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公开(公告)号:CN103553320A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310543322.6
申请日:2013-11-06
申请人: 长飞光纤光缆有限公司
IPC分类号: C03B37/018
摘要: 本发明涉及一种用于大尺寸光纤预制棒芯棒的石英套管及其制造方法,包括一直管状的纯石英衬管,其特征在于所述的纯石英衬管外径为34~63mm,壁厚大于或等于2mm,长度为1.0~2.0m,在纯石英衬管内腔沿管壁沉积有掺杂石英层,所述掺杂石英层的相对折射率差为-1.5%~-0.3%,沉积完后的石英套管的内径等于或大于24mm。本发明基于PCVD工艺,具有原料利用率高,折射率值控制精确的优点;所生产的套管不仅折射率参数分布均匀,而且工艺稳定、成品率高;可充分运用套管工艺制造大尺寸光纤预制棒,并能实现制造多光学包层折射率剖面的功能,因此在制造较复杂的大尺寸光纤预制棒时具有工艺简便、制造成本低的优点。
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公开(公告)号:CN103399374A
公开(公告)日:2013-11-20
申请号:CN201310333264.4
申请日:2013-08-02
申请人: 长飞光纤光缆有限公司
摘要: 本发明涉及一种通信用多芯光纤,包括有7个纤芯区和1个总外包层,其特征在于所述的7个纤芯区由1个中心纤芯区和6个均布在中心纤芯区外周的外纤芯区构成,每个纤芯区的芯包层结构相同,任意两个相邻的纤芯区之间的纤芯距相同,所述的纤芯区包括有纤芯和包绕芯层的内包层、下陷包层,其余部分为总外包层。本发明各纤芯区的布设合理,结构紧凑,特别适用于数据中心等密集布线或长距离光纤通信环境下使用;具备优异的抗弯曲性能,对任意芯子之间的串扰影响很小,串扰性能在弯曲条件下完全满足高速传输的误码率要求,具备良好的实用性;光纤的截止波长、色散、模场、PMD等可以兼容G.652光纤,达到多芯光纤通信的要求。
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公开(公告)号:CN103323910A
公开(公告)日:2013-09-25
申请号:CN201310248898.X
申请日:2013-06-21
申请人: 长飞光纤光缆有限公司
IPC分类号: G02B6/036
摘要: 本发明涉及一种双包层光纤,包括纤芯和包层,其特征在于所述的纤芯为离子掺杂的二氧化硅基玻璃芯层,所述的包层包括内包层和外包层,所述的内包层为具有两个对称于纤芯分布的低折射率掺杂应力区的全固二氧化硅基玻璃层,所述的外包层是由空气孔排列而成的环形二氧化硅基玻璃层,外包层外设置支撑层,所述的支撑层为全固二氧化硅基玻璃层,光纤最外层为涂覆层。本发明不需采用低折射率特种涂料作外包层,大幅降低了涂料成本;其外包层为空气孔的二氧化硅基玻璃,耐高温,安全适用于高功率光纤激光器和光纤放大器中,同时适合大模场面积光纤的制备。本发明具有高双折射率、保持线偏振态、以及大模场面积等特点。
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公开(公告)号:CN102515500B
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN201110401215.0
申请日:2011-12-06
申请人: 长飞光纤光缆有限公司
IPC分类号: C03B37/016
CPC分类号: C03B37/01838 , C03B2201/34
摘要: 本发明涉及一种掺杂稀土光纤预制棒的制造方法,包括制作含包层的石英玻璃衬底管;配制凝胶料,将配制好的凝胶料灌入石英玻璃衬底管管内,形成凝胶并老化;对管内的老化凝胶进行超临界干燥处理,形成一个掺杂了稀土及辅助掺杂化合物的高孔隙率的气溶胶;对气溶胶进行预氧化处理,使得气溶胶中的非氧化物在氧气和氦气的混合气中转化成氧化物;再在气溶胶中通氯气和氧气进行脱水处理;将含有气溶胶的石英玻璃衬底管用高温烧结熔缩成石英预制棒,即制成掺杂稀土光纤预制棒。本发明可以制造芯径大于5mm,掺杂均匀,基底损耗低的大芯径掺杂稀土光纤预制棒。有效地降低了水峰,实现了在1383nm处的光纤附加损耗小于10dB/km。
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公开(公告)号:CN103163150A
公开(公告)日:2013-06-19
申请号:CN201310085593.1
申请日:2013-03-18
申请人: 长飞光纤光缆有限公司
IPC分类号: G01N21/88
摘要: 本发明涉及一种线缆、尤其是光缆表面缺陷的在线检测装置及方法。包括有固定支架,在固定支架上安装摄像视角能覆盖被测线缆外表面一周的照相机,在照相机的侧向和/或上方配置有光源,照相机的控制和输出端与计算机相联。当线缆运行穿过被拍摄区域时,对被测线缆进行分段连续拍摄,拍摄速率为20~200张/秒,同时配置线缆运行长度和时间记录装置,用图像分析程序对拍摄的照片进行分析,判断线缆表面缺陷类型。本发明能够自动高效检测出线缆表面所存在的缺陷,为进一步的分析和处理线缆表面缺陷的修复提供依据;本发明结构简单,设置合理,可直接安装到线缆生产的成套设备上,和设备的控制系统联动,操作方便,从而高效检测连续生产的线缆表面质量。
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公开(公告)号:CN102263000B
公开(公告)日:2013-05-15
申请号:CN201110172062.7
申请日:2011-06-24
申请人: 长飞光纤光缆有限公司
IPC分类号: H01J37/32
CPC分类号: H01J37/32247 , C03B37/0183 , C23C16/511 , H01J37/32192 , H01J37/32229 , Y02P40/57
摘要: 本发明涉及一种用于PCVD光纤预制棒加工机床的等离子体微波谐振腔,包括有谐振腔壳体和与其相联的波导装置,在谐振腔壳体的两端沿谐振腔轴向开设有同轴线的通孔,通过两端通孔安设有贯穿谐振腔腔体和两端通孔的玻璃内衬套,所述的玻璃内衬套包括玻璃直筒体和设置在玻璃直筒体两端的玻璃止挡环,其特征在于在玻璃直筒体的一端或两端设置外螺纹,玻璃止挡环通过其设置的螺孔与玻璃直筒体的端头相联。本发明不仅安装调整方便,大大降低了现场安装操作的难度,而且完全不使用氢、氧气的高温燃烧,有效避免因高温造成谐振腔金属元素的扩散,保证了生产出的光纤预制棒性能和质量稳定;提高了等离子体微波谐振腔使用性能的稳定性和有效使用寿命。
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公开(公告)号:CN103063587A
公开(公告)日:2013-04-24
申请号:CN201210559269.4
申请日:2012-12-21
申请人: 长飞光纤光缆有限公司
IPC分类号: G01N21/27 , G01N21/952 , G01B5/08
摘要: 本发明涉及一种用于气吹微型光缆护套表面的缺陷检测装置,包括有检测座套,检测座套由对半开合的上、下座套构成,上、下座套的中间设有穿缆通孔,上、下座套的一侧通过张力器相铰接,在上、下座套的前端和/或后端安设有对半开合的定径模,上、下座套的另一侧配置触点报警开关,检测座套的沿穿缆通孔的周向安设有色差反射式检测器。本发明的有益效果在于:1、安设在气吹微缆的生产过程中,进行全段长检测,能有效地探测光缆表面缺陷,检测精度高,避免了气吹施工的风险。2、采用色差反射式检测系统,能检测气吹微缆表面每一处可能存在的缺陷,精确度高,从而避免对微缆微小脱料点的检测遗漏。3、检测座套采用对半开合的上、下座套结构,使用安装方便。
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公开(公告)号:CN103043894A
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201210489281.2
申请日:2012-11-27
申请人: 长飞光纤光缆有限公司
IPC分类号: C03B37/018
CPC分类号: C03B37/018 , C03B37/01884
摘要: 本发明涉及一种用于PCVD加工的光纤预制棒沉积车床的保温炉,包括有长方体可张合保温炉体,保温炉体下方开设有纵向通槽,保温炉体内腔四角安设有大碳棒,两端分别安设辅助碳棒,其特征在于在保温炉体内腔两侧分别安设隔热板,将保温炉体内腔沿纵向分隔为三个腔,保温工作时将保温炉体内腔沿纵向分成五个温度区域。本发明结构设置简单合理,能够有效控制保温炉内热场分布曲线,满足PCVD沉积过程中沿石英衬管轴向不同区域对于保温温度的不同需求;隔热板不仅阻挡了各个区域间的温度辐射,而且可以解决所对应的区域对于温度下降程度不同的需求;本发明增强了光纤预制棒沉积的均匀性和沉积层精度,从而提高光纤预制棒的沉积质量。
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公开(公告)号:CN101726792B
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN200910273262.4
申请日:2009-12-15
申请人: 长飞光纤光缆有限公司
摘要: 本发明涉及一种用于特种光纤通信、高功率激光传输及传感技术领域的耐高温光纤及其制造方法。包括光纤和包覆在光纤外表面的涂层,涂层为聚酰亚胺涂层,涂层单边厚度为5~25μm,该固化后的聚酰亚胺涂层杨氏模量等于或大于2GPa,其玻璃态转变温度等于或高于300℃,折射率范围为1.38至1.78;所述的聚酰亚胺涂层由光纤外表面浸涂上聚酰亚胺溶液经加热固化而成,包括预涂覆、预固化和二次涂覆。本发明可以用于高温以及恶劣工作环境,长期使用温度可以高达300℃,且使用特性稳定,能保持良好的持久性。利用本发明方法制造出来的耐高温光纤产品具有100kpsi的筛选强度,产品段长可以达到4km甚至6km。
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公开(公告)号:CN102645699A
公开(公告)日:2012-08-22
申请号:CN201210131418.7
申请日:2012-05-02
申请人: 长飞光纤光缆有限公司
IPC分类号: G02B6/036
摘要: 本发明涉及一种光纤通信系统中使用的低衰减弯曲不敏感单模光纤,包括有芯层和三个包层,其特征在于芯层的相对折射率差Δ1为0.1%~0.30%,半径R1为3.5μm~4.5μm,芯层外有三个包层,第一包层为紧密围绕芯层的内包层,其相对折射率差Δ2为0.1%~-0.1%,半径R2为8μm~10μm,第二包层为下陷包层,紧密围绕内包层,其相对折射率差Δ3为-0.4%~-0.1%,且Δ3小于Δ2,半径R3为12μm~20μm,第三包层为外包层,紧密围绕下陷包层的所有分层,相对折射率差Δ4为-0.20%~0.1%。本发明在全面兼容现有G.652标准的基础上,拥有远远优于常规G.652.D光纤的衰减性能,可满足G.657.A1标准的宏观弯曲要求,有利于密集波分复用系统的应用。
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