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公开(公告)号:CN108802896B
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN201710281841.8
申请日:2017-04-26
申请人: 中天科技光纤有限公司 , 江苏中天科技股份有限公司 , 国家电网有限公司 , 国家电网有限公司信息通信分公司 , 国网黑龙江省电力有限公司
IPC分类号: G02B6/02 , C03B37/025 , C03C25/50
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公开(公告)号:CN109836053B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN201811549817.9
申请日:2018-12-18
申请人: 中天科技光纤有限公司 , 江苏中天科技股份有限公司 , 国家电网有限公司 , 国家电网有限公司信息通信分公司 , 国网黑龙江省电力有限公司 , 江东科技有限公司
IPC分类号: C03C25/285 , C03C25/12
摘要: 本发明提供一种冷却系统包括冷却管,隔离组件、隔热层及驱动组件,所述冷却管为空心管状结构,所述隔离组件安装于所述冷却管内部,所述隔热层包裹于所述冷却管外部,所述驱动组件安装于所述隔热层外部,所述隔离组件包括第一隔离件和可旋转地容置于所述第一隔离件内第二隔离件,所述第一隔离件固定于所述冷却管内部,所述第二隔离件一端连接于所述驱动组件,所述驱动组件驱动所述第二隔离件旋转,以打开或封闭所述冷却管,以节约冷却介质使用量。本发明还提供一种冷却系统的使用方法,通过在内腔中通入介质气体,在光纤与冷却管之间进行热交换,以冷却所述光纤,以使冷却效果好。
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公开(公告)号:CN109836053A
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201811549817.9
申请日:2018-12-18
申请人: 中天科技光纤有限公司 , 江苏中天科技股份有限公司 , 国家电网有限公司 , 国家电网有限公司信息通信分公司 , 国网黑龙江省电力有限公司 , 江东科技有限公司
IPC分类号: C03C25/285 , C03C25/12
摘要: 本发明提供一种冷却系统包括冷却管,隔离组件、隔热层及驱动组件,所述冷却管为空心管状结构,所述隔离组件安装于所述冷却管内部,所述隔热层包裹于所述冷却管外部,所述驱动组件安装于所述隔热层外部,所述隔离组件包括第一隔离件和可旋转地容置于所述第一隔离件内第二隔离件,所述第一隔离件固定于所述冷却管内部,所述第二隔离件一端连接于所述驱动组件,所述驱动组件驱动所述第二隔离件旋转,以打开或封闭所述冷却管,以节约冷却介质使用量。本发明还提供一种冷却系统的使用方法,通过在内腔中通入介质气体,在光纤与冷却管之间进行热交换,以冷却所述光纤,以使冷却效果好。
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公开(公告)号:CN209685613U
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201822128981.4
申请日:2018-12-18
申请人: 中天科技光纤有限公司 , 江苏中天科技股份有限公司 , 国家电网有限公司 , 国家电网有限公司信息通信分公司 , 国网黑龙江省电力有限公司 , 江东科技有限公司
摘要: 本实用新型提供一种冷却系统,包括冷却管,隔离组件、隔热层及驱动组件,所述冷却管为空心管状结构,所述隔离组件安装于所述冷却管内部,所述隔热层包裹于所述冷却管外部,所述驱动组件安装于所述隔热层外部,所述隔离组件包括第一隔离件和可旋转地容置于所述第一隔离件内第二隔离件,所述第一隔离件固定于所述冷却管内部,所述第二隔离件一端连接于所述驱动组件,所述驱动组件驱动所述第二隔离件旋转,以打开或封闭所述冷却管,以节约冷却介质使用量并使制冷效果好。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN110412681B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN201810394432.3
申请日:2018-04-27
申请人: 中天科技光纤有限公司 , 江苏中天科技股份有限公司 , 江东科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种量子点掺杂光纤制备装置及方法,属于光通讯以及纳米材料技术领域。所述装置包括:多个卡槽、注射针头、显微镜设备、光固化装置和旋转装置,所述多个卡槽呈直线分布设置,用于固定空芯光纤,所述注射针头设置在所述多个卡槽中位于末端的卡槽的附近位置,所述显微镜设备以与所述空芯光纤空心圆周面相对的方式设置,所述光固化装置设置在所述空芯光纤的外围。本发明提供的量子点掺杂光纤制备装置及方法,简便易行,可满足不同类型、不同尺寸、不同浓度量子点掺杂光纤的制备。
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公开(公告)号:CN115490419B
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202211215689.0
申请日:2022-09-30
申请人: 中天科技光纤有限公司 , 江东科技有限公司 , 江苏中天科技股份有限公司
IPC分类号: C03B37/023
摘要: 本发明提供了一种光纤及其制备方法。该光纤所由内向外依次包括芯层、内包层、下陷层、外包层和涂覆层,制备方法包括,使用VAD工艺依次制备芯层、内包层和下陷层,OVD工艺制备外包层,得到光纤预制棒前驱体进行熔缩、降温,得到光纤预制棒,然后进行熔融拉丝,在惰性气体的氛围中退火,得到裸纤进行涂覆和固化,得到光纤。本发明在光纤预制棒制造时,采用斜内包层结合宽凹陷浅掺氟的设计,有效降低了芯层和下陷层的折射率差,使得光纤具备更高的强度,同时增加了光纤的抗弯曲能力,弯曲损耗大大减小;熔缩后的光纤预制棒采用特定降温工艺,熔融拉丝后使用惰性气氛下的自然冷却,从而进一步降低光纤内应力,有效降低光纤损耗。
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公开(公告)号:CN116626805A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310905845.4
申请日:2023-07-24
申请人: 中天科技光纤有限公司 , 江东科技有限公司 , 江苏中天科技股份有限公司
IPC分类号: G02B6/036 , C03B37/027 , C03B37/029
摘要: 本申请提供一种超低损耗光纤及其制备方法。光纤包括:芯层的半径宽度R0的范围为4.2μm至4.8μm,芯层的最大相对折射率差△1max的范围为0.2%至0.3%;内包层包覆于芯层的外侧,内包层的外半径为R1,内包层的宽度R1‑R0的范围为4.0μm至4.3μm,内包层的最小相对折射率差△2min的范围为‑0.25%至‑0.3%;凹陷包层的宽度范围为30μm至40μm,凹陷台阶层的宽度大于深凹陷层的宽度,凹陷平台层的宽度大于凹陷台阶层的宽度;外包层包覆于凹陷包层的外侧。超低损耗光纤对应的1550nm波长衰减系数小于或等于0.170dB/km,超低损耗光纤对应的1480nm波长衰减系数小于或等于0.210dB/km。本申请的超低损耗光纤具有不大于1400nm的光缆截止波长,满足G.654.C光纤标准,优选光缆截止波长≤1260nm,满足G.652光纤标准。
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公开(公告)号:CN115951445A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202310244056.0
申请日:2023-03-15
申请人: 中天科技光纤有限公司 , 江苏中天科技股份有限公司 , 江东科技有限公司
IPC分类号: G02B6/02 , G02B6/036 , C03B37/027 , C03C25/1065 , C03C25/105 , C03C25/50
摘要: 本申请提供一种抗弯曲高耐压光纤及其制备方法,涉及光纤技术领域,其用于解决现有光纤在微弯曲状态下的附加损耗增加明显,并使光纤信号的衰减增大的技术问题。该光纤包括由内向外依次且同心设置的芯层、包层及涂层;芯层掺杂锗,包层掺杂有锗和/或氟;包层包括依次设置的内包层、凹陷层及外包层,任意两者之间的杨氏模量差异小于3%、泊松比差异小于0.5%;涂层包括内涂覆层和外涂覆层,内涂覆层、外涂覆层之间泊松比差异小于5%;内涂覆层的杨氏模量设定在0.3~0.5MPa之间,热膨胀系数设定在60~70×10‑5/℃之间,外涂覆层的杨氏模量设定在500~800MPa之间,热膨胀系数设定在5~7×10‑5/℃之间。本申请提供的光纤,适用于深海通信。
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公开(公告)号:CN115490419A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211215689.0
申请日:2022-09-30
申请人: 中天科技光纤有限公司 , 江东科技有限公司 , 江苏中天科技股份有限公司
IPC分类号: C03B37/023
摘要: 本发明提供了一种光纤及其制备方法。该光纤所由内向外依次包括芯层、内包层、下陷层、外包层和涂覆层,制备方法包括,使用VAD工艺依次制备芯层、内包层和下陷层,OVD工艺制备外包层,得到光纤预制棒前驱体进行熔缩、降温,得到光纤预制棒,然后进行熔融拉丝,在惰性气体的氛围中退火,得到裸纤进行涂覆和固化,得到光纤。本发明在光纤预制棒制造时,采用斜内包层结合宽凹陷浅掺氟的设计,有效降低了芯层和下陷层的折射率差,使得光纤具备更高的强度,同时增加了光纤的抗弯曲能力,弯曲损耗大大减小;熔缩后的光纤预制棒采用特定降温工艺,熔融拉丝后使用惰性气氛下的自然冷却,从而进一步降低光纤内应力,有效降低光纤损耗。
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公开(公告)号:CN110408391B
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN201810408832.5
申请日:2018-04-27
申请人: 中天科技光纤有限公司 , 江苏中天科技股份有限公司 , 江东科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种量子点、量子点/UV胶溶液及量子点掺杂光纤的制备方法,属于纳米材料及光通讯技术领域。本发明实施例提供的量子点制备方法通过热分解法制备Cu2ZnSnS4量子点,可以实现量子点结构、尺寸的可控合成,且产物具有高分散性和均一性,杂相少,解决了纯相Cu2ZnSnS4量子点难以合成的技术问题,制得的量子点可直接用于制备量子点掺杂光纤,具有较大的行业价值。
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