抗弯曲单模光纤
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117826319A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202410136285.5

    申请日:2024-01-30

    IPC分类号: G02B6/036 G02B6/028

    摘要: 本申请实施例提供一种抗弯曲单模光纤,抗弯曲单模光纤从中心向外侧包括依次设置的芯层、第一内包层、第二内包层、凹陷包层以及外包层。第一内包层的外侧半径为R2,第一内包层的宽度R2‑R1的范围为1μm至4μm,第一内包层与外包层之间的相对折射率差Δ2的范围为‑0.2%至0%。第二内包层的外侧半径为R3,第二内包层的宽度R3‑R2的范围为1μm至4μm,第二内包层与外包层之间的相对折射率差Δ3的范围为‑0.1%至0.1%。本申请的抗弯曲单模光纤,在芯层和凹陷层之间设置折射率有差异的第一内包层和第二内包层,通过调整第一内包层和第二内包层的折射率差的差值把零色散波长往长波长方向迁移,同时降低零色散波长斜率,可兼容G.652色散标准要求。

    掺碱金属光纤及其制备方法

    公开(公告)号:CN114075037B

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202010851516.2

    申请日:2020-08-21

    IPC分类号: C03B37/027 C03B37/014

    摘要: 本发明提供的一种掺碱金属光纤及其制备方法。所述方法包括以下步骤:通过改良化学气相沉积法和/或等离子体化学气相沉积法制备低掺锗芯棒石英管;采用沉积和扩散交替进行方式实现碱金属元素自所述芯棒石英管的内壁到外壁的有效掺杂来调节其粘度,得到掺杂石英管;经腐蚀、塌缩收棒、拉丝得到所述掺碱金属光纤。本发明采用沉积和扩散交替技术,提高芯棒石英管可掺碱金属元素的有效长度,实现碱金属元素掺杂对大长度芯棒粘度的调节,同时光纤芯层掺杂低浓度的锗元素,使得光纤具有优异的损耗特性和较低的制造成本。

    一种抗弯多模光纤
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111221073A

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN201911347783.X

    申请日:2019-12-24

    IPC分类号: G02B6/028 G02B6/036

    摘要: 本发明公开了一种抗弯多模光纤,从光纤中心向外依次包括纤芯层、内包层、下陷层和外包层,其中,纤芯层相对外包层的折射率随半径的增加呈α幂指数函数分布,α为纤芯层折射率剖面分布参数,纤芯层中心的折射率最大,内包层相对外包层的折射率与半径呈负相关,下陷层的折射率小于外包层的折射率。本发明中的多模光纤在纤芯层与下陷层之间设置了内包层,并且内包层的折射率与半径呈负相关,可以使纤芯层与下陷层之间的折射率逐渐过渡,避免纤芯层与下陷层之间的折射率发射突变,从而减少芯-包边界对高阶模传输速率的干扰,以提高光纤传输带宽,并且由于缩小了纤芯层与下陷层之间的折射率差,因此还能够减少粘度差对光纤性能的影响。

    多模光纤
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112711092A

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN202110057074.9

    申请日:2021-01-15

    IPC分类号: G02B6/028 G02B6/036

    摘要: 本申请提供一种多模光纤,所述多模光纤由内至外依次包括芯层、第一平台层、下陷包层、第二平台层和外包层;所述芯层的折射率剖面呈抛物线,芯层中心与所述外包层之间的折射率差Δn1的范围为0~‑0.10%;所述下陷包层与所述外包层之间的折射率差Δn3的范围为(‑0.885%+Δn1)~‑1.15%;所述第一平台层与所述外包层之间的折射率差Δn2的范围为(Δn3‑Δn1)/2~Δn3;所述第二平台层与所述外包层之间的折射率差Δn4的范围为‑0.30%~‑0.0%;所述芯层、第一平台层、下陷包层和第二平台层均为掺氟石英玻璃层。本申请所述多模光纤不仅具有优异的耐辐射和抗弯曲特性,且具有较低的衰减系数。

    多模光纤
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112711092B

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202110057074.9

    申请日:2021-01-15

    IPC分类号: G02B6/028 G02B6/036

    摘要: 本申请提供一种多模光纤,所述多模光纤由内至外依次包括芯层、第一平台层、下陷包层、第二平台层和外包层;所述芯层的折射率剖面呈抛物线,芯层中心与所述外包层之间的折射率差Δn1的范围为0~‑0.10%;所述下陷包层与所述外包层之间的折射率差Δn3的范围为(‑0.885%+Δn1)~‑1.15%;所述第一平台层与所述外包层之间的折射率差Δn2的范围为(Δn3‑Δn1)/2~Δn3;所述第二平台层与所述外包层之间的折射率差Δn4的范围为‑0.30%~‑0.0%;所述芯层、第一平台层、下陷包层和第二平台层均为掺氟石英玻璃层。本申请所述多模光纤不仅具有优异的耐辐射和抗弯曲特性,且具有较低的衰减系数。

    一种抗弯多模光纤
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111221073B

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN201911347783.X

    申请日:2019-12-24

    IPC分类号: G02B6/028 G02B6/036

    摘要: 本发明公开了一种抗弯多模光纤,从光纤中心向外依次包括纤芯层、内包层、下陷层和外包层,其中,纤芯层相对外包层的折射率随半径的增加呈α幂指数函数分布,α为纤芯层折射率剖面分布参数,纤芯层中心的折射率最大,内包层相对外包层的折射率与半径呈负相关,下陷层的折射率小于外包层的折射率。本发明中的多模光纤在纤芯层与下陷层之间设置了内包层,并且内包层的折射率与半径呈负相关,可以使纤芯层与下陷层之间的折射率逐渐过渡,避免纤芯层与下陷层之间的折射率发射突变,从而减少芯‑包边界对高阶模传输速率的干扰,以提高光纤传输带宽,并且由于缩小了纤芯层与下陷层之间的折射率差,因此还能够减少粘度差对光纤性能的影响。

    掺碱金属光纤及其制备方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114075037A

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN202010851516.2

    申请日:2020-08-21

    IPC分类号: C03B37/027 C03B37/014

    摘要: 本发明提供的一种掺碱金属光纤及其制备方法。所述方法包括以下步骤:通过改良化学气相沉积法和/或等离子体化学气相沉积法制备低掺锗芯棒石英管;采用沉积和扩散交替进行方式实现碱金属元素自所述芯棒石英管的内壁到外壁的有效掺杂来调节其粘度,得到掺杂石英管;经腐蚀、塌缩收棒、拉丝得到所述掺碱金属光纤。本发明采用沉积和扩散交替技术,提高芯棒石英管可掺碱金属元素的有效长度,实现碱金属元素掺杂对大长度芯棒粘度的调节,同时光纤芯层掺杂低浓度的锗元素,使得光纤具有优异的损耗特性和较低的制造成本。

    车床同轴度检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN108627123B

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN201710183305.4

    申请日:2017-03-24

    IPC分类号: G01B11/27 G01B11/08

    摘要: 车床同轴度检测装置及检测方法。本发明提供一种基于光栅调节车床卡盘同轴度的装置及方法,涉及的是一种车床卡盘的精度调节检测领域。该装置结构包括:光栅传感器、传感器支架、Z轴向调节滑台、左右滑台支架、XY轴向调节滑台、左右角形支架、母线、以及重锤。该装置可实现非接触式检测,通过显示器直接将测试数据显示,检测速度快且操作简单,克服了传统通过读千分表示数来确定偏差值的速度慢、精度差、操作繁琐的缺点;同时,提供了一种在普通车床上两个卡盘间的同轴度调节方法,利用光栅技术优化了调节方法,极大提升车床精度,提高了车床精度的调节效率、降低操作难度,进一步提升产品质量。