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公开(公告)号:CN110780377A
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201910908457.5
申请日:2019-09-25
申请人: 无锡法尔胜光电科技有限公司 , 法尔胜泓昇集团有限公司 , 江苏法尔胜光电科技有限公司 , 江苏法尔胜光通信科技有限公司
摘要: 一种保偏光纤及其制备方法,包括位于中心的纤芯,所述纤芯的截面为椭圆形;所述纤芯的外侧为包围所述纤芯的环状内包层,所述内包层的外侧为截面为矩形的应力区;所述应力区的外侧为与应力区的形状相匹配的截面为环形的外包层;所述外包层的外侧为包层;所述纤芯、内包层、应力区、外包层以及包层均同心设置;并且应力区所包围的部分的截面面积与光纤截面的面积之比小于10%。该保偏光纤及其制备方法,将纤芯设计成椭圆型,使光纤同时具备几何型双折射以及应力型双折射,两者现象叠加,可以在保证同等的双折射情况下,继续减少应力区面积,优化其温度稳定性。且椭圆度也不需要太大既能保持同等的双折射,不影响光纤光学参数。
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公开(公告)号:CN112596148A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202011333490.9
申请日:2020-11-24
申请人: 法尔胜泓昇集团有限公司 , 江苏法尔胜光通信科技有限公司 , 江苏法尔胜光电科技有限公司
IPC分类号: G02B6/02 , C03B37/018 , C03B37/027 , C03C25/48
摘要: 本发明涉及一种用于高功率大模场掺镱有源光纤及其制备方法,涉及有源光纤技术领域。光纤截面从内到外依次为纤芯(11)、包层(12)、低折射率内涂层(13)、高折射率外涂层(14),纤芯(11)包括折射率为下陷或者不变的中心区域(10),中心区域(10)的直径D0,纤芯(11)的直径为D1,纤芯(11)边界a的折射率为n1,中心区域(10)边界b的折射率为n2,从边界a向边界b的折射率由n1向n2逐渐递增。纤芯外层折射率低、掺稀土元素浓度低有利于抑制光纤中高阶模式的增益放大,纤芯中心的折射率高和掺稀土元素浓度高有利于提高基模增益放大,从而能够提高光纤的TMI阈值,实现光纤激光器更高功率输出。
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公开(公告)号:CN112505827A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011330533.8
申请日:2020-11-24
申请人: 法尔胜泓昇集团有限公司 , 江苏法尔胜光通信科技有限公司 , 江苏法尔胜光电科技有限公司
IPC分类号: G02B6/036 , G02B6/02 , C03B37/027 , C03B37/018
摘要: 本发明涉及一种高功率激光器用有源光纤,截面从内到外依次为纤芯(1)、内包层一(2)、内包层二(3)、外包层(4)和保护层(5),纤芯(1)的折射率为n1,内包层一(2)的折射率为n2、内包层二(3)的折射率为n3、外包层(4)的折射率为n4,保护层(5)的折射率为n5,且满足n5>n1>n2>n3>n4,内包层一(2)的折射率n2与纤芯(1)的折射率n1满足设计范围为0.1~0.3,内包层一(2)与内包层二(3)的界面作为大部分泵浦光的反射界面,内包层二(3)与外包层(4)的界面作为少量或残余泵浦光的反射界面。本申请有源光纤更适合产生更高功率的激光,大幅度提高了光纤的使用可靠性,满足高功率激光器的使用要求。
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公开(公告)号:CN110903029A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201910980578.0
申请日:2019-10-16
申请人: 江苏法尔胜光通信科技有限公司 , 法尔胜泓昇集团有限公司 , 江苏法尔胜光电科技有限公司
IPC分类号: C03B37/027 , C03B37/018 , C03B37/012
摘要: 一种掺镱有源光纤及其制备方法,该光纤由内而外结构依次为位于中心、截面为圆形的芯层;第一内包层,为纯石英材料;第二内包层,截面外侧为八边形;外包层,相对折射率最低;保护层。第一内包层为基管,折射率不变,位于第一内包层外侧的第二内包层折射率由内到外逐渐下降。第二内包层折射率剖面变化趋势呈圆弧状凸起形状,该设计能有效的将通入内包层的泵浦光集合收束于近芯层位置,提高包层泵浦光通过芯层的几率,从而提高包层吸收。
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公开(公告)号:CN108802898B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN201810991847.9
申请日:2018-08-29
申请人: 法尔胜泓昇集团有限公司 , 江苏法尔胜光通信科技有限公司 , 江苏法尔胜光子有限公司 , 江苏法尔胜光电科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种大模场掺镱有源光纤,其特征为它由内而外依次由第一芯层、第二芯层、第一内包层、第二内包层、外包层和保护层组成。本发明还涉及该大模场掺镱有源光纤的制备方法。本发明具有大模场面积且能通过弯曲选模法获得高光束质量的优点。
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公开(公告)号:CN112456788A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011330590.6
申请日:2020-11-24
申请人: 法尔胜泓昇集团有限公司 , 江苏法尔胜光通信科技有限公司 , 江苏法尔胜光电科技有限公司
IPC分类号: C03B37/027
摘要: 本发明涉及一种高功率用保偏型光纤及其制备方法,属于保偏光纤技术领域。光纤截面结构由内到外依次包括纤芯(102)、第一包层(104)、第二包层(105)、外包层(106)和外部涂层(107),纤芯(102)为含有稀土、碱金属及分散剂的掺氟石英,第一包层(104)内填充沿纤芯(102)对称分布的两根浅掺氟石英棒以构成掺氟区(101);第一包层(104)内还填充沿纤芯(102)对称分布的两根应力棒以构成应力区(103);掺氟区(101)的对称轴和应力区(103)的对称轴垂直相交于纤芯(102)的中心。本发明光纤可以更大程度的减少螺旋光的存在及增加泵浦光的输入,提高包层的反射频率,缩短反射路径,达到降低光功率密度和提升激光输出功率的效果。
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公开(公告)号:CN110734220A
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201910960762.9
申请日:2019-10-11
申请人: 法尔胜泓昇集团有限公司 , 江苏法尔胜光通信科技有限公司 , 江苏法尔胜光电科技有限公司
IPC分类号: C03B37/018
摘要: 本发明涉及一种掺磷有源光纤的制备方法,步骤包括(1)基管预处理;(2)在基管内壁沉积二氧化硅疏松体;(3)切断尾管,将基管浸泡到含有磷酸的掺杂离子溶液中,吸附包含磷在内的掺杂离子;(4)浸泡结束后吹干二氧化硅疏松体层内的水分;(5)将吹干的基管重新接上尾管,通入氧气氧化掺杂离子,通入氯气对疏松体干燥;(6)将二氧化硅疏松体层烧结成芯层;(7)重复步骤(2-6)n次,其中n为芯层的总沉积次数,获得基管内的沉积芯层;(8)在He、POCl3的气氛下塌缩制得掺磷有源光纤预制棒。解决了光纤预制棒在高温塌缩时芯层离子掺杂浓度不均匀的难题。
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公开(公告)号:CN108802898A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810991847.9
申请日:2018-08-29
申请人: 法尔胜泓昇集团有限公司 , 江苏法尔胜光通信科技有限公司 , 江苏法尔胜光子有限公司 , 江苏法尔胜光电科技有限公司
CPC分类号: G02B6/03616 , H01S3/06716 , H01S3/06733
摘要: 本发明涉及一种大模场掺镱有源光纤,其特征为它由内而外依次由第一芯层、第二芯层、第一内包层、第二内包层、外包层和保护层组成。本发明还涉及该大模场掺镱有源光纤的制备方法。本发明具有大模场面积且能通过弯曲选模法获得高光束质量的优点。
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公开(公告)号:CN112305664A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011117172.9
申请日:2020-10-19
申请人: 江苏法尔胜光电科技有限公司 , 无锡法尔胜光电科技有限公司 , 法尔胜泓昇集团有限公司
摘要: 本发明涉及一种多用途保偏光纤及其制备方法,属于保偏光纤技术领域。该光纤的截面结构由内而外依次为芯层(1)、内包层(2)、外包层(3)和涂覆层,芯层(1)为掺锗的石英玻璃,直径为D1,折射率n1;内包层(2)为掺磷的石英玻璃,直径为D2,折射率n2;外包层(3)为掺磷的石英玻璃,直径为D3,折射率n3;内包层(2)内设置两个应力区(4),直径为D4,分别为掺硼、氟的石英玻璃,折射率为n4,两个应力区(4)对称设置在芯层(1)两侧;芯层(1)和内包层(2)的折射率差n1‑n2=0.005~0.020;内包层(2)和应力区(4)的折射率差n2‑n4=0.008~0.015。该光纤既能够适应光纤器件制造领域的研磨、拉锥工艺,又能够适应光纤陀螺制造领域的绕环工艺。
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公开(公告)号:CN112596151A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202011333441.5
申请日:2020-11-24
申请人: 法尔胜泓昇集团有限公司 , 江苏法尔胜光通信科技有限公司 , 江苏法尔胜光电科技有限公司
IPC分类号: G02B6/024 , G02B6/02 , C03C13/04 , C03B37/018 , C03B37/027
摘要: 本发明涉及一种掺铒保偏有源光纤,其截面结构由内向外依次为纤芯(1)、包层(2)、内涂层(4)、外涂层(5),所述包层(2)内设置有两应力区(3),两应力区(3)对称设置在所述纤芯(1)两侧,所述内涂层(4)的模量小于所述外涂层(5)的模量,所述纤芯(1)相对包层(2)的折射率差Δ1为0.005‑0.01,所述应力区(3)相对包层(2)的折射率差Δ2为‑0.0080~‑0.0120。本申请光纤的吸收要高于熊猫型保偏光纤,使得光纤在激光器中使用使用长度更短,从而在更高的功率下,获得与低功率环境下相同的光束质量和偏振特性。
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