光纤涂层直径调节设备及方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116496004A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310414658.6

    申请日:2023-04-17

    IPC分类号: C03C25/20 C03C25/104

    摘要: 本发明提供一种光纤涂层直径调节设备及方法,包括:涂敷设备,涂敷设备开设有容纳涂料的第一腔体,光纤包层穿设于第一腔体内进行涂敷;涂敷设备底部与微型电磁铁固定,涂敷设备还开设有第二腔体,第二腔体中设有固定磁铁,固定磁铁上设置有涂敷模具,涂敷模具与第二腔体顶壁接触,涂敷模具的直径与第二腔体的直径相同;涂敷模具的材料为弹性材料,微型电磁铁和固定磁铁的接触面磁性相同以产生排斥力,涂敷模具根据排斥力改变形状以调节第二通孔的直径大小。本发明能够针对光纤的不同包层直径,调节对应的涂层直径。

    掺稀土空芯反谐振光纤及其制备方法

    公开(公告)号:CN113497404B

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202110661335.8

    申请日:2021-06-15

    IPC分类号: H01S3/067

    摘要: 本发明提供一种掺稀土空芯反谐振光纤及其制备方法。其中,掺稀土空芯反谐振光纤,包括:外包层;多个玻璃管环,所述玻璃管环包括含有稀土离子的沉积层,多个所述玻璃管环固定于所述外包层的内壁;空气纤芯,多个所述玻璃管环环绕于所述空气纤芯。本发明给出的掺稀土空芯反谐振光纤,通过将稀土离子引入到玻璃管环内,在激光传输的过程中,利用玻璃管环内稀土离子引起的增益机制实现光放大,使得该光纤能够进行光光转换,同时具备光放大和激光传输的功能,拓宽了空芯反谐振光纤在光纤激光器中的应用场景。

    一种光纤预制棒密封装置及拉丝炉

    公开(公告)号:CN113788612A

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202111034222.1

    申请日:2021-09-03

    IPC分类号: C03B37/029

    摘要: 本发明提供一种光纤预制棒密封装置及拉丝炉,其中,光纤预制棒密封装置包括多个叶片和驱动机构,多个叶片的一端均设有石墨软毡,相邻两个叶片上下交错设置围合成多边形,叶片设有石墨软毡的一端位于多边形内;驱动机构与叶片连接,驱动机构用于对叶片施加作用力改变多边形的尺寸。本发明通过将多个设有石墨软毡的叶片上下交错设置围合成多边形,且石墨软毡位于多边形内,使光纤预制棒可穿过多边形结构;通过将驱动机构与金属叶片连接,驱动机构带叶片移动,可自动调节多边形的尺寸匹配不同尺寸的光纤预制棒;这种装置,结构简单,操作方便,无需通过降温更换石墨软毡,节省大量的人力、物力以及时间成本,进而提高了拉丝效率。

    掺稀土空芯反谐振光纤及其制备方法

    公开(公告)号:CN113497404A

    公开(公告)日:2021-10-12

    申请号:CN202110661335.8

    申请日:2021-06-15

    IPC分类号: H01S3/067

    摘要: 本发明提供一种掺稀土空芯反谐振光纤及其制备方法。其中,掺稀土空芯反谐振光纤,包括:外包层;多个玻璃管环,所述玻璃管环包括含有稀土离子的沉积层,多个所述玻璃管环固定于所述外包层的内壁;空气纤芯,多个所述玻璃管环环绕于所述空气纤芯。本发明给出的掺稀土空芯反谐振光纤,通过将稀土离子引入到玻璃管环内,在激光传输的过程中,利用玻璃管环内稀土离子引起的增益机制实现光放大,使得该光纤能够进行光光转换,同时具备光放大和激光传输的功能,拓宽了空芯反谐振光纤在光纤激光器中的应用场景。

    光纤表面聚酰亚胺涂层的可控涂覆装置及方法

    公开(公告)号:CN116177905A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310118437.4

    申请日:2023-02-15

    IPC分类号: C03C25/465 C03C25/328

    摘要: 本发明涉及光纤制造设备和工艺技术领域,具体为一种光纤表面聚酰亚胺涂层的可控涂覆装置及方法。该装置包括黏度调节单元、涂覆单元、热固化单元和石英包层;所述黏度调节单元用于通过溶剂对黏度大于20000mPa·s的聚酰胺酸溶液进行黏度调节,然后通过所述涂覆单元涂覆至所述石英包层表面。本发明选用市面上低成本高黏度聚酰胺酸溶液作为原料,通过对其黏度进行在线实时调节,从而得到高性能聚酰亚胺薄膜,进而得到耐高温光纤,且不影响其光传播性。

    具有多边形纤芯的光纤及其制备方法

    公开(公告)号:CN117285246A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311154000.2

    申请日:2023-09-05

    摘要: 本发明涉及光纤制备技术领域,提供一种具有多边形纤芯的光纤及其制备方法,制备方法包括:制备多边形芯棒;制备多个包层单元,多个包层单元的表面轮廓均与多边形芯棒的外侧壁相适配;将多个包层单元围绕多边形芯棒环形分布以紧密包裹多边形芯棒,得到第一组合件;根据第一组合件获得具有多边形纤芯的光纤。本发明通过制备多边形芯棒和多个包层单元,多个包层单元能够围绕多边形芯棒环形分布,从而构成第一组合件,第一组合件的结构紧密,多个包层单元无需进行熔缩即可紧密包裹多边形芯棒,解决了现有技术中具有多边形纤芯结构的光纤制备的合格率较低的问题。

    多芯光纤纤芯识别方法及标记设备

    公开(公告)号:CN116819703A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310690468.7

    申请日:2023-06-09

    IPC分类号: G02B6/44 G02B6/02

    摘要: 本发明涉及多芯光纤标记识别技术领域,提供一种多芯光纤纤芯识别方法及标记设备,多芯光纤纤芯识别方法包括:在多芯光纤上设置第一标记;在显微镜观察下,根据纤芯之间的相对位置,设定预设标记区域;根据第一标记和预设标记区域的位置,获取第一夹角;根据第一夹角,确定预设标记区域相对于第一标记的位置,以在预设标记区域内标记第二标记。本发明的多芯光纤纤芯识别方法及标记设备,通过设置第一标记,设定预设标记区域,然后获取第一夹角,进而确定预设标记区域相对于第一标记的位置,从而设置第二标记,最后根据第二标记的位置识别纤芯,解决了现有技术中难以对多芯光纤的多根纤芯进行识别,导致多芯光纤之间对接困难的问题。

    一种光纤预制棒密封装置及拉丝炉

    公开(公告)号:CN113788612B

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202111034222.1

    申请日:2021-09-03

    IPC分类号: C03B37/029

    摘要: 本发明提供一种光纤预制棒密封装置及拉丝炉,其中,光纤预制棒密封装置包括多个叶片和驱动机构,多个叶片的一端均设有石墨软毡,相邻两个叶片上下交错设置围合成多边形,叶片设有石墨软毡的一端位于多边形内;驱动机构与叶片连接,驱动机构用于对叶片施加作用力改变多边形的尺寸。本发明通过将多个设有石墨软毡的叶片上下交错设置围合成多边形,且石墨软毡位于多边形内,使光纤预制棒可穿过多边形结构;通过将驱动机构与金属叶片连接,驱动机构带叶片移动,可自动调节多边形的尺寸匹配不同尺寸的光纤预制棒;这种装置,结构简单,操作方便,无需通过降温更换石墨软毡,节省大量的人力、物力以及时间成本,进而提高了拉丝效率。

    一种锥形光纤的制备方法和锥形光纤

    公开(公告)号:CN118221344A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410341435.6

    申请日:2024-03-25

    IPC分类号: C03B37/027 C03B37/012

    摘要: 本发明提供一种锥形光纤的制备方法和锥形光纤,涉及光纤制备技术领域,该制备方法包括:制备掺杂稀土离子的芯棒,对芯棒进行打磨处理;将打磨后的芯棒插设至具有容纳孔的套管中,得到光纤预制棒;对光纤预制棒的锥尖进行加热,当光纤预制棒的温度超过预设温度值之后,对芯棒的尾部施加推力,让芯棒的锥尖融化后填充到套管中;继续对光纤预制棒的锥尖进行加热,将光纤预制棒的温度保持在预设温度范围,进行拉丝,对套管的容纳孔进行抽真空,调节套管锥尖熔融区域的内径,从而调节所得到的锥形光纤在不同截面的芯包比。由此,通过调节光纤预支棒中抽真空的负压大小,改变套管的内径,实现锥形光纤的芯包比可控,最终量产所需要的锥形光纤。

    光纤固化光功率检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN114459739A

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202210112897.1

    申请日:2022-01-29

    IPC分类号: G01M11/02

    摘要: 本发明提供一种光纤固化光功率检测装置及检测方法,光纤固化光功率检测装置包括:箱体、石英玻璃管、光源模块以及第一光功率探测模块;石英玻璃管和光源模块均设于箱体内,光源模块用于将光入射至石英玻璃管;石英玻璃管具有第一通孔,第一光功率探测模块具有第二通孔,第二通孔与第一通孔同轴设置,第一通孔和第二通孔用于光纤穿设;第一光功率探测模块的一端与石英玻璃管的一端相贴合,用于根据接收到的由石英玻璃管传导的第一光信号,确定第一光功率。本发明的光纤固化光功率检测装置,在光纤固化的同时可以实时获取第一光信号的第一光功率,由此实现对箱体内光源模块的整体光功率的实时检测,有利于保障光纤的固化质量。