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公开(公告)号:CN116891335A
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202310859575.8
申请日:2023-07-13
申请人: 江苏亨通光导新材料有限公司 , 江苏亨通光电股份有限公司 , 江苏亨通光纤科技有限公司
IPC分类号: C03B37/012 , C03B37/018
摘要: 本发明公开了一种大有效面积超低损耗光纤的制备方法,包括以下步骤:S1:制备氯掺杂非多孔性玻璃管;S2:制备碱金属掺杂芯子;S3:将芯子插入到氯掺杂非多孔性玻璃管中形成组装体,将组装体在含氟气氛中进行塌缩,制成芯棒;S4:将制成的芯棒外部形成包层,并进行深掺氟烧结;所述步骤S3塌缩过程中通入清洁气体,清洁气体为Cl2和He的混合气体,用于清洁芯子和玻璃管的表面。本发明采用环形剖面结构设计,且在制备过程中通入清洁气体对光传输区进行了清洁,制备出的光纤在1550nm处具有130μm2‑150μm2的有效面积,且具有超低衰减损耗的性能。
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公开(公告)号:CN109133606A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811353431.0
申请日:2018-11-14
申请人: 江苏亨通光导新材料有限公司 , 江苏亨通光电股份有限公司
IPC分类号: C03B37/012
CPC分类号: C03B37/012
摘要: 本发明涉及一种光纤预制棒的保温装置,其包括:底台;保温箱罩;所述保温箱罩的底部开口;所述保温箱罩可罩合在所述底台上;支撑架,用于将光纤预制棒支撑悬挂于所述保温箱罩内;所述支撑架固定在所述底座上;以及升降机构,用于升降所述保温箱罩。上述光纤预制棒的保温装置,通过可升降的保温箱罩,从光纤预制棒的上方及侧面提供热场,避免光纤预制棒保温过程断裂坠落砸坏炉芯管的问题,从而降低维护成本。另,在保温处理结束后,将保温箱盖升起,直接用机械手抓取光纤预制棒进行转移即可,节约时间,提高生产效率。
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公开(公告)号:CN108947229B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN201811135762.7
申请日:2018-09-28
申请人: 江苏亨通光导新材料有限公司 , 江苏亨通光电股份有限公司
IPC分类号: C03B33/06
摘要: 本发明涉及一种光纤生产装置,尤其是芯棒敲断装置,包括锤头、滑动杆、主动弹簧、被动弹簧、锁定装置和驱动装置;锤头固定在滑动杆的一端,滑动杆活动插在主滑动轴套上,主滑动轴套固定在滑动座上,滑动杆的另一端与驱动装置活动连接,滑动杆上还装有被动固定套;锁定装置固定在滑动座上,锁定装置用于锁定滑动杆;主动弹簧和被动弹簧均活动插在导向杆上,且分别位于主滑动轴套的两端,即主动弹簧位于锤头与主滑动轴套之间,从动弹簧位于被动固定套与主滑动轴套之间;驱动装置用于拉动滑动杆压紧主动弹簧和打开锁定装置。该装置能够保证每次的敲断力相同、芯棒敲断质量稳定、并且能够调整敲断力从而适用不同直径的芯棒。
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公开(公告)号:CN114994830A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210666132.2
申请日:2022-06-14
申请人: 江苏亨通光导新材料有限公司 , 江苏亨通光电股份有限公司 , 江苏亨通光纤科技有限公司
IPC分类号: G02B6/036 , C03B37/014
摘要: 本发明公开了一种低损耗抗弯曲单模光纤及其制造方法,该光纤从内到外依次包含芯层、内包层与外包层,芯层的相对折射率差Δ1为0.37%~0.42%,内包层的相对折射率差Δ2为‑0.45%~‑0.25%,外包层的相对折射率差△3为‑0.05%~0%。本发明中,芯层相对折射率差自内而外由Δ1下降为Δ2,降低了弯曲状态下折射率剖面的畸变程度,进一步优化了芯包粘度匹配,减小了拉丝过程中缺陷的产生,以降低光纤的损耗值,增加光纤的抗弯曲性能,内包层的相对折射率差自内而外由Δ2上升为Δ3,使光纤的芯层、包层粘度到达较好的匹配,降低芯包间应力,同时符合ITU.T G.657.A和ITU.T G.652.D光纤标准。
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公开(公告)号:CN114349328B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202210053205.0
申请日:2022-01-18
申请人: 江苏亨通光导新材料有限公司 , 江苏亨通光电股份有限公司 , 江苏亨通光纤科技有限公司
IPC分类号: C03B37/014
摘要: 本发明公开了简单剖面结构保偏母材及其高效制备方法,该保偏母材由内至外依次包括VAD芯层、VAD外侧包层和OVD包层,VAD芯层中掺锗,其相对折射率n1为0.5%~0.9%,所述VAD外侧包层中掺氟,其相对折射率n2为‑0.05%~‑0.1%。本发明综合VAD+OVD工艺的优点,配合烧结掺氟工艺,在动态保温炉或动态保温箱中进行充分保温处理,以降低延伸过程芯层应力集中炸裂风险,无需对现有设备进行改造,在产品质量和产量方面,有效提升保偏母材的产出效率,可一次性制备大量光学参数一致的保偏母棒,批次稳定性高,同时降低对设备稳定性要求,使保偏预制棒母材的价格降低30%以上,提升产品的价格竞争力。
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公开(公告)号:CN116755188A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310924657.6
申请日:2023-07-26
申请人: 江苏亨通光导新材料有限公司 , 江苏亨通光电股份有限公司 , 江苏亨通光纤科技有限公司
IPC分类号: G02B6/02 , G02B6/036 , C03B37/012 , C03B37/018 , C03B37/027
摘要: 本发明公开一种低串扰多芯单模光纤及其制备方法,该光纤包括若干根芯子和包覆于芯子上的带有空气辅助孔的外包层,芯子包含由内至外依次设置的纤芯层、内包层及下陷包层,空气辅助孔呈正多边形排布于芯子外围。本发明通过在纤芯层周围设置内包层、下陷包层和空气辅助孔结构,有效降低了纤芯层周围包层折射率,将光能量约束在纤芯层内,更好的抑制了纤芯之间的串扰;空气辅助孔加工与套柱加工同步进行,工艺更可控,更易批量化生产,当纤芯层半径、芯间距等参数相同时,将纤芯层和下陷包层的相对折射率控制在0.500%和‑0.500%以内即可达到相同的串扰抑制效果和宏弯水平,从工艺角度来讲掺杂量少更易于控制,同时也更利于光纤衰减控制。
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公开(公告)号:CN115893826A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202210922241.6
申请日:2022-08-02
申请人: 江苏亨通光纤科技有限公司 , 江苏亨通光导新材料有限公司 , 江苏亨通光电股份有限公司
IPC分类号: C03B37/012
摘要: 本发明涉及石英制棒技术领域,公开一种石英制棒装置及制棒方法。其中石英制棒装置包括拉伸组件、检测组件和气体校正组件,拉伸组件用于将石英棒料拉伸至与石英棒料等体积小直径的芯棒;检测组件设置于拉伸组件的下方,检测组件被配置为能检测芯棒的轴线相对于石英棒料的轴线的偏移方向和距离;气体校正组件设置于检测组件远离拉伸组件的一端,气体校正组件环绕芯棒设置,气体校正组件被配置为能驱动芯棒移动至预设位置。本发明通过在检测组件远离拉伸组件的一端设置环绕芯棒的气体校正组件,朝向芯棒喷射气体,对产生扭曲或弯曲的芯棒进行校正;在避免与芯棒发生接触的同时实现对芯棒的校正,无需额外增加加热校直设备,校正效率高,周期短。
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公开(公告)号:CN107632338A
公开(公告)日:2018-01-26
申请号:CN201711050831.X
申请日:2017-10-31
申请人: 江苏亨通光导新材料有限公司 , 江苏亨通光电股份有限公司
IPC分类号: G02B6/036 , G02B6/02 , C03B37/012 , C03B37/018 , C03B37/02
摘要: 本发明涉及一种抗弯曲单模光纤,其包括芯层和包层,所述包层由内向外依次分布的内包层、下陷包层和外包层组成,所述芯层采用掺锗石英玻璃或者锗氟共掺石英玻璃,所述内包层采用掺氟石英玻璃,所述下陷包层采用掺氟石英玻璃,所述芯层的相对折射率差与所述内包层的相对折射率差的差值为0.5%至0.7%,与所述下陷包层的相对折射率差的差值为0.7%至1.1%。本发明还涉及设有上述光纤的制备方法,其采用轴向气相沉积法制备芯棒,将芯棒、掺氟薄石英管和高纯石英管相互套接在一起,组装成用于制备光纤的光棒,进行高温拉丝,制备出抗弯曲单模光纤。本发明的光纤具有良好的抗弯曲性能,且便于制造,成品率高,因弯曲带来的附加损耗小。
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公开(公告)号:CN107601838A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201711012166.5
申请日:2017-10-26
申请人: 江苏亨通光导新材料有限公司 , 江苏亨通光电股份有限公司
IPC分类号: C03B37/012
摘要: 本发明提供了一种多芯光纤预制棒的制造方法,其所制备的光纤中包含若干个独立纤芯,大大提高光纤传输容量。同时,在抗弯曲性以及芯内独立传输性都优于标准。分别制作纤芯、预制棒包层,所述纤芯包括芯子、芯包层,其中芯子由化学气相沉积VAD工艺制备并掺锗;所述芯包层为VAD工艺制备、并掺氟烧结套柱后打孔;之后将芯子与芯包层融缩形成纤芯,再将纤芯插入所述预制棒包层的对应深钻孔中。
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公开(公告)号:CN112266162B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202011208238.5
申请日:2020-11-03
申请人: 江苏亨通光导新材料有限公司 , 江苏亨通光电股份有限公司
IPC分类号: C03B37/014
摘要: 本发明公开了一种适用于大尺寸光纤预制棒的掺氟石英管制备方法,包括如下步骤:在靶棒的表面上沉积石英粉体,得到疏松粉棒;将得到的疏松粉棒进行充分脱水处理,得到纯化疏松粉棒;向烧结炉中通入CF4和氦气,并在一定的温度条件和压力条件下,对纯化疏松粉棒进行预热加压处理,得到纯化掺氟疏松棒;向烧结炉中通入CF4和氦气,对经过预热加压处理后的纯化掺氟疏松棒进行烧结;对烧结玻璃棒进行钻孔及内孔处理后,得到掺氟石英管。利用该制备方法获得的掺氟石英管不仅具有较低的折射率,并且尺寸较大,可以满足大尺寸光纤预制棒的使用要求。
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