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公开(公告)号:CN113670228A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202111133507.0
申请日:2021-09-27
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: G01B11/24
摘要: 本发明提供了一种光纤预制棒弯曲度的立式检测方法,其能解决现有卧式检测方法检测精度低的问题。其先将预制棒直立设置在测试塔架上;视觉检测机构沿预制棒的轴向自一端至另一端对预制棒进行扫描,并将在每一个扫描位置处得到的预制棒的中心点记录为测试点;将扫描首、尾两端的两个测试点连接成一测试直线,计算其余所有测试点到该测试直线的垂直正交距离,并将其中所得到的最大距离值记为N1;将预制棒绕轴向依次旋转一定角度后重复上述步骤并得到s个最大距离值,依次记为N2、N3……Ns;比较N1、N2、N3……Ns的大小,取其中的最大值记为Nmax即为预制棒的最大弯曲值;根据预制棒的可测试长度L,得到预制棒的弯曲度=Nmax/L。
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公开(公告)号:CN117950108A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410160565.X
申请日:2024-02-05
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 , G02B6/02 , C03B37/018 , C03B37/027
摘要: 本发明公开了一种超低损耗抗弯光纤及其制备方法,所述光纤包括从内到外依次设置的纤芯层、第一内包层、第二内包层和外包层,所述纤芯层的相对折射率差Δn1为0.28%~0.36%,第一内包层的相对折射率差Δn2为‑0.03%~‑0.09%,第二内包层的相对折射率差Δn3为‑0.04%~‑0.1%,外包层的相对折射率差Δn4为‑0.01%~‑0.06%。本发明的纤芯层相对折射率差径向由Δn1线性降低为Δn2,可以降低弯曲状态下折射率剖面的畸变程度;优化了第一内包层和第二内包层的相对折射率差,可以提高产品的宏弯性能;优化了芯包层的掺杂浓度,可以减少芯/包层的界面上缺陷和断键,从而可以大大降低光纤的衰减系数;优化了芯包层的直径,可以减少外包层中的羟基扩散至纤芯层,从而可以进一步降低光纤的衰减系数。
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公开(公告)号:CN116974003A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310963715.6
申请日:2023-08-02
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 , G02B6/028 , G02B6/036 , C03B37/018 , C03B37/027
摘要: 本发明公开一种低衰减大模场直径弯曲不敏感单模光纤及制备方法,该光纤为渐变型光纤,包括芯层和包层,芯层的折射率为抛物线型分布,包层包括三下陷包层和外包层。本发明中,芯层采用渐变抛物线型折射率分布,充分利用其可抑制非线性效应、放宽MAC对模场直径的容忍程度的优点,可较大程度降低芯层锗的掺杂量,使芯层和内包层粘度匹配更优,通过优化芯层折射率水平、调控三下陷包层的深度及宽度,可实现宏弯水平符合G.657A2的标准,满足FTTH复杂的布局环境的要求,同时拥有大的模场直径,可与常规G.652D完全兼容;外包层掺铝,可提升玻璃的粘度,拉丝时将应力集中在包层,芯层受力较少,减少光纤内部缺陷,从而降低光纤衰减。
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公开(公告)号:CN116282885A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310313571.X
申请日:2023-03-28
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 , 江苏亨通光纤科技有限公司
IPC分类号: C03B37/014 , G05B19/418
摘要: 本发明公开了提高光纤预制棒截止波长和模场直径均匀性的控制方法,包括以下步骤:制备光纤预制棒,将VAD制备的芯棒搭配成OVD沉积所需母棒并给定OVD目标设计外径;OVD开工后,将整根母棒不同测试点测算出的数据信息上传至OVD沉积机台控制系统,计算与目标截止波长、目标模场直径之间的偏差,进而重新计算不同测试点的目标设计外径,反算需沉积重量;OVD工艺沉积结束后,根据不同位置设计外径的大小差异化调节温度,进行烧结整形,使光棒外径趋于均匀。本发明在OVD法沉积过程中,根据母棒参数均匀性调控外包层直径沉积均匀性,再通过调节烧结温度来控制整体光棒直径均匀性,有效改善光纤预制棒拉丝截止波长和模场直径均匀性。
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公开(公告)号:CN115437060A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211077684.6
申请日:2022-09-05
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 , G02B6/028 , C03B37/014
摘要: 本发明公开一种低损抗弯单模光纤及其制备方法,该光纤从内到外依次包括纤芯层、第一内包层、第二内包层、过渡层和外包层。本发明中,纤芯层、第一内包层和第二内包层通过VAD法一步沉积而成,过渡层与外包层通过OVD法分步沉积而成,工艺路径简单,成本低,有利于规模化;第一内包层掺氟,通过精准控制氟的掺杂量可实现纤芯层中锗氟共掺,降低纤芯层的粘度,使纤芯层和内包层粘度匹配更优,减少光纤内部的缺陷,降低衰减损耗;过渡层中掺氯,优化过渡层的宽度,可有效阻挡外包层中的羟基进行到纤芯层,减弱对光纤衰减造成的负面影响;外包层中掺铝,有利于在拉丝过程中将应力集中在包层,使纤芯层受力较少,减少光纤内部缺陷,降低衰减损耗。
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公开(公告)号:CN118005262A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410254081.1
申请日:2024-03-06
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: C03B5/24
摘要: 本发明公开了一种光纤预制棒烧结炉纵向温区在线控制装置及方法,该在线控制装置包括炉芯管、加热装置、引杆、温度测量元件、电机和数据收集设备;所述加热装置设置于炉芯管的外围,用于对炉芯管进行加热;所述引杆的中部为中空结构,且该引杆的上端与电机连接,所述电机能够带动引杆转动;光纤预制棒通过该引杆悬挂于炉芯管中;所述温度测量元件安装于引杆的中空结构中;所述温度测量元件与所述数据收集设备通过信号连接。本发明可以实现光纤预制棒烧结炉纵向温区自动在线控制,提高工艺温度准确性,解决了温场分布发生偏移时对预制棒的影响,提高了预制棒产品质量及均匀性。
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公开(公告)号:CN110510863B
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN201910910957.2
申请日:2019-09-25
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: 本发明提供了一种VAD法提升控制装置,其降低了物料的成本、且使得松散体提升时直线状态稳定可靠。其包括沉积腔体主体,所述沉积腔体主体包括底部沉积壳体、上部高度方向导向壳体,所述高度方向导向壳体顶板的中心位置设置有中心安装孔,其还包括有N个高度方向顺次排布的固定筒,其中N为大于等于2的自然数,每个所述固定筒包括筒体、顶部外凸定位环、底部内收定位环、底部外凸环形限位,所述筒体的顶部外环周设置有径向外凸的顶部外凸定位环,所述筒体的底部内壁设置有径向内凸的底部内收定位环,所述筒体的底部外环周设置有径向外凸的底部外凸环形限位。
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公开(公告)号:CN112230331A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202011250452.7
申请日:2020-11-11
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
摘要: 本发明公开了一种全合成低损耗单模光纤,从内至外包括纤芯层、第一内包层、第二内包层和外包层;纤芯层为掺杂锗元素的石英玻璃层,纤芯层相对于纯石英玻璃的折射率差△n1为0.300%~0.340%;第一内包层和第二内包层均为掺杂氟元素的石英玻璃层;第一内包层相对于纯石英玻璃的折射率差△n2为‑0.04%~‑0.02%;第二内包层相对于纯石英玻璃的折射率差△n3为‑0.07%~‑0.04%;外包层为微掺杂铝石英包层,外包层相对于纯石英玻璃的折射率差△n4满足△n1>△n4>△n2>△n3。该光纤在1550nm波段的衰减系数小于或等于0.180db/km,达到了低损耗衰减的目的,且制造成本低,工艺难度低。
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公开(公告)号:CN108947231A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810978963.7
申请日:2018-08-27
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: C03B37/018
CPC分类号: C03B37/01853 , C03B37/01815
摘要: 本发明提供一种光纤预制棒芯的制备方法及装置,其中,所述光纤预制棒芯的制备方法包括如下步骤:提供靶棒作为引棒,控制靶棒以自身轴线为转轴进行旋转,并沿自身轴向进行同步上升;将有机硅氧烷和有机锗烷的蒸汽通过管路输送至喷灯,发生反应生成SiO2和GeO2的粉尘;生成的SiO2和GeO2的粉尘沉积至所述靶棒上,得到芯棒疏松体;将得到的芯棒疏松体进行烧结,得到致密的透明芯棒,经延伸后得到本发明的光纤预制棒芯棒。本发明光纤预制棒芯的制备方法不产生含氯污染物,解决了氯离子污染问题,材料更环保。
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公开(公告)号:CN110510863A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910910957.2
申请日:2019-09-25
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: 本发明提供了一种VAD法提升控制装置,其降低了物料的成本、且使得松散体提升时直线状态稳定可靠。其包括沉积腔体主体,所述沉积腔体主体包括底部沉积壳体、上部高度方向导向壳体,所述高度方向导向壳体顶板的中心位置设置有中心安装孔,其还包括有N个高度方向顺次排布的固定筒,其中N为大于等于2的自然数,每个所述固定桶包括筒体、顶部外凸定位环、底部内收定位环、底部外凸环形限位,所述筒体的顶部外环周设置有径向外凸的顶部外凸定位环,所述筒体的底部内壁设置有径向内凸的底部内收定位环,所述筒体的底部外环周设置有径向外凸的底部外凸环形限位。
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