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公开(公告)号:CN117687143A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311691416.8
申请日:2023-12-11
申请人: 江苏亨通光纤科技有限公司 , 江苏亨通光电股份有限公司 , 江苏亨通光导新材料有限公司
IPC分类号: G02B6/036 , H01S3/067 , C03B37/012
摘要: 本发明公开了一种改善掺氟石英管水平套管工艺同心度偏差的方法,包括以下步骤:定位组件制备:将具有中心孔的石英环与尾管焊接;掺氟石英管刻蚀:将掺氟石英管的尾端与定位组件中的石英环焊接,并对掺氟石英管进行刻蚀处理;八边形母棒处理:先将八边形母棒一端切割出凹槽,再将进气管与八边形母棒的具有凹槽的一端焊接,在八边形母棒的另一端焊接把棒,然后对八边形母棒的表面进行灼烧;组装:将八边形母棒水平插入掺氟石英管中,并将八边形母棒上焊接的把棒固定于定位组件的石英环的中心孔中;二次刻蚀;塌缩。该方法可以减小八边形母棒与掺氟石英管之间的同心度偏差,并保证掺氟石英管与八边形母棒之间无杂质,有效降低包层损耗。
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公开(公告)号:CN116854360A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310893249.9
申请日:2023-07-20
申请人: 江苏亨通光纤科技有限公司 , 江苏亨通光电股份有限公司 , 江苏亨通光导新材料有限公司
IPC分类号: C03B37/018 , C03B37/027 , C03C13/04
摘要: 本发明公开了一种稀土掺杂光纤预制棒芯棒、制备方法及光纤;该制备方法包括如下步骤:刻蚀,预热,制备疏松体,氧化,掺磷,吹扫,烧结,沉积和塌缩。该光纤是利用该稀土掺杂光纤预制棒芯棒与套管组合构成的光纤预制棒经过拉丝,然后在拉丝后形成的裸光纤上涂覆涂料并固化制成。本发明的方法能够解决全气相沉积工艺结合螯合物掺杂体系中背景损耗较高的问题,进一步提高有源光纤的“光‑光”转换效率,降低光纤热损伤,还能够解决气相法高温沉积时P元素挥发带走部分共掺的稀土元素造成折射率中心下陷和激光性能下降的问题。
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公开(公告)号:CN108562970B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN201810236628.X
申请日:2018-03-21
申请人: 江苏亨通光纤科技有限公司 , 江苏亨通光电股份有限公司
IPC分类号: G02B6/036
摘要: 本发明公开了一种激光光纤,包括芯部和包层,其特征在于:所述芯部和包层之间设有第一缓冲层,所述芯部的折射率为n1、膨胀系数为η1;所述包层的折射率为n3、膨胀系数为η3;所述第一缓冲层的折射率为n2、膨胀系数为η2;η1>η2>η3,n2=n3,本发明的激光光纤,通过第一缓冲层缓冲芯部和包层的应力差,抑制光纤内部因芯部和包层应力差过大而产生的结构缺陷,同时不影响芯部和包层的波导结构,以此来实现尽可能大的提高激光光纤承载高功率的能力。
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公开(公告)号:CN109719574A
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201910151261.6
申请日:2019-02-28
申请人: 江苏亨通光纤科技有限公司 , 江苏亨通光电股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种包层抛光设备及抛光方法,抛光设备包括真空箱体,在所述真空箱体内设置有用于夹持光纤的第一夹具和第二夹具,光纤夹持在所述第一夹具与第二夹具之间,第一夹具与第二夹具能够同步水平移动,且能够同步径向转动,真空箱体的一侧设置有氩离子源,沿所述氩离子源发射方向的对侧设置有挡靶,氩离子源与挡靶分别设置在光纤的两侧,氩离子源、挡靶、光纤设置在同一水平面上,运用此抛光设备,调试相应的技术参数对光纤包层进行抛光。本发明将光纤拉锥的锥区预先抛光处理,规则有序均匀减薄包层厚度,并预制作成锥形区域,给后续拉锥处理带来便捷,可拓展合束器的容量,增加输入臂的数量,可合束更高功率的激光。
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公开(公告)号:CN108467195B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN201810507468.8
申请日:2018-05-24
申请人: 江苏亨通光纤科技有限公司 , 江苏亨通光电股份有限公司
IPC分类号: C03B37/018
摘要: 本发明公开了一种激光光纤预制棒气相掺杂用稀土材料蒸发装置,包括顶部敞口的原料盒,以及叠设在所述原料盒上、封闭其敞口的顶盖,以及中空轴杆;所述原料盒具有依次层叠设置的至少两个,位于上一层的所述原料盒封闭其下一层原料盒的敞口,所述顶盖设置在最顶层的所述原料盒上、封闭最顶层原料盒的敞口;所述顶盖和各所述原料盒均套设在中空轴杆上,所述中空轴杆内设有加热器;各所述原料盒内均设有轴向贯通的气孔,相邻两层所述原料盒上的所述气孔交错设置、使得加热蒸发产生的气相原料沿曲线依次穿经各所述原料盒。本发明的激光光纤预制棒气相掺杂用稀土材料蒸发装置,能够均匀蒸发稀土材料,减少稀土元素的浪费,使用后能够提高光纤离子掺杂均匀性,起到降低光纤损耗的作用。
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公开(公告)号:CN110323660A
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201910599009.1
申请日:2019-07-04
申请人: 江苏亨通光纤科技有限公司 , 江苏亨通光电股份有限公司
IPC分类号: H01S3/067
摘要: 本发明公开了一种抗返回光全光纤器件,包括传能光纤、包层光滤除器和分束光纤,所述包层光滤除器制备在所述传能光纤上,所述分束光纤耦合在所述传能光纤的包层上;沿所述传能光纤的输出激光方向,所述包层光滤除器和分束光纤依次设置;所述分束光纤用于导出传能光纤作用于目标物,被目标物反射的返回光;所述包层光滤除器通过破坏所述传能光纤包层的光束全发射条件来滤除所述返回光。在激光输出的传能光纤中引入分束光纤和包层滤除器,利用分束光纤将大部分的返回光功率引导出来,并结合包层光滤除器做进一步的返回光剥离,包层光滤除器件将未导出的返回光进一步有效滤除,使得本发明的光纤器件具备抗高功率返回光的能力。
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公开(公告)号:CN110323660B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN201910599009.1
申请日:2019-07-04
申请人: 江苏亨通光纤科技有限公司 , 江苏亨通光电股份有限公司
IPC分类号: H01S3/067
摘要: 本发明公开了一种抗返回光全光纤器件,包括传能光纤、包层光滤除器和分束光纤,所述包层光滤除器制备在所述传能光纤上,所述分束光纤耦合在所述传能光纤的包层上;沿所述传能光纤的输出激光方向,所述包层光滤除器和分束光纤依次设置;所述分束光纤用于导出传能光纤作用于目标物,被目标物反射的返回光;所述包层光滤除器通过破坏所述传能光纤包层的光束全发射条件来滤除所述返回光。在激光输出的传能光纤中引入分束光纤和包层滤除器,利用分束光纤将大部分的返回光功率引导出来,并结合包层光滤除器做进一步的返回光剥离,包层光滤除器件将未导出的返回光进一步有效滤除,使得本发明的光纤器件具备抗高功率返回光的能力。
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公开(公告)号:CN108372142A
公开(公告)日:2018-08-07
申请号:CN201810082084.6
申请日:2018-01-29
申请人: 江苏亨通光纤科技有限公司 , 江苏亨通光电股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种光纤涂覆模具在线清洁装置,包括能够打开或者闭合的箱体,待清洁的涂覆模具和涂覆模座设置在闭合的箱体内,箱体内设有喷淋清洗器,喷淋清洗器包括喷头和气嘴,通过喷头向涂覆模具和涂覆模座喷淋清洗剂,通过气嘴向涂覆模具和涂覆模座吹气,喷头和气嘴交替开启。本发明的光纤涂覆模具在线清洁装置,箱体靠近涂覆模座安装,正常拉丝生产时,箱体打开;需要清洁模具时,箱体闭合将涂覆模具和涂覆模座密封围设在内,通过交替启动喷头和气嘴来在线清洁涂覆模具和涂覆模座,做到不拆卸模具的前提下对模具和模座进行清洁,避免拆卸后再次重装对光纤涂层同心度的影响,使用后能够提高光纤质量和性能稳定性,可以批量安装使用。
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公开(公告)号:CN112028468B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202010937106.X
申请日:2020-09-08
申请人: 江苏亨通光纤科技有限公司 , 江苏亨通光电股份有限公司
IPC分类号: C03B37/018 , C03B37/027 , C03C25/105 , C03C25/285 , C03C25/32 , H01S3/067
摘要: 本发明提供了一种有源无源交替光纤、其制备方法和光纤激光器。所述制备方法包括如下步骤:(1)在芯棒沉积管的内壁上沉积出沿轴向相互交替的有源芯层和无源芯层;(2)对步骤(1)处理后的芯棒沉积管进行缩棒,形成纤芯预制棒;(3)将步骤(2)得到的纤芯预制棒加入内包层套柱中,缩棒,形成光纤预制棒;(4)将步骤(3)得到的光纤预制棒拉丝,形成所述有源无源交替光纤。本发明提供的有源无源交替光纤的有源段和无源段由同一根光纤预制棒制备得到,有源段和无源段的纤径、数值孔径参数高度一致,而且有源段和无源段交界处的元素浓度是渐变的,有利于降低高功率泵浦注入时的发热量,避免了现有有源无源光纤熔接点易烧毁的问题。
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公开(公告)号:CN112028468A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010937106.X
申请日:2020-09-08
申请人: 江苏亨通光纤科技有限公司 , 江苏亨通光电股份有限公司
IPC分类号: C03B37/018 , C03B37/027 , C03C25/105 , C03C25/285 , C03C25/32 , H01S3/067
摘要: 本发明提供了一种有源无源交替光纤、其制备方法和光纤激光器。所述制备方法包括如下步骤:(1)在芯棒沉积管的内壁上沉积出沿轴向相互交替的有源芯层和无源芯层;(2)对步骤(1)处理后的芯棒沉积管进行缩棒,形成纤芯预制棒;(3)将步骤(2)得到的纤芯预制棒加入内包层套柱中,缩棒,形成光纤预制棒;(4)将步骤(3)得到的光纤预制棒拉丝,形成所述有源无源交替光纤。本发明提供的有源无源交替光纤的有源段和无源段由同一根光纤预制棒制备得到,有源段和无源段的纤径、数值孔径参数高度一致,而且有源段和无源段交界处的元素浓度是渐变的,有利于降低高功率泵浦注入时的发热量,避免了现有有源无源光纤熔接点易烧毁的问题。
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