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公开(公告)号:CN110255927A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910484770.0
申请日:2019-06-05
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
IPC分类号: C03C25/46 , C03C25/12 , C03B37/025
摘要: 本发明一种金属衣层光纤及其生产工艺,包含有芯层101,所述芯层101外包裹有包层102,所述包层102外包裹有金属衣层103。本发明一种金属衣层光纤的生产工艺,步骤一、拉丝:对石英预制棒进行拉丝;步骤二、保温:对步骤一拉丝后的光纤进行保温;步骤三、涂覆;步骤四、冷却:步骤三中涂覆有金属衣层的光纤经过冷却管在惰性气体的保护下进行空冷;步骤五、收卷:采用收线装置将冷却完成的金属衣层光纤绕制于光纤盘上。本发明一种金属衣层光纤及其生产工艺,能够实现短期(8小时)耐受温度500℃、长期耐受温度400℃的使用条件。
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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:CN110217980A
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201910486601.0
申请日:2019-06-05
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
IPC分类号: C03B37/018 , C03B37/027 , C03C25/285 , G02B6/036
摘要: 本发明一种制导用超高强度光纤及其制造方法,所述光纤由内而外依次为纤芯(1)、外包层(2)、内涂覆层(3)和外涂覆层(4),所述外包层(2)中掺有碱金属卤代物。所述方法步骤为:步骤一、外包层制备;步骤二、脱水;步骤三、掺杂;步骤四、烧结;步骤五、拉丝;本发明一种制导用超高强度光纤及其制造方法,其具有超高强度且制造工艺简单高效。
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公开(公告)号:CN111620558A
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN202010321087.8
申请日:2020-04-22
申请人: 无锡法尔胜光电科技有限公司 , 江苏法尔胜光电科技有限公司 , 法尔胜泓昇集团有限公司
IPC分类号: C03B37/018 , C03B37/027 , C03C25/105 , C03C25/1065 , C03C25/285
摘要: 本发明涉及一种椭圆芯保偏光纤的制造方法,包括以下步骤:步骤一、选择合适芯棒的基管,进行预处理;步骤二、制造芯棒,芯棒包括内包层与芯层;步骤三、在芯棒的芯层沉积结束后,先进行芯层内壁一侧的定向刻蚀,刻出月牙型;然后对相对侧刻出相同弧度的月牙型,最终基管内空心圆由最初的圆形刻蚀为椭圆形;步骤四、芯棒沉积、刻蚀结束后,对基管进行正向和反向塌缩,制成一根实心椭圆芯光棒;步骤五、将芯棒放置在沉积后的石英套管中,组合构成椭圆芯保偏光棒;步骤六、光棒进行拉丝,拉制成细径裸光纤,并在裸光纤外表面涂覆光纤涂料,得到最终椭圆芯保偏光纤。本发明通过定向刻蚀,一次成型,减少工艺的程序,稳定性、可靠性提高。
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公开(公告)号:CN214041794U
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202022325491.0
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: 本实用新型涉及一种多用途保偏光纤,属于保偏光纤技术领域。由内而外依次为芯层(1)、内包层(2)、外包层(3)和涂覆层,所述芯层(1)直径为D1;所述内包层(2)直径为D2;所述外包层(3)直径为D3;所述内包层(2)内设置两个应力区(4),直径为D4,两个所述应力区(4)对称设置在所述芯层(1)两侧。芯层(1)的直径D1为4~6μm,所述内包层(2)的直径D2为20~120μm,所述外包层(3)的直径D3为60~125μm,所述应力区(4)的直径D4为12~50μm。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:CN210683599U
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN201920846647.4
申请日:2019-06-05
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
IPC分类号: C03B37/018 , C03B37/027 , C03C25/285 , G02B6/036
摘要: 本实用新型一种制导用超高强度光纤,所述光纤由内而外依次为纤芯(1)、外包层(2)、内涂覆层(3)和外涂覆层(4),所述外包层(2)中掺有碱金属卤代物。所述碱金属卤代物为碱金属与卤素的化合物。本实用新型一种制导用超高强度光纤,其具有超高强度且制造工艺简单高效。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN211664967U
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN201920845674.X
申请日:2019-06-05
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
IPC分类号: C03C25/46 , C03C25/12 , C03B37/025
摘要: 本实用新型一种金属衣层光纤的涂覆装置,包含有芯层101,所述芯层101外包裹有包层102,所述包层102外包裹有金属衣层103。本实用新型一种金属衣层光纤的生产工艺,步骤一、拉丝:对石英预制棒进行拉丝;步骤二、保温:对步骤一拉丝后的光纤进行保温;步骤三、涂覆;步骤四、冷却:步骤三中涂覆有金属衣层的光纤经过冷却管在惰性气体的保护下进行空冷;步骤五、收卷:采用收线装置将冷却完成的金属衣层光纤绕制于光纤盘上。本实用新型一种金属衣层光纤的涂覆装置,能够实现短期(8小时)耐受温度500℃、长期耐受温度400℃的使用条件。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN109307484A
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201811227854.8
申请日:2018-10-22
申请人: 无锡法尔胜光电科技有限公司
IPC分类号: G01B11/26
摘要: 本发明涉及的一种熊猫型保偏光纤扭转角度在线测量装置及其测量方法,它包括第一激光入射装置、第二激光入射装置、第一CCD相机、第二CCD相机、光学传感器和计算机系统;所述第一激光入射装置和第二激光入射装置分别设置在熊猫型保偏光纤相邻的两侧,所述第一CCD相机和第二CCD相机分别设置在与第一激光入射装置和第二激光入射装置对应的熊猫型保偏光纤的两侧,所述第一CCD相机和第二CCD相机分别与计算机系统相连接,所述计算机系统与光学传感器相连接。本发明可得到实时位置光纤的扭转角度,且测量精度更高,减小了在光纤拉丝或者绕制成环的过程中抖动带来的影响,而且便于安设和对现有设备的改造。
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公开(公告)号:CN114315125B
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202111413956.0
申请日:2021-11-25
申请人: 江苏法尔胜光电科技有限公司
IPC分类号: C03B37/027 , C03C25/1065
摘要: 本发明涉及一种无扭保偏光纤的制备工艺,属于光纤技术领域。步骤一:拉丝:加热炉对制备好的石英预制棒进行加热,石英预制棒前端为拉锥部分,加热后的锥头部分会由于重力作用自然垂直掉落,实现光纤的拉丝;步骤二:保温:加热炉的出口设有保温炉,保温炉对光纤进行梯度控温;步骤三:在线测量光纤扭转角度,对光纤的扭转角度进行在线测量;步骤四:涂覆:可调角度的涂覆装置接收光纤扭转角度测量装置发出的信号,可调角度的涂覆装置进行角度调节,消除光纤扭转;步骤五:收卷。本申请通过光纤扭转角度测量装置对光纤的扭转角度进行在线测量,并与可调角度的涂覆装置相配合,使得光纤生产过程中能够在涂覆时消除光纤扭转,实现无扭绕环。
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公开(公告)号:CN117864855A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311623543.4
申请日:2023-11-30
申请人: 江苏法尔胜光电科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种光纤离线退扭转的方法,涉及光纤退扭技术领域。本发明包括扭转测试装置和退扭装置,扭转测试装置包括气涨轴和角度测量盘,角度测量盘设置在气涨轴的正下方且间距为一米,退扭装置包括依次布置的放线架、舞蹈轮、牵引轮和收线轮,放线架包括架体和C型座,架体上转动连接有横轴。本发明通过扭转测试装置可测试光纤盘上光纤的扭转方向和角度,反复测试并通过取平均值的方法确定精确数据,通过退扭装置上设计的放线架,可带动光纤盘主动旋转,且旋转角度适配扭转测试装置测定的扭转系数,能够稳定精确快速的进行退扭,退扭效率较高且效果较好,避免光纤盘的扭转打卷,确保光纤盘的稳定性。
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