直径可控的光纤松绕装置

    公开(公告)号:CN108828743A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810992711.X

    申请日:2018-08-29

    IPC分类号: G02B6/44 G01M11/00

    摘要: 本发明涉及一种直径可控的光纤松绕装置,其特征在于包括支架,主轴可转动连接支架,套装在主轴上的卡盘可转动连接支架;主轴中部设有左螺杆部及右螺杆部,左驱动盘及右驱动盘分别螺纹连接左螺杆部及右螺杆部,左安装盘、右安装盘可转动连接在两侧的主轴上;第一左连杆、第二左连杆的内端分别铰接连接左安装盘及左驱动盘;第一右连杆、第二右连杆的内端分别铰接连接右安装盘及右驱动盘,第一右连杆的外端与第二右连杆的外端铰接连接滑导块,内径杆的左端与第一左连杆外端及第二左连杆外端铰接连接,内径杆的右端部滑动连接滑导块。本发明操作方便快捷,能够有效控制松绕光纤环直径,光纤环不易变形,提高测试的可靠性和稳定性。

    一种单模光纤及其制备方法

    公开(公告)号:CN111694088B

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202010406925.1

    申请日:2019-09-29

    摘要: 一种单模光纤及其制备方法,裸光纤包括芯层和包层,芯层包括第一芯层、第二芯层、内包层,第一芯层相对折射率差值为0.2%≤Δ1≤0.35%,第二芯层相对折射率差值为0.15%≤Δ2≤0.25%,内包层折射率半径为24μm~36μm,内包层相对折射率差值为‑0.12%≤Δ3≤0%。包层,包括凹陷包层和外包层,凹陷包层相对折射率差值为‑0.40%≤Δ4≤‑0.28%,外包层为高硬度纯石英套管。采用两级套管与芯棒在线组装拉丝的方法,在拉丝过程中进行多次光纤退火,在光纤表面内涂低模量、外涂高模量的涂层,制备低损耗大有效面积高强度光纤。方法简单,芯棒可根据需求进行粘度调整,无需采用纯硅芯方案来降低光纤衰减,有利于规模化生产。

    一种单模光纤及其制备方法

    公开(公告)号:CN110794509B

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN201910933109.3

    申请日:2019-09-29

    摘要: 一种单模光纤及其制备方法,裸光纤包括芯层和包层,芯层包括第一芯层、第二芯层、内包层,第一芯层相对折射率差值为0.2%≤Δ1≤0.35%,第二芯层相对折射率差值为0.15%≤Δ2≤0.25%,内包层折射率半径为24μm~36μm,内包层相对折射率差值为‑0.12%≤Δ3≤0%。包层,包括凹陷包层和外包层,凹陷包层相对折射率差值为‑0.40%≤Δ4≤‑0.28%,外包层为高硬度纯石英套管。采用两级套管与芯棒在线组装拉丝的方法,在拉丝过程中进行多次光纤退火,在光纤表面内涂低模量、外涂高模量的涂层,制备低损耗大有效面积高强度光纤。方法简单,芯棒可根据需求进行粘度调整,无需采用纯硅芯方案来降低光纤衰减,有利于规模化生产。

    一种单模光纤及其制备方法

    公开(公告)号:CN110794509A

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201910933109.3

    申请日:2019-09-29

    摘要: 一种单模光纤及其制备方法,裸光纤包括芯层和包层,芯层包括第一芯层、第二芯层、内包层,第一芯层相对折射率差值为0.2%≤Δ1≤0.35%,第二芯层相对折射率差值为0.15%≤Δ2≤0.25%,内包层折射率半径为24μm~36μm,内包层相对折射率差值为-0.12%≤Δ3≤0%。包层,包括凹陷包层和外包层,凹陷包层相对折射率差值为-0.40%≤Δ4≤-0.28%,外包层为高硬度纯石英套管。采用两级套管与芯棒在线组装拉丝的方法,在拉丝过程中进行多次光纤退火,在光纤表面内涂低模量、外涂高模量的涂层,制备低损耗大有效面积高强度光纤。方法简单,芯棒可根据需求进行粘度调整,无需采用纯硅芯方案来降低光纤衰减,有利于规模化生产。

    一种高功率激光测试用光纤涂覆层剥除方法

    公开(公告)号:CN112485861A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011330556.9

    申请日:2020-11-24

    IPC分类号: G02B6/245

    摘要: 本发明涉及一种高功率激光测试用光纤涂覆层剥除方法,属于光纤预处理和高功率激光测试技术领域。根据光纤切削长度,调节第一夹具单元和第二夹具单元之间的间距;将光纤两头分别固定于第一夹具单元和第二夹具单元内;旋松锁紧螺母,套筒沿着导向柱移动,带动刀片远离光纤;将导向柱移动至初始切削位置,调节套筒相对导向柱竖向位置,使得刀片对准光纤涂覆层,并将锁紧螺母旋紧,完成刀片初始切削位置的调节;步骤四:刀片从光纤一端切削至光纤另一端,刀片完成一个切削过程,导向柱复位。本申请不仅能够使刀片便于切削光纤涂覆层,而且减小切削时施加给光纤的张力,保证在切削过程中不断纤,保证了光纤切削端面的完整性和一致性。

    一种光纤退火炉内衬管自动对中、清洁装置及其实现方法

    公开(公告)号:CN110723901A

    公开(公告)日:2020-01-24

    申请号:CN201910933176.5

    申请日:2019-09-29

    IPC分类号: C03B25/00 B08B9/032

    摘要: 本发明涉及一种光纤退火炉内衬管自动对中、清洁装置,包括内衬管,内衬管两端分别露出于退火炉的上端面和下端面,所述内衬管的上部由对中调节机构固定,下部由对中从动机构固定;在所述内衬管的顶部同轴设置有导模,在所述导模上设置有两对红外传感器,两对红外传感器之间的红外光用于判断光纤的位置,并将位置获取的位置数据发送给PLC控制器,使得内衬管相对于退火炉径向的X轴、Y轴移动,实现对中作业。本发明通过自动调整内衬管位置来使光纤始终保持对中状态,拉丝过程中,通过在内衬管内充入微量氦气进行导热,使光纤退火温度实际值达到预期水平。拉丝结束后,通过在线强气流吹扫高温内衬管内壁,从而无需冷却状态下卸管清洁。

    一种单模光纤及其制备方法

    公开(公告)号:CN111694088A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN202010406925.1

    申请日:2019-09-29

    摘要: 一种单模光纤及其制备方法,裸光纤包括芯层和包层,芯层包括第一芯层、第二芯层、内包层,第一芯层相对折射率差值为0.2%≤Δ1≤0.35%,第二芯层相对折射率差值为0.15%≤Δ2≤0.25%,内包层折射率半径为24μm~36μm,内包层相对折射率差值为-0.12%≤Δ3≤0%。包层,包括凹陷包层和外包层,凹陷包层相对折射率差值为-0.40%≤Δ4≤-0.28%,外包层为高硬度纯石英套管。采用两级套管与芯棒在线组装拉丝的方法,在拉丝过程中进行多次光纤退火,在光纤表面内涂低模量、外涂高模量的涂层,制备低损耗大有效面积高强度光纤。方法简单,芯棒可根据需求进行粘度调整,无需采用纯硅芯方案来降低光纤衰减,有利于规模化生产。