一种光纤及其制造方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102654602A

    公开(公告)日:2012-09-05

    申请号:CN201210138617.0

    申请日:2012-05-08

    摘要: 本发明涉及一种光纤及其制造方法,包括有芯层和包层,其特征在于所述的芯层平均折射率n1、包层折射率n2和纯二氧化硅折射率n0,满足n1=(0.997~1.0012)*n0,n2=n1-(0.0025~0.0045)*n0;所述的芯层为掺碱金属离子芯层或非掺碱金属离子芯层,所述的包层由掺氟、氯和含羟基的二氧化硅基材料构成;并且包层和芯层材料掺氟浓度差△[F]、芯层和包层材料羟基浓度差△[OH]、芯层和包层材料掺氯浓度差△[Cl]和芯层材料掺碱金属离子浓度之和[M],满足△[F]-△[Cl]-300×[M]-150000×△[OH]≤0.8mol%。本发明通过掺杂组分和浓度差的控制使得光纤芯层和包层材料的高温粘度匹配,获得瑞利散射衰减降低的单模光纤,光纤的散射系数降低到≤0.85,使光纤的传输损耗得到有效的降低。

    一种大尺寸光纤预制棒拉制光纤的方法及其辅助装置

    公开(公告)号:CN102303950A

    公开(公告)日:2012-01-04

    申请号:CN201110238826.8

    申请日:2011-08-19

    IPC分类号: C03B37/012 C03B37/025

    摘要: 本发明涉及一种大尺寸光纤预制棒拉制光纤的方法及其辅助装置,辅助装置包括插入套管、浮动密封挡圈和上密封挡圈,插入套管套装在小直径延长棒下端,内孔与小直径延长棒相配置,外径小于大尺寸光纤预制棒外径,插入套管的外周配置浮动密封挡圈,插入套管的上端安设有内孔与小直径延长棒外周相配置的上密封挡圈;将惰性气体输送到拉丝炉发热腔上部,拉丝过程中,进给机构缓慢将光纤预制棒进给进入发热腔,直至插入套管随光纤预制棒进入发热腔,光纤预制棒的有效沉积尾端被拉制成光纤为止。本发明确保拉丝炉与预制棒的间隙内具有始终稳定的气流,使预制棒能够稳定的全部被拉制成设定外径的光纤。从而有效提高光纤预制棒的利用率,降低光纤的制造成本。

    一种弯曲不敏感单模光纤及其制造方法

    公开(公告)号:CN103399376A

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:CN201310358721.5

    申请日:2013-08-16

    IPC分类号: G02B6/036 C03B37/027

    摘要: 本发明涉及一种弯曲不敏感单模光纤及其制造方法。包括有芯区和包绕芯区的包层,其特征在于所述的包层包括内包层、空气包层和外包层,空气包层设置在内、外包层之间,所述的芯区相对于内包层的相对折射率差Δ1为0.31%~0.41%,芯区的半径为rc为4.3~6.4μm,内包层为掺氟包层,内包层半径rF为10.3~20.4μm,归一化半径rF/rc满足2.4≤rF/rc≤4.7。本发明的光纤具有极为优异的弯曲性能,因此特别适合于光纤在小弯曲半径下的使用,光纤可以获得较大的有效面积,以及更大的模场直径,从而制造成具有更大有效面积的弯曲不敏感单模光纤。本发明制作工艺简便,制作成本低,可以设计成纯石英的芯区,适合规模化生产。

    一种测量光纤预制棒芯包同心度偏差方位的方法

    公开(公告)号:CN101788276A

    公开(公告)日:2010-07-28

    申请号:CN201010128526.X

    申请日:2010-03-18

    IPC分类号: G01B11/26 G01B11/03

    摘要: 本发明涉及一种测量光纤预制棒芯层与包层同心度偏差方位的方法,将光纤预制棒浸入折射率与光纤预制棒包层折射率相同或相近的匹配油中,用平行移动的激光束对预制棒进行平行慢速移动扫描,同步采集透过光的信号并加以记录;通过透射光强的变化确定包层的中心,通过入射步进-透射突变法确定芯层的中心在垂直激光入射方向的投影面上的坐标值;沿上述旋转方向再旋转一个角度并重复上述过程确定出对应于周向不同方位上的各个芯层中心坐标值;由此确定该横截面芯层的实际偏差方位和偏差值。本发明测量精确,测量方法快速简易,可借助测量仪和计算机,自动化程度高;通过检测可对一些光纤预制棒进行返修处理,减少报废率,降低生产成本。

    一种多芯光纤
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103399374A

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:CN201310333264.4

    申请日:2013-08-02

    IPC分类号: G02B6/02 G02B6/036

    摘要: 本发明涉及一种通信用多芯光纤,包括有7个纤芯区和1个总外包层,其特征在于所述的7个纤芯区由1个中心纤芯区和6个均布在中心纤芯区外周的外纤芯区构成,每个纤芯区的芯包层结构相同,任意两个相邻的纤芯区之间的纤芯距相同,所述的纤芯区包括有纤芯和包绕芯层的内包层、下陷包层,其余部分为总外包层。本发明各纤芯区的布设合理,结构紧凑,特别适用于数据中心等密集布线或长距离光纤通信环境下使用;具备优异的抗弯曲性能,对任意芯子之间的串扰影响很小,串扰性能在弯曲条件下完全满足高速传输的误码率要求,具备良好的实用性;光纤的截止波长、色散、模场、PMD等可以兼容G.652光纤,达到多芯光纤通信的要求。

    一种双包层光纤
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103323910A

    公开(公告)日:2013-09-25

    申请号:CN201310248898.X

    申请日:2013-06-21

    IPC分类号: G02B6/036

    摘要: 本发明涉及一种双包层光纤,包括纤芯和包层,其特征在于所述的纤芯为离子掺杂的二氧化硅基玻璃芯层,所述的包层包括内包层和外包层,所述的内包层为具有两个对称于纤芯分布的低折射率掺杂应力区的全固二氧化硅基玻璃层,所述的外包层是由空气孔排列而成的环形二氧化硅基玻璃层,外包层外设置支撑层,所述的支撑层为全固二氧化硅基玻璃层,光纤最外层为涂覆层。本发明不需采用低折射率特种涂料作外包层,大幅降低了涂料成本;其外包层为空气孔的二氧化硅基玻璃,耐高温,安全适用于高功率光纤激光器和光纤放大器中,同时适合大模场面积光纤的制备。本发明具有高双折射率、保持线偏振态、以及大模场面积等特点。

    一种多芯非线性光纤
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103698840A

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201310604849.5

    申请日:2013-11-26

    IPC分类号: G02B6/02 G02B6/036 G02F1/35

    摘要: 本发明涉及一种多纤芯非线性光纤,包括纤芯、空气包层和纯石英玻璃包层,纤芯至少为3个,空气包层分为内、外空气包层,内空气包层由位于内点阵的内气孔构成,外空气包层由位于外点阵的外气孔构成,内点阵为包括中心点的正六边形点阵,内点阵中任意两相邻点的中心间距相等,外点阵为对应围绕在内点阵外的正六边形点阵,外点阵中任意两相邻点的中心间距相等,内点阵中所有点除了布设纤芯外其余均布设内气孔,纤芯围绕中心点对称布设,且任意两相邻纤芯的中心间距相等,外点阵中所有点均布设外气孔。本发明解决了高功率光纤激光器的大芯直径尾纤与非线性微结构光纤之间的低损耗接续问题,可承受更高的泵浦功率,同时可有效地实现光纤的色散特性。

    一种光纤及其制造方法
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102654602B

    公开(公告)日:2014-02-26

    申请号:CN201210138617.0

    申请日:2012-05-08

    摘要: 本发明涉及一种光纤及其制造方法,包括有芯层和包层,其特征在于所述的芯层平均折射率n1、包层折射率n2和纯二氧化硅折射率n0,满足n1=(0.997~1.0012)*n0,n2=n1-(0.0025~0.0045)*n0;所述的芯层为掺碱金属离子芯层或非掺碱金属离子芯层,所述的包层由掺氟、氯和含羟基的二氧化硅基材料构成;并且包层和芯层材料掺氟浓度差△[F]、芯层和包层材料羟基浓度差△[OH]、芯层和包层材料掺氯浓度差△[Cl]和芯层材料掺碱金属离子浓度之和[M],满足△[F]-△[Cl]-300×[M]-150000×△[OH]≤0.8mol%。本发明通过掺杂组分和浓度差的控制使得光纤芯层和包层材料的高温粘度匹配,获得瑞利散射衰减降低的单模光纤,光纤的散射系数降低到≤0.85,使光纤的传输损耗得到有效的降低。