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公开(公告)号:CN106405728B
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201610895210.0
申请日:2016-10-12
申请人: 长飞光纤光缆股份有限公司
IPC分类号: G02B6/036 , G02B6/02 , C03B37/025
CPC分类号: C03B37/025 , G02B6/02371 , G02B6/03633
摘要: 本发明属于光纤制备技术领域,公开了一种掺稀土双包层光纤,包括掺杂稀土离子的纤芯、内包层以及外包层,其中所述内包层的横截面为包含至少两个弓形缺口的非圆平面。本发明提供的掺稀土双包层光纤能够在不改变制备预制棒工艺及拉丝工艺的情况对预制棒进行光学加工,将内包层设计为横截面为包含至少两个弓形缺口的非圆平面结构,在保持同等包层泵浦光吸收效率的同时,能简化预制棒打磨工艺,降低预制棒多面打磨断裂几率与被加工杂质污染的风险,更好拉丝控制精度,提高光纤的综合性能。本发明还提供了相应的掺稀土双包层光纤的制备方法。
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公开(公告)号:CN109526717A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811434823.X
申请日:2018-11-28
申请人: 童年
IPC分类号: A01G31/02 , A01G9/02 , C02F3/32 , C08L23/12 , C08L23/06 , C08L5/08 , C08K13/06 , C08K3/04 , C08K7/14 , C01B32/198 , C03B37/025 , C03C13/00
CPC分类号: A01G31/02 , A01G9/02 , C01B32/198 , C02F3/32 , C03B37/025 , C03C13/00 , C08K2201/004 , C08L23/06 , C08L23/12 , C08L2205/03 , C08L5/08 , C08K13/06 , C08K3/042 , C08K7/14
摘要: 本发明属于环保技术领域,具体涉及一种用于水处理的植物种植箱,所述种植组由多个呈矩阵排列的箱体构成,所述箱体包括矩形框,所述矩形框上端面左右两侧各固定设有一个圆环每一横列相邻的两个箱体之间设有一个扣环,所述扣环扣设在相邻两个箱体的圆环上,所述矩形框前端面设有半环,每一横列的所述矩形框前端面设有一根横杆,所述横杆两端分别固定在河道两岸,所述半环挂设在横杆上,所述矩形框下端面固定安装有用于围成矩形框架的围板,所述围板下端面设有底板,所述围板和底板上均开设有若干通孔。其目的是:解决现有的水生植物更换麻烦的问题。
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公开(公告)号:CN108793723A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810591482.0
申请日:2018-06-10
申请人: 清远聚航光学材料有限公司
IPC分类号: C03B37/025
CPC分类号: C03B37/025
摘要: 本发明属于光纤领域,具体为一种光纤,所述的光纤的材料为晶态光学材料,本发明的光纤在制备成为光纤的同时,保存了晶态材料的特点,更为具体来说,如果是硒化锌或掺杂硒化锌,则其能够保持晶体优异的光学性能的同时,还能够提高散热性,解决了传统的硒化锌或掺杂硒化锌光学器件散热不好的问题,同时,本发明还公开了该光纤的制备方法和制备模具。
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公开(公告)号:CN108698907A
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201680075859.6
申请日:2016-12-13
申请人: 康宁股份有限公司
CPC分类号: G02B6/03627 , C03B19/1453 , C03B32/00 , C03B37/01446 , C03B37/01453 , C03B37/025 , C03B2201/02 , C03B2201/12 , C03B2201/20 , C03B2201/31 , C03B2203/23 , C03B2203/24 , C03C3/06 , C03C13/045 , C03C2201/11 , C03C2201/12 , C03C2201/20 , C03C2201/31 , C03C2203/54 , G02B6/02009 , G02B6/036 , G02B6/03622
摘要: 本文展示了掺杂溴的氧化硅玻璃。溴的掺杂可用SiBr4作为前体来实现。溴的掺杂可在加热、固结或烧结多孔氧化硅玻璃主体的过程中发生。溴的掺杂浓度随掺杂前体压力的增大而增大,并且能够用幂律方程模拟,该方程中掺杂浓度正比于掺杂前体压力的平方根。溴在氧化硅中是一种正掺杂剂,氧化硅的相对折射率大致随掺杂浓度线性增加。溴可用作光纤掺杂剂,可结合到纤芯和/或包层区域中。在折射率分布存在凹陷的光纤中,溴的芯层掺杂浓度足以允许光纤中使用未掺杂氧化硅作为内包层材料。本文还展示了用溴和氯对氧化硅玻璃进行共掺杂。
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公开(公告)号:CN107793023A
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201711289661.0
申请日:2017-12-08
申请人: 南京卓茨机电科技有限公司
发明人: 俞桂英
IPC分类号: C03B37/03 , C03B37/025
CPC分类号: C03B37/032 , C03B37/025
摘要: 本发明涉及一种具有自动加料及吸附杂质功能的光纤拉丝设备,包括主体、加热室和壳体,还包括送料机构和吸收机构,送料机构包括升降组件、调节组件和紧固组件,吸收机构包括移动组件和吸收组件。该具有自动加料及吸附杂质功能的光纤拉丝设备中,通过送料机构,实现了光纤预制棒的自动上料,与人们手动上料相比,避免了频繁手动操作造成的时间浪费,更加便捷高效,通过吸收机构,使得吸尘嘴在加热室的内部的移动及摆动,与固定的吸除杂质装置相比,扩大了吸收杂质的范围,使得吸收杂质的效果更好,防止加热室内部的杂质附着在光纤上,对光纤的品质造成影响,通过这些大大提高了光纤拉丝设备的实用性。
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公开(公告)号:CN107179579A
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201710428285.2
申请日:2017-06-08
申请人: 烽火通信科技股份有限公司 , 烽火藤仓光纤科技有限公司
IPC分类号: G02B6/02 , C03B37/018 , C03B37/025
CPC分类号: G02B6/02 , C03B37/018 , C03B37/01853 , C03B37/025
摘要: 本发明公开了一种低损耗光纤及其制造方法,低损耗光纤由内至外依次包括芯层和相邻包层,芯层不含锗,芯层中氟的含量小于或等于0.1wt%,芯层的相对折射率差小于或等于0.05%,相邻包层中氟的含量为1~2wt%,相邻包层的相对折射率差小于或等于‑0.28%;芯层和相邻包层中掺有碱金属卤代物。本发明,在满足芯包折射率设计前提下,在缩棒过程中,通过加入碱金属卤代物,既可以降低1383nm波长处由氢氧根引起的衰减,同时通过优化锗、氟、钾离子掺杂浓度,可以匹配芯层和包层的粘度,从而有效降低了拉丝过程中纤芯应力集中所造成的光纤衰减增加。
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公开(公告)号:CN106966582A
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201710112969.1
申请日:2017-02-28
申请人: 长飞光纤光缆股份有限公司
IPC分类号: C03B37/025
CPC分类号: C03B37/025
摘要: 本发明公开了一种石英套管内孔吹扫端盖,包括分别置于待对接石英套管段两端,将待对接石英套管段的两端密封的端盖;所述端盖与待对接石英套管段的外圆面接触,不与待对接石英套管段的内孔接触;所述端盖上设有用于向待对接石英套管段的内孔输入气体的短管。本发明还公开一种采用上述石英套管内孔吹扫端盖进行石英套管内孔吹扫的方法。本发明能减少惰性工艺气体在石英套管对接工艺中的泄露,保证在较低压力下保持惰性工艺气体的流动性,以及能避免石英套管的内孔在对接工艺中与工装零件的接触。
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公开(公告)号:CN106405728A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610895210.0
申请日:2016-10-12
申请人: 长飞光纤光缆股份有限公司
IPC分类号: G02B6/036 , G02B6/02 , C03B37/025
CPC分类号: C03B37/025 , G02B6/02371 , G02B6/03633
摘要: 本发明属于光纤制备技术领域,公开了一种掺稀土双包层光纤,包括掺杂稀土离子的纤芯、内包层以及外包层,其中所述内包层的横截面为包含至少两个弓形缺口的非圆平面。本发明提供的掺稀土双包层光纤能够在不改变制备预制棒工艺及拉丝工艺的情况对预制棒进行光学加工,将内包层设计为横截面为包含至少两个弓形缺口的非圆平面结构,在保持同等包层泵浦光吸收效率的同时,能简化预制棒打磨工艺,降低预制棒多面打磨断裂几率与被加工杂质污染的风险,更好拉丝控制精度,提高光纤的综合性能。本发明还提供了相应的掺稀土双包层光纤的制备方法。
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公开(公告)号:CN106277806A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610608565.7
申请日:2016-07-28
申请人: 南京邮电大学
IPC分类号: C03C13/04 , C03B37/012 , C03B37/025
CPC分类号: C03C13/04 , C03B37/01211 , C03B37/025 , C03B2201/34 , C03B2201/70 , C03B2201/82 , C03B2201/86
摘要: 本发明涉及一种稀土掺杂氟氧化物微晶玻璃光纤,采用石英玻璃作为套管,通过采用稀土掺杂氟氧化物微晶玻璃材料作为纤芯材料,提高了稀土离子的发光效率,并且采用石英玻璃作为包层材料,可以避免在微晶玻璃拉制过程中纤芯中的微纳米晶体二次长大;本发明还涉及稀土掺杂氟氧化物微晶玻璃光纤的制造方法,在热处理过程中,由于光纤的套管材料与纤芯材料的热性能相差比较大,在纤芯材料析晶温度下进行热处理时,套管材料中并不析出晶体,这样纤芯材料中析出微晶提高了纤芯中稀土离子的增益特性,而套管材料由于并未析晶,透过率就不会因为析晶而导致损耗增加,进而有效提高了所设计微晶玻璃光纤的光信号传输效率。
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公开(公告)号:CN105974513A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610542518.7
申请日:2010-11-19
申请人: 康宁股份有限公司
IPC分类号: G02B6/00 , G02B6/02 , F21V8/00 , C03B37/018 , C03B37/025
CPC分类号: G02B6/001 , C03C13/045 , C03C25/1045 , C03C25/105 , C03C25/106 , C03C25/475 , G02B6/0003 , G02B6/0229 , G02B6/02347 , G02B6/02361 , G02B6/02366 , C03B37/018 , C03B37/025
摘要: 一种发光照明系统,所述照明系统包含在200nm范围内具有至少一个波长的光源和具有多个纳米尺寸结构(32)(例如孔隙)的光纤(12)。光纤连接到光源上。散光光纤具有纤芯(12)和包覆层(40)。所述多个纳米尺寸结构位于所述纤芯内或纤芯‑包覆层边界处。光纤还包含外表面(48)。光纤被构造用来通过纳米尺寸结构将导光从纤芯经外表面散射出去,形成具有一定长度的光源光纤部分,所述光源光纤部分在其长度上发出基本均匀的辐射,所述光纤对200‑2000nm范围内的波长的散射诱导衰减大于50dB/km。
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