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公开(公告)号:CN108328919A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201810355395.5
申请日:2018-04-19
申请人: 合肥硕朗自动化科技有限公司
IPC分类号: C03B37/025 , C01B23/00
CPC分类号: C03B37/025 , C01B23/00 , C03B37/0253
摘要: 本发明公开了一种光纤拉丝冷却管氦气回收装置,涉及氦气回收技术领域。包括回收真空泵和光纤拉丝冷却管,光纤拉丝冷却管上安装有氦气供入口;光纤拉丝冷却管两端分别安装有氮气馈入口;氮气馈入口与氮气气封装置固定连接;光纤拉丝冷却管的氦气回收口与电磁阀固定连接;电磁阀另一端与氦气浓度检测仪固定连接;氦气浓度检测仪与质量流量控制计MFC固定连接;质量流量控制计MFC与回收真空泵的入口固定连接;回收真空泵的出口与回收密封容器固定连接。本发明通过回收真空泵、电磁阀、质量流量控制计MFC和回收密封容器的作用,具有对光纤拉丝过程中冷却管用氦进行回收再利用,减缓了对氦气的消耗的优点。
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公开(公告)号:CN106995278A
公开(公告)日:2017-08-01
申请号:CN201710324295.1
申请日:2017-05-10
申请人: 北京航空航天大学
IPC分类号: C03B37/03 , C03B37/025
CPC分类号: C03B37/032 , C03B37/0253 , C03B2203/02
摘要: 本发明公开了一种锥区高度对称的微纳光纤的制备装置与方法,该装置主要由两对中心对称放置的电控平移台,一对中心对称放置的加热装置和一对光纤夹具组成,对称中心均为待拉制光纤的几何中心。加热装置采用氢氧焰作为热源,并通过电控平移台控制两台氢氧焰热源反向往返运动使加热区域完全对称;同时,固定了光纤的一对电控平移台向光纤伸长方向移动,实现锥区高度对称的微纳光纤的制备。通过控制电控平移台的位移、速度和加速度等参量可以得到不同外形的锥区高度对称的微纳光纤。
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公开(公告)号:CN106186663A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610745472.9
申请日:2016-08-29
申请人: 中天科技光纤有限公司
IPC分类号: C03B37/029 , C03B37/025
CPC分类号: C03B37/029 , C03B37/0253
摘要: 本发明公开了一种新型光纤拉丝炉,包括炉体,所述炉体内包括炉芯管、发热体、保温体;所述炉芯管竖直贯穿在炉体正中心,所述炉芯管包括直筒部、缩径部以及缩径管部,所述发热体包覆在炉芯管直筒部和缩径部的外部,所述保温体设置在发热体与炉体之间;所述炉体上表面正中心位置固定连接有炉口进气板,所述炉口进气板内开设有向下倾斜的进气孔,所述炉芯管下部的变径处设置有抽气装置,所述炉芯管出口设置有下部进气装置。本发明的优点在于:一种新型光纤拉丝炉,可实现预制棒在光纤拉丝炉中的熔融的精准性,保证光纤拉丝过程中的圆度和中心度良好,另外,可以及时将炉内的浮灰排出炉腔,有利于提升光纤强度。
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公开(公告)号:CN106007360A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610527823.9
申请日:2016-07-06
申请人: 江苏通鼎光棒有限公司
IPC分类号: C03B37/025
CPC分类号: Y02P40/57 , C03B37/0253
摘要: 本发明创造提供了一种在线调整光纤预制棒准直度的机构及方法,包括准直调整夹持组件、X轴方向准直调整机构和Y轴方向准直调整机构;准直调整夹持组件包括相对的两组夹持机构,每组夹持机构均包括两相对设置的气缸以及气缸前端安装的夹块;气缸通过气缸固定板安装在上支撑架上;X轴方向准直调整机构设置在中间支撑架上,并驱动上支撑架沿X轴方向运动;Y轴方向准直调整机构设置在下支撑架上,并驱动中间支撑架沿Y轴方向运动。本准直度调整机构能够实现快速调整光纤预制棒与高温加热炉之间同心度目的,即使大尺寸光纤预制棒,也能保证其在拉丝工艺中始终处于高温加热炉的中心位置,提高了光纤拉丝工艺的生产效率,保证光纤拉丝质量。
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公开(公告)号:CN105301693A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510665074.1
申请日:2011-08-30
申请人: NKT光子学有限公司
IPC分类号: G02B6/02 , G02F1/35 , G02F1/365 , C03B37/025 , C03B37/027 , C03B37/029 , C03B37/03
CPC分类号: G02B6/02004 , C03B37/0253 , C03B37/02763 , C03B37/02781 , C03B37/029 , C03B37/032 , C03B2203/06 , C03B2203/14 , C03B2203/18 , C03B2203/42 , C03B2205/10 , G02B6/02376 , G02F1/353 , G02F1/365 , G02F2001/3528
摘要: 本发明涉及一种锥形光纤及用于制造这种光纤的方法和拉制塔。锥形光纤包括能够沿所述光纤的纵轴传导光的纤芯区域、以及围绕所述纤芯区域的包层区域。光纤包括布置在第一纵向位置和第二纵向位置之间的锥形段,所述锥形段包括具有第一长度L1的第一锥体段以及具有第二长度L2的第二锥体段,在第一长度L1上光纤逐渐变细至锥腰,在第二长度L2上所述光纤逐渐变粗。
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公开(公告)号:CN103466934B
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201310384515.1
申请日:2013-08-29
申请人: 烽火通信科技股份有限公司
IPC分类号: C03B37/028 , G02B6/02
CPC分类号: H01S3/094019 , C03B37/01205 , C03B37/01228 , C03B37/0253 , C03B37/027 , C03B2201/34 , C03B2203/02 , C03B2203/10 , C03B2203/32 , C03B2203/40 , C03B2205/40 , H01S3/06729 , H01S3/06737 , H01S3/094053
摘要: 一种高效并束型激光光纤拉制方法,涉及光纤激光传输与放大技术领域,包括步骤:S1.在增益光纤预制棒和泵浦光纤预制棒的侧面均设置一个基础平面,将增益光纤预制棒的基础平面向内加工后,凸显出多个凸棱,且每个凸棱两侧的平面为加工面,在泵浦光纤预制棒的基础平面向内设置多个凹槽,且所述凸棱与所述凹槽匹配设置;S2.将增益光纤预制棒的凸棱嵌入泵浦光纤预制棒的凹槽内,二者组合后,将整体的一端拉锥固定,形成并束型激光光纤预制棒;S3.通过拉丝,将所述并束型激光光纤预制棒拉制成并束型激光光纤。本发明工艺重复性较高;获得的并束型激光能够实现设定区域泵浦光纤可剥离性,便于实现沿并束型激光光纤长度方向多点泵浦光注入。
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公开(公告)号:CN104402215A
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201410707343.1
申请日:2014-11-27
申请人: 西安西古光通信有限公司
IPC分类号: C03B37/02
CPC分类号: Y02P40/57 , C03B37/0253
摘要: 本发明公开了一种光纤拉丝塔中心校正方法及校正装置,方法包括:1)固定校正丝,2)竖直放置校正丝,3)固定校正装置,4)固定校正丝,5)保持校正丝竖直、稳定,6)调节校正中心,7)确认结果,8)去除校正装置,校正丝经收线装置收回,自此校正完毕。装置包括一框型体,沿框型体的两端分别设为长外臂和短内臂,连接所述长外臂和短内臂之间的连杆外侧设有定位凹槽;长外臂上设有一贯穿其臂板的螺钉,螺钉端部设有螺钉紧固旋钮。通过光纤拉丝塔在开机生产光纤前或定期进行设备点检校正,有效避免在机生产时导致的光纤“划伤”、光纤涂覆不均匀、光纤固化不均匀、光纤几何参数不达标和光纤强度降低等问题。
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公开(公告)号:CN104203850A
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201280071132.2
申请日:2012-12-17
申请人: 住友电气工业株式会社
IPC分类号: C03B37/027 , C03C13/04
CPC分类号: C03B37/027 , C03B37/0253 , C03B2201/07 , C03B2201/12 , C03B2201/20 , C03B2201/50 , C03B2203/02 , C03B2203/22 , C03B2203/23 , C03B2203/26 , C03B2205/40 , C03B2205/42 , C03B2205/60 , C03B2205/72 , C03C13/045 , C03C25/1061
摘要: 本发明提供一种可以制造这样的光纤的方法,该光纤在芯部含有碱金属元素,并且具有小的传输损耗。光纤(30)通过用拉丝装置(1)将石英类光纤预制件(20)拉丝而制备,该光纤(30)包括玻璃部和树脂包覆部,残留在玻璃部中的压缩应力的最大值为130MPa以下;该石英类光纤预制件(20)包括芯部和包层部,该芯部含有平均浓度为5原子ppm以上的碱金属,所述包层部含有氟和氯。在拉丝过程中,将该光纤预制件的各位置保持在1500℃以上的温度的持续时间为110分钟以下。拉丝速度优选为1,200m/min以上,甚至更优选为1,500至2,300m/min。光纤预制件(20)的直径优选为70至甚至更优选为90至
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公开(公告)号:CN104053634A
公开(公告)日:2014-09-17
申请号:CN201280052658.6
申请日:2012-10-17
申请人: 赫罗伊斯石英玻璃股份有限两合公司 , 弗劳恩霍弗实用研究促进协会
IPC分类号: C03B37/012
CPC分类号: C03B37/0253 , C03B37/01242 , C03B2205/63 , C03B2205/72
摘要: 为进一步改进在原始圆柱体拉伸时的过程控制,以致在拉伸过程中出现温度引起的干扰部位时也可拉伸出具有高的尺寸精确度的构件段,对该温度-控制回路提供下列措施:(a)持续测量原始圆柱体-表面的上测量部位的第一温度值T上,(b)持续测量下测量部位的第二温度值T下,其中拉伸球茎在上测量部位和下测量部位之间延伸或至少其一部分延伸,(c)计算在第一温度值T上和第二温度值T下的测量部位之间的区域中的原始圆柱体的温度分布,并在考虑以该第一温度值和第二温度值作为模型输入量的情况下按算法模型确定模拟的变形温度T模型,并且使用模拟的变形温度T模型作为温度-控制回路的受控量和使用该加热区-温度T炉作为温度-控制回路的调节量。
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公开(公告)号:CN102167506B
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201110006947.X
申请日:2011-01-10
申请人: 古河电气工业株式会社
IPC分类号: C03B37/02
CPC分类号: C03B37/0253 , C03B2205/40 , C03B2205/72
摘要: 本发明提供一种能够适当地进行线速的控制的光纤的拉丝方法。在将由玻璃构成的光纤母材的一端加热熔融,从该一端拉丝玻璃光纤的方法中,测定拉丝出的玻璃光纤的总体积,以该测定出的总体积为基础,进行变更玻璃光纤线速的控制。优选包括:以第一线速拉丝所述玻璃光纤的第一拉丝工序;在所述测定的总体积达到规定值时,将所述玻璃光纤的线速从所述第一线速加速到第二线速的第二拉丝工序。
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