光纤预制棒高温换棒对中系统、拉丝加工系统及方法

    公开(公告)号:CN115231815A

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202210943143.0

    申请日:2022-08-08

    IPC分类号: C03B37/023 C03B37/03

    摘要: 本发明公开了一种光纤预制棒高温换棒对中系统、拉丝加工系统及方法,涉及拉丝加工领域。对中系统包括吊棒平台和对中装置。吊棒平台中,吊棒装置连接于三轴方向位移平台的底部,吊棒装置用于吊起光纤预制棒。对中装置位于吊棒平台的下方,对中装置包括炉口封盖板和圆筒状的具有顶部开口的对中筒,炉口封盖板包括封盖板、上环板和下环板,对中筒的底端插接固定于上环板,对中筒、上环板与下环板的轴心线共线且沿竖直方向延伸,下环板用于可拆卸套接固定于拉丝炉的拉丝炉炉口,套接状态下,下环板、拉丝炉的炉膛呈同轴心状态,封盖板封盖拉丝炉炉口。该对中系统可在提高预制棒与拉丝炉炉膛同心度的同时,降低成本。

    一种光纤拉丝冷却设备及其使用方法

    公开(公告)号:CN112456785B

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202011456739.5

    申请日:2020-12-10

    发明人: 成建军

    摘要: 本发明公开了一种光纤拉丝冷却设备及其使用方法,涉及光纤技术领域,为解决现有提出用于光纤拉丝的冷却设备存在冷却不到位,且功能性较差不易操作的问题。所述箱体一侧设置有台板,所述台板内设置有对称的滑板,所述台板内开设有第一滑槽,两个所述滑板与第一滑槽为滑动连接,所述箱体一侧开设有第一开口,所述箱体内设置有三个等距分布的第一转杆,所述箱体内设置有第一冷却箱,所述第一冷却箱位于第一转杆上方,所述箱体内开设有第二开口,所述箱体上端设置有固定箱,所述箱体内设置有第二冷却箱,所述箱体内设置有对称的第二转杆,两个所述第二转杆位于第二开口一侧,所述箱体另一侧开设有第三开口,所述第三开口一侧设置有第一托板。

    一种降低氦气流量的冷却装置
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113816598A

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202111193116.8

    申请日:2021-10-13

    IPC分类号: C03B37/023

    摘要: 本发明公开一种降低氦气流量的冷却装置,包括第一冷却件、第二冷却件、第一密封件和第二密封件,第一冷却件和第二冷却件中部均设有用于贯穿光纤的凹槽,第一密封件设置于第一冷却件的凹槽一侧,第二密封件设置于第二冷却件的凹槽另一侧,且第一密封件与第二密封件沿凹槽对称分布。第一冷却件和第二冷却件凹槽相互配合形成熔融状态光纤的通道,当熔融状态下的光纤通入通道后,氦气也通入通道,氦气的热传导系数很高,氦气吸收光纤表面的热量,然后传到第一冷却件和第二冷却件,第一冷却件和第二冷却件中通入的循环冷却用水将氦气中的热量带走,在此过程中,第一密封件和第二密封件可以对通道进行密封,防止氦气泄漏。

    光纤的制备方法、粉末棒烧结设备

    公开(公告)号:CN112441737A

    公开(公告)日:2021-03-05

    申请号:CN201910816850.1

    申请日:2019-08-30

    IPC分类号: C03B37/023 C03B37/014

    摘要: 本发明提供一种光纤的制备方法和粉末棒烧结设备。该方法通过在光纤成型过程中将粉末棒的芯层掺入氯来降低芯层在退火时结构的弛豫时间;并且在中包层和内包层掺入适量的氟形成低折射率,有效降低宏弯损耗;粉末棒烧结成玻璃棒之后进行退火处理,降低芯层的虚拟温度,降低因为密度的波动带来的瑞利散射;因为氟和氯的掺杂,使得芯层和中包层的粘度随之降低,也降低了拉丝的衰减值。因此本发明在保证光纤光学参数(截止波长、模场直径、零色散波长)可控范围内有效降低光纤损耗以及弯曲损耗,且制造工艺简单可控,降低了光纤制造成本。

    一种低数值孔径传像光纤面板及其制作方法

    公开(公告)号:CN109626810A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201910038200.9

    申请日:2019-01-16

    摘要: 本发明公开了一种低数值孔径传像光纤面板及其制作方法,制作方法包括以下步骤:将多个单光纤丝、多个第一杂光吸收丝和多个第二杂光吸收丝进行密排,得到一次复合棒;其中,所述第二杂光吸收丝与单光纤丝直径相同;所述多个第一杂光吸收丝排列在多个单光纤丝和多个第二杂光吸收丝密排所构成的间隙中;将一次复合棒拉制成一次复合丝;将多个一次复合丝进行密排,得到二次复合棒;将二次复合棒进行拉制,得到光纤面板毛坯棒;对毛坯棒进行加工得到光纤面板。本发明设置的第二杂光吸收丝和第一杂光吸收丝配合可以充分吸收杂散光,实现对入射角度外的光线的吸收,从而形成信噪比优良的低数值孔径的光纤面板。本发明可以广泛应用于光学元器件领域。