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公开(公告)号:CN118795589A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410072605.5
申请日:2024-01-18
申请人: 中国移动通信有限公司研究院 , 中国移动通信集团有限公司
IPC分类号: G02B6/02 , G02B6/032 , G02B6/036 , C03B37/012 , C03B37/014 , C03B37/022 , C03B37/15
摘要: 本公开涉及光纤技术领域,特别涉及一种空心光纤及其制造方法,空心光纤包括外包层和内包层;外包层包括中空管和设置在中空管内的若干个固态棒,若干个固态棒固定在中空管的内表面,且相邻的固态棒之间具有间隔;内包层为多层结构,包括交叉层叠的低折射率层和高折射率层,内包层包覆在若干个固态棒的外表面和中空管的内表面。本公开空心光纤的内包层是采用交叉层叠的低折射率层和高折射率层在包覆在空心光纤的外包层的内表面而成的,无需使用嵌套结构,不仅结构简单,制造难度低,还能降低传输损耗。
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公开(公告)号:CN118290025A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410249510.6
申请日:2024-03-05
申请人: 西安电子科技大学
摘要: 本发明涉及一种对折S型光纤传感器及其制备方法,该制备方法包括:将光纤的中间位置处的涂覆层进行剥离,得到中间部无涂覆层的第一光纤并对其进行清洗;将清洗后的第一光纤夹持在S型光纤加工模具上;通过加热两个加热棒并移动两个光纤夹具加工得到S形光纤;取第三加热棒放置在S形光纤中无涂覆层部分,第三加热棒与U形结构的U形边垂直,且位于U形边的中间位置处,通过加热第三加热棒对无涂覆层部分进行加热,沿着加热位置将无涂覆层部分进行对折,得到对折S型光纤传感器。本发明方法利用S型光纤加工模具实现S型光纤的加工,确保制备的S型光纤具有固定的弯曲角度,从而保证制备得到的对折S型光纤传感器的弯曲度的一致性。
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公开(公告)号:CN118244417A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202311624354.9
申请日:2023-11-30
申请人: 中国建筑材料科学研究总院有限公司
IPC分类号: G02B6/04 , G02B6/06 , G02B6/44 , G02B1/10 , C03B37/028 , C03B37/15 , C03B37/018
摘要: 本发明是涉及一种高均匀性、高透过率的光纤倒像器及其制备方法和应用,所述光纤倒像器包括输入端部、输出端部和设置于所述输入端部、输出端部之间的光纤部;所述输入端部和/或输出端部的表面具有厚度由中心向边缘逐渐降低的薄膜;所述薄膜的厚度与位置满足:x=‑2×10‑7y6+8×10‑9y5‑1×10‑4y4‑2×10‑6y3‑0.0315y2‑1×10‑11y+4.2165,其中:x为薄膜的绝对厚度,y为中心到边缘的距离。所要解决的技术问题是通过改善光纤倒像器拉制轮廓的同时镀制均化膜以得到高均匀性、高透过率的光纤倒像器。
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公开(公告)号:CN117741858A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311790938.3
申请日:2023-12-25
申请人: 中国建筑材料科学研究总院有限公司 , 中建材光子科技有限公司 , 中建材光芯科技有限公司
IPC分类号: G02B6/08 , C03B37/028 , C03B37/025 , C03B37/15
摘要: 本发明提供一种光纤面板及其制备方法和应用,其中,光纤面板的材质为折射率为1.47~1.55的玻璃,且具有多个通孔,通孔的轴线方向与光纤面板的轴线方向平行,通孔的特征尺寸为0.2~2μm;其中,以光纤面板中玻璃横截面的总面积为100%,通孔横截面的总面积所占比例为15%~125%。本发明提供的光纤面板采用不规则分布通孔结构,通孔的特征尺寸在微米量级和纳米量级,基于安德森局域化传输机制工作,传输的图像具有高清晰度,且没有明显的材料边缘,由其制备的光纤面板拼接件中的拼接缝十分微小,能做到拼接缝的宽度<10μm,非常适合拼接成为大横截面的光纤面板,是能够满足大视场、高清晰的图像传输、图像耦合、以及图像显示的理想元件。
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公开(公告)号:CN117602818A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311579585.2
申请日:2023-11-24
申请人: 中国建筑材料科学研究总院有限公司
摘要: 本发明公开了一种光纤倒像器坯板的熔压成型方法及光纤倒像器,该熔压成型方法包括:将光学纤维板段置于底部封口的玻璃管套中,在玻璃管套的开口处封接金属管;将玻璃管套置于耐压密封筒中,并固定玻璃管套;将金属管穿过耐压密封筒的密封盖,拧紧密封盖,再将耐压密封筒放置于加热炉中;金属管连接抽真空设备,对耐压密封筒进行升温加热,再打开抽真空设备,对玻璃管套内部进行抽真空;待真空度达到设计要求后,向耐压密封筒中通入惰性气体,并按照设定的熔压加压的压力对玻璃管套进行加压;待熔压加压结束,释放耐压密封筒内的气体,得到光纤倒像器坯板板段。采用本发明的熔压成型方法制备的光纤倒像器,不会出现扭后边缘分辨力降低的问题。
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公开(公告)号:CN117590515A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311624351.5
申请日:2023-11-30
申请人: 中国建筑材料科学研究总院有限公司
IPC分类号: G02B6/08 , G02B6/04 , G02B1/10 , C03B37/028 , C03B37/15 , C03B37/018
摘要: 本发明涉及一种高均匀性、高透过率的光纤面板及其制备方法和应用。所述高均匀性、高透过率的光纤面板包括输出端部、输入端部和设置于所述输出端部、输入端部之间的光纤部;所述输出端部和/或输入端部的表面具有厚度由中心向边缘逐渐降低的薄膜;所述薄膜的厚度与位置满足:x=‑2×10‑7y6+8×10‑17y5+1×10‑4y4‑2×10‑14y3‑0.0315y2‑1×10‑11y+4.2165,其中:x为薄膜的绝对厚度,y为中心到边缘的距离。所要解决的技术问题是通过镀制均化膜以得到高均匀性、高透过率的光纤面板。
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公开(公告)号:CN114605068B
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202210128747.X
申请日:2022-02-11
申请人: 广州宏晟光电科技股份有限公司
IPC分类号: C03B37/15
摘要: 本发明公开了一种光纤面板毛坯的制备方法,其中的分区加热的熔压设备包括模具和熔压炉,熔压炉包括两个压块和至少两个温度调节组件,两个压块与模具围出熔压空间,熔压空间用于放置光纤面板毛坯,两个压块中的至少一个能够在模具内滑动;熔压空间内设有至少两个温度区,温度区沿熔压空间的轴向方向设置,温度调节组件与温度区一一对应,温度调节组件包括加热器,加热器安装在模具的外侧,加热器用于加热对应的温度区的温度。本发明通过设置多个温度区并进行分段熔压,减少光纤复合丝的端头与模具内壁间相对滑移的距离,从而减少光纤复合丝端头弯折程度,提升光纤面板毛坯的熔压质量。本发明涉及光纤面板制造领域。
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公开(公告)号:CN115490420B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202211067423.6
申请日:2022-09-01
申请人: 杰讯光电(福建)有限公司
发明人: 林超杰
IPC分类号: C03B37/15 , C03B37/16 , C03B37/025 , G02B6/32
摘要: 本发明公开了一种多喇叭口同时加工的毛细管制造工艺,包括:将空心玻璃管进行加热拉丝获得初始毛细管;根据初始毛细管长度和成品毛细管长度,确定平喇叭口加工点和凸喇叭口加工点;根据平喇叭口加工点和凸喇叭口加工点的位置,确定平喇叭口加工点的第一加工温度和凸喇叭口加工点的第二加工温度;将初始毛细管夹持,使初始毛细管自转;向管内通入惰性气体,以第一加工温度对平喇叭口加工点进行加热;当平喇叭口加工点出现预设大小的气泡后,停止通入惰性气体,拉伸初始毛细管恢复到原有管径;同理对凸喇叭口加工点进行加工但不拉伸;对平喇叭口加工点和凸喇叭口加工点进行切割,获得成品毛细管。本发明提高了成品毛细管制造效率。
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公开(公告)号:CN115385568B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202211105811.9
申请日:2022-09-09
申请人: 中国建筑材料科学研究总院有限公司
摘要: 本发明是关于一种光学纤维的扭转方法及扭转装置、大口径光纤倒像器及制备方法。所述扭转方法包括以下步骤:1)将光学纤维料坯的一端作为驱动端施加驱动扭矩,另一端作为制动端施加制动扭矩;将所述光学纤维料坯加热至预定的扭转温度下进行扭转;2)测量所述光学纤维的粘度和等角度差形成时间;3)根据所述光学纤维的粘度和等角度差形成时间确定动能补偿量;4)根据所述动能补偿量调节驱动扭矩和/或制动扭矩,以调节后的驱动扭矩和/或制动扭矩扭转光学纤维。所解决的技术问题是如何控制大口径光纤倒像器的扭转工艺可以使大口径光纤倒像器的分辨率合格,从而更加适于实用。
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公开(公告)号:CN115353284B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202211101783.3
申请日:2022-09-09
申请人: 中国建筑材料科学研究总院有限公司
摘要: 本发明公开了一种高对比度光纤传像元件及其制备方法,该制备方法所用光吸收料玻璃由以下摩尔百分含量的组分组成:SiO2 60‑69.9,Al2O3 1.0‑10.0,B2O3 10.1‑15.0,Na2O 1.0‑8.0,K2O 3.0‑10.0,MgO 0.1‑1.0,CaO 0.5‑5.0,ZnO 0‑0.1,TiO2 0‑0.1,ZrO2 0.1‑1.0,Fe2O3 3.0‑6.5,Co2O3 0.1‑0.5,V2O5 0.51‑1.5,MoO3 0.1‑1.0。该方法适用所采用棒管组合拉制法制备的光纤传像元件,将光吸收丝均匀包覆于低射率的玻璃管外层,提高了光纤传像元件的对比度,该光纤传像元件可应用于光学成像系统中。
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