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公开(公告)号:CN110609351A
公开(公告)日:2019-12-24
申请号:CN201810615913.2
申请日:2018-06-14
申请人: 中天科技精密材料有限公司 , 江苏中天科技股份有限公司 , 中天科技光纤有限公司
摘要: 本发明提供一种耐高压低弯曲损耗的光纤,所述光纤包括芯层、内包层、下陷层及外包层,所述芯层掺有SiO2和GeO2,所述芯层的半径由所述芯层中心向外延伸距离R1形成,所述芯层的折射率为n1,所述内包层的宽度为所述芯层边缘R1处向外延伸R2-R1的距离,所述内包层的剖面通过掺少量Ge和F形成,所述内包层的折射率为n2,所述下陷层从所述内包层外边缘向外深掺F形成,所述下陷层的宽度和折射率分别为R3-R2和n3,所述外包层的厚度和折射率分别为Rc-R3和nc,所述光纤的折射率剖面为阶跃型分布。本发明提供的光纤在11000米深水中仍能使光纤传输性能不受影响。
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公开(公告)号:CN110609351B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN201810615913.2
申请日:2018-06-14
申请人: 中天科技精密材料有限公司 , 江苏中天科技股份有限公司 , 中天科技光纤有限公司
摘要: 本发明提供一种耐高压低弯曲损耗的光纤,所述光纤包括芯层、内包层、下陷层及外包层,所述芯层掺有SiO2和GeO2,所述芯层的半径由所述芯层中心向外延伸距离R1形成,所述芯层的折射率为n1,所述内包层的宽度为所述芯层边缘R1处向外延伸R2‑R1的距离,所述内包层的剖面通过掺少量Ge和F形成,所述内包层的折射率为n2,所述下陷层从所述内包层外边缘向外深掺F形成,所述下陷层的宽度和折射率分别为R3‑R2和n3,所述外包层的厚度和折射率分别为Rc‑R3和nc,所述光纤的折射率剖面为阶跃型分布。本发明提供的光纤在11000米深水中仍能使光纤传输性能不受影响。
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公开(公告)号:CN112711092B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202110057074.9
申请日:2021-01-15
申请人: 中天科技精密材料有限公司 , 江苏中天科技股份有限公司
摘要: 本申请提供一种多模光纤,所述多模光纤由内至外依次包括芯层、第一平台层、下陷包层、第二平台层和外包层;所述芯层的折射率剖面呈抛物线,芯层中心与所述外包层之间的折射率差Δn1的范围为0~‑0.10%;所述下陷包层与所述外包层之间的折射率差Δn3的范围为(‑0.885%+Δn1)~‑1.15%;所述第一平台层与所述外包层之间的折射率差Δn2的范围为(Δn3‑Δn1)/2~Δn3;所述第二平台层与所述外包层之间的折射率差Δn4的范围为‑0.30%~‑0.0%;所述芯层、第一平台层、下陷包层和第二平台层均为掺氟石英玻璃层。本申请所述多模光纤不仅具有优异的耐辐射和抗弯曲特性,且具有较低的衰减系数。
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公开(公告)号:CN111221073B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN201911347783.X
申请日:2019-12-24
申请人: 中天科技精密材料有限公司 , 江苏中天科技股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种抗弯多模光纤,从光纤中心向外依次包括纤芯层、内包层、下陷层和外包层,其中,纤芯层相对外包层的折射率随半径的增加呈α幂指数函数分布,α为纤芯层折射率剖面分布参数,纤芯层中心的折射率最大,内包层相对外包层的折射率与半径呈负相关,下陷层的折射率小于外包层的折射率。本发明中的多模光纤在纤芯层与下陷层之间设置了内包层,并且内包层的折射率与半径呈负相关,可以使纤芯层与下陷层之间的折射率逐渐过渡,避免纤芯层与下陷层之间的折射率发射突变,从而减少芯‑包边界对高阶模传输速率的干扰,以提高光纤传输带宽,并且由于缩小了纤芯层与下陷层之间的折射率差,因此还能够减少粘度差对光纤性能的影响。
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公开(公告)号:CN118938387A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411116833.4
申请日:2024-08-14
申请人: 中天科技精密材料有限公司 , 江苏中天科技股份有限公司
IPC分类号: G02B6/02 , G02B6/036 , H01S3/067 , C03B37/018 , C03B37/027 , C03C25/106 , C03C25/105 , C03C25/285
摘要: 本发明提供一种激光传输用方芯石英光纤及其制备方法、光纤激光器,该激光传输用方芯石英光纤包括从里到外依次同心套设的芯层、内包层、外包层和涂覆层;与所述激光传输用方芯石英光纤的延伸方向垂直的截面上,所述芯层的截面的形状呈正方形,所述内包层的截面的形状呈方环形,所述外包层的截面呈具有方形通孔的圆环形;所述芯层的临边垂直度不大于1°,所述芯层和所述内包层的同心度不大于0.25μm;所述芯层的边长差异不大于0.25μm;所述芯层的转角半径不大于1.25μm;能够得到具有高几何精度、组分均匀的激光传输用方芯石英光纤,可实现光斑匀化、激光能量稳定传输,有利于在国防、科研、工业、医疗美容等领域广泛应用。
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公开(公告)号:CN114075037B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202010851516.2
申请日:2020-08-21
申请人: 中天科技精密材料有限公司 , 江苏中天科技股份有限公司
IPC分类号: C03B37/027 , C03B37/014
摘要: 本发明提供的一种掺碱金属光纤及其制备方法。所述方法包括以下步骤:通过改良化学气相沉积法和/或等离子体化学气相沉积法制备低掺锗芯棒石英管;采用沉积和扩散交替进行方式实现碱金属元素自所述芯棒石英管的内壁到外壁的有效掺杂来调节其粘度,得到掺杂石英管;经腐蚀、塌缩收棒、拉丝得到所述掺碱金属光纤。本发明采用沉积和扩散交替技术,提高芯棒石英管可掺碱金属元素的有效长度,实现碱金属元素掺杂对大长度芯棒粘度的调节,同时光纤芯层掺杂低浓度的锗元素,使得光纤具有优异的损耗特性和较低的制造成本。
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公开(公告)号:CN113213751A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110614408.8
申请日:2021-06-02
申请人: 中天科技精密材料有限公司 , 江苏中天科技股份有限公司
IPC分类号: C03B37/012
摘要: 本申请提出一种光纤预制棒芯棒与尾柄对接方法,其包括:加热软化步骤:加热所述光纤预制棒芯棒与所述尾柄的对接端至软化;挤压步骤:驱使所述光纤预制棒芯棒与所述尾柄相向运动,以使两者的对接端相互挤压至两者对接处径向扩大形成凸环的状态;拉伸步骤:在所述挤压步骤之后,驱使所述光纤预制棒芯棒与所述尾柄相互远离至使两者对接处被拉伸成直径小于各自初始直径的状态;恢复步骤:在所述拉伸步骤之后,驱使所述光纤预制棒芯棒与所述尾柄相向运动至使所述光纤预制棒芯棒在对接处的直径恢复到初始水平。该对接方法能够较大限度避免对接对芯棒内光学芯层形状的影响。本申请还提供对接设备和制得的光纤种棒。
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公开(公告)号:CN117348148A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311648463.4
申请日:2023-12-05
申请人: 中天科技精密材料有限公司 , 江苏中天科技股份有限公司
IPC分类号: G02B6/028
摘要: 本发明提供一种高带宽多模光纤。沿高带宽多模光纤的中心至高带宽多模光纤的外壁,包括依次包覆的芯层、内包层、阻隔层,下陷层和外包层;芯层从中心到外壁方向的折射率呈幂指数函数分布,芯层的中心的折射率最大,内包层从中心到外壁方向的折射率逐渐减小,阻隔层的折射率小于内包层的折射率且大于下陷层的折射率。本发明提供的高带宽多模光纤,带宽性能较好。
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公开(公告)号:CN113213751B
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202110614408.8
申请日:2021-06-02
申请人: 中天科技精密材料有限公司 , 江苏中天科技股份有限公司
IPC分类号: C03B37/012
摘要: 本申请提出一种光纤预制棒芯棒与尾柄对接方法,其包括:加热软化步骤:加热所述光纤预制棒芯棒与所述尾柄的对接端至软化;挤压步骤:驱使所述光纤预制棒芯棒与所述尾柄相向运动,以使两者的对接端相互挤压至两者对接处径向扩大形成凸环的状态;拉伸步骤:在所述挤压步骤之后,驱使所述光纤预制棒芯棒与所述尾柄相互远离至使两者对接处被拉伸成直径小于各自初始直径的状态;恢复步骤:在所述拉伸步骤之后,驱使所述光纤预制棒芯棒与所述尾柄相向运动至使所述光纤预制棒芯棒在对接处的直径恢复到初始水平。该对接方法能够较大限度避免对接对芯棒内光学芯层形状的影响。本申请还提供对接设备和制得的光纤种棒。
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公开(公告)号:CN111221073A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201911347783.X
申请日:2019-12-24
申请人: 中天科技精密材料有限公司 , 江苏中天科技股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种抗弯多模光纤,从光纤中心向外依次包括纤芯层、内包层、下陷层和外包层,其中,纤芯层相对外包层的折射率随半径的增加呈α幂指数函数分布,α为纤芯层折射率剖面分布参数,纤芯层中心的折射率最大,内包层相对外包层的折射率与半径呈负相关,下陷层的折射率小于外包层的折射率。本发明中的多模光纤在纤芯层与下陷层之间设置了内包层,并且内包层的折射率与半径呈负相关,可以使纤芯层与下陷层之间的折射率逐渐过渡,避免纤芯层与下陷层之间的折射率发射突变,从而减少芯-包边界对高阶模传输速率的干扰,以提高光纤传输带宽,并且由于缩小了纤芯层与下陷层之间的折射率差,因此还能够减少粘度差对光纤性能的影响。
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