一种光纤传感装置及探测系统

    公开(公告)号:CN111289021A

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN202010182752.X

    申请日:2020-03-16

    Abstract: 本发明公开了一种光纤传感装置,光产生部用于产生相干的第一模式光和第二模式光并将光入射到第一光纤内,第二光纤沿径向依次包括能够独立传播光的第一传播层以及能够独立传播光的第二传播层,第一光纤内传播的第一模式光进入第二光纤的第一传播层独立传播以及第一光纤内传播的第二模式光进入第二光纤的第二传播层独立传播,且第一模式光和第二模式光汇合进入第三光纤而发生干涉,测量部用于获取第三光纤输出光的干涉图。本光纤传感装置中第一模式光和第二模式光始终在同一根光纤内传播,始终处于相同环境,因此能够消除环境因素对测量结果的影响,能够提高测量过程中的灵敏度和测量结果的准确性。本发明还公开一种探测系统。

    耐温光纤及其制备方法和制备设备

    公开(公告)号:CN115417592B

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202211055884.1

    申请日:2022-08-31

    Abstract: 本申请涉及光纤制备领域,旨在解决已知光纤耐温温度较低的问题,提供耐温光纤及其制备方法和制备设备。耐温光纤制备方法包括依次进行的以下步骤:预制棒熔融拉丝:预制棒熔融后拉丝形成裸纤;光纤涂覆和光纤固化:对所述裸纤依次进行内外两层涂层的涂覆和固化;其中,内外两层涂层的涂层材料在使用前分别经过以下预先处理:对涂层材料进行热处理,随后将涂层材料过分子筛,最后静置;光纤热冲击反应:对光纤进行热冲击反应,使涂层发生热固化;光纤后期热处理:将光纤在无氧环境中热处理设定时间后,在无氧环境下冷却至室温。本申请的有益效果是兼具长工作时长、低衰减、高耐温、高强度和耐疲劳的有利性能。

    超低损耗光纤及其制备方法

    公开(公告)号:CN116626805B

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310905845.4

    申请日:2023-07-24

    Abstract: 本申请提供一种超低损耗光纤及其制备方法。光纤包括:芯层的半径宽度R0的范围为4.2μm至4.8μm,芯层的最大相对折射率差△1max的范围为0.2%至0.3%;内包层包覆于芯层的外侧,内包层的外半径为R1,内包层的宽度R1‑R0的范围为4.0μm至4.3μm,内包层的最小相对折射率差△2min的范围为‑0.25%至‑0.3%;凹陷包层的宽度范围为30μm至40μm,凹陷台阶层的宽度大于深凹陷层的宽度,凹陷平台层的宽度大于凹陷台阶层的宽度;外包层包覆于凹陷包层的外侧。超低损耗光纤对应的1550nm波长衰减系数小于或等于0.170dB/km,超低损耗光纤对应的1480nm波长衰减系数小于或等于0.210dB/km。本申请的超低损耗光纤具有不大于1400nm的光缆截止波长,满足G.654.C光纤标准,优选光缆截止波长≤1260nm,满足G.652光纤标准。

    光纤测试系统、方法、中央控制器及计算机可读存储介质

    公开(公告)号:CN116593130A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310560391.1

    申请日:2023-05-17

    Abstract: 本申请涉及光纤技术领域,具体涉及一种光纤测试系统、方法、中央控制器及计算机可读存储介质。该光纤测试方法应用于光纤测试系统中的中央控制器,该光纤测试方法包括:获取与受试光纤对应的绕圈测试参数;基于绕圈测试参数发送绕卷控制信息至电机控制器;电机控制器用于基于绕卷控制信息控制绕卷工装对受试光纤进行绕卷,得到符合绕圈测试参数的受试光纤;控制光发射器向符合绕圈测试参数的受试光纤发送输入光信号;获取第一输出光信号的光功率,第一输出光信号为符合绕圈测试参数的受试光纤输出的光信号;基于第一输出光信号的光功率,计算受试光纤的弯曲损耗。本申请可以实现光纤弯曲损耗测试的自动化。

    耐温光纤及其制备方法和制备设备

    公开(公告)号:CN115417592A

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202211055884.1

    申请日:2022-08-31

    Abstract: 本申请涉及光纤制备领域,旨在解决已知光纤耐温温度较低的问题,提供耐温光纤及其制备方法和制备设备。耐温光纤制备方法包括依次进行的以下步骤:预制棒熔融拉丝:预制棒熔融后拉丝形成裸纤;光纤涂覆和光纤固化:对所述裸纤依次进行内外两层涂层的涂覆和固化;其中,内外两层涂层的涂层材料在使用前分别经过以下预先处理:对涂层材料进行热处理,随后将涂层材料过分子筛,最后静置;光纤热冲击反应:对光纤进行热冲击反应,使涂层发生热固化;光纤后期热处理:将光纤在无氧环境中热处理设定时间后,在无氧环境下冷却至室温。本申请的有益效果是兼具长工作时长、低衰减、高耐温、高强度和耐疲劳的有利性能。

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