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公开(公告)号:CN114812854A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210464877.0
申请日:2022-04-29
Applicant: 威海长和光导科技有限公司 , 哈尔滨工业大学(威海) , 宏安集团有限公司
IPC: G01K11/3206
Abstract: 本发明提供一种用于海面温度监测的光纤光栅传感器、测量装置和方法,其解决了现有铂电阻温度计易受电磁干扰的技术问题,该传感器设有FBG传感器(3),FBG传感器(3)设有FBG传感光纤(31),FBG传感光纤(31)为单模硫系光纤,FBG传感光纤(31)上刻写有变迹光纤光栅(311),变迹光纤光栅(311)为长周期变迹光纤光栅;FBG传感光纤(31)的其中一端与镀膜反射镜(32)相连接,用来实现透射光的反射;本发明还公开了该传感器测量装置的制造和使用方法,可广泛应用于FBG传感器技术领域。
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公开(公告)号:CN112897878A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110165122.6
申请日:2021-02-06
Applicant: 威海长和光导科技有限公司 , 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明提供一种近红外波段超宽带发射Bi‑Er‑Tm共掺碲酸盐光纤玻璃及其制备方法,其解决了现有技术较小的放大带宽不能提供充足的光载波通道来承载日益增长的通信容量的技术问题,按照摩尔百分比,该碲酸盐光纤玻璃包括以下原材料:74~75mol%的TeO2,14~15mol%的ZnO,4.5~5mol%的Na2O,4.5~5mol%的WO3,0.5~2mol%的Bi2O3,0.1~0.5mol%的Er2O3,0.4~0.6mol%的Tm2O3,本发明还公开了近红外波段超宽带发射Bi‑Er‑Tm共掺碲酸盐光纤玻璃的制备方法,可广泛应用于光纤通信材料领域。
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公开(公告)号:CN105948756B
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201610435445.1
申请日:2016-06-18
Applicant: 威海长和光导科技有限公司
IPC: G02B6/38 , C04B35/565 , C04B35/622 , B28B3/02 , B28B3/10 , B28B7/18 , B28B7/28
Abstract: 本发明属于连接器技术领域,尤其是一种光纤连接头的制造方法,其特征在于所述制造方法使用了制造光纤连接头的模具,且所述制造方法包含有依次进行的以下步骤:成型模固定安装在压机的底座上,套接模套装在成型模上,定位模安装在套接模中,压制模套装在定位模外。本发明中的制造方法具有步骤少、制造效率高、设备投入少、制品合格率高等有益效果。
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公开(公告)号:CN117130116B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311184745.3
申请日:2023-09-14
Applicant: 宏安集团有限公司 , 威海长和光导科技有限公司 , 威海威信光纤科技有限公司
IPC: G02B6/44
Abstract: 本发明涉及光缆技术领域,公开了一种具有弹性包布外护层的光纤带光缆,包括主体组件,包括支撑筋、固定件以及防护件,所述固定件设置于所述支撑筋表面,所述防护件位于所述固定件表面;以及,柔韧组件,设置于所述防护件内,包括润滑件、定位件以及柔性件,所述润滑件设置于所述固定件内,所述定位件位于所述固定件内,所述柔性件位于所述固定件内,所述固定件包括骨架和光纤带,所述骨架固定于所述支撑筋表面,所述光纤带滑动于所述骨架内。本发明有益效果为:通过设置柔韧组件可提高光缆的柔韧性,使其满足所需的弯曲半径要求,适应需要的形状或路径,增加了安装的便捷性。
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公开(公告)号:CN114812887A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210464876.6
申请日:2022-04-29
Applicant: 威海长和光导科技有限公司 , 哈尔滨工业大学(威海) , 宏安集团有限公司
IPC: G01L1/24
Abstract: 本发明提供了一种智能水凝胶光纤传感器的制备装置、方法及传感器,其解决了现有智能水凝胶光纤传感器容易发生智能水凝胶与传感光纤的表面附着失效,出现分层的技术问题。该制备装置设有工作台,工作台上安装成型模具,成型模具两侧各设一个光纤夹具;成型模具为上部敞口的盒状结构,成型模具内设有长方体内腔,长方体内腔从上到下依次设有相连通的PDMS弹性体层填充腔、PDMS海绵层填充腔;成型模具相对设置的两个盒壁上各开设一个仅容传感光纤通过的U形槽,且两个U形槽的槽底均向下延伸连通至PDMS弹性体层填充腔;两个U形槽的槽底水平正对设置,本发明还公开了该制备装置的制备方法及智能水凝胶光纤传感器,可广泛应用于光纤传感技术领域。
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公开(公告)号:CN114812886A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210464870.9
申请日:2022-04-29
Applicant: 威海长和光导科技有限公司 , 哈尔滨工业大学(威海) , 宏安集团有限公司
IPC: G01L1/24
Abstract: 本发明提供了一种智能水凝胶光纤传感器及其制备装置及其制备方法,其解决了现有智能水凝胶光纤传感器容易发生智能水凝胶与传感光纤的表面附着失效,出现分层的技术问题,智能水凝胶光纤传感器包括PDMS海绵层、PDMS弹性体层、传感光纤,PDMS海绵层、PDMS弹性体层上下层叠连接,呈一体式结构,PDMS海绵层内沿三维方向设有网状孔隙,孔隙内布满智能水凝胶;PDMS弹性体层内设有供传感光纤穿入穿出的通道,PDMS弹性体层与设置在其内的传感光纤紧密连接,且传感光纤的传感区紧密连接设置在PDMS弹性体层内,本发明还公开了智能水凝胶光纤传感器的制备装置及其制备方法,可广泛应用于光纤传感技术领域。
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公开(公告)号:CN112851129B
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110174003.7
申请日:2021-02-06
Applicant: 威海长和光导科技有限公司 , 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明提供了一种近红外波段宽带发射稀土掺杂铋酸盐光纤玻璃及其制备方法,其解决了现有对于给定的玻璃基质,在单一泵浦光的激励下,得到的近红外波段光谱存在着放大带宽范围小或增益范围存在局限性的技术问题,按照摩尔百分比,该铋酸盐光纤玻璃包括以下原材料:74~75mol%的Bi2O3,19~20mol%的B2O3,4~5mol%的Na2O,0.3~0.5mol%的Er2O3,0.8~1.2mol%的Yb2O3,0.2~0.4mol%的Pr6O11,本发明还公开了近红外波段宽带发射稀土掺杂铋酸盐光纤玻璃的制备方法,可广泛应用于光纤通信材料领域。
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公开(公告)号:CN113109899A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110345945.7
申请日:2021-03-31
Applicant: 威海长和光导科技有限公司 , 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明提供一种光子晶体光纤及其制备方法,其解决了现有太赫兹波光子晶体光纤结构复杂、损耗高的技术问题,其包括纤芯层和包层,纤芯层设薄壁圆形内筒、十字格栅板,十字格栅板将薄壁圆形内筒平均分隔为四个芯层空气孔道;包层设薄壁圆形外筒、第二格栅板;薄壁圆形外筒内套设薄壁圆形内筒,且二者同心;第二格栅板一端与薄壁圆形内筒外壁相连接,其另一端与薄壁圆形外筒内壁相连接,格栅板将薄壁圆形内筒与薄壁圆形外筒之间平均分隔为四个包层空气孔道;第一格栅板与其相邻的第二格栅板之间最小夹角为10~45°;纤芯层的孔隙率为81~86%,包层的孔隙率为92~94%,其还公开了制备方法,可广泛应用于光子晶体光纤制备技术领域。
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公开(公告)号:CN112851129A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110174003.7
申请日:2021-02-06
Applicant: 威海长和光导科技有限公司 , 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明提供了一种近红外波段宽带发射稀土掺杂铋酸盐光纤玻璃及其制备方法,其解决了现有对于给定的玻璃基质,在单一泵浦光的激励下,得到的近红外波段光谱存在着放大带宽范围小或增益范围存在局限性的技术问题,按照摩尔百分比,该铋酸盐光纤玻璃包括以下原材料:74~75mol%的Bi2O3,19~20mol%的B2O3,4~5mol%的Na2O,0.3~0.5mol%的Er2O3,0.8~1.2mol%的Yb2O3,0.2~0.4mol%的Pr6O11,本发明还公开了近红外波段宽带发射稀土掺杂铋酸盐光纤玻璃的制备方法,可广泛应用于光纤通信材料领域。
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公开(公告)号:CN119717119A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202510034471.2
申请日:2025-01-09
Applicant: 宏安集团有限公司 , 威海长和光导科技有限公司
IPC: G02B6/02 , G02B6/028 , G02B6/44 , F21V19/00 , F21V23/00 , H05B45/10 , H05B45/20 , H05B45/50 , F21V25/12 , F21V8/00 , H02J50/12 , H02J50/10 , C03B37/018 , F21Y115/10
Abstract: 本发明涉及照明光纤制造技术领域,具体地说是指一种光电分离安全照明线及其制备方法、照明系统,包括:光纤、光源;所述光纤包括芯层、包层和保护层,所述包层涂覆在芯层的外表面,且采用树脂涂覆层,所述保护层设在包层的外表面;通过提供了一种低能耗、安全可靠、照明亮度高的光电分离照明线,通过光电分离的设计,实现光纤连接到LED灯珠,接收光信号,满足安全环保的技术问题及环境保护且无电火花产生、无电磁干扰、不产生热量从而不会影响周围环境,没有潜在的安全隐患;采用磁共振耦合或电磁感应技术实现电源模块和光源之间的无线能量传输,这种方式消除了传统电线连接所带来的触电风险,提高了安装与使用的安全性。
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