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公开(公告)号:CN109719574A
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201910151261.6
申请日:2019-02-28
Applicant: 江苏亨通光纤科技有限公司 , 江苏亨通光电股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种包层抛光设备及抛光方法,抛光设备包括真空箱体,在所述真空箱体内设置有用于夹持光纤的第一夹具和第二夹具,光纤夹持在所述第一夹具与第二夹具之间,第一夹具与第二夹具能够同步水平移动,且能够同步径向转动,真空箱体的一侧设置有氩离子源,沿所述氩离子源发射方向的对侧设置有挡靶,氩离子源与挡靶分别设置在光纤的两侧,氩离子源、挡靶、光纤设置在同一水平面上,运用此抛光设备,调试相应的技术参数对光纤包层进行抛光。本发明将光纤拉锥的锥区预先抛光处理,规则有序均匀减薄包层厚度,并预制作成锥形区域,给后续拉锥处理带来便捷,可拓展合束器的容量,增加输入臂的数量,可合束更高功率的激光。
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公开(公告)号:CN107843961A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201711343393.6
申请日:2017-12-14
Applicant: 江苏亨通光电股份有限公司
IPC: G02B6/44
CPC classification number: G02B6/441 , G02B6/4432 , G02B6/4497
Abstract: 本发明提供了一种微束管蝶形引入光缆,属于蝶形引入光缆领域,包括光缆本体,所述光缆本体包括护套、光通信单元及加强件;所述护套包裹于光通信单元及加强件的外部;所述光通信单元包括微束管及多根光纤,所述光纤有至少四根,多根光纤置于所述微束管内部,所述微束管用聚烯烃材料制成。这种蝶形引入光缆采用多芯微束管结构,实现了蝶形光缆的高密度光纤分布,同时不影响光纤的传输性能,保留了传统蝶形光缆体积小,重量轻,接入方式简单等特点,同时又满足了更高带宽接入的需求,是针对未来5G及更高速度接入网络开发的光缆。
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公开(公告)号:CN103852844B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201410117092.1
申请日:2014-03-26
Applicant: 江苏亨通光电股份有限公司
IPC: G02B6/44
Abstract: 本发明涉及通信光缆技术,具体涉及一种可导雷电的移动基站用防鼠射频拉远光缆。其包括缆芯、外护套,所述的缆芯由光纤外依次包覆紧套层、子单元加强构件和子单元护套构成,若干根缆芯和加强件绞合后包覆内护套,内护套外依次包覆钢带和钢粘结外护套,钢带和钢粘结外护套的粘结力满足正负180度扭转10次的扭转试验。本发明采用紧套光纤结构,外护层采用钢粘结外护套,同时采用新颖的结构设计和工艺控制,不仅保证光缆具有常规无线射频拉远光缆性能外,同时采用特殊工艺钢带可保证无涂覆层剥离后实现导电功能增强、导雷电及防鼠性能改善、施工方便快捷,大大降低了施工周期和施工成本。
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公开(公告)号:CN105204131A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510736174.9
申请日:2015-11-03
Applicant: 江苏亨通光电股份有限公司
IPC: G02B6/44
CPC classification number: G02B6/4486 , G02B6/4479
Abstract: 本发明涉及中心管FTTH加强型引入光缆的制造方法,包括以下几步:光纤入库、光纤着色、紧套工序、中心管工序、外护工序、出库检测,在中心管工序中,采用紧包光纤固定装置减少紧包光纤在生产过程中跑动,防止紧包光纤与干式松套管内壁某一点长时间接触发生粘结,保证了干式松套管的阻水性能;在中心管工序中控制光纤余长来保证光缆高低温性能,在中心管工序中控制光纤余长的方式包括以下中的一种或者几种:调节紧包光纤收放线张力、调节水槽之间的水温差、调节水槽间的距离、以聚对苯二甲酸丁二醇酯为中心管材料。本发明的光缆,其结构简单、重量轻,施工方便快速,大大的降低了施工周期和施工成本,为光通信的发展提供一种全新的解决方案。
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公开(公告)号:CN103852846A
公开(公告)日:2014-06-11
申请号:CN201410117336.6
申请日:2014-03-26
Applicant: 江苏亨通光电股份有限公司
IPC: G02B6/44
Abstract: 本发明涉及通信光缆技术领域,具体涉及一种可自承架空及管道引入的室内外两用蝶形光缆。其包括光纤和外护套,所述的光纤外包覆内嵌了加强件的蝶形子缆护套,蝶形子缆护套外包覆阻水带,蝶形子缆护套与阻水带之间设置填充物,阻水带外包覆内嵌了加强件的PE外护套。本发明在蝶形子缆护套内嵌加天强件,在不改变蝶形子缆结构的情况下(即不改变接续接头),可同时满足架空、管道需求,重量轻,施工方便快速,大大的降低了施工周期和施工成本,运用于铺设环境较为复杂的场合,特别是农村地区的FTTH建设,解决分场合分段引入的问题,减少了接续点,为FTTH建设的铺设方式提供了一种新型的光缆结构。
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公开(公告)号:CN103499862A
公开(公告)日:2014-01-08
申请号:CN201310451963.9
申请日:2013-09-27
Applicant: 江苏亨通光电股份有限公司
IPC: G02B6/44
Abstract: 本发明公开了一种不锈钢带绕包加强型铠装光缆及其制作方法,包括外护层和包覆在外护层内的绕包层,所述绕包层内包覆有若干紧套层和布置在紧套层中心位置的中心加强件,紧套层内包覆有光纤,外护层与绕包层之间设有双层钢带绕包层;其制作方法包括:(1)光纤入库;(2)着色工序;(3)紧套工序;(4)成缆工序;(5)子单元护套工序;(6)铠装工序;(7)护套工序。本发明抗机械环境性能强,具有保护光纤不受损伤,采用双层不锈钢带铠装层来满足光缆的抗压扁力。
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公开(公告)号:CN113866926B
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202111385080.3
申请日:2021-11-22
Applicant: 江苏亨通光电股份有限公司
IPC: G02B6/44
Abstract: 本发明公开了一种全介质管道直埋光缆,包括由内到外依次设置的光纤、内护套、第一玻璃纤维层和第一护套层,所述第一护套层内沿延伸方向穿设有玻璃纤维棒。玻璃纤维层具有一定的抗弯曲、抗侧压能力,能够更好的保护内部的光纤。而其中的玻璃纤维棒设置在第一护套层中,可以由第一护套层进行保护,而且起到很好的抗拉效果。通过设置玻璃纤维层,以及玻璃纤维棒,能够起到很好的抗拉、抗弯以及抗侧压效果,进而无需再采用金属铠装层等,进而可以有效地减少金属件含量,甚至去除金属件,进而起到更好的抗雷击效果。综上所述,该全介质管道直埋光缆能够有效地解决目前直埋光缆抗雷击效果不好的问题。
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公开(公告)号:CN118977357A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411083402.2
申请日:2024-08-08
Applicant: 江苏亨通光电股份有限公司
IPC: B29C35/16 , B29C37/00 , B29C48/90 , B29C48/885 , B29L11/00
Abstract: 本发明公开了一种用于光缆护套的基于氮气冷却的真空定径装置、方法及系统,其中装置包括壳体,壳体内部开设有真空腔和氮气腔,真空腔和氮气腔连通,真空腔中设置有定径管,定径管的两端延伸至壳体外部,壳体上开设有负压抽气口,负压抽气口与真空腔连通,壳体上开设有氮气入口和氮气出口,氮气入口和氮气出口均与氮气腔连通,壳体上安装有压力表和调压阀,二者均作用于真空腔。本发明通过在真空腔内部设置有定径管,能够对熔融状态下的护套材料进行塑形,精确的定径管能够确保光缆护套的尺寸精度和一致性,提高产品质量。
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公开(公告)号:CN110888212B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN201911240053.X
申请日:2019-12-03
Applicant: 江苏亨通光纤科技有限公司 , 江苏亨通光电股份有限公司
IPC: G02B6/44
Abstract: 本发明属于光纤制造技术领域,公开了一种裸光纤定位装置,包括张紧机构,所述张紧机构包括固定横梁、滑动机构和定位轮,所述滑动机构包括滑动部和驱动部,所述驱动部的一端连接于所述固定横梁,所述驱动部的另一端连接于所述滑动部,所述滑动部滑动连接于所述固定横梁,所述定位轮安装于所述滑动部上,所述定位轮能够抵接并定位裸光纤。通过上述结构,该裸光纤定位装置能够减小裸光纤的抖动,提高光纤包层直径的稳定性,从而提高光纤包层直径的符合率。
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公开(公告)号:CN112028468B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202010937106.X
申请日:2020-09-08
Applicant: 江苏亨通光纤科技有限公司 , 江苏亨通光电股份有限公司
IPC: C03B37/018 , C03B37/027 , C03C25/105 , C03C25/285 , C03C25/32 , H01S3/067
Abstract: 本发明提供了一种有源无源交替光纤、其制备方法和光纤激光器。所述制备方法包括如下步骤:(1)在芯棒沉积管的内壁上沉积出沿轴向相互交替的有源芯层和无源芯层;(2)对步骤(1)处理后的芯棒沉积管进行缩棒,形成纤芯预制棒;(3)将步骤(2)得到的纤芯预制棒加入内包层套柱中,缩棒,形成光纤预制棒;(4)将步骤(3)得到的光纤预制棒拉丝,形成所述有源无源交替光纤。本发明提供的有源无源交替光纤的有源段和无源段由同一根光纤预制棒制备得到,有源段和无源段的纤径、数值孔径参数高度一致,而且有源段和无源段交界处的元素浓度是渐变的,有利于降低高功率泵浦注入时的发热量,避免了现有有源无源光纤熔接点易烧毁的问题。
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