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公开(公告)号:CN118621303A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410701216.4
申请日:2024-05-31
Applicant: 烽火藤仓光纤科技有限公司 , 烽火通信科技股份有限公司
IPC: C23C16/511
Abstract: 本申请公开了一种微波等离子体沉积组件及微波等离子体沉积装置。本申请涉及微波沉积技术领域,所述微波等离子体沉积组件,包括加热炉、玻璃反应管以及谐振腔,所述玻璃反应管,设于所述加热炉内,所述谐振腔,套设于所述玻璃反应管外,呈环状腔体设置,其中,所述谐振腔在所述玻璃反应管的径向上的环状截面中,内环和外环均为方形。通过谐振腔在所述玻璃反应管的径向上呈方形的环状设置,使得微波分布由椭圆形变为方形,激发的等离子体分布的形状也变成方形,等离子体在轴向和径向上分布更均匀,提高了等离子分布的均匀性,减少了多模光纤折射率分布幂指数α值的波动,同时减少了单模光纤预制棒相对折射率的波动。
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公开(公告)号:CN117470399A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311309630.2
申请日:2023-10-10
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司 , 烽火藤仓光纤科技有限公司
Abstract: 本申请涉及一种PCVD保温炉温场检定装置及检定方法,其包括安装面板、热电偶安装板、热电偶和PLC组件;所述热电偶安装板设于所述安装面板上,且所述热电偶安装板上沿其长度方向安装有多个热电偶;所述PLC组件设于所述安装面板上,所述PLC组件与各所述热电偶相连接,并用于读取各所述热电偶的温度数据,并拟合出温场模拟图。本申请可以解决相关技术中单个热电偶检定工装在保温炉的每个点需要停留一段时间,热电偶的温度数值才能趋于稳定,导致输出的保温炉温场模拟图存在各点温度的不一致性,检测手段存在时间误差的问题。
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公开(公告)号:CN117383819A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311451512.5
申请日:2023-10-31
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司 , 烽火藤仓光纤科技有限公司
IPC: C03B37/03 , C03B37/025 , C03C25/12
Abstract: 本申请涉及一种免拆模具的拉丝辅助系统、拉丝系统及使用方法,其用于布置于冷却管与模台上的涂覆模具之间,其包括安装台、送纤装置和第一驱动机构,所述送纤装置可移动地设于所述安装台上;所述第一驱动机构与所述送纤装置相连,并用于驱使所述送纤装置移动,以在工作位置与非工作位置之间切换;当处于工作位置时,所述送纤装置对经冷却管过来的粗光纤拉丝。本申请可以达到模具免拆目的,在提升拉丝效率的同时也可以提升光纤质量。
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公开(公告)号:CN116009141A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310098368.5
申请日:2023-02-10
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司 , 烽火藤仓光纤科技有限公司
IPC: G02B6/028
Abstract: 本申请涉及一种DMD优化渐变多模光纤,其包括沿多模光纤径向,由内到外依次设置的纤芯层、内包层、下陷包层和外包层;其中,沿多模光纤径向,所述内包层包括由内到外依次设置的第一部分和第二部分,所述第一部分相对纯石英玻璃的折射率随多模光纤的半径增大而呈直线逐步下降,所述第二部分相对纯石英玻璃的折射率随多模光纤的半径增大而呈直线逐步上升。本申请通过将内包层进行两段控制,使得所述内包层的折射率剖面成V字型的折线,优化了多模光纤的纤芯层起始位置的DMD,改善纤芯层起始位置高阶模的传输性能,同时兼顾DMD、满注入有效带宽、有效带宽,提高高端多模光纤的产出比例,从而提高产品质量,提高利润率。
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公开(公告)号:CN115047559B
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202210679791.X
申请日:2022-06-15
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司 , 烽火藤仓光纤科技有限公司 , 烽火海洋网络设备有限公司
Abstract: 本申请涉及一种多波段衰减平坦光纤,其包括沿径向由内到外依次布置的中心渐变芯层、平坦芯层、过渡芯层、平坦抑制包层和石英包层;中心渐变芯层的折射率小于平坦芯层的折射率,平坦芯层的折射率大于过渡芯层的折射率,过渡芯层的折射率大于平坦抑制包层的折射率;沿径向由内到外,中心渐变芯层的相对折射率差呈第一多项式线形增加,过渡芯层的相对折射率差呈第二多项式线形下降;中心渐变芯层、平坦芯层和平坦抑制包层均掺杂有锗,或者中心渐变芯层和平坦抑制包层均掺杂有氟。本申请可以解决相关技术中多波段衰减平坦度较大的问题。
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公开(公告)号:CN115728863A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202211566672.X
申请日:2022-12-07
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司 , 烽火藤仓光纤科技有限公司
Abstract: 本申请涉及一种低损耗反谐振空芯光纤,其包括纤芯区域和包层区域;包层区域包括由外到内依次布置的外包层、第一反谐振层和第二反谐振层;第一反谐振层包括多个旋转对称分布的第一椭圆毛细管,且第一椭圆毛细管与外包层相切;第二反谐振层包括多个旋转对称分布的第二椭圆毛细管,且第二椭圆毛细管与第一椭圆毛细管相切,第二椭圆毛细管与第一椭圆毛细管交错排列;以及,第一反谐振层和第二反谐振层的边界围绕而成的区域为纤芯区域。本申请将空芯光纤中的圆型包层管改为椭圆形包层管,通过减小包层管的曲率半径,抑制高阶模的影响,从而可以降低基模限制损耗。而相切的两层椭圆毛细管相互支撑,可以避免其在制备过程中发生形变,提高制备精度。
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公开(公告)号:CN108033673B
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN201711157928.0
申请日:2017-11-20
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司 , 烽火藤仓光纤科技有限公司
Inventor: 于振兴
IPC: C03B37/025 , C03B37/027 , C03B37/03
Abstract: 本发明公开了一种光纤拉丝塔的抗干扰方法,涉及信息技术领域,该方法包括以下步骤:根据PID算法计算上个周期的受干扰装置的偏差信号和对应的关联参数的大小,以及当前周期的受干扰装置的偏差信号.计算上个周期的受干扰装置的偏差信号与当前周期的受干扰装置的偏差信号的差值。判断差值是否在预设范围内,若是,根据PID算法计算当前周期的关联参数的大小,若否,则当前周期的关联参数取值为上个周期的关联参数的大小。本发明中的光纤拉丝塔的抗干扰方法能够有效地去除干扰信号,使光纤拉丝塔能够稳定运行,并大幅度提高生产效率。
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公开(公告)号:CN108516678A
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201810246366.5
申请日:2018-03-23
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司 , 烽火藤仓光纤科技有限公司
Inventor: 于振兴
IPC: C03B37/029 , C03B37/025
Abstract: 本发明公开了一种光纤拉丝塔中的系统设计方法,涉及光纤拉丝塔系统控制领域,该方法包括以下步骤:根据光纤拉丝塔中的系统的工作条件,建立所述系统中指定部件的微分方程,得到所述系统的时域表达式。对所述微分方程进行拉氏变换,得到所述系统的S域表达式。根据所述S域表达式确定所述系统的传递函数。根据所述传递函数确定所述系统的状态方程。结合所述状态方程,利用李雅普诺夫第二法判断系统的稳定性。本发明中的光纤拉丝塔中的系统设计方法控制精准、系统稳定且能提高生产效率。
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公开(公告)号:CN108383373A
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201810247746.0
申请日:2018-03-23
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司 , 烽火藤仓光纤科技有限公司
Inventor: 于振兴
IPC: C03B37/07
Abstract: 本发明公开了一种光纤拉丝塔中的系统设计及参数整定方法,涉及光纤拉丝塔系统控制领域,该方法包括以下步骤:根据光纤拉丝塔中的系统的工作条件,利用反馈和前馈以及待整定的参数建立系统中指定部件的微分方程,得到系统的时域表达式。对微分方程进行拉氏变换,得到系统的S域表达式。根据S域表达式确定系统的控制框图。以及根据衰减曲线法整定参数。本发明中的光纤拉丝塔中的系统设计及参数整定方法能提高控制效果、提高生产效率、且减少人为干预。
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公开(公告)号:CN107179579A
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201710428285.2
申请日:2017-06-08
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司 , 烽火藤仓光纤科技有限公司
IPC: G02B6/02 , C03B37/018 , C03B37/025
CPC classification number: G02B6/02 , C03B37/018 , C03B37/01853 , C03B37/025
Abstract: 本发明公开了一种低损耗光纤及其制造方法,低损耗光纤由内至外依次包括芯层和相邻包层,芯层不含锗,芯层中氟的含量小于或等于0.1wt%,芯层的相对折射率差小于或等于0.05%,相邻包层中氟的含量为1~2wt%,相邻包层的相对折射率差小于或等于‑0.28%;芯层和相邻包层中掺有碱金属卤代物。本发明,在满足芯包折射率设计前提下,在缩棒过程中,通过加入碱金属卤代物,既可以降低1383nm波长处由氢氧根引起的衰减,同时通过优化锗、氟、钾离子掺杂浓度,可以匹配芯层和包层的粘度,从而有效降低了拉丝过程中纤芯应力集中所造成的光纤衰减增加。
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