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公开(公告)号:CN102901494B
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201210368515.8
申请日:2012-09-28
申请人: 武汉长盈通光电技术有限公司
摘要: 一种自动光纤环绕制机控制系统,包括绕环机构、驱动机构和主控制器;所述绕环机构包括由收纤轴左段和收纤轴右段构成的收纤轴,以及与收纤轴同轴且两两相对设置的左放纤轴和右放纤轴、左旋转轴和右旋转轴;左放纤轴和左旋转轴套装在收纤轴左段上,收纤轴左段设置于左滑动机构上;右放纤轴和右旋转轴套装在收纤轴右段上,收纤轴右段设置于右滑动机构上;所述驱动机构包括左、右放纤电机M1、M2,分别用于驱动左放纤轴和右放纤轴,左、右旋转电机M3、M4,分别用于驱动左旋转轴和右旋转轴,左、右滑动电机M5、M6,分别用于驱动左滑动机构和右滑动机构,以及收纤电机M7,用于驱动收纤轴;所述主控制器分别与各电机M1~M7的伺服驱动器S1~S7连接。
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公开(公告)号:CN102522679B
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201110383859.1
申请日:2011-11-28
申请人: 武汉长盈通光电技术有限公司
摘要: 一种ASE光源,包括外壳,以及固定在外壳内的光路部分和电路部分,其中:所述外壳包括可拆卸连接的底座和顶盖,所述光路部分设置于底座内侧,所述电路部分设置于顶盖内侧;进一步地,光路部分包括泵浦激光器、波分复用器、光纤环圈、法拉第旋镜和光隔离器,光纤环圈为由包层直径30~80µm的光纤绕制而成的无骨架光纤环圈。与现有ASE光源相比,本发明的外壳采用了底座和顶盖的分离式结构,其装配方便,且厚度较传统外壳要薄;光路部分的光纤环圈为包层直径在30~80µm的光纤绕制而成的无骨架光纤环圈,与传统125µm等光纤绕制在骨架上形成的光纤环圈相比,在相同弯曲损耗下其绕制半径可以更小,且温度稳定性和抗震性能更好,相应的,外壳可以做得体积更小、重量更轻。
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公开(公告)号:CN102564413B
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201210000718.1
申请日:2012-01-04
申请人: 武汉长盈通光电技术有限公司
IPC分类号: G01C19/72
摘要: 一种光纤环圈骨架,包括轮缘带有环形凹槽的骨架本体,骨架本体的凹槽底部沿光纤绕制方向设有若干光纤槽,相邻光纤槽的距离与待绕制的光纤直径一致;骨架本体的侧壁沿光纤绕制方向设有若干凸凹相间的定位凸起和定位槽,定位凸起和定位槽直径为待绕制光纤直径的两侧壁上、与凹槽底部距离相同处凸凹相反。利用上述骨架的光纤环圈绕法,包括:1)计算并准备足够长度的光纤,留足尾纤;2)在光纤上作出两端点及其中点的标记,并在骨架右侧外壁作对称中点标记;3)将光纤紧贴骨架右壁内侧并使其左右光纤对称中点对准骨架外壁的对称中点标记,按四极对称绕法绕制光纤直至两段光纤分别绕至各自终点;4)将尾纤固定在骨架上;5)后期固化处理。
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公开(公告)号:CN102442774B
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201110310615.0
申请日:2011-10-14
申请人: 武汉长盈通光电技术有限公司
IPC分类号: C03B37/025 , C03B37/03
摘要: 一种超低双折射光纤的制造方法,包括光纤预制棒的制作步骤和和光纤预制棒的拉丝步骤,其特别之处在于:它还包括在光纤预制棒的拉丝步骤之前,将制作好的光纤预制棒至少局部加热软化并沿轴向旋转和拉伸,在光纤预制棒的冷却过程中将形成的旋转和拉伸固定。一种用于超低双折射光纤的制造的旋转拉伸塔,包括竖直布置的上端夹头和下端夹头,分别用于夹持光纤预制棒的上端和下端,所述上端夹头和下端夹头可分别绕光纤预制棒的轴线旋转,且上端夹头和下端夹头可分别沿光纤预制棒的轴线平移;所述上端夹头和下端夹头之间还设有可沿光纤预制棒的轴线平移的加热炉,用于至少局部加热软化光纤预制棒。
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公开(公告)号:CN102980568A
公开(公告)日:2013-03-20
申请号:CN201210492023.X
申请日:2012-11-28
申请人: 武汉长盈通光电技术有限公司
IPC分类号: G01C19/72
摘要: 一种多级套轴传动装置,包括与外部机架连接的基板、一对套轴机构、主传动轴和副传动轴;基板上设有线性滑轨,一对套轴机构分别通过线性滑块安装在线性滑轨上,基板上设有套轴驱动机构,主传动轴和副传动轴分别安装在一对套轴机构上且同轴相对设置;一对套轴机构结构相同且相对布置,每一套轴机构包括套轴安装支架,套轴安装支架上通过轴承设有滑环衬套,滑环衬套外套设有导电滑环、其内穿设有中间轴套,中间轴套的一端设有套轴第一同步带轮和套轴第二同步带轮;主传动轴通过基板上的第一伺服电机驱动旋转;安装有副传动轴的套轴机构后端设有气缸;每一套轴安装支架上分别设有两台第二伺服电机,分别用于驱动套轴第一同步带轮和套轴第二同步带轮。
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公开(公告)号:CN102442774A
公开(公告)日:2012-05-09
申请号:CN201110310615.0
申请日:2011-10-14
申请人: 武汉长盈通光电技术有限公司
IPC分类号: C03B37/025 , C03B37/03
摘要: 一种超低双折射光纤的制造方法,包括光纤预制棒的制作步骤和和光纤预制棒的拉丝步骤,其特别之处在于:它还包括在光纤预制棒的拉丝步骤之前,将制作好的光纤预制棒至少局部加热软化并沿轴向旋转和拉伸,在光纤预制棒的冷却过程中将形成的旋转和拉伸固定。一种用于超低双折射光纤的制造的旋转拉伸塔,包括竖直布置的上端夹头和下端夹头,分别用于夹持光纤预制棒的上端和下端,所述上端夹头和下端夹头可分别绕光纤预制棒的轴线旋转,且上端夹头和下端夹头可分别沿光纤预制棒的轴线平移;所述上端夹头和下端夹头之间还设有可沿光纤预制棒的轴线平移的加热炉,用于至少局部加热软化光纤预制棒。
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公开(公告)号:CN102213790B
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201110185869.4
申请日:2011-07-05
申请人: 武汉长盈通光电技术有限公司
IPC分类号: G02B6/024 , C03B37/027
CPC分类号: C03B37/01228 , C03B2203/04 , C03B2203/31
摘要: 一种便于绕制的熊猫型保偏光纤,包括纤芯、应力区和包层,在光纤的横截面上,包层呈由优弧和弦构成的D形;纤芯位于包层的优弧所在圆的中心;两个圆形应力区对称分布在纤芯两侧,包层的弦与两个应力区圆心的连线平行。上述保偏光纤的制造方法,包括光纤预制棒的制作和对光纤预制棒进行拉丝的操作,其中光纤预制棒的制作步骤为:1)采用常规工艺制作圆形熊猫型保偏光纤预制棒,它包括圆柱状的预制棒包层、位于预制棒包层中心的芯棒和对称分布在芯棒两侧的圆柱状应力棒;2)对步骤1)制作的预制棒的预制棒包层进行磨削形成预制棒平面,使得在磨削后的光纤预制棒的横截面上,预制棒包层呈由优弧和弦构成的D形,且弦与两个应力棒圆心的连线平行。
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公开(公告)号:CN102980568B
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201210492023.X
申请日:2012-11-28
申请人: 武汉长盈通光电技术有限公司
IPC分类号: G01C19/72
摘要: 一种多级套轴传动装置,包括与外部机架连接的基板、一对套轴机构、主传动轴和副传动轴;基板上设有线性滑轨,一对套轴机构分别通过线性滑块安装在线性滑轨上,基板上设有套轴驱动机构,主传动轴和副传动轴分别安装在一对套轴机构上且同轴相对设置;一对套轴机构结构相同且相对布置,每一套轴机构包括套轴安装支架,套轴安装支架上通过轴承设有滑环衬套,滑环衬套外套设有导电滑环、其内穿设有中间轴套,中间轴套的一端设有套轴第一同步带轮和套轴第二同步带轮;主传动轴通过基板上的第一伺服电机驱动旋转;安装有副传动轴的套轴机构后端设有气缸;每一套轴安装支架上分别设有两台第二伺服电机,分别用于驱动套轴第一同步带轮和套轴第二同步带轮。
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公开(公告)号:CN102213791B
公开(公告)日:2014-11-26
申请号:CN201110194296.1
申请日:2011-07-12
申请人: 武汉长盈通光电技术有限公司
IPC分类号: G02B6/024
摘要: 一种具有优秀弯曲性能的细径熊猫型保偏光纤,涉及保偏光纤,它包括包层、应力区和纤芯,所述纤芯位于包层的中心,所述应力区对称分布在纤芯两侧且位于包层中,其特别之处在于:所述包层的直径为30~70μm。本发明的细径熊猫型保偏光纤,其适用的工作波长范围在200~2000nm之间,尤其适用于850nm,1310nm和1550nm等工作波长,并特别适用于小尺寸的光纤陀螺、光纤水听器、光纤放大器等器件的制造。其最小弯曲直径可以达到10mm,并能够长期稳定地使用。
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公开(公告)号:CN102513929B
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201110355792.0
申请日:2011-11-11
申请人: 武汉长盈通光电技术有限公司
IPC分类号: B24B41/06
摘要: 一种用于固定光纤应力棒的组合夹具,包括分别用于夹持光纤应力棒两边的左固件和右固件;所述左固件为中空的筒状,左固件外表面设有凸缘,凸缘上设有若干径向的螺孔,所述螺孔内设有带夹持头且与螺孔丝扣连接的螺旋柱,用于夹持待加工光纤应力棒的一边;所述右固件为一端封闭的筒状,右固件外表面设有凸缘,凸缘上设有若干径向的螺孔,所述螺孔内也设有带夹持头且与螺孔丝扣连接的螺旋柱,用于夹持待加工光纤应力棒的另一边,右固件的封闭端中心设有顶尖孔,用于同磨削设备的顶尖配合,使整个夹具与磨削设备的转轴共轴线。本发明克服了传统方案中夹持机构对光纤应力棒锥形端头的过度依赖,并能够使磨削加工出的光纤应力棒具有良好地圆对称性。
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