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公开(公告)号:CN103487077A
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201310418445.7
申请日:2013-09-13
申请人: 长飞光纤光缆有限公司
IPC分类号: G01D5/347
摘要: 一种光纤输出的光电编码器,包括光源、码盘、支撑轴、狭缝盘、接收器、解码器,码盘与狭缝盘安装在支撑轴上,还包括至少一根输入光纤及至少一根输出光纤,输入光纤与光源相配合连接,输出光纤与接收器相配合连接;光源发射出来的光信号经由一根输入光纤传至码盘,码盘将光信号调制后通过另一根或多根输出光纤传输到接收器,解码器对接收器接收的光信号解码,得到码盘的相对位置。该光电编码器还包括一编码器壳体,光源、输入光纤、输出光纤、接收器、解码器置于编码器壳体外部,码盘、支撑轴、狭缝盘置于编码器壳体内部。本发明的有益效果:解决光电编码器在高压、电气、腐蚀、易燃易爆、防水要求高等特殊恶劣条件下使用受限制的问题。
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公开(公告)号:CN102249533B
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201110110161.2
申请日:2011-04-28
申请人: 长飞光纤光缆有限公司
IPC分类号: C03B37/018
CPC分类号: C03B37/01413 , C03B37/01807 , C03B2201/12 , C03B2203/23
摘要: 本发明涉及一种大型低水峰光纤预制棒的制备方法。它包括:1、用管内化学气相沉积法在石英玻璃衬管内沉积芯层和部分包层材料,在满足波导结构的同时优化氟掺杂成分,其中管内法制备的内包层F掺杂折射率贡献量不高于-0.10%,且芯层氟掺杂折射率贡献量不高于-0.03%;2、将沉积完芯层和部分包层材料的石英玻璃衬管于1900℃-2300℃下熔缩成实心芯棒,制造1.5≤b/a≤3.0且2.3≤c/a≤4.5的芯棒、3、用外部气相沉积法直接在芯棒的外表面包覆适量均匀的石英疏松体,形成疏松体预制棒,4、将疏松体预制棒缓慢高温加热进行脱水和烧结成透明的大型低水峰光纤预制棒。本发明将管内法掺杂优势和外部法大型化优势结合起来,工艺简单,适合低成本、大规模生产大型低水峰光纤预制棒。
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公开(公告)号:CN103257393A
公开(公告)日:2013-08-21
申请号:CN201210423490.7
申请日:2012-10-30
申请人: 长飞光纤光缆有限公司
CPC分类号: G02B6/036 , G02B6/02009 , G02B6/02019 , G02B6/0281 , G02B6/0288 , G02B6/03611 , G02B6/0365 , G02B6/03661 , G02B6/03688
摘要: 本发明涉及一种大有效面积光纤,包括纤芯层和包层,其特征在于纤芯层分为内芯层和外芯层,内芯层的半径r1为1~4μm,内芯层相对于外芯层的相对折射率差Δ12为-0.2%≤Δ12
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公开(公告)号:CN101634728B
公开(公告)日:2011-10-19
申请号:CN200910063643.X
申请日:2009-08-18
申请人: 长飞光纤光缆有限公司
IPC分类号: G02B6/036 , C03B37/018
CPC分类号: G02B6/0288 , C03B37/018 , C03B37/01823 , C03B37/01861 , C03B2201/12 , C03B2201/31 , C03B2203/23 , C03B2203/26 , G02B6/0286 , G02B6/03633 , G02B6/03638 , G02B6/0365
摘要: 本发明涉及一种抗弯曲多模光纤及其制造方法,该光纤包括有芯层和包层,其特征在于芯层半径R1为24~26微米,芯层折射率剖面呈抛物线,最大相对折射率差Δ1为0.9~1.1%,芯层外的包层由三部分组成,内包层R2为芯层半径R1的1.04~1.6倍,Δ2为-0.01~0.01%,中间包层为折射率渐变包层,中间包层R3为R1的1.06~1.8倍,相对折射率差由Δ2递减渐变至Δ4,外包层R4为R1的2.38~2.63倍,Δ4为-0.20%~-0.40%。本发明不仅降低了光纤弯曲附加衰减,提高了光纤的抗弯曲性能,而且基本消除了光纤内部应力,大大提高了光纤的机械性能,光纤长期工作在小半径状态下的使用寿命也能得到保证。本发明制造方法简便有效,适用于大规模生产。
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公开(公告)号:CN101702045B
公开(公告)日:2011-02-09
申请号:CN200910272789.5
申请日:2009-11-17
申请人: 长飞光纤光缆有限公司
摘要: 本发明涉及一种高分辨率光纤传像束的制造方法,步骤如下:将预制棒拉制直径0.5~3mm的单丝;再将单丝分切处理成相同长度若干段,进行清洗干燥,将合适数量的单丝按密堆积方式排列成型,再放入一个薄壁外套管,并对间隙处进行填充,再拉制直径0.5~3mm的复丝;将复丝分切成相同长度,并在酸溶液内将复丝外包的外套管腐蚀掉,再清洗干燥,再次按密堆积的方式进行排列成为复丝束;将复丝束放入一个薄壁外套管,并对单个复丝之间的间隙及复丝束与外套管之间的间隙用合适的纯二氧化硅玻璃丝进行填充;再将该复丝束置于普通拉丝塔进行拉制直径0.2mm~2mm的光纤传象束。本发明可制作具有分辨率高、象素高、柔韧的光纤传像束,并且同时具有产量高成本低的特点。
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公开(公告)号:CN101498811A
公开(公告)日:2009-08-05
申请号:CN200810246343.0
申请日:2008-12-30
申请人: 长飞光纤光缆有限公司
摘要: 本发明涉及一种在C波段进行色散补偿的高色散系数色散补偿光纤,包括有纤芯和包层,纤芯至少包括四个纤芯分层,四个纤芯分层的相对折射率差范围,从Δ1%至Δ4%依次为:1.80%到2.20%,-1.20%到-0.95%,0.40%到0.70%,-0.01%到-0.15%;半径范围,从r1到r4依次为:1.300μm到1.520μm, 4.500μm到5.200μm,6.000μm到7.500μm,10.000μm到62.500μm。本发明在C波段光通信窗口具有高的负色散和负色散斜率,该光纤特别适于对基于G.655光纤的高速DWDM系统进行有效补偿。使设计在C波段窗口工作的光通信系统升级,光纤容易插入通信链路以满足高速率、大容量系统传输的要求并且容易实现色散补偿模块的小型化。
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公开(公告)号:CN103399374A
公开(公告)日:2013-11-20
申请号:CN201310333264.4
申请日:2013-08-02
申请人: 长飞光纤光缆有限公司
摘要: 本发明涉及一种通信用多芯光纤,包括有7个纤芯区和1个总外包层,其特征在于所述的7个纤芯区由1个中心纤芯区和6个均布在中心纤芯区外周的外纤芯区构成,每个纤芯区的芯包层结构相同,任意两个相邻的纤芯区之间的纤芯距相同,所述的纤芯区包括有纤芯和包绕芯层的内包层、下陷包层,其余部分为总外包层。本发明各纤芯区的布设合理,结构紧凑,特别适用于数据中心等密集布线或长距离光纤通信环境下使用;具备优异的抗弯曲性能,对任意芯子之间的串扰影响很小,串扰性能在弯曲条件下完全满足高速传输的误码率要求,具备良好的实用性;光纤的截止波长、色散、模场、PMD等可以兼容G.652光纤,达到多芯光纤通信的要求。
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公开(公告)号:CN103323910A
公开(公告)日:2013-09-25
申请号:CN201310248898.X
申请日:2013-06-21
申请人: 长飞光纤光缆有限公司
IPC分类号: G02B6/036
摘要: 本发明涉及一种双包层光纤,包括纤芯和包层,其特征在于所述的纤芯为离子掺杂的二氧化硅基玻璃芯层,所述的包层包括内包层和外包层,所述的内包层为具有两个对称于纤芯分布的低折射率掺杂应力区的全固二氧化硅基玻璃层,所述的外包层是由空气孔排列而成的环形二氧化硅基玻璃层,外包层外设置支撑层,所述的支撑层为全固二氧化硅基玻璃层,光纤最外层为涂覆层。本发明不需采用低折射率特种涂料作外包层,大幅降低了涂料成本;其外包层为空气孔的二氧化硅基玻璃,耐高温,安全适用于高功率光纤激光器和光纤放大器中,同时适合大模场面积光纤的制备。本发明具有高双折射率、保持线偏振态、以及大模场面积等特点。
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公开(公告)号:CN101726792B
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN200910273262.4
申请日:2009-12-15
申请人: 长飞光纤光缆有限公司
摘要: 本发明涉及一种用于特种光纤通信、高功率激光传输及传感技术领域的耐高温光纤及其制造方法。包括光纤和包覆在光纤外表面的涂层,涂层为聚酰亚胺涂层,涂层单边厚度为5~25μm,该固化后的聚酰亚胺涂层杨氏模量等于或大于2GPa,其玻璃态转变温度等于或高于300℃,折射率范围为1.38至1.78;所述的聚酰亚胺涂层由光纤外表面浸涂上聚酰亚胺溶液经加热固化而成,包括预涂覆、预固化和二次涂覆。本发明可以用于高温以及恶劣工作环境,长期使用温度可以高达300℃,且使用特性稳定,能保持良好的持久性。利用本发明方法制造出来的耐高温光纤产品具有100kpsi的筛选强度,产品段长可以达到4km甚至6km。
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公开(公告)号:CN101718888B
公开(公告)日:2012-08-15
申请号:CN200910272666.1
申请日:2009-11-06
申请人: 长飞光纤光缆有限公司
摘要: 本发明涉及一种在C波段进行色散补偿的色散补偿光纤及其模块。该色散补偿光纤结构包括有纤芯和包层,包覆在纤芯外的依次为下陷包层、环形包层、匹配包层和纯石英包层。其中Δ1%>Δ3%>Δ4%>Δ5%>Δ2%,相对折射率差范围依次为:Δ1%为1.7%到2.0%,Δ2%为-0.7%到-0.5%,Δ3%为0.4%到0.6%,Δ4%为-0.15%到-0.05%,Δ5%为0;纤芯和各包层的半径范围从R1到R5依次为:1.4到1.6微米,4.3到4.8微米,6.8到7.8微米,10到15微米,38到63微米。本发明在C波段光通信窗口具有高的负色散和负色散斜率,易于使设计在C波段窗口工作的光通信系统升级,光纤更容易插入通信链路以满足高速率、大容量系统传输的要求并且容易实现色散补偿模块的小型化。
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