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公开(公告)号:CN220525282U
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202322052414.6
申请日:2023-08-02
Applicant: 长飞光纤光缆股份有限公司 , 湖北光谷实验室
Abstract: 本实用新型公开了一种用于测试保偏光纤抗外界应力的装置及测试系统,属于保偏光纤测试技术领域,其通过在机架上设置拉力测试组件、压力测试组件、扭力测试组件中的至少一种,并对各测试组件的设置结构进行了优选设计,使得待测光纤可在机架上由对应测试组件装配固定,进而通过拉应力、压应力和/或扭应力的施加,可以准确模拟保偏光纤受对应应力作用时的作用情况,为保偏光纤抗外界应力能力的测试提供准确的试验条件。本实用新型用于测试保偏光纤抗外界应力的装置,其结构简单,装配便捷,能够协助完成待测保偏光纤在不同应力作用下的测试,保证保偏光纤抗应力作用能力测试的准确性,提升测试的效率和精度,降低测试成本,具有较好的实用价值。
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公开(公告)号:CN119803314A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411985430.3
申请日:2024-12-31
Applicant: 长飞光纤光缆股份有限公司
Abstract: 本申请公开了一种碳涂覆光纤碳膜厚度的在线测量装置及方法,在线测量装置包括线偏振光检测单元,线偏振光检测单元包括:第一光源,第一光阑,第一起偏器,第一聚焦透镜,第一四分之一波片,第一分光模块,第一检偏器,第一PD,第二检偏器和第二PD;通过线偏振光检测单元获得与碳膜厚度相关的电压信号,再与光纤的实际厚度进行标定,根据待测碳涂覆光纤实时的电压差值以及碳膜厚度‑电压差值映射表确定待测碳涂覆光纤的当前碳膜厚度。本申请可以消除光纤位置对碳膜测厚的影响,提高碳膜厚度测量结果的准确性并提高碳涂覆光纤碳膜制备的均匀性。
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公开(公告)号:CN119270422A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411680687.8
申请日:2024-11-22
Applicant: 长飞光纤光缆股份有限公司
IPC: G02B6/024 , G02B6/02 , C03B37/023
Abstract: 本申请属于光纤技术领域,具体公开了一种保偏光纤及其制备方法,保偏光纤包括:芯层、至少一个应力区以及包层;芯层嵌设于所述包层中心,至少一个应力区嵌设在包层内,且至少一个应力区均匀分散设置在芯层周围;应力区掺杂有硼,并掺杂有锗和/或氟;应力区中有至少部分硼以硼氧四面体存在;应力区中B2O3所占摩尔百分比大于GeO2和/或F所占摩尔百分比。通过本申请,能够得到双折射性能佳的保偏光纤,且该保偏光纤在长时间的恶劣环境下不开裂,能够满足恶劣环境下的应用需求。
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公开(公告)号:CN117369041A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311297270.9
申请日:2023-10-09
Applicant: 长飞光纤光缆股份有限公司
IPC: G02B6/02 , G02B6/024 , C03B37/018 , C03B37/027
Abstract: 本发明公开了一种硼锗共掺型保偏光敏光纤及其制备方法,属于光纤技术领域,其通过在光纤纤芯中共掺氧化硼和氧化锗,并优选设置两者的共掺组合比例,以及在纤芯与包层之间设置掺氟层,在保证光纤成型质量的基础上,使之既能够满足光敏性的使用需求,又能够满足保偏光纤的双折射率使用需求。本发明的硼锗共掺型保偏光敏光纤,其结构设计简单,制备方法便捷,能够快速完成保偏光敏光纤的设计与制备,使得光纤既满足光敏性需求,又满足双折射性能需求,简化光敏光纤制备工艺的同时,有效扩大保偏光纤的适用范围,降低光纤光栅的制造成本,具有较好的实用价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN115373068A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202211062615.8
申请日:2022-09-01
Applicant: 长飞光纤光缆股份有限公司
IPC: G02B6/036 , G02B6/02 , C09D175/14
Abstract: 本发明公开了一种抗中子辐射光纤、高羟基光固化树脂的应用。所述光纤包括:光波导结构、以及包覆所述光波导结构的多层包层;所述多层包层厚度在27.5~106.5μm;所述多层包层含有快中子慢化剂以及慢中子吸收剂;所述快中子慢化剂为共价态氢,所述慢中子吸收剂为含有中子吸收元素的化合物,所述中子吸收元素包括硼和稀土元素;其中:氢元素平均摩尔浓度为67.28~112.9mol/L;中子吸收元素平均摩尔浓度为0.4~2.8mol/L。高羟基光固化树脂应用形成所述光纤的涂层。设计高含氢量多层包层作为中子慢化材料,显著提高了中子的慢化效应。同时控制多层包层中掺杂的对中子吸收截面大的硼元素、以及稀土元素,其可以将慢中子吸收,且不释放射线,进而达到了抗中子辐射的效果。
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公开(公告)号:CN114323997B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202111636236.0
申请日:2021-12-29
Applicant: 长飞光纤光缆股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种大芯径光纤筛选装置,包括框架、换向滑轮组件和张力产生组件,换向滑轮组件设置有两组;每组所述换向滑轮组件均包括支撑板和换向滑轮,支撑板安装在所述框架上,所述换向滑轮安装在所述支撑板上;第一换向滑轮组件、张力产生组件和第二换向滑轮组件沿着光纤的传送方向依次布置;所述张力产生组件包括支座和张力产生滑轮,所述支座安装在所述框架上,所述张力产生滑轮安装在所述支座上,以让光纤绕在张力产生滑轮上的一段产生张力。本筛选装置可以对待检测大芯径光纤进行全方位强度检测,规避了常规筛选模式对大芯经光纤无法筛选或有对外涂层的破坏风险,维护保养要求低,设备利用率高,操作流程简单。
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公开(公告)号:CN114280720B
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202111624882.5
申请日:2021-12-28
Applicant: 长飞光纤光缆股份有限公司
IPC: G02B6/02 , C09D179/08 , B05D7/24
Abstract: 本发明提供一种光纤,包括:芯层以及沿所述芯层横断面径向由内向外依次邻接包裹的包层、内涂层和外涂层;所述内涂层和所述外涂层均由所述涂料涂敷而成;所述内涂层的2.5%应变模量为较小的第一模量,所述外涂层的2.5%应变模量为较大的第二模量;所述第一模量小于所述第二模量。本发明在现有技术的基础上引入了内涂层,采用双层涂敷的结构设计,且内涂层设置为较小的2.5%应变模量,可以起到包层与外涂层之间的应力缓冲作用;外涂层设置为较大的2.5%应变模量,使得外涂层更硬,可以有效抵抗外界机械应力对光纤造成的损伤。“内软外硬”的设计思路进一步降低了涂层从包裹于其内部的光纤玻璃的表面处脱落的可能性。
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公开(公告)号:CN114280720A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111624882.5
申请日:2021-12-28
Applicant: 长飞光纤光缆股份有限公司
IPC: G02B6/02 , C09D179/08 , B05D7/24
Abstract: 本发明提供一种光纤,包括:芯层以及沿所述芯层横断面径向由内向外依次邻接包裹的包层、内涂层和外涂层;所述内涂层和所述外涂层均由所述涂料涂敷而成;所述内涂层的2.5%应变模量为较小的第一模量,所述外涂层的2.5%应变模量为较大的第二模量;所述第一模量小于所述第二模量。本发明在现有技术的基础上引入了内涂层,采用双层涂敷的结构设计,且内涂层设置为较小的2.5%应变模量,可以起到包层与外涂层之间的应力缓冲作用;外涂层设置为较大的2.5%应变模量,使得外涂层更硬,可以有效抵抗外界机械应力对光纤造成的损伤。“内软外硬”的设计思路进一步降低了涂层从包裹于其内部的光纤玻璃的表面处脱落的可能性。
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公开(公告)号:CN119087575A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411204641.9
申请日:2024-08-30
Applicant: 长飞光纤光缆股份有限公司
IPC: G02B6/024 , G02B6/036 , G02B6/028 , C03B37/027 , C03B37/018 , C23C16/40 , C23C16/52
Abstract: 本发明属于光纤技术领域,公开了一种熊猫型保偏光纤及其制备方法。本发明提供的熊猫型保偏光纤的应力区对称间隔分布在纤芯的两侧,内包层将整个应力区包裹住,结合纤芯掺氟粘度匹配、应力区直径及应力区渐变设计,能够提高光纤的研磨性能和机械性能,使光纤具有更好的双折射性能、全温性能、可靠性和抵抗形变的能力。同时本发明通过PCVD大棒工艺制备保偏母棒,纤芯、内包层以及外包层一体成型,且此工艺可实现内包层将应力区全部包裹,本发明能够极大地简化熊猫型保偏光纤的制备工序,能够改善光纤性能。
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公开(公告)号:CN114924346B
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202210610354.2
申请日:2022-05-31
Applicant: 长飞光纤光缆股份有限公司
Abstract: 本申请公开了一种保偏三层涂敷光纤,包括:沿径向由内向外依次设置的芯层、应力区、包层、内涂层、中间涂层和外涂层;其中,所述外涂层的第一tg点大于所述中间涂层的第二tg点,所述外涂层在温度小于所述第一tg点时为固态,可用于光纤绕环;在温度大于所述第一tg点时为液态,用于在绕环后使光纤粘黏在一起,形成光纤环。其可以解决现有技术中采用常规双涂敷层保偏光纤绕制光纤环而导致效率低、成本高,以及光纤环精度受到限制的问题。
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