光纤母材的制造方法
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116730609A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310209595.0

    申请日:2023-03-07

    Abstract: [课题]提供能够提高光纤母材的制造自由度的光纤母材的制造方法。[解决手段]一种光纤母材的制造方法,包括:在通过供给到燃烧器的可燃性气体的燃烧得到的火焰内由玻璃原料气体生成玻璃微粒,并使玻璃微粒沉积在二氧化硅玻璃管的外周上以制作中空的多孔玻璃母材的玻璃微粒沉积工序;将棒插入到二氧化硅玻璃管内的插入工序;在插入工序之后,加热多孔玻璃母材以使其透明玻璃化,从而获取透明玻璃母材的透明玻璃化工序;在透明玻璃化工序之后,从二氧化硅玻璃管拔出棒的拔出工序;以及在拔出工序之后,通过蚀刻从透明玻璃母材除去二氧化硅玻璃管的除去工序。

    光纤
    16.
    发明授权
    光纤 有权

    公开(公告)号:CN112384835B

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN201980046434.6

    申请日:2019-07-11

    Abstract: 本发明的一个实施方式涉及的光纤具有芯部和包层。芯部的折射率的平均值n1_ave、包层的折射率的最小值nc_min、纯石英玻璃的折射率n0满足n1_ave>nc_min以及nc_min<n0的关系。包层含有氟。包层的氟浓度调整成在包括该包层的外周面的该包层的最外部为最小。

    光纤
    17.
    发明公开
    光纤 有权

    公开(公告)号:CN112384835A

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN201980046434.6

    申请日:2019-07-11

    Abstract: 本发明的一个实施方式涉及的光纤具有芯部和包层。芯部的折射率的平均值n1_ave、包层的折射率的最小值nc_min、纯石英玻璃的折射率n0满足n1_ave>nc_min以及nc_min<n0的关系。包层含有氟。包层的氟浓度调整成在包括该包层的外周面的该包层的最外部为最小。

    光纤
    18.
    发明公开
    光纤 有权

    公开(公告)号:CN111801609A

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN201980014403.2

    申请日:2019-03-04

    Abstract: 一种由石英玻璃形成的光纤,该光纤包括:芯部;第一包层,其包围芯部且折射率低于芯部的折射率;以及第二包层,其包围第一包层并且折射率低于芯部的折射率且高于第一包层的折射率。第二包层被分成:内侧区域,其与第一包层接触;以及外侧区域,其包围内侧区域,并且外侧区域的厚度为第二包层的厚度的一半以下且为5μm以上。在外侧区域的至少一部分中的残余应力是压应力;并且第二包层的折射率在径向上的变化就相对于纯石英玻璃的折射率的相对值而言为0.05%以下。

    光纤
    20.
    发明公开
    光纤 审中-实审

    公开(公告)号:CN118159887A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202280058367.1

    申请日:2022-08-30

    Abstract: 光纤(10A)具有包含纤芯(11)及包层(12)在内的玻璃纤维(13)。包层(12)包含将纤芯(11)的外周覆盖的内包层(121)、将内包层(121)的外周覆盖的沟槽(122)和将沟槽(122)的外周覆盖的外包层(123)。内包层(121)的折射率低于纤芯(11)的折射率。沟槽(122)的折射率低于内包层(121)的折射率。外包层(123)的折射率高于沟槽(122)的折射率、低于纤芯(11)的折射率。在纤芯(11)掺有锗。内包层(121)的平均氯质量浓度为500ppm以上且5000ppm以下。如果将纤芯(11)相对于外包层(123)的折射率的相对折射率差设为Δ1、将内包层(121)相对于外包层(123)的折射率的相对折射率差设为Δ2、将沟槽(122)相对于外包层(123)的折射率的相对折射率差设为Δ3、将纤芯(11)的外周的半径设为r1、将内包层(121)的外周的半径设为r2、将沟槽(122)的外周的半径设为r3,则r2/r1为2.2以上且3.6以下,r3-r2为3μm以上且10μm以下,Δ1-Δ2为0.15%以上且0.40%以下,|Δ2|为0.10%以下,Δ3为-0.70%以上且-0.10%以下。针对波长1310nm的光的模场直径为8.8μm以上且9.6μm以下。卷绕于直径15mm的心轴时针对波长1625nm的光的弯曲损耗是每1匝为1.0dB以下。卷绕于直径30mm的心轴时针对波长1625nm的光的弯曲损耗是每10匝为0.1dB以下。零色散波长为1300nm以上且1324nm以下。线缆截止波长为1260nm以下。

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