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公开(公告)号:CN1332702A
公开(公告)日:2002-01-23
申请号:CN99815119.X
申请日:1999-04-09
Applicant: 纤维管有限公司
IPC: C03B23/047 , C03B37/027
CPC classification number: C03B37/01861 , C03B37/01413 , C03B37/01426 , C03B37/01466 , C03B37/01823 , C03B2201/02 , C03B2201/12 , C03B2201/28 , C03B2201/31 , C03B2201/32 , C03B2201/42 , C03B2203/22
Abstract: 用一个燃烧器(140)将玻璃粉(130)淀积在一个玻璃棒上。将棒体延伸(126)。继续淀积和延伸。然后将成品棒体拉制成光纤。
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公开(公告)号:CN1287979A
公开(公告)日:2001-03-21
申请号:CN00120094.1
申请日:2000-04-07
Applicant: 斯佩克特恩公司
Inventor: K·坦卡拉
IPC: C03B37/018 , C03C13/04 , G02B6/00
CPC classification number: C03B37/01838 , C03B2201/10 , C03B2201/28 , C03B2201/31 , C03B2201/34 , C03B2201/36
Abstract: 公开了制造光纤稀土掺杂预制件的方法。通过改进化学汽相沉积工艺在可产生二氧化硅烟灰但也可避免其烧结的温度下在二氧化硅基衬底管内表面沉积高孔隙率二氧化硅烟灰层。然后将该衬底管在包括稀土元素和共掺杂剂的溶液中浸泡。排去溶液,用氯和惰性气流高温干燥。然后氧化稀土元素和共掺杂剂。最后,第二种共掺杂剂氯化物与氧在烧结温度流过烟灰层使其密实化,该温度下,该共掺杂剂氧化成氧化物并被送至烟灰层中稀土元素周围。稀土元素和优选共掺杂剂一起掺杂可增强稀土离子性能。其它掺杂剂也可同时使用以改进芯的折射率。
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公开(公告)号:CN102087378B
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201010564715.1
申请日:2010-11-15
Applicant: 德雷卡通信技术公司
IPC: G02B6/02 , G02F1/39 , C03B37/018
CPC classification number: C03C3/06 , C03B37/01838 , C03B2201/12 , C03B2201/28 , C03B2201/31 , C03B2201/34 , C03B2201/36 , C03C4/0071 , C03C4/10 , C03C4/12 , C03C13/046 , C03C14/004 , C03C14/006 , C03C2201/31 , C03C2201/32 , C03C2201/3476 , C03C2201/3482 , C03C2201/3488 , C03C2201/36 , C03C2203/40 , H01S3/06729
Abstract: 本发明涉及一种放大光纤,其包括适于传送和放大光信号的中央纤芯;以及包围中央纤芯并适于将传送的光信号限制在中央纤芯内的包层。中央纤芯由包含纳米粒子的纤芯基质形成,纳米粒子包括纳米粒子基质和稀土掺杂元素。纤芯基质还包括附加掺杂物。此外,中央纤芯中的稀土掺杂元素的浓度以重量计位于200ppm至1000ppm范围内,中央纤芯中的纳米粒子基质的浓度以重量计位于0.5wt%至5wt%范围内,优选地位于1.5wt%至4wt%范围内,并且中央纤芯中的附加掺杂物的浓度以重量计位于1wt%至10wt%范围内。
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公开(公告)号:CN102156322B
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201110044043.6
申请日:2004-07-28
Applicant: 德拉卡纤维技术有限公司
Inventor: P·马西塞 , M·J·N·斯特拉伦 , M·P·M·杰坦 , G·-J·克拉舒伊斯
IPC: G02B6/028 , C03B37/025 , C03B37/027
CPC classification number: G02B6/02047 , C03B37/01807 , C03B2201/10 , C03B2201/12 , C03B2201/24 , C03B2201/28 , C03B2201/30 , C03B2201/31 , C03B2201/32 , C03B2201/40 , C03B2201/42 , C03B2203/26 , G02B6/0281 , G02B6/0288 , G02B6/036
Abstract: 本发明涉及一种用于制造具有折射率分布的多模光纤的方法,其利用活性混合气体通过化学汽相沉积技术,使掺杂或非掺杂玻璃层沉积于基管内部,以获得精确地限定了折射率分布的预成型件,通过加热预成型件的一端从预成形件抽取多模光纤,至少一种折射率改变掺杂物的浓度在多模光纤的光导纤芯内调整,以使在光纤轴(r=0)上的掺杂物的浓度低于光导纤芯区域的掺杂物的浓度。本发明还涉及一种具有折射率分布的多模光纤,包括由多种掺杂物形成的光导梯度折射率纤芯,其中,对多模光纤光导纤芯中至少一种折射率改变掺杂物的浓度进行调整,使得光纤轴(r=0)上的掺杂物浓度低于光导纤芯范围中的掺杂物的浓度。
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公开(公告)号:CN1972879B
公开(公告)日:2011-08-17
申请号:CN200580020698.2
申请日:2005-06-23
Applicant: BENEQ有限公司
CPC classification number: C03C23/0005 , C03B37/01838 , C03B37/01853 , C03B2201/10 , C03B2201/12 , C03B2201/28 , C03B2201/30 , C03B2201/31 , C03B2201/32 , C03B2201/34 , C03C21/00 , C03C21/007 , C23C16/0263 , C23C16/40 , C23C16/45553 , C30B25/02 , C30B31/08 , C30B31/16 , Y10T428/24802 , Y10T428/24926
Abstract: 本发明涉及由如下方式选择性掺杂材料的方法:a)辐射预定预处理的图案/区域入材料,b)处理材料用于在预处理的图案/区域中产生反应性基团,和c)由原子层沉积方法掺杂材料用于在材料中产生由掺杂剂掺杂的图案/区域。本发明进一步涉及选择性掺杂的材料,制备选择性掺杂的材料的系统,和该方法的用途。
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公开(公告)号:CN102086089A
公开(公告)日:2011-06-08
申请号:CN201010605713.2
申请日:2010-12-27
Applicant: 富通集团有限公司
IPC: C03B37/018
CPC classification number: C03B37/01807 , C03B37/01838 , C03B2201/28 , C03B2201/31 , C03B2201/36
Abstract: 本发明公开了一种制造掺稀土光纤预制棒的方法,包括以下步骤:沉积温度下在石英沉积管内表面沉积疏松烟灰芯层。然后在含有稀土元素的溶液中浸泡所述的疏松烟灰芯层,使溶液中的稀土元素吸附在疏松烟灰芯层的孔隙中。再将沉积管置于在烧结炉内用惰性气体干燥所述疏松烟灰芯层。接着低温烧结所述的疏松烟灰芯层为玻璃层。最后将所述的沉积管熔缩为实心预制棒。本发明可以有效控制疏松烟灰芯层在干燥、烧结过程中P2O5、GeO2以及稀土元素的挥发,从而使预制棒芯层可以掺杂高浓度的稀土元素,同时使稀土元素在预制棒芯层径向上的分布更加均匀。根据本发明制造的掺稀土光纤预制棒拉制的光纤可用于制造光纤放大器、光纤激光器和光纤传感器。
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公开(公告)号:CN1849270B
公开(公告)日:2010-08-25
申请号:CN200480026137.9
申请日:2004-08-03
Applicant: 住友电气工业株式会社
IPC: C03B37/018 , C03B37/027 , G02B6/036
CPC classification number: G02B6/03688 , C03B37/01807 , C03B37/01892 , C03B2201/04 , C03B2201/075 , C03B2201/12 , C03B2201/20 , C03B2201/28 , C03B2201/31 , C03B2203/22 , C03C3/06 , C03C13/04 , G02B6/03611 , G02B6/03666
Abstract: 本发明提供制造光纤预制件和光纤的方法,以及用该制造光纤的方法而制成的光纤,所述光纤预制件具有所需的折射率分布并能抑制由OH基的吸收所引起的损耗的增大。通过管内汽相沉积法形成管,使得将要形成为芯的玻璃层和将要形成为包层的一部分的玻璃层沉积在起始管中,每一个所述玻璃层都包含氟、锗、磷和氯中的至少一种,所述起始管由石英玻璃制成,其外径在20mm至150mm的范围内,壁厚在2mm至8mm的范围内。由此形成的管被塌缩成玻璃棒,在该玻璃棒中,在从所述玻璃棒的表面起至离该表面1mm深的区域内羟基的浓度为10重量ppm或更低。
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公开(公告)号:CN101782667A
公开(公告)日:2010-07-21
申请号:CN200910208378.X
申请日:2009-11-12
Applicant: 德雷卡通信技术公司
CPC classification number: H01S3/06716 , B82Y30/00 , C01F7/34 , C01F7/441 , C01P2002/52 , C01P2004/64 , C03B37/01838 , C03B37/01853 , C03B2201/10 , C03B2201/12 , C03B2201/14 , C03B2201/28 , C03B2201/31 , C03B2201/60 , C03B2201/70 , C03C4/0071 , C03C13/04 , C03C14/006 , C03C2214/16 , H01S3/1608 , H01S3/169 , H01S3/176 , Y02P40/57
Abstract: 本发明涉及一种具有中心纤芯以及包围所述中心纤芯的光学包层的放大光纤,其中所述中心纤芯是基于包括纳米粒子的硅石基体,所述纳米粒子包括包含至少一种稀土元素的掺杂离子的基体材料。选择所述纳米粒子的基体以便有助于稀土溶解性和散布,并且有助于放大过程。另外,本发明涉及包括本光纤的光学放大器以及光学激光器。另外,本发明涉及一种用于制备纳米粒子的方法以及一种用于制造本光纤的方法以及所述光纤的使用。
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公开(公告)号:CN101441296B
公开(公告)日:2010-07-07
申请号:CN200810209783.9
申请日:2008-12-25
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G02B6/02 , C03B37/018
CPC classification number: C03B37/01807 , C03B37/02781 , C03B2201/12 , C03B2201/28 , C03B2201/31 , C03B2201/36 , C03B2203/16 , C03B2205/10
Abstract: 本发明提供的是一种具有波导层掺杂型毛细管光纤及其制备方法。包括高纯石英基管,在高纯石英基管的内侧有掺杂稀土材料的光波导层,在高纯石英基管与光波导层之间有阻挡层,中间有中心空气孔,掺杂稀土材料的光波导层沉积在阻挡层的表面,其中阻挡层的折射率略小于高纯石英基管的折射率,波导层的折射率大于高纯石英基管折射率,阻挡层是由掺杂F和P离子的透明合成石英材料构成,波导层由掺杂Ge、Er、Al离子的透明合成石英材料构成。本发明拓宽了毛细管光纤的种类,特别对具有掺杂稀土材料波导层结构的毛细管光纤制备方法而言,大大提高了光纤的制备效率,可用于构造新型光纤传感器和光纤激光器、放大器及相关器件等。
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公开(公告)号:CN101759358A
公开(公告)日:2010-06-30
申请号:CN200910247896.2
申请日:2009-12-31
Applicant: 上海亨通光电科技有限公司
IPC: C03B37/018
CPC classification number: C03B37/01413 , C03B37/01807 , C03B2201/12 , C03B2201/28 , C03B2201/31 , C03B2201/42 , C03B2203/10 , C03B2203/22 , C03B2203/30 , C03B2203/31
Abstract: 本发明属于光纤通信领域,具体指的是一种掺钛保偏光纤制备方法。本发明在保偏光纤预制棒的制备过程中,采用化学气相沉积技术,在保偏光纤的芯部和外包层沉积二氧化钛(TiO2),形成含TiO2成分的纤芯和外包层结构。在保偏光纤的芯部沉积的二氧化钛含量不大于1.5%;在保偏光纤的外包层沉积的二氧化钛含量不大于2%。在应力棒的制备过程中,采用MCVD工艺制备,在应力棒中沉积含量为14-15%的氧化硼(B2O3)。本发明的优点是,是一种有效的改善保偏光纤热稳定性的方法,在保证光纤参数不变的情况下,降低光纤的热膨胀系数,使温度性能大大提高,其对环境温度的适应性显著增强,适合于所有不同应力型保偏光纤生产。
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