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公开(公告)号:CN101333068B
公开(公告)日:2012-09-26
申请号:CN200810144666.9
申请日:2008-06-30
Applicant: 德雷卡通信技术公司
Inventor: J·A·哈特休克 , I·米利塞维克 , M·J·N·范斯特拉伦 , R·H·M·德克尔斯 , M·科斯滕
IPC: C03B37/018 , C03B37/025
CPC classification number: C03B37/0183 , C03B2201/12 , C03B2201/31 , C03B2203/23
Abstract: 本发明涉及一种通过气相沉积工艺制备光纤预制件的方法,其中建立等离子体条件且其中等离子体沿空心基管的纵轴在空心基管靠近输入侧的反转点和靠近排放侧的反转点之间前后移动,其中在一相沉积和另一相沉积之间进行过渡沉积。
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公开(公告)号:CN102219372A
公开(公告)日:2011-10-19
申请号:CN201110092930.0
申请日:2011-04-13
Applicant: 德拉克通信科技公司
Inventor: I·米莉瑟维克 , M·J·N·范·斯特劳伦 , J·A·哈特苏克 , E·阿尔迪 , E·A·库伊佩斯
IPC: C03B37/018 , C03B37/025
CPC classification number: C03B37/0183 , C03B37/01807 , C03B2201/12 , C03B2201/24 , C03B2201/28 , C03B2201/31 , C03B2201/32 , C03B2201/42
Abstract: 本发明涉及内部气相沉积工艺。本发明涉及光纤用初级预制品的制造方法,其使用内部气相沉积工艺,所述方法包括以下步骤:i)设置具有供给侧和排出侧的中空玻璃基管,ii)由加热炉包围至少部分所述中空玻璃基管,iii)将玻璃形成气体的掺杂或未掺杂的气体流经由中空玻璃基管的供给侧供给至中空玻璃基管的内部,iv)创建其中条件为使得玻璃的沉积发生在所述中空玻璃管的内部的反应区,和v)在所述中空玻璃基管的位于供给侧附近的换向点和位于排出侧附近的换向点之间沿中空玻璃基管的纵向往复移动反应区。
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公开(公告)号:CN1495135B
公开(公告)日:2011-08-31
申请号:CN03149668.7
申请日:2003-08-05
Applicant: 信越化学工业株式会社
IPC: C03B37/012 , C03B37/014 , C03B37/018 , G02B6/00
CPC classification number: C03C13/045 , C03B37/01211 , C03B37/01291 , C03B37/01446 , C03B2201/12 , C03B2201/20 , C03B2201/28 , C03B2201/31 , C03B2203/22 , C03B2203/23 , G02B6/03694 , Y02P40/57
Abstract: 本发明是关于一种光导纤维预制品、光导纤维预制品的制造方法及其由该预制品拉制而成的光导纤维,其是通过拉制一种预制品而获得的一种光导纤维,该光导纤维即使是显露于氢气氛中,该光导纤维在波长约1385nm时的OH峰值也几乎没有升高,而与拉制条件无关。
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公开(公告)号:CN102165345A
公开(公告)日:2011-08-24
申请号:CN200980137197.0
申请日:2009-08-21
Applicant: 三菱电线工业株式会社
IPC: G02B6/036 , C03B37/014 , G02B6/00
CPC classification number: G02B6/03683 , C03B37/01446 , C03B2201/08 , C03B2201/21 , C03B2201/23 , C03B2201/28 , C03B2201/31 , C03B2203/23 , G02B6/03694 , G02B6/14
Abstract: 本发明公开一种光纤(10),其包括:纤芯(11)、覆盖该纤芯(11)设置且折射率比该纤芯(11)低的第一包层(12)、以及覆盖第一包层(12)设置且折射率比该第一包层(12)低的第二包层(13)。在第一包层(12)中掺杂有光衰减掺杂剂,该光衰减掺杂剂的浓度从内周侧朝着外周侧增加。在第一包层(12)中掺杂有光衰减掺杂剂,该光衰减掺杂剂的浓度从内周侧朝着外周侧增加。
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公开(公告)号:CN102120684A
公开(公告)日:2011-07-13
申请号:CN201010504753.8
申请日:2010-10-13
Applicant: 成都亨通光通信有限公司
IPC: C03B37/014
CPC classification number: C03B37/01807 , C03B2201/31
Abstract: 本发明涉及利用MCVD法制作光纤预制体的方法,其中光纤预制体的核心层基本不含羟基基团(氢离子浓度小于1ppb),由该预制体制造的光纤在1340nm至1460nm波长范围内的光学损失小于0.33dB/km。
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公开(公告)号:CN102073098A
公开(公告)日:2011-05-25
申请号:CN201010562261.4
申请日:2010-11-29
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司
IPC: G02B6/028 , C03B37/018 , C03B37/025
CPC classification number: C03B37/0183 , C03B2201/31 , C03B2203/26
Abstract: 本发明公开了一种宽带多模光纤及其制造方法,该方法包括以下步骤,首先制造出光纤预制棒芯棒样品,然后采用PCVD沉积工艺制造光纤预制棒芯棒,其中纤芯的沉积过程分成多段进行,分段沉积过程中以光纤预制棒芯棒样品的折射率剖面分布曲线与理论折射率剖面分布曲线之间的偏差,调整GeCl4在每一段的补偿量;最后将光纤预制棒芯棒装入石英套管中融熔、拉丝得到宽带多模光纤。采用本发明提供方法获得的宽带多模光纤,完全消除了纤芯的中心凹陷以及冒尖,光纤满注入带宽在850nm和1300nm分别大于3500MHz·km和500MHz·km,850nm有效带宽大于4700MHz·km,可满足万兆高速宽带网络的应用需求,且与目前的低速网络系统兼容。
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公开(公告)号:CN101351934B
公开(公告)日:2011-05-25
申请号:CN200680035061.5
申请日:2006-09-08
Applicant: 俄罗斯科学院纤维光学科研中心
Inventor: 叶夫盖尼·米哈伊罗维奇·贾诺夫 , 夫拉基斯拉夫·夫拉基米罗维奇·德沃伊琳 , 瓦列里·米哈伊罗维奇·玛什斯基 , 阿列克谢·尼古拉耶维·奇古里亚诺夫 , 安德烈·亚历山大洛维奇·乌姆尼科夫
CPC classification number: C03B37/01413 , C03B37/01433 , C03B37/01807 , C03B37/01838 , C03B2201/28 , C03B2201/30 , C03B2201/31 , C03B2201/32 , C03B2201/78 , C03B2207/90 , C03C4/0071 , C03C4/10 , C03C4/12 , C03C13/046 , C03C13/048 , C03C25/105 , H01S3/06716
Abstract: 本发明涉及激光器和纤维光学。一种在1000-1700nm的波长范围工作的放大光纤,其包括提供放大的氧化物玻璃内芯,和至少一种氧化物玻璃的包层。根据本发明,该内芯含有选自硅、锗、磷、铋、铝、镓的元素的氧化物,铋氧化物的浓度为10-4-5mol%,硅和锗氧化物的浓度总计或分别为70-99.8999mol%,铝和镓氧化物的浓度总计或分别为0.1-20mol%,磷氧化物的浓度为0-10mol%,且提供了至少为光纤中非共振损失因子10倍以上的最大光学增益。外部氧化物玻璃包层包括熔融二氧化硅。该光纤内芯在1000nm区域内具有吸收带,与激励至其他吸收带而产生1000-1700nm范围发光相比,激励至该区域能提供1000-1700nm范围内激励光至发光的更高能量转化。该光纤在由750-12000nm波长的光激励时,发出1000-1700nm范围的光,发光带的半高度宽度超过120nm,发光带边界定义为,发光密度降低为发光带中1000-1700nm光谱范围内最大密度的一半的点。
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公开(公告)号:CN101598834B
公开(公告)日:2011-01-19
申请号:CN200910062855.6
申请日:2009-06-26
Applicant: 长飞光纤光缆有限公司
IPC: G02B6/036 , C23C16/44 , C23C16/30 , C03B37/018 , C03B37/027 , C03C25/38
CPC classification number: C03B37/018 , C03B37/01211 , C03B37/014 , C03B37/0183 , C03B2201/08 , C03B2201/12 , C03B2201/31 , C03B2203/23 , C03B2203/24 , C23C16/045 , C23C16/402 , C23C16/56 , G02B6/02238 , G02B6/0283 , G02B6/0365
Abstract: 本发明涉及一种单模光纤及其制造方法,包括有芯层、内包层、下陷包层和纯SiO2玻璃外包层,其特征在于所述的芯层由掺锗和氟的石英玻璃组成,芯层直径a为8.0~8.8微米,Δ1为0.35~0.38%,ΔF为-0.09±0.02%;所述的内包层由掺锗和氟的石英玻璃组成,内包层直径b为18~21微米,Δ2为0±0.02%,所述的下陷包层由掺氟的石英玻璃组成,下陷包层直径c为26~36微米,在下陷包层外界面的Δ32为-0.22%至-0.35%,在下陷包层内界面的Δ31为-0.20%至-0.35%,且Δ32≤Δ31。本发明在提高光纤抗弯曲性能的同时,可使光纤在弯曲过程中因弯曲所引起的附加应力不会轻易传递到芯层区域而引起衰减的增加,从而有效提高光纤的机械性能和使用寿命。
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公开(公告)号:CN101066834B
公开(公告)日:2011-01-05
申请号:CN200710022942.X
申请日:2007-05-28
Applicant: 江苏法尔胜股份有限公司
IPC: C03B37/018
CPC classification number: C03B37/01413 , C03B37/01446 , C03B37/01466 , C03B37/0148 , C03B2201/22 , C03B2201/31 , Y02P40/57
Abstract: 本发明涉及一种光纤预制棒的制备方法,该方法采用低羟基的高纯度石英棒,通过氘氢置换反应,使氘原子占据石英玻璃中的非桥氧悬键,减少了石英棒内羟基扩散的几率,采用等离子火焰蚀洗将石英棒表面吸附的羟基彻底驱除,再将GeO2和SiO2沉积到石英靶棒表面,沉积结束后石英棒不用抽出,将疏松体预制棒连同中心的石英棒一起在烧结炉内脱水烧结,使其完全烧结在一起,形成透明的光纤预制棒。本发明具有适合大规模生产,生产成本低,经过拉丝制得的单模光纤具有优越的1383nm波长处低衰减、抗氢老化和极低PMD的特性。
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公开(公告)号:CN1623941B
公开(公告)日:2010-11-10
申请号:CN200410087474.0
申请日:2004-09-28
Applicant: 利基有限公司
IPC: C03B8/04 , C03B37/018 , C03B19/14
CPC classification number: C03C25/607 , C03B37/01413 , C03B2201/08 , C03B2201/28 , C03B2201/31 , C03B2201/36 , C03C21/007
Abstract: 一种掺杂玻璃材料,特别是一种用于光频放大光波导的玻璃材料的制造系统和方法。该方法包括以下步骤:使玻璃材料的至少一个第一掺杂剂(10)和一个第二掺杂剂(11)变为蒸汽状气相;通过使每种掺杂剂(10,11)达到同时用来控制其气相(10,11)组成的所需的温度(T1,T3)来控制每种掺杂剂(10,11)气相的蒸汽压力(p1,p2);将每种蒸汽状掺杂剂(10,11)与玻璃材料原料的气流(9)混合,该原料也为气相并用作掺杂剂(10,11)的载气,其中所述原料(9)和所述掺杂剂(10,11)一起组成所谓反应物的所需气流(12,13)并用于制造玻璃材料;进行混合,使所述掺杂剂(10,11)各自再与原料的相同气流(9)混合,其次序使得掺杂剂(10,11)的所述所需温度(T1,T3)相互提高。
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