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公开(公告)号:CN103978418B
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201410163732.2
申请日:2014-04-23
Applicant: 宁波大学
IPC: B24B29/08
Abstract: 本发明公布了一种针对带保护层的硫系玻璃光纤的抛光方法,通过抛光设备的抛光盘带动抛光纸转动,直接与带保护层的硫系玻璃光纤的待抛光面发生摩擦切削,研磨过程中,使用一种有机抛光液和一种无机抛光液交替清洗抛光面;优点是在抛光圆盘上设置金刚石颗粒直径不同的光纤抛光纸,通过抛光盘带动抛光纸转动,直接与待抛光面发生摩擦切削,研磨过程中,使用一种有机抛光液和一种无机抛光液交替清洗抛光面,无机抛光液可以减小待抛光面与抛光纸之间的摩擦,有机抛光液将保护层被切削时产生的碎屑清洗掉,有效防止抛光纸上粘上大量碎屑,使得研磨时光纤纤芯上产生裂纹,通过该方法可直接对带保护层的硫系玻璃光纤进行抛光。
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公开(公告)号:CN103978418A
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201410163732.2
申请日:2014-04-23
Applicant: 宁波大学
IPC: B24B29/08
Abstract: 本发明公布了一种针对带保护层的硫系玻璃光纤的抛光方法,通过抛光设备的抛光盘带动抛光纸转动,直接与带保护层的硫系玻璃光纤的待抛光面发生摩擦切削,研磨过程中,使用一种有机抛光液和一种无机抛光液交替清洗抛光面;优点是在抛光圆盘上设置金刚石颗粒直径不同的光纤抛光纸,通过抛光盘带动抛光纸转动,直接与待抛光面发生摩擦切削,研磨过程中,使用一种有机抛光液和一种无机抛光液交替清洗抛光面,无机抛光液可以减小待抛光面与抛光纸之间的摩擦,有机抛光液将保护层被切削时产生的碎屑清洗掉,有效防止抛光纸上粘上大量碎屑,使得研磨时光纤纤芯上产生裂纹,通过该方法可直接对带保护层的硫系玻璃光纤进行抛光。
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公开(公告)号:CN104355533B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201410558599.0
申请日:2014-10-20
Applicant: 宁波大学
IPC: C03B37/028 , G02B6/06
Abstract: 本发明公开了一种新型高分辨率硫系光纤传像束的制备方法,该方法工艺简单、可操作性强、高效可行,能够克服硫系光纤较脆、机械性能差的缺点,可解决传统传像束制备中易出现的断丝、暗丝、行列排列不规则以及制备时消除上胶粘合等操作对光纤束分辨率所产生的不利影响。本发明方法可制备出多种所需端面结构的高像素、高分辨率的红外硫系光纤传像束,制作周期短,成功率高。通过本发明方法制备得到的硫系光纤传像束的分辨率可达到130~200 lp/mm,像元数最高可达到300000,纤芯占空比为60%以上,硫系光纤传像束复丝的直径在250~2000 μm范围内可控。
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公开(公告)号:CN104355533A
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201410558599.0
申请日:2014-10-20
Applicant: 宁波大学
IPC: C03B37/028 , G02B6/06
CPC classification number: C03B37/01214 , C03B37/028 , C03B2203/32 , C03B2203/40 , G02B6/06
Abstract: 本发明公开了一种新型高分辨率硫系光纤传像束的制备方法,该方法工艺简单、可操作性强、高效可行,能够克服硫系光纤较脆、机械性能差的缺点,可解决传统传像束制备中易出现的断丝、暗丝、行列排列不规则以及制备时消除上胶粘合等操作对光纤束分辨率所产生的不利影响。本发明方法可制备出多种所需端面结构的高像素、高分辨率的红外硫系光纤传像束,制作周期短,成功率高。通过本发明方法制备得到的硫系光纤传像束的分辨率可达到130~200lp/mm,像元数最高可达到300000,纤芯占空比为60%以上,硫系光纤传像束复丝的直径在250~2000μm范围内可控。
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公开(公告)号:CN203918700U
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201420201721.4
申请日:2014-04-23
Applicant: 宁波大学
IPC: B24B19/22
Abstract: 本实用新型公开了一种针对带保护层的硫系玻璃光纤的抛光装置,包括光纤定位进给装置、驱动控制器、用于安装各种抛光纸的抛光圆盘、用于夹持硫系玻璃光纤的夹持工具和清洗装置,驱动控制器驱动所述的抛光圆盘旋转,夹持工具安装在光纤定位进给装置上,夹持工具位于抛光圆盘的上方,其优点就是直接将带保护层的硫系玻璃光纤固定在夹持工具上,在抛光圆盘上固定金刚石颗粒直径不同的光纤抛光纸,通过抛光盘带动抛光纸转动,与待抛端面发生摩擦切削,清除玻璃表面的裂痕、大颗粒等缺陷,从而获得表面平整度和光泽度高的端镜面效果;抛光效率高,抛光效果好,装置结构简单,制作成本低。
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