AGV型上下料移动工业机器人及光纤预制棒生产系统

    公开(公告)号:CN108438094A

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201810220703.3

    申请日:2018-03-16

    Abstract: 本发明公开了一种AGV型上下料移动工业机器人,其用于光纤预制棒的搬运,其包括车体、X-Y运动机构以及执行模块;车体长度方向和宽度方向分别定义为X方向和Y方向;X-Y运动机构组设于车体上;执行模块组设于X-Y运动机构,且X-Y运动机构用于驱动执行模块沿X方向和Y方向运动,执行模块上设有以Y方向为旋转轴的旋转装置,旋转装置上设有用于夹持或松开光纤预制棒的夹持机构。本发明还公开了一种光纤预制棒生产系统。本发明可以实现对光纤预制棒的搬运,避免人工搬运过程中因操作失误而造成经济损失以及避免人员受伤,提高了生产效率。

    一种用于光纤预制棒熔缩的感应炉

    公开(公告)号:CN104710106B

    公开(公告)日:2017-12-12

    申请号:CN201510101949.5

    申请日:2015-03-09

    CPC classification number: C03B37/01869 Y02P40/57

    Abstract: 一种用于光纤预制棒熔缩的感应炉,涉及光纤预制棒制造设备领域,包括炉体,炉体中央安装有感应线圈,感应线圈内壁设有石英隔套,石英隔套内套设有发热体,发热体和石英隔套之间装有保温部件,所述炉体两侧分别设有炉盖和炉口气封零件,炉口气封零件位于同侧炉盖的内部,每个炉口气封零件的侧壁贯通设有一组倾斜设置的向炉体外吹气的通孔,其中一个炉口气封零件的侧壁还贯通设有一组倾斜设置且向炉体内吹气的小孔,所述炉体两侧的炉盖分别设有一个进气管,且每个进气管与同侧设置的炉口气封零件内连通。本发明不影响光棒质量,加热效率高,炉内温度分布均匀,保证预制棒优良的几何形状和尺寸精度。

    弯曲不敏感的耐辐照单模光纤

    公开(公告)号:CN105676349B

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201610209017.7

    申请日:2016-04-06

    CPC classification number: G02B6/036

    Abstract: 本发明公开了一种弯曲不敏感的耐辐照单模光纤,涉及单模光纤领域。该单模光纤包括由内至外依次排列的芯层、内包层、外包层,芯层、内包层、外包层的材质均为石英,内包层包括由内至外排列的第一掺氟内包层、第二掺氟内包层,芯层和第一掺氟内包层均不掺杂锗元素,其他金属杂质以及磷元素浓度均低于0.1ppm;以质量百分比计,芯层中掺杂的氟元素含量为0~0.45%,氯元素含量为0.01%~0.10%;第一掺氟内包层中的氟元素浓度为1.00%~1.55%,第二掺氟内包层中的氟元素浓度为3.03%~5.00%。与现有的耐辐照单模光纤相比,该单模光纤在弯曲状态下的附加损耗大幅降低,抗弯曲性能较强,即对弯曲不敏感;同时,该单模光纤的耐辐射能力也较强。

    一种支持多个线偏振模式与轨道角动量模式的少模光纤

    公开(公告)号:CN106772786A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710031428.6

    申请日:2017-01-17

    Abstract: 本发明公开了一种支持多个线偏振模式与轨道角动量模式的少模光纤,自内而外依次包括第一芯层、第二芯层、第一包层、第二包层、第三包层和有机材料涂覆层;所述第一芯层与所述第一包层的相对折射率差最大值为0.2%~1.2%,所述第一芯层与所述第一包层的相对折射率差最小值为0.05%~0.6%;所述第二芯层与所述第三包层的相对折射率差为0.2%~1.2%;所述第一包层与所述第二包层的相对折射率差为0%~1.1%。本发明通过在掺氟石英内包层处增加第二芯区的设计有效增加了光纤不支持模式的损耗,有利于光纤模式传输的稳定性,同时支持线偏振模式和轨道角动量模式(OAM模式),通过调整光纤芯区的折射率分布以及第二芯层的设计能够调整该光纤中差分群时延。

    弯曲不敏感的耐辐照单模光纤

    公开(公告)号:CN105676349A

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201610209017.7

    申请日:2016-04-06

    CPC classification number: G02B6/036 G02B6/03661 G02B1/046 G02B1/048

    Abstract: 本发明公开了一种弯曲不敏感的耐辐照单模光纤,涉及单模光纤领域。该单模光纤包括由内至外依次排列的芯层、内包层、外包层,芯层、内包层、外包层的材质均为石英,内包层包括由内至外排列的第一掺氟内包层、第二掺氟内包层,芯层和第一掺氟内包层均不掺杂锗元素,其他金属杂质以及磷元素浓度均低于0.1ppm;以质量百分比计,芯层中掺杂的氟元素含量为0~0.45%,氯元素含量为0.01%~0.10%;第一掺氟内包层中的氟元素浓度为1.00%~1.55%,第二掺氟内包层中的氟元素浓度为3.03%~5.00%。与现有的耐辐照单模光纤相比,该单模光纤在弯曲状态下的附加损耗大幅降低,抗弯曲性能较强,即对弯曲不敏感;同时,该单模光纤的耐辐射能力也较强。

    一种自动控制光纤涂覆直径的方法、系统及光纤拉丝装置

    公开(公告)号:CN104844017A

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201510157678.5

    申请日:2015-04-03

    Abstract: 本发明公开了一种自动控制光纤涂覆直径的方法、系统及光纤拉丝装置,涉及光纤拉丝中的湿加湿涂覆领域。该方法包括以下步骤:光纤预制棒在冷却的过程中,调节光纤的冷却气体流量;光纤预制棒在冷却后涂覆内涂层的过程中,调节光纤预制棒内涂层的涂覆温度和涂覆压力;光纤预制棒在冷却后涂覆外涂层的过程中,调节光纤预制棒外涂层的涂覆温度和涂覆压力。本发明在提高涂层直径的稳定性的同时,能够简化拉丝工艺,降低拉丝所需的材料成本,对于提高光纤的生产效率,获得高品质光纤,降低成本具有重大意义。

    一种VAD沉积光纤预制棒的装置及方法

    公开(公告)号:CN119241060A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202411371974.0

    申请日:2024-09-29

    Abstract: 本申请涉及一种VAD沉积光纤预制棒的装置,反应腔体上方设置有升降旋转电机;靶棒顶部连接升降旋转电机,底部伸入反应腔体;喷灯机构包括喷射口倾斜向上并连接有供料系统的芯层喷灯;图像拍摄单元拍摄芯层沉积区域的图象数据;视觉系统与图像拍摄单元相连,对图像数据进行处理,以获取沉积角,沉积角为芯层沉积最低点与芯层喷灯喷射口的中心之间连线与靶棒轴线之间的夹角;测温仪测量芯层沉积端面的温度;PID控制器连接视觉系统、测温仪、供料系统和升降旋转电机,并基于沉积角、温度、供料系统的原料流量和靶棒的提升速度进行闭环调节。本申请从芯层沉积端面温度以及芯层与喷灯相对位置方面提高提升速度控制稳定性,从而提高产品品质。

    一种低衰减环形纤芯光纤

    公开(公告)号:CN110244404B

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN201910527466.X

    申请日:2019-06-18

    Abstract: 本发明公开了一种低衰减环形纤芯光纤,涉及低衰减光纤领域。该光纤由内至外依次包括内石英包层、环形纤芯和外石英包层,其中,内石英包层和外石英包层均由掺钾、锂或硼的二氧化硅组成,环形纤芯由仅掺锗或者锗钾、锗锂共掺的二氧化硅组成;内石英包层的折射率与外石英包层的折射率相等,且环形纤芯的折射率大于内石英包层的折射率。该光纤还包括位于内石英包层与环形纤芯之间的内下凹石英包层以及位于环形纤芯与外石英包层之间的外下凹石英包层;内下凹石英包层和外下凹石英包层均由仅掺氟或者氟钾、氟锂共掺的二氧化硅组成,内下凹石英包层的折射率与外下凹石英包层的折射率相等。本发明提供的光纤具有低衰减和高阶OAM模式传输的优点。

    一种支持多个线偏振模式与轨道角动量模式的少模光纤

    公开(公告)号:CN106772786B

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201710031428.6

    申请日:2017-01-17

    Abstract: 本发明公开了一种支持多个线偏振模式与轨道角动量模式的少模光纤,自内而外依次包括第一芯层、第二芯层、第一包层、第二包层、第三包层和有机材料涂覆层;所述第一芯层与所述第一包层的相对折射率差最大值为0.2%~1.2%,所述第一芯层与所述第一包层的相对折射率差最小值为0.05%~0.6%;所述第二芯层与所述第三包层的相对折射率差为0.2%~1.2%;所述第一包层与所述第二包层的相对折射率差为0%~1.1%。本发明通过在掺氟石英内包层处增加第二芯区的设计有效增加了光纤不支持模式的损耗,有利于光纤模式传输的稳定性,同时支持线偏振模式和轨道角动量模式(OAM模式),通过调整光纤芯区的折射率分布以及第二芯层的设计能够调整该光纤中差分群时延。

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