弯曲不敏感微结构光纤及其制造方法

    公开(公告)号:CN102354019A

    公开(公告)日:2012-02-15

    申请号:CN201110355519.8

    申请日:2011-11-11

    Abstract: 本发明公开了一种弯曲不敏感微结构光纤及其制造方法,弯曲不敏感微结构光纤包括掺锗的纤芯和覆盖在纤芯外围的石英包层,纤芯周围均匀分布有12个空气孔。方法包括步骤:利用制棒设备制备掺锗的纤芯;将12根石英管沿纤芯外围的圆周方向均匀排列,12根石英管的尾端固定,形成聚束的纤芯加石英管结合的一体棒;在一体棒的外围套上石英套管,形成弯曲不敏感微结构光纤预制棒;利用光纤拉丝塔,将弯曲不敏感微结构光纤预制棒拉制成弯曲不敏感微结构光纤。本发明能够有效克服实际制造过程中微孔不对称性带来的弯曲损耗效果不佳的问题,并且能提供更好的小弯曲半径低损耗特性。

    一种耐辐照保偏光纤及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111443423B

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202010172767.8

    申请日:2020-03-12

    Abstract: 本申请涉及一种耐辐照保偏光纤及其制备方法,涉及光纤制备领域。该耐辐照保偏光纤包括纯石英纤芯、一对应力部以及包层,应力部由掺硼石英玻璃形成,设置于纯石英纤芯的两侧,包层包围纯石英纤芯以及应力部,包层由第一包层和第二包层组成,第二包层设置于第一包层的外周,其中,第一包层由掺氟石英玻璃形成,第二包层由纯石英玻璃形成。通过本申请制备的耐辐照保偏光纤具有优异的耐辐照性能,保偏光纤的工作波长为1310nm和1550nm双窗口,在200krad辐照总剂量下,其感生损耗在2dB/km以下。本申请的耐辐照保偏光纤能够在恶劣的辐射条件下,实现保偏光纤的低损耗信息传输,并且保持较好的全温串音。

    一种基于分布式存储的智能预读方法

    公开(公告)号:CN112328185A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011573777.9

    申请日:2020-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于分布式存储的智能预读方法。该方法包括当接收到读请求时,客户端通过多窗口内数据流连续落入情况识别各所述数据流的顺序性,筛选获得具有顺序性的顺序数据流;调整各所述顺序数据流对应窗口的大小对各所述顺序数据流进行预读,生成预读指令;将所述预读指令发送至所述顺序数据流对应的各第一存储端,所述预读指令用于控制各所述第一存储端查找并存储所述顺序数据流对应的各预读数据至缓存盘内。本发明实现了通过在存储客户端中对数据进行顺序性判断并预读后,再根据存储客户端中预读的数据流在其对应的各分布式数据存储端中寻找对应预读数据进行预读存储,保证了分布式共享卷的场景下,读取缓存数据流的一致性。

    一种微服务系统
    75.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111683109B

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202010824722.4

    申请日:2020-08-17

    Abstract: 本发明公开了一种微服务系统,包括控制平面和数据平面;所述数据平面中的服务代理包括用户态代理和内核态代理;所述用户态代理被配置为接收控制平面发送的流量规则并通过缓存将所述流量规则同步到内核态代理;所述内核态代理被配置为获取上游微服务发送的数据包并根据所述流量规则将其转发给下游微服务;本发明使用用户态代理与内核态代理进行微服务之间的网络流量转发与处理,大大缩短了网络处理流程,降低微服务之间的网络延迟,将同物理机、容器或虚拟机的网络性能提升到进程内的性能水平。

    一种微服务架构
    76.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111683109A

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN202010824722.4

    申请日:2020-08-17

    Abstract: 本发明公开了一种微服务架构,包括控制平面和数据平面;所述数据平面中的服务代理包括用户态代理和内核态代理;所述用户态代理被配置为接收控制平面发送的流量规则并通过缓存将所述流量规则同步到内核态代理;所述内核态代理被配置为获取上游微服务发送的数据包并根据所述流量规则将其转发给下游微服务;本发明使用用户态代理与内核态代理进行微服务之间的网络流量转发与处理,大大缩短了网络处理流程,降低微服务之间的网络延迟,将同物理机、容器或虚拟机的网络性能提升到进程内的性能水平。

    一种多波段领结型保偏光纤

    公开(公告)号:CN110244405B

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN201910527457.0

    申请日:2019-06-18

    Abstract: 本发明公开了一种多波段领结型保偏光纤,涉及保偏光纤领域。该光纤包括石英区,石英区的内部设有圆形芯区和2个应力区;2个应力区沿芯区的中心对称分布;芯区由内至外依次包括以芯区的中心为圆心的第一芯层、第二芯层和石英过渡层;第一芯层相对于石英区的相对折射率差Δ11为0.5%~1.1%;第二芯层相对于石英区的相对折射率差Δ12为‑0.5%~‑0.05%;石英过渡层的折射率n14与石英区的折射率n16相等;应力区的折射率n2从近芯区处至远芯区处呈对数曲线下降。本发明提供的光纤截止波长小于850nm,可满足用户对850nm波段的光纤陀螺研发需求,同时该光纤兼具良好的衰减性和串音稳定性。

    光纤的快速制造方法
    80.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107082559B

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201710325373.X

    申请日:2017-05-10

    CPC classification number: Y02P40/57

    Abstract: 本发明公开了一种光纤的快速制造方法,涉及光纤制造领域。该方法包括以下步骤:将中空的石英套管套于竖直放置的芯棒外侧固定成一体,整体向下移动,将底端送入熔融设备进行高温熔融,形成常规尺寸光棒,随后拉制成光纤;在光纤的拉制过程中,填充管在石英套管的顶端围绕芯棒旋转,石英粉通过填充管的底端开口落入芯棒与石英套管之间的间隙;根据光纤的拉制速度和石英套管的给进速度,调节填充管的底端开口大小,控制石英粉落入间隙中的速度,填充有石英粉的石英套管底端熔融形成大尺寸光棒,随后拉制成光纤。本发明能够大幅减少石英光纤从石英光棒到石英光纤的生产过程,提升石英光纤的制造效率,从而降低石英光纤的制造成本。

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