光纤的制造方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104284869A

    公开(公告)日:2015-01-14

    申请号:CN201380024478.1

    申请日:2013-05-08

    CPC classification number: C03B37/0253 C03B2205/40 C03B2205/72 Y02P40/57

    Abstract: 本发明经过由以下工序构成的工序进行拉丝而制造光纤,即:光纤特性预测工序,在该工序中,在长度方向上至少在大于或等于2处测定拉丝前的光纤母材的截面径向的折射率分布,根据测定出的折射率分布对长度方向的大于或等于2个的光纤特性进行计算而进行预测;样品光纤特性测定工序,在该工序中,在拉丝开始端、或者拉丝开始端以及拉丝中途采集样品光纤,并对采集到的样品光纤的大于或等于2个的光纤特性进行测定;光纤特性校正工序,在该工序中,根据在样品光纤特性测定工序中测定出的样品光纤的光纤特性,对在光纤特性预测工序中计算出的大于或等于2个的光纤特性的长度方向变动进行校正;以及拉丝张力调整工序,在该工序中,以样品光纤采集位置及其之后的大于或等于2个的光纤特性在长度方向上均进入优良范围的方式决定拉丝张力,并对拉丝张力进行调整。

    制造玻璃预制件的方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102557399A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201110332809.0

    申请日:2011-10-27

    CPC classification number: C03B37/014 C03B37/0142 C03B2207/60 C03B2207/70

    Abstract: 本发明公开一种制造玻璃预制件的方法,该方法包括:利用VAD工艺来获得玻璃微粒沉积物;以及在高温下加热所获得的玻璃微粒沉积物,从而制造透明的玻璃预制件,其中,在沉积玻璃微粒时,除了监视玻璃微粒沉积物的沉积形状并控制玻璃微粒沉积物的上拉速率之外,还控制以下各项中的至少一项:要充入玻璃微粒产生燃烧器中的玻璃原料气体的流量;要充入玻璃微粒产生燃烧器中的火焰形成气体的流量;以及玻璃微粒产生燃烧器相对于玻璃微粒沉积物的位置,以使沉积形状能变为目标形状,并且在沉积形状偏离目标形状的情况下,停止玻璃微粒的沉积。

    光纤的制造方法
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104284869B

    公开(公告)日:2016-11-02

    申请号:CN201380024478.1

    申请日:2013-05-08

    CPC classification number: C03B37/0253 C03B2205/40 C03B2205/72 Y02P40/57

    Abstract: 本发明经过由以下工序构成的工序进行拉丝而制造光纤,即:光纤特性预测工序,在该工序中,在长度方向上至少在大于或等于2处测定拉丝前的光纤母材的截面径向的折射率分布,根据测定出的折射率分布对长度方向的大于或等于2个的光纤特性进行计算而进行预测;样品光纤特性测定工序,在该工序中,在拉丝开始端、或者拉丝开始端以及拉丝中途采集样品光纤,并对采集到的样品光纤的大于或等于2个的光纤特性进行测定;光纤特性校正工序,在该工序中,根据在样品光纤特性测定工序中测定出的样品光纤的光纤特性,对在光纤特性预测工序中计算出的大于或等于2个的光纤特性的长度方向变动进行校正;以及拉丝张力调整工序,在该工序中,以样品光纤采集位置及其之后的大于或等于2个的光纤特性在长度方向上均进入优良范围的方式决定拉丝张力,并对拉丝张力进行调整。

    制造玻璃预制件的方法
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102557399B

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201110332809.0

    申请日:2011-10-27

    CPC classification number: C03B37/014 C03B37/0142 C03B2207/60 C03B2207/70

    Abstract: 本发明公开一种制造玻璃预制件的方法,该方法包括:利用VAD工艺来获得玻璃微粒沉积物;以及在高温下加热所获得的玻璃微粒沉积物,从而制造透明的玻璃预制件,其中,在沉积玻璃微粒时,除了监视玻璃微粒沉积物的沉积形状并控制玻璃微粒沉积物的上拉速率之外,还控制以下各项中的至少一项:要充入玻璃微粒产生燃烧器中的玻璃原料气体的流量;要充入玻璃微粒产生燃烧器中的火焰形成气体的流量;以及玻璃微粒产生燃烧器相对于玻璃微粒沉积物的位置,以使沉积形状能变为目标形状,并且在沉积形状偏离目标形状的情况下,停止玻璃微粒的沉积。

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