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公开(公告)号:CN114966959B
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202210681648.4
申请日:2022-06-15
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司 , 烽火藤仓光纤科技有限公司
Abstract: 本申请涉及一种细径单模光纤,包括沿径向由内到外依次设置的掺锗芯层、第一过渡包层、第二过渡包层和外石英包层;所述第一过渡包层的折射率小于掺锗芯层的折射率,且大于第二过渡包层的折射率;沿径向由内到外,所述第一过渡包层的相对折射率差呈第一多项式线形下降,所述第二过渡包层的相对折射率差呈第二多项式线形下降。在掺锗芯层的周围设计了相对折射率差呈第一多项式线形下降的第一过渡包层和相对折射率差呈第二多项式线形下降的第二过渡包层,从而形成双平滑过渡包层的波导结构,加强细径光纤抵抗外界的干扰能力,并实现掺锗芯层与外石英包层之间的平滑过渡,减少芯包间应力,降低光纤内部因应力造成的微裂纹,从而提升其长期可靠性。
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公开(公告)号:CN111960660A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010886037.4
申请日:2020-08-28
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司 , 烽火藤仓光纤科技有限公司
IPC: C03B37/027 , C03B37/012 , G02B6/02 , G02B6/032 , G02B6/036
Abstract: 本申请涉及一种抗弯耐辐照单模光纤、光纤预制棒及制备方法,沿光纤径向,光纤包括由内到外依次布置的芯层、过渡包层和外包层,过渡包层中形成有气泡层,气泡层包括多个气泡孔;沿光纤轴向,各气泡孔分散设置;外包层采用氟和变价金属离子共掺的石英。在外包层中掺入变价金属离子,这些变价金属离子可以预先与辐照过程中产生的电子和空穴结合,这一反应所需时间极短,从而降低光纤中的电子和空穴浓度,减少光纤内部“色心”的产生,从而降低光纤的辐致损耗。在过渡包层中引入气泡孔,所有的气泡孔形成气泡层,气泡层的存在相当于引入了折射率极低的下陷层,从而大幅提高光纤的抗弯能力。
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公开(公告)号:CN111458788A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010247467.1
申请日:2020-03-31
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司 , 烽火藤仓光纤科技有限公司
IPC: G02B6/036 , C03B37/014 , C03B37/018
Abstract: 本发明提供了一种超强抗弯耐辐照光纤,涉及光纤生产技术领域。该光纤包括由内至外依次排列的芯层(1)、内包层和外包层(4),所述芯层(1)、内包层和外包层(4)的材质均为石英,所述内包层包括由内至外依次排列的第一掺氟内包层(2)和第二掺氟内包层(3);其中,所述芯层(1)中掺杂有氮元素。本发明还提供了一种超强抗弯耐辐照光纤的制备方法,其制备工艺灵活,适应性强,制备的耐辐照光纤在弯曲状态下的附加损耗大幅降低,且抗弯曲性能较强。
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公开(公告)号:CN111443419A
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN202010247474.1
申请日:2020-03-31
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司 , 烽火藤仓光纤科技有限公司
IPC: G02B6/02
Abstract: 本申请涉及一种大模场抗弯多芯少模光纤,包括多个少模单元、多个空气孔以及多芯光纤包层;少模单元包括少模纤芯以及包围少模纤芯的下陷包层,多芯光纤包层包围各个少模单元以及各个空气孔,多芯光纤包层的相对折射率高于下陷包层且低于少模纤芯;少模单元按正三角形点阵排列,形成 形的少模单元点阵区;空气孔与相邻的少模单元或空气孔按正三角形点阵排列,形成两个关于光纤中心对称的空气孔点阵区,空气孔点阵区与少模单元点阵区组成以光纤中心为中心的正六边形点阵区。本申请向正六边形光纤阵列中引入空气孔,破坏了高阶模式的导模条件,消除了不期望的高阶模数量,通过增加纤芯数量,大幅提高了空间集成维数密度,增加了光纤的传输容量。
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公开(公告)号:CN110221382B
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201910507964.8
申请日:2019-06-12
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司 , 锐光信通科技有限公司 , 烽火藤仓光纤科技有限公司
Abstract: 本发明公开了超低衰减大有效面积的单模光纤,包括由内而外依次布置的芯层、第一包层、第二包层、第三包层和第四包层;第一包层采用掺氟石英;第二包层、第三包层和第四包层采用石英;第三包层上设有由内而外依次布置的至少一层环形微孔层,环形微孔层包括均匀分布的多个微孔,每一环形微孔层中的各微孔的圆心共圆且该圆与芯层同心;芯层采用掺杂有碱金属的石英,芯层包括由内而外依次布置的内芯层和过渡芯层;过渡芯层与第四包层的相对折射率差△n11满足其中,a为过渡芯层的过度系数,x为过渡芯层内任一点到内芯层边缘的距离。本发明不仅具有超低衰减大有效面积的特性,还可以实现大模场光纤传输,降低大容量传输时的非线性效应。
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公开(公告)号:CN110668692A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201911018625.X
申请日:2019-10-24
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司 , 烽火藤仓光纤科技有限公司
IPC: C03B37/012
Abstract: 本发明公开了一种燃烧式光纤预制棒拉伸设备及其控制方法,属于光纤预制棒生产设备技术领域。包括塔架主体,塔架主体包括:塔架、上夹盘装置、下夹盘装置及环形喷灯,环形喷灯通过喷灯升降装置安装在塔架正面的一对竖直导轨的中间部位,环形喷灯的旁侧设有点火器;点火柜,点火柜内设有与环形喷灯连接的氢气供气管道和氧气供气管道,氢气供气管道上设有氢气流量计和氢气阀门组件,氧气供气管道上设有氧气流量计和氧气阀门组件;控制柜,控制柜内设有PLC控制器和控制面板,控制面板与PLC控制器通信连接。本发明的设备自动化程度高、稳定性好,适用于规模化生产,且市面PLC控制器存量较多,购买比较方便,利于后期设备维护、产品的升级。
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公开(公告)号:CN110109219A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910309493.X
申请日:2019-04-17
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司 , 烽火藤仓光纤科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种低串扰弱耦合空分复用光纤,涉及通信光纤领域,其包括多芯光纤包层;其中,所述多芯光纤包层中包含多个按照六方排布或其它轴对称方式排布的少模纤芯,所述少模纤芯的数量不低于3个;所述少模纤芯自内而外依次包括少模芯区、内包层和下陷包层。该空分复用光纤采用弱耦合少模光纤芯区和低串扰多芯光纤结构,使得整个光纤内部芯区之间和芯区内模式之间的信道完全分离,在输入和输出端配合复用/解复用技术完成链路通信传输,由此有效增加了光纤整体的传输容量且传输品质高。
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公开(公告)号:CN108469648A
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201810453514.0
申请日:2018-05-14
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司
IPC: G02B6/02 , G02B6/036 , C03B37/018 , C03B37/027
Abstract: 本发明公开了一种超低损耗大有效面积单模光纤及制造方法,其裸光纤由内到外依次包括芯层和包层,所述芯层包括由内而外依次设置的内芯层和外芯层,所述内芯层的半径R1为1.5~3μm,所述内芯层的相对折射率差Δ1为-0.01%≤Δ1≤0,所述外芯层的半径R2为5~6μm,所述外芯层的相对折射率差Δ2为0≤Δ2≤0.05%;所述芯层几乎不掺锗,所述芯层为氟与碱金属氧化物共掺的二氧化硅玻璃层;所述包层包括由内而外依次设置的下陷包层和外包层,所述下陷包层的半径R3为40~50μm,所述下陷包层的相对折射率差Δ3为-0.25%≤Δ3≤-0.15%,所述下陷包层半径R3与所述外芯层半径R2的比例R3/R2≥8,所述外包层半径R4为62.5μm,所述外包层为纯二氧化硅玻璃层。本发明能够降低衰减系数,增大有效面积。
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公开(公告)号:CN104496172A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201510004418.4
申请日:2015-01-06
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司
IPC: C03B37/025 , C03B37/029
CPC classification number: Y02P40/57
Abstract: 本发明公开了一种光纤的热处理方法以及装置,其装置包括用于光纤预制棒加热熔融的高温炉,所述高温炉的炉体具有一个光纤出口,还包括相对设置的定心管和保温管,所述定心管插装在所述光纤出口内,所述定心管的内端与所述光纤预制棒相对布置,所述定心管的外端部伸出所述高温炉的炉体,所述保温管设置在所述高温炉外,所述保温管的内壁中自上而下均布设有多个热电偶。本发明,采用的是光纤自保温退火热处理,利用了玻璃光纤生产时的温度高于光纤退火所需温度,且光纤生产速度快可以带出大量热量,这样就可以利用其本身的热量进行保温,降低了光纤自身的瑞利散射并释放了光纤的内部应力,并对高速拉丝条件下光纤的翘曲度起到了优化作用。
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公开(公告)号:CN119874179A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510016712.0
申请日:2025-01-06
Applicant: 烽火藤仓光纤科技有限公司 , 烽火通信科技股份有限公司
IPC: C03B37/07 , C03B37/027 , C03C25/104 , C03C25/12
Abstract: 本申请公开了一种光纤温度控制方法、系统及装置,涉及光信息技术领域。所述光纤温度控制方法包括以下步骤:获取光纤温度、涂料温度及光纤的拉丝速率;若光纤温度与涂料温度的差值的绝对值大于或等于第一温度阈值,则根据当前的光纤的拉丝速率调整冷却参数,以使得光纤温度与涂料温度的差值的绝对值小于第一温度阈值。使得光纤温度与涂料温度的差值的绝对值小于第一温度阈值,使得光纤温度与涂料温度的差值的绝对值控制在小于第一温度阈值范围内,可以减少光纤温度与涂料温度的偏差,减小温度波动,减少涂覆过程中的冒胶、串珠、细线、涂覆波动等质量问题。
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