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公开(公告)号:CN102320733B
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201110157853.2
申请日:2011-06-13
Applicant: 南京春辉科技实业有限公司
IPC: C03B37/027
CPC classification number: C03B37/0122 , C03B2203/10 , C03B2203/14 , C03B2203/42 , Y02P40/57
Abstract: 光子晶体光纤预制棒及其制造光子晶体光纤的方法,光子晶体光纤预制棒包括微结构区域、混合排列区域和石英外套管,微结构区域由一端封闭的石英毛细管组成,混合排列区域由一端封闭的石英毛细管与实心石英纤维组成,微结构区域与混合排列区域集束在石英外套管的内孔中,微结构区域位于混合排列区域的几何中心;将得到的光子晶体光纤预制棒送入高温熔融炉进行光子晶体光纤拉丝,拉丝过程在微结构区域和混合排列区域分别抽正负压,得到d/λ值大于90%的光子晶体光纤。本发明可以有效地降低对毛细管等原料的要求,减少工艺难度,降低原材料成本,提高成品率,具有良好的社会效益和经济效益。
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公开(公告)号:CN102782539A
公开(公告)日:2012-11-14
申请号:CN201080045838.2
申请日:2010-10-22
Applicant: IPG光子公司
Inventor: 瓦伦丁·盖庞特瑟夫 , 丹·米亚尼科夫 , 艾廉·扎特斯蒂夫 , 弗拉迪米尔·瑟古伊夫 , 迈克尔·弗亚特金
CPC classification number: G02B6/024 , C03B37/01228 , C03B2201/34 , C03B2203/10 , C03B2203/18 , C03B2203/30 , G02B6/02009 , G02B6/02338 , G02B6/0288 , H01S3/06712 , H01S3/06729
Abstract: 提供了一种有源光纤,其构造为具有不对称形状的芯,所述芯具有至少一个长轴和横向于所述长轴延伸的最短轴。所述有源光纤的最外包覆层被构造为具有表示短轴的取向的标记物。所述标记物允许弯曲所述纤维以使最短轴沿着弯曲部的平面延伸并且位于弯曲部的平面中,从而使得在光沿着弯曲部传播时由不对称形状的芯引导的模式失真最小化。
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公开(公告)号:CN102508333A
公开(公告)日:2012-06-20
申请号:CN201110374988.4
申请日:2011-11-22
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: G02B6/036 , G02B6/02 , C03B37/027
CPC classification number: C03B37/0122 , C03B2203/10 , C03B2203/23 , C03B2203/42
Abstract: 一种双包层全固态光子晶体光纤及其制备方法,该双包层全固态光子晶体光纤包括纤芯、内包层和外包层,该光纤具有外表面为圆形的外包层,内包层为带有锯齿结构的六角形的光纤。其制备方法是利用具有内六角结构金属套筒作为模具,堆叠法制备光子晶体光纤预制棒,用折射率较低的玻璃代替包层空气孔,使光纤的制作工艺和熔接更简便。利用拉丝过程中玻璃的表面张力,形成外表面为圆形,内包层为带有锯齿结构的六角形的光纤。提高光纤的泵浦光吸收系数,有效提高耦合效率、泵浦光吸收系数,输出激光功率和效率较之前传统结构双包层光纤提高一倍多。
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公开(公告)号:CN107285618A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201710569761.2
申请日:2017-07-13
Applicant: 广州宏晟光电科技有限公司
IPC: C03B37/025 , C03B37/028 , C03B37/14
CPC classification number: Y02P40/57 , C03B37/025 , C03B37/028 , C03B37/14 , C03B2203/10 , C03B2203/40 , C03B2205/08
Abstract: 本发明公开了一种实心光微通道阵列面板及其制备方法,面板包括面板主体,面板主体包括不透光基体和多个透光通道,不透光基体填充在各透光通道之间,各透光通道为实心光通道。制备方法包括:将第一透光介质材料棒和不透光基体材料棒分别拉制成第一透光介质材料细棒和不透光基体材料细棒;将第一透光介质材料细棒和不透光基体材料细棒排列组合成一次复合棒;将一次复合棒拉制成一次复合通道丝;将一次复合通道丝制成毛坯复合丝棒;将毛坯复合丝棒熔合成毛坯棒;将毛坯棒进行后续加工处理,得到实心光微通道阵列面板。本发明光通道的长径比大,光学效果好,对包装和使用过程环境要求低以及强度高,效率高、成本低和灵活,可广泛应用于光学元件领域。
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公开(公告)号:CN101946197B
公开(公告)日:2014-11-26
申请号:CN200980105142.1
申请日:2009-02-03
Applicant: 肖特公开股份有限公司
IPC: G02B6/00
CPC classification number: G02B6/02052 , C03B37/01211 , C03B37/028 , C03B2203/10 , C03B2203/18 , C03B2205/32 , C03C13/046 , G02B6/001 , G02B6/04 , Y02P40/57
Abstract: 本发明涉及侧发光阶跃型光纤、预制件、及其制备方法、以及包括侧发光阶跃型光纤的光纤束、片材和它们的应用。在芯(1)和包层(2)之间,侧发光阶跃型光纤具有确保光从光纤中耦合输出的散射中心(3)。侧发光阶跃型光纤由含有镶入棒的预制件来制备,所述镶入棒中嵌入散射中心,并且在光纤拉制过程中施加至纤芯的外部区域。可选择地,可以使用至少一个镶入管。
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公开(公告)号:CN102320733A
公开(公告)日:2012-01-18
申请号:CN201110157853.2
申请日:2011-06-13
Applicant: 南京春辉科技实业有限公司
IPC: C03B37/027
CPC classification number: C03B37/0122 , C03B2203/10 , C03B2203/14 , C03B2203/42 , Y02P40/57
Abstract: 光子晶体光纤预制棒及其制造光子晶体光纤的方法,光子晶体光纤预制棒包括微结构区域、混合排列区域和石英外套管,微结构区域由一端封闭的石英毛细管组成,混合排列区域由一端封闭的石英毛细管与实心石英纤维组成,微结构区域与混合排列区域集束在石英外套管的内孔中,微结构区域位于混合排列区域的几何中心;将得到的光子晶体光纤预制棒送入高温熔融炉进行光子晶体光纤拉丝,拉丝过程在微结构区域和混合排列区域分别抽正负压,得到d/λ值大于90%的光子晶体光纤。本发明可以有效地降低对毛细管等原料的要求,减少工艺难度,降低原材料成本,提高成品率,具有良好的社会效益和经济效益。
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公开(公告)号:CN102262263A
公开(公告)日:2011-11-30
申请号:CN201110256561.4
申请日:2011-09-01
Applicant: 北京交通大学
IPC: G02B6/036 , C03B37/025 , C03B37/027
CPC classification number: C03B37/01211 , C03B37/01228 , C03B37/01234 , C03B2201/34 , C03B2203/10 , C03B2203/23 , C03B2203/29 , Y02P40/57
Abstract: 圆芯多扇形区外围多扇形纤芯光纤及其制作方法,属于大功率宽带光纤激光器、特种光纤领域。克服了单芯多掺稀土离子区双包层光纤承受光功率有限、分块包层光纤芯层直径有限。第一至第N扇形掺稀土离子区的光学折射率、半径与弧度均相等,组成完整圆形纤芯;3≤N≤9的整数;内包层内围绕圆形纤芯均匀分布相同半径与弧度α的第一至第M扇形纤芯;N≤M≤32的整数;π/2M≤α≤2π/M;第一至第M扇形纤芯的顶点与圆形纤芯外圆的距离相等,圆形纤芯与第一至第M扇形纤芯的掺稀土离子类型集合相等。该制作方法:制作圆形纤芯细棒、扇形纤芯细棒,组织成该光纤。该光纤成品率高,与单模光纤的熔接损耗小;实现大模场面积单模工作。
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公开(公告)号:CN103466934B
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201310384515.1
申请日:2013-08-29
Applicant: 烽火通信科技股份有限公司
IPC: C03B37/028 , G02B6/02
CPC classification number: H01S3/094019 , C03B37/01205 , C03B37/01228 , C03B37/0253 , C03B37/027 , C03B2201/34 , C03B2203/02 , C03B2203/10 , C03B2203/32 , C03B2203/40 , C03B2205/40 , H01S3/06729 , H01S3/06737 , H01S3/094053
Abstract: 一种高效并束型激光光纤拉制方法,涉及光纤激光传输与放大技术领域,包括步骤:S1.在增益光纤预制棒和泵浦光纤预制棒的侧面均设置一个基础平面,将增益光纤预制棒的基础平面向内加工后,凸显出多个凸棱,且每个凸棱两侧的平面为加工面,在泵浦光纤预制棒的基础平面向内设置多个凹槽,且所述凸棱与所述凹槽匹配设置;S2.将增益光纤预制棒的凸棱嵌入泵浦光纤预制棒的凹槽内,二者组合后,将整体的一端拉锥固定,形成并束型激光光纤预制棒;S3.通过拉丝,将所述并束型激光光纤预制棒拉制成并束型激光光纤。本发明工艺重复性较高;获得的并束型激光能够实现设定区域泵浦光纤可剥离性,便于实现沿并束型激光光纤长度方向多点泵浦光注入。
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公开(公告)号:CN102508333B
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201110374988.4
申请日:2011-11-22
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: G02B6/036 , G02B6/02 , C03B37/027
CPC classification number: C03B37/0122 , C03B2203/10 , C03B2203/23 , C03B2203/42
Abstract: 一种双包层全固态光子晶体光纤及其制备方法,该双包层全固态光子晶体光纤包括纤芯、内包层和外包层,该光纤具有外表面为圆形的外包层,内包层为带有锯齿结构的六角形的光纤。其制备方法是利用具有内六角结构金属套筒作为模具,堆叠法制备光子晶体光纤预制棒,用折射率较低的玻璃代替包层空气孔,使光纤的制作工艺和熔接更简便。利用拉丝过程中玻璃的表面张力,形成外表面为圆形,内包层为带有锯齿结构的六角形的光纤。提高光纤的泵浦光吸收系数,有效提高耦合效率、泵浦光吸收系数,输出激光功率和效率较之前传统结构双包层光纤提高一倍多。
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公开(公告)号:CN102701584A
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201210189089.1
申请日:2012-06-11
Applicant: 中国电子科技集团公司第四十六研究所
IPC: C03B37/012
CPC classification number: C03B37/01217 , C03B37/01234 , C03B2203/10 , C03B2203/30
Abstract: 本发明公开了一种光纤预制棒的加工方法,包括以下步骤:对预制棒进行退火,得到待加工的光纤预制棒;将所述待加工的光纤预制棒固定在磨床上,在所述光纤预制棒一侧研磨出凹槽,并进行抛光;将所述待加工的光纤预制棒翻面固定在磨床上,在所述光纤预制棒另一侧研磨出凹槽,并进行抛光,得到加工好的光纤预制棒。本发明采用侧面对称开槽的方法加工光纤预制棒,采用该方法加工的光纤预制棒,具有设计灵活、制作简单的优点,并且光纤预制棒可以很容易的被拉制成超细径(包层直径为45μm)的椭圆应力区的保偏光纤。
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