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光纤预制棒的大型化是降低光纤拉丝成本的必要手段,本文介绍了利用OVD法生产大尺寸光纤预制棒的工艺方法,主要包括大尺寸光纤预制棒在沉积、烧结、保温过程中的设备与工艺介绍. 相似文献
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结合光纤散射机理分析,从光纤预制棒折射率分布、掺杂浓度、拉丝张力和拉丝热处理等方面着手研究,通过优化预制棒沉积工艺和改善拉丝条件来制备低损耗单模光纤,并采用光时域反射仪(OTDR)进行检测,结果表明,单模光纤在满足ITU-T G.652标准的同时,在1 550nm波长的衰减可进一步降低。 相似文献
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适于光纤到家庭的新型光纤:多芯单模光纤 总被引:1,自引:0,他引:1
本文介绍法国电信公司和阿尔卡特公司开发的多芯单模光纤,重点介绍了4芯单模光纤的结构设计、预制棒制造工艺、拉丝技术和光纤特性,也介绍了该新型光纤在FTTH用途中的技术经济优越性。 相似文献
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近年来,光纤预制棒的制造在中国呈爆炸式的发展,各大光纤光缆厂家为了摆脱对进口光纤预制棒的依赖,都纷纷将目光瞄准光纤预制棒项目,光纤预制棒项目已成为增强竞争力的有力措施之一。但目前国内光纤预制棒制造技术发展缓慢,特别是对光纤性能起着决定性作用的芯棒,国内技术更是寥寥无几。就目前国内制备预制棒的工艺来讲,主要有汽相轴向沉积(VAD)法、外部汽相沉积(OVD)法、改进的化学外部汽相沉积(MCVD)法和等离子体沉积(PCVD)法。MCVD法和PCVD法比较适合制备波导结构复杂的预制棒,但在大规模的制各单模光纤芯棒时显 相似文献
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微结构聚合物光纤以其制备工艺简单,实用性强而倍受研究人员关注。在国家自然科学重点基金的资助下,提出了微结构聚合物光纤预制棒的化学原位本体聚合技术和PMMA颗粒料挤出技术以及微结构聚合物光纤预制棒的套管法二次拉伸技术,成功制备了微结构掺诺丹明6G型、椭圆芯高双折射型、无限单模型和布拉格光栅光纤型等各种微结构聚合物光纤。通过对微结构聚合物光纤制备工艺的研究,对几种已经成功开发的微结构聚合物光纤进行报道。 相似文献
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结合光纤损耗机理与黏度匹配分析,从光纤应力分布、拉丝工艺等方面着手研究,通过优化预制棒沉积工艺和改善拉丝条件来制备低损耗G.654E单模光纤,并采用光时域反射仪(OTDR)检测光纤成缆后的衰减分布.结果表明,经优化后的单模光纤1 550 nm、1 625 nm波长处的衰减典型值分别是0.167 dB/km、0.181 ... 相似文献
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一、历程与现状
随着三十年光通信业的迅速发展,我国光纤预制棒产业取得了较大的发展,国内成功开发了多种光纤预制棒制造工艺,其中主要包括:改良的化学汽相沉积工艺(MCVD)、外部汽相沉积工艺(OVD)、汽相轴向沉积工艺(VAD)、微波等离子体化学汽相沉积工艺(PCVD)。预制棒尺寸由起步时期的20公里拉丝长度发展到今天2000公里, 相似文献
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从理论上对三包层的负色散斜率的色散补偿光纤进行了研究,分析了该光纤的各个参量对色散曲线的调节作用;采用在光纤拉丝过程中同时旋转预制棒的工艺来增强模耦合,实现了光纤偏振模色散的减小;并改进国内已有的改进的化学汽相沉积工艺研制了国内较高水平的色散补偿光纤。 相似文献
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D型微孔单模光纤的研制 总被引:1,自引:1,他引:1
本文首次报道了采用MCVD工艺和冷加工方法制作的D型微孔单模光纤的研制方法及光纤的性能参数,光纤的工作波长为1.3μm,具有不同的纤芯到微孔平面的距离,其中一根的距离已接近于零,损耗仅为5.64dB/km。 相似文献
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本文导出了任意单模光纤的微弯损耗与近场二阶矩模场半宽W_(x1)、W_(y1)的关系式,在圆对称情况下我们的公式将简化为已有结果。 相似文献
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提出了一种新的基于并联的双平行马赫曾德尔调制器(Dual parallel Mach Zehnder modulator,DPMZM)结构的光生毫米波方案,该方案无需滤波器即可产生高质量的16倍频毫米波。通过适当调节DPMZM下臂上的马赫曾德尔调制器(Mach Zehnder modulator,MZM)的偏置电压,可以灵活控制光的零阶边带的幅度;通过调节DPMZM上臂上MZM的调制系数和直流偏压,可以抑制奇次谐波;然后通过适当调节两DPMZM之间的相移,可以得到仅有±8阶边带的光谐波,后经光电探测器(Photo detector,PD)拍频得到高质量的16倍频毫米波信号。对16倍频毫米波产生的原理进行了详细分析,并通过仿真对方案的可行性进行了验证,光载波抑制比(Optical sideband suppression ratio,OSSR)为30.3 dB,RF杂散抑制比(Radio frequency spurious sideband suppression ratio,RFSSR)为23.5 dB。 相似文献
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为了满足全自动键合机的高速和高定位精度的需求,对应用在直线电机的碳纤维复合材料进行了研究。通过对碳纤维复合材料和玻璃纤维复合材料的性能进行了分析比较,最终确定碳纤维复合材料具有更好的刚度及动态响应特性。 相似文献