耐高温拉丝塔光栅传感光纤及其制备方法.pdf
涵蓄****09
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耐高温拉丝塔光栅传感光纤及其制备方法.pdf
本发明涉及一种耐高温拉丝塔光栅传感光纤及其制备方法,包括以下步骤:(1)对涂有有机物涂层的种子光栅光纤依次进行载氢处理、定点固氢处理和脱氢处理,得到氢化光纤;(2)在保护气氛中,对氢化光纤进行850~950℃的再生碳化处理,得到再生碳化光纤;(3)对再生碳化光纤进行金属涂层涂覆和固化,得到耐高温拉丝塔光栅传感光纤。本发明的耐高温拉丝塔光栅传感光纤可在900~1000℃高温下的工作,在高温再生后再次对光纤进行了金属涂层的涂覆,加强了光纤的机械强度,抗拉强度可达到20~40N。
耐高温拉丝塔光栅传感光纤及其制备方法.pdf
本发明涉及一种耐高温拉丝塔光栅传感光纤及其制备方法,包括以下步骤:(1)对涂有有机物涂层的种子光栅光纤依次进行载氢处理、定点固氢处理和脱氢处理,得到氢化光纤;(2)在保护气氛中,对氢化光纤进行850~950℃的再生碳化处理,得到再生碳化光纤;(3)对再生碳化光纤进行金属涂层涂覆和固化,得到耐高温拉丝塔光栅传感光纤。本发明的耐高温拉丝塔光栅传感光纤可在900~1000℃高温下的工作,在高温再生后再次对光纤进行了金属涂层的涂覆,加强了光纤的机械强度,抗拉强度可达到20~40N。
耐高温光纤光栅的飞秒激光制备及其应用研究.docx
耐高温光纤光栅的飞秒激光制备及其应用研究一、概览近年来,随着光纤通信技术的飞速发展,对光纤传感器的需求也日益增长。光纤光栅作为光纤传感领域的重要技术之一,因其抗电磁干扰、高灵敏度、优良的波长选择性及易于集成等优点,备受关注。尤其是耐高温光纤光栅,由于其能在高温环境下稳定工作,使得其在众多工业领域如航空航天、能源、化工等具有广泛的应用前景。传统的光纤光栅制备方法主要包括布拉格光栅写入、相位掩膜法、化学气相沉积法等。这些方法或在实验室环境中进行,或在工业生产中有一定限制,且大多只能制备出在室温下工作的高温光纤
用于制备逆磁光纤的拉丝塔.pdf
本发明公开了一种用于制备逆磁光纤的拉丝塔,包括:拉丝塔架;所述拉丝塔架上部设置有送棒调心装置,下部设置有牵引装置,所述送棒调心装置和牵引装置用于输送逆磁光纤预制棒;所述送棒调心装置和牵引装置之间依次设置有石墨加热炉、激光测径仪、涂层容器和紫外固化炉;所述拉丝塔架上沿逆磁光纤预制棒的输送线路还设置有用于调节环境参数的水气管路系统;所述拉丝塔架外部还设置有用于控制所述棒调心装置、牵引装置、石墨加热炉、激光测径仪、涂层容器和紫外固化炉的控制系统。本发明能够快速高效的实现逆磁光纤预制棒的拉丝过程。
耐高温的玻璃釉光纤及其制备方法.pdf
本发明涉及光纤制备领域,尤其涉及耐高温的玻璃釉光纤及其制备方法,所述方法包括:在拉丝炉的下游设置玻璃釉坩埚和玻璃釉涂覆器;加热熔化坩埚中的玻璃釉,使玻璃釉液化流入玻璃釉涂覆器中;将从拉丝炉中拉制出的裸光纤穿过玻璃釉涂覆器,使裸光纤表面涂覆有玻璃釉,从而形成具有玻璃釉涂层的光纤。本发明能够解决现有技术中光纤易断裂的问题,避免光纤表面产生裂纹。