高速拉丝中影响光纤强度的因素
拉丝工艺对光纤性能的影响
拉丝工艺对光纤性能的影响一、拉丝工艺的基本原理拉丝工艺是指将玻璃棒料通过一系列的加热、拉伸、冷却等工艺进行加工,最终得到光纤的过程。
其主要原理是将玻璃棒料在高温下拉伸成细的光纤,并在拉伸的同时控制其直径和形状,以及控制拉伸的速度和温度,从而得到符合要求的光纤产品。
二、拉丝工艺对光纤性能的影响因素1. 温度控制:拉丝过程中的温度是一个非常关键的因素。
过高或过低的温度都会导致玻璃的形变或者结晶,从而影响光纤的机械性能和光学性能。
2. 拉伸速度:拉伸速度直接影响着光纤的直径和形状。
如果拉伸速度过快,会导致光纤直径不均匀,从而影响其光学性能。
3. 真空度:在拉伸过程中,保持一定的真空度可以防止氧化发生,保证玻璃的纯度,从而保证光纤的光学性能。
4. 玻璃成分:不同的玻璃成分对拉丝工艺的影响也不同。
一些特殊的玻璃成分可以使光纤具有特殊的性能,比如增加抗拉强度或者增加光纤的耐高温性能。
三、拉丝工艺对光纤性能的影响1. 光损耗:拉丝工艺影响着光纤的表面平整度和质量,进而影响光的传输损耗。
通过优化拉丝工艺可以降低光纤的光传输损耗,提高光纤的传输效率。
2. 机械性能:拉丝工艺影响着光纤的拉伸强度和弯曲性能,通过合理的拉丝工艺可以提高光纤的机械性能,增加其使用寿命。
3. 调制带宽:拉丝工艺影响着光纤的直径和表面质量,进而影响着光的调制带宽。
通过优化拉丝工艺可以提高光纤的调制带宽,使其更适用于高速通信应用。
拉丝工艺对于光纤的性能有着重要的影响,通过优化拉丝工艺可以有效提高光纤的性能,使其更符合现代通信的要求。
在未来的研究中,可以进一步探讨新材料的应用和新工艺的创新,从而推动光纤通信技术的发展。
光缆的预制棒制备技术考核试卷
B.拉丝速度过慢
C.化学气相沉积温度不稳定
D.真空度不够_
20.下列哪种因素与光缆预制棒的耐腐蚀性无关?()
A.材料纯度
B.表面处理
C.结构设计
D.生产地点_
(注:请自行填写答题括号内的选项字母)
二、多选题(本题共20小题,每小题1.5分,共30分,在每小题给出的四个选项中,至少有一项是符合题目要求的)
A.加热
B.降温
C.真空处理
D.氧化处理_
6.光缆预制棒中的石英管主要作用是什么?()
A.支撑作用
B.导热作用
C.隔离作用
D.信号传输作用_
7.以下哪种因素会影响光缆预制棒的性能?()
A.杂质含量
B.预制棒直径
C.拉丝速度
D.所有以上因素_
8.光缆预制棒制备过程中,下列哪种气体通常用于化学气相沉积?()
A.氧气
B.氮气
C.硅烷
D.氩气_
9.预制棒制备中,下列哪种技术可以增加光纤的折射率?()
A.气相氧化
B.液相氧化
C.磁控溅射
D.紫外光照射_
10.光缆预制棒内部结构中的气隙主要起到什么作用?()
A.提高纯度
B.增强机械强度
C.减少信号衰减
D.降低生产成本_
11.下列哪种设备常用于光缆预制棒的化学气相沉积?()
8.在光缆预制棒的生产中,__________工艺可以改善预制棒的表面质量,减少缺陷。
9.光缆预制棒的__________是评价其质量的重要指标之一。
10.提高光缆预制棒的__________可以增强其耐环境性能,延长使用寿命。
四、判断题(本题共10小题,每题1分,共10分,正确的请在答题括号中画√,错误的画×)
拉丝工艺对光纤性能的影响
拉丝工艺对光纤性能的影响
光纤的拉丝工艺对其性能有很大影响。
光纤是一种细长的、柔软的、透明的纤维,用来传输光信号。
光纤通常由两个主要部分组成:纤芯和包层。
纤芯是光信号传输的核心区域,包层则用来保护纤芯并提供光线的反射和折射。
光纤的拉丝工艺是将光纤前驱材料(通常为二氧化硅)通过高温熔融,然后在拉伸机上拉制成长纤维的过程。
拉丝工艺对光纤的直径、形状和性能都有显著影响。
拉丝工艺对光纤的直径有重要影响。
光纤的直径直接影响着光的传输效率和损耗。
通过控制拉丝的机械参数如拉伸率、拉丝温度和拉丝速度,可以控制光纤的直径。
通常,通过减小拉丝速度和增加拉丝温度可以制备出较细直径的光纤,从而减小传输损耗。
拉丝工艺对光纤的形状也有重要影响。
光纤的形状指的是纤芯和包层的相对位置和几何形状。
通过控制拉丝工艺参数,可以调节纤芯和包层的相对位置以及纤芯和包层的直径比例,从而控制光线的传播特性。
可以通过调节拉丝温度来改变纤芯和包层的相对位置,从而实现单模光纤或多模光纤的制备。
拉丝工艺还对光纤的性能指标如损耗、带宽等有影响。
拉丝工艺中的拉丝温度、拉丝速度和拉伸率会影响光纤的材料结构和微观组织,从而影响光纤的性能。
适当的拉伸可以改善光纤的结晶度和晶界状态,从而提高光纤的光学性能和机械强度。
光纤的拉丝工艺对其性能具有决定性影响。
通过合理地控制拉丝工艺参数,可以制备出优质的光纤产品,以满足不同应用领域对光纤性能的需求。
浅析影响保偏光纤强度的因素
浅析影响保偏光纤强度的因素林翔云【摘要】光纤强度是表征光纤物理机械性能的重要参数,它直接影响到光纤通信及传输系统的可靠性.影响光纤强度的因素大多来自光纤生产过程,采用抗张强度试验方法,通过开展合格保偏光纤与涂覆层不均匀、应力区变形、纤芯偏差及应力区存在夹杂物等不合格保偏光纤的拉断力与位移对比试验,分析了影响保偏光纤强度的主要因素和形成原因,为研制高强度光纤奠定基础.【期刊名称】《天津科技》【年(卷),期】2017(044)005【总页数】3页(P67-69)【关键词】光纤;强度;拉断力;位移;涂覆层;应力区;纤芯;夹杂物【作者】林翔云【作者单位】中国电子科技集团公司第四十六研究所天津300220【正文语种】中文【中图分类】TN25光纤强度是指光纤承受一定荷载时,其性能保持不变的能力,它包含初始强度和长期稳定性强度。
随着光纤应用领域的进一步拓展,特别是保偏光纤应用到特殊领域后,特殊和恶劣的环境对光纤强度提出了更为苛刻的要求,如制导光纤需要通过2%,的筛选应变(相当于17,N的抗拉力)。
[1-2]但在光纤预制棒制作过程中应力棒与母棒不可避免地产生一些缺陷,如表面微裂纹、杂质、气泡等[3],这些缺陷在后工序高速拉丝中会承受较大的拉丝张力,产生进一步的扩张,从而影响光纤强度。
另外,由于保偏光纤的特殊结构,在拉丝工艺中,随着拉丝速度的不断提高,会造成保偏光纤应力区变形、纤芯偏差等问题,降低光纤强度。
[4]从光纤结构测试角度,采用抗张强度试验方法,通过开展保偏光纤的拉断力与位移对比试验,分析影响保偏光纤强度的主要因素和形成原因,为研制出满足要求的高强度光纤奠定基础。
本文仅限于讨论光纤的初始强度。
光纤能够抵抗的极限拉伸力,称为光纤的抗张强度。
抗张强度以光纤断面上单位面积可以承受的最大拉伸力表征,单位为牛/平方厘米(N/cm2)或帕斯卡(Pa)。
一般采用将光纤直接拉断的方法测试光纤的抗张强度,由于测试方法具有破坏性,用抗张强度很难表征大长度光纤的强度。
高速拉丝中涂覆的影响因素和异常分析
高速拉丝中涂覆的影响因素和异常分析一、引言近年来,在我国信息通信网络持续的大规模建设,特别是3G网络建设的带动下,光纤销量已突破1亿芯公里,成为全球最大的光纤消费市场。
2012年3月30日召开的“宽带普及提速工程动员部署大会”上传出消息,工业和信息化部联合七个部门近日共同印发了《关于实施宽带普及提速工程的意见》,确定2012年内实现使用4M及以上宽带接入产品的用户超过50%。
中国电信、中国移动、中国联通是宽带普及提速工程的主要实施者。
目前,三家公司都制定了具体实施计划。
得益于“宽带中国”战略对光纤的大量需求,2012年市场对光纤的需求迅速增加,使得光纤业基本面出现好转。
市场分析人士预计,今年,在3G建设对光纤需求相对稳定的背景下,宽带建设对光纤的需求将毫无悬念地大幅度增加,从而带动光纤市场出现爆发性增长。
面对强劲的市场需求,各大光纤厂家都在积极的进行生产工艺改进,使用大直径的光纤预制棒和提高拉丝速度成为增加光纤产量的首选,在高速拉丝中如何获得高质量涂覆的光纤是必须面对的问题之一,以下将对光纤涂覆质量影响因素和异常进行讨论。
1、影响光纤涂覆的因素分析光纤涂覆作为拉丝生产的一个重要环节,光纤涂覆材料和涂覆工艺对成品光纤质量的影响不可轻视。
高质量的光纤要求有稳定的外径,高的机械强度、较低的衰减水平、还要尽量少的缺陷,这些都与光纤涂覆有着直接或间接的关系。
我们主要从以下几个方面来探讨影响涂覆质量的因素:(1)光纤涂料光纤紫外光固化涂料(简称光纤涂料)是光纤生产中广泛采用的高分子材料,对光纤的性能如衰减、强度、可靠性和稳定性起着重要作用,光纤涂料中光引发剂的选择和浓度直接影响固化速度,一旦光纤涂层的固化速度低于拉丝速度就会出现光纤发粘,涂层与裸光纤发生剥离等现象。
涂料的粘度变化随温度变化要平坦,且平坦区域要适当的拉长以保证生产过程中不会出现因涂料本身的原因而产生的涂覆不均匀,甚至断流的现象。
在大尺寸预制棒拉丝中,一次连续拉丝持续的时间大大延长,涂料的挥发量累积效应更加突出,如果涂料的挥发量较高,很容易造成拉丝后期的涂覆质量问题。
拉丝工艺对光纤性能的影响
拉丝工艺对光纤性能的影响
光纤拉丝工艺是制备光纤的重要工艺之一,对光纤的性能有着重要的影响。
光纤拉丝工艺主要包括预制棒准备、预拉丝、拉丝、退火和包衬等步骤。
预制棒准备是指选择适当的材料制备光纤的预制棒。
预制棒的质量直接决定了光纤的质量,对光纤的性能有着重要影响。
如果预制棒的质量不佳或存在杂质,会导致光纤存在缺陷和不均匀性,进而影响光纤的传输性能。
预拉丝是将预制棒通过加热和拉伸使其尺寸逐渐变细的过程。
预拉丝能够提高光纤拉丝的效率和质量,减小光纤直径的误差和不均匀性。
适当的预拉丝过程可以使光纤的尺寸变得更加均匀,从而提高光纤的传输性能。
拉丝是指将预拉丝的棒材进一步拉细,形成光纤的过程。
拉丝是光纤拉丝工艺中最关键的步骤之一,对光纤的性能影响较大。
在拉丝过程中,需要控制光纤的直径、圆度和椭圆度等尺寸参数,以及光纤的光波导性能。
合理的拉丝工艺可以使光纤的损耗降低,带宽增加,传输性能更好。
退火是将拉丝得到的光纤加热到一定温度,使其具有更好的机械和光学性能。
退火可以提高光纤的抗折强度和传输性能,并减小光纤中的损耗和非线性效应。
合适的退火温度和时间可以使光纤的微观结构重新排列,从而提高光纤的性能。
包衬是将退火后的光纤放入外包层中,形成完整的光纤。
包衬材料的选择和包衬工艺的优化对光纤性能也有重要影响。
合适的包衬材料可以提高光纤的抗弯曲性能、机械强度和耐用性。
光纤制造过程中的性能监测考核试卷
B.化学气相沉积
C.真空熔融
D.表面涂层
17.以下哪种光纤特性与光纤的传输距离无关?()
A.色散
B.损耗
C.折射率
D.非线性效应
18.光纤制造过程中,以下哪种方法用于改善光纤的抗弯曲性能?()
A.增加光纤直径
B.减小包层厚度
C.优化折射率分布
D.增加拉丝张力
19.以下哪个因素会影响光纤的连接损耗?()
1.以下哪些因素会影响光纤的传输损耗?()
A.光纤材料
B.光纤长度
C.环境温度
D.光纤弯曲半径
2.光纤预制棒制备过程中,哪些方法可以用来提高材料纯度?()
A.化学气相沉积
B.真空熔融
C.粉末冶金
D.离子交换
3.以下哪些技术可以用于光纤制造过程中的性能监测?()
A. OTDR
B.光谱仪
C.背向散射法
D.显微镜
A.材料纯度
B.光纤直径
C.折射率分布
D.环境温度
14.光纤制造过程中,以下哪种方法用于检测光纤的传输损耗?()
A.背向散射法
B.阻抗匹配法
C.红外光谱法
D.传输距离法
15.以下哪个因素会导致光纤的弯曲损耗?()
A.光纤直径
B.包层厚度
C.折射率分布
D.光纤弯曲半径
16.光纤制造过程中,以下哪个步骤用于降低光纤的表面缺陷?()
3.光纤的传输损耗是评估光纤性能的重要指标之一。请列举并解释影响光纤传输损耗的主要因素,并说明如何检测和评估这些损耗。
4.光纤连接在光纤通信系统中扮演着重要角色。请讨论光纤连接性能的评估标准,以及提高光纤连接性能的方法和技术。
标准答案
光纤拉丝过程中张力的控制
光纤拉丝过程中张力的控制陈明 贺作为摘 要:光纤拉丝过程中,光纤形成区粘度和光纤涂覆工艺决定了光纤张力 。
本文介绍了裸光纤张力和光纤涂覆张力的理论及测量。
并探讨光纤张力对光纤的截止波长、模场直径和衰减性能参数的影响。
关键词:光纤涂覆,光纤张力,截止波长,衰减Abstract: The fiber tension is decided by the viscosity of the fiber-forming regions and the fiber coating technology in the process of the fiber drawing. This paper presents the theories and the measurement of the bare fiber tension and the fiber coating tension, investigates the relation of the fiber tension with the cutoff wavelength, the mode field diameter and the attenuation. Keyword: fiber coating, fiber tension, cutoff wavelength, attenuation0 引言在光纤的拉丝工艺中,拉丝张力是一个重要的工艺参数。
通过调节拉丝张力来确定光纤的一些主要性能参数,比如:截止波长,模场直径和衰减等。
而拉丝的张力主要受拉丝速度和加热炉温度的影响,通过在张力轮附近安装传感装置,把收集到张力信号传递到控制面板上。
张力的显示数值再通过相关的系统来调节拉丝速度和加热炉温度,使得张力在设定值附近进行微小的调节,从而保证光纤上述性能参数的合格。
下面就实际生产过程中,拉丝张力的组成和影响因素,拉丝张力的测量以及拉丝张力如何调节光纤性能参数进行论述。
拉丝工艺对光纤性能的影响
拉丝工艺对光纤性能的影响1. 引言1.1 拉丝工艺对光纤性能的影响拉丝工艺是光纤制备过程中的关键环节,对光纤的性能具有重要影响。
通过不同的拉丝工艺参数的调控,可以调整光纤的力学性能、传输特性以及光学性能。
具体来说,拉丝工艺对光纤的拉伸强度影响主要体现在拉拔过程中拉伸的力度和速度,这会直接影响光纤的强度和耐力。
而对光纤的抗弯性能影响则是通过控制拉丝工艺中的拉拔方式和温度等参数来实现的,这会影响光纤在安装和使用中的稳定性和可靠性。
拉丝工艺还会影响光纤的传输损耗、色散特性和光学非线性效应,这些参数的控制需要在拉丝工艺中精心设计和调整。
拉丝工艺是影响光纤性能的重要因素,对光纤的性能表现有着直接而重要的影响。
通过不断优化和改进拉丝工艺,可以提高光纤的性能表现,满足不同领域对光纤性能的要求。
2. 正文2.1 拉丝工艺对光纤的拉伸强度影响拉丝工艺是影响光纤性能的重要因素之一,其中对光纤的拉伸强度影响尤为重要。
在光纤的制作过程中,拉丝工艺可以直接影响到光纤的拉伸强度。
拉丝工艺的优化可以提高光纤的拉伸强度,从而延长光纤的使用寿命并提高其可靠性。
首先,拉丝工艺会影响光纤的内部结构。
通过控制拉丝过程中的拉伸速度和温度,可以使光纤内部的晶格结构更加均匀和致密。
这样的内部结构可以提高光纤的抗拉伸性能,使其能够承受更大的拉力而不容易断裂。
其次,拉丝工艺还会影响光纤的表面光滑度。
拉丝过程中,如果拉伸速度过快或拉丝机器不稳定,可能导致光纤表面出现凹凸不平或者表面裂纹,从而降低光纤的拉伸强度。
因此,在拉丝工艺中需要注意控制拉伸速度和保持设备稳定,以保证光纤表面的光滑度。
总的来说,拉丝工艺对光纤的拉伸强度影响是非常显著的。
通过优化拉丝工艺,可以提高光纤的拉伸强度,进而提高其使用性能和可靠性。
因此,在光纤制作过程中,拉丝工艺的重要性不可忽视。
2.2 拉丝工艺对光纤的抗弯性能影响拉丝工艺是光纤制备过程中至关重要的一环,对光纤的性能有着直接的影响。
拉丝工艺对光纤性能的影响
拉丝工艺对光纤性能的影响
拉丝工艺是光纤制造过程中至关重要的一环,对光纤品质和性能有着直接影响。
拉丝工艺主要包括熔胶法拉丝和气相法拉丝两种方法。
不同的拉丝工艺会对光纤的直径、折射率、损耗等性能产生不同程度的影响。
首先,熔胶法拉丝是一种比较古老的光纤拉丝方法,其工艺流程主要包括预制棒材、垂直拉丝和涂胶三个步骤。
熔胶法拉丝在制造粗直径光纤时效果较好,但是制造细直径光纤的时候会产生很多的损耗,因为拉丝的过程中,由于熔胶涂层的厚度对光束。
折射有巨大影响,使得细直径光纤无法有效地传输信号。
其次,气相法拉丝是目前最常用的光纤拉丝工艺,其主要步骤包括气相沉积、拉丝和退火。
相比于熔胶法拉丝,气相法拉丝制造的光纤在直径控制、折射率均匀性、损耗和力学性能等方面都表现出更远优异的品质。
由于气相法拉丝采用的是化学气相沉积技术,可以更好地控制光纤的形态,减缓热应力对光纤性能的影响,从而提高光纤的耐热性、抗拉强度和机械刚性等性能。
最后,光纤的直径对光纤的性能产生着非常重要的影响。
在拉丝过程中,通过优化拉丝温度、拉伸率等因素来调节光纤的直径,从而确保光纤的折射萎缩和带通损耗都能达到最佳水平。
此外,光纤的折射率也会受到光纤直径的影响,对于光分路器和其他器件的性能也产生着重要的影响。
总之,拉丝工艺是光纤制造工艺中的关键步骤,不同的拉丝方法能够产生不同的光纤性能和品质。
通过控制光纤直径、折射率、损耗等性能,可以获得更为优异的光纤品质和性能,为光通信系统提供更高的速度和更可靠的连接保障。
拉丝工艺对光纤性能的影响
拉丝工艺对光纤性能的影响光纤是一种新型的通信线路,具有稳定性好、容量大、传输距离远等优点。
光纤主要由光纤芯和包层两部分组成。
光纤芯是光纤传递光信号的关键部分,与其他材料不同之处在于它不会发生光电转换,抗电磁干扰能力强。
因此,光纤的性能主要取决于光纤芯的质量以及光纤的制造工艺。
光纤的拉丝工艺是光纤制造的重要环节之一,对光纤的性能有着直接的影响。
本文将详细阐述拉丝工艺对光纤性能的影响。
光纤的拉丝工艺是将光纤芯预制棒通过一组或多组的钢丝拉丝机构的拉丝加工过程,将其一步步拉成光纤。
其中,光纤的预制棒是指光纤芯和包层材料按照一定比例混合后制成的条状材料。
拉丝的过程主要分为三个阶段:初拉丝、中拉丝和终拉丝。
拉丝前,需要对预制棒进行一些准备工作,如清洗、热处理等。
在制造光纤时,光纤芯的尺寸是非常关键的参数,它决定了光纤的传输性能。
在拉丝过程中,对于不同材料的预制棒,需要通过钢丝的拉伸和挤压使其变形,从而达到光纤芯的设定尺寸。
拉丝时所用的钢丝数量、直径及角度等参数不同,会对光纤芯的尺寸产生影响。
光纤的损伤程度也是光纤性能的重要参数之一。
在拉丝过程中,光纤预制棒受到极高的拉伸和挤压力,会产生高温、高压等因素,这些因素会对光纤的物理性质产生损伤。
如预制棒中的气泡、夹杂物等在拉伸过程中会被拉长成缺陷,若脱落或留下,则会成为光纤的隐患点。
因此,在拉丝加工过程中需要合理控制钢丝的张力,使其满足安全要求,同时通过降温或压扁等方法,减小预制棒受到的损伤程度。
4. 拉丝工艺对光纤的抗拉强度和断裂伸长率的影响拉丝过程中,光纤预制棒经过拉伸变形,其结构和应力分布发生变化,直接影响光纤的机械性能,如抗拉强度和断裂伸长率。
在拉丝过程中,需要合理控制预制棒拉伸速度、张力大小,以及控制预制棒与钢丝的接触磨损等影响因素,从而保证光纤的机械强度和稳定性。
5. 拉丝工艺对光纤的质量控制拉丝工艺是光纤生产过程中的关键环节,严格控制拉丝过程中的各项工艺参数,减少质量变差因素的影响,保证光纤产品的质量稳定性和一致性。
拉丝工艺对光纤性能的影响
拉丝工艺对光纤性能的影响光纤是一种用于传输光信号的细长玻璃纤维或塑料纤维,它具有高传输速度、大带宽和抗干扰能力强等优点,因此在通信、医疗、军事等领域得到广泛应用。
而光纤的性能受到拉丝工艺的影响,拉丝工艺对光纤性能的影响是十分重要的。
拉丝工艺是光纤制造的关键环节之一,其质量直接影响光纤的性能和品质。
光纤制造的一般工艺为:原材料预处理、预成型、拉丝、包覆、涂层、复合、割断、烤焙等。
在整个工艺中,拉丝工艺是至关重要的步骤,影响着光纤的质量和性能。
拉丝工艺对光纤的几何尺寸和光学性能有着直接的影响。
通过拉丝工艺能够控制光纤的直径、圆整度、粗糙度等几何参数。
拉丝过程中,拉力和温度的控制可以调节光纤的拉丝速度和拉丝倍数,从而控制光纤的直径。
而光纤的直径和圆整度对其的传输损耗和带宽有着直接的影响。
拉丝工艺还能影响光纤的纤芯折射率、色散等光学参数,进而影响其传输性能和光学性能。
拉丝工艺对光纤的机械性能也有着重要的影响。
光纤在使用过程中会受到一定的拉伸、弯曲和挤压等力,因此其机械强度和耐久性是十分重要的。
拉丝工艺中拉力和温度的控制可以影响光纤的拉伸性能、弯曲性能和挤压性能。
通过拉丝工艺的调节,可以实现光纤的高强度、高韧性和高抗压性,提高其在使用过程中的稳定性和可靠性。
拉丝工艺还对光纤的表面质量和包覆质量有着直接的影响。
拉丝工艺中的涂层和封闭工艺不仅能保护光纤,还能影响其的表面粗糙度、清洁度和润湿性。
通过控制涂层工艺可以实现光纤表面的附着力和耐磨性,保证光纤在使用过程中不易受到外界环境的影响。
拉丝工艺还对光纤的色散和非线性度有着一定的影响。
拉丝工艺中纤芯的抽拉过程会影响纤芯的非均匀性,进而影响其色散和非线性度。
通过拉丝工艺的调节可以改善光纤的色散特性和非线性特性,提高其在长距离和高速传输中的性能表现。
拉丝工艺对光纤的性能有着多方面的影响,包括几何尺寸、光学性能、机械性能、表面质量、色散和非线性度等方面。
通过优化拉丝工艺,可以提高光纤的质量和性能,满足不同领域对光纤的不同需求。
如何保证高速拉丝下的光纤强度
如何保证高速拉丝下的光纤强度
佚名
【期刊名称】《通信世界》
【年(卷),期】2010(000)027
【摘要】影响光纤强度的主要因素是预制棒的质量,而稳定的拉丝炉子温度,较好的涂覆质量以及良好的固化度可以提高光纤的强度。
【总页数】1页(P36)
【正文语种】中文
【相关文献】
1.浅谈保证高速公路路基强度及稳定性措施 [J], 郑光荣
2.超高速光纤拉丝工艺技术研究 [J], 郝昌平;严勇虎;袁健;陈伟;张良;赵云鹏
3.拉丝环境湿度对高强度光纤动态疲劳的影响 [J], Sudipta Bhaumik
4.浅析光纤超高速拉丝中涂覆模具自动控制系统的开发与应用 [J], 张龙;张志强
5.高强度大长度光纤的拉丝 [J], 赵美娟;郑昌荣
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拉丝工艺对单模光纤性能的影响研究
拉丝工艺对单模光纤性能的影响研究作者:赵芳来源:《科技风》2017年第10期摘要:随着我国经济的迅猛发展,社会的不断进步,信息在人们的生活中扮演着越来越重要的角色,21世纪是全球信息网络爆炸的时代。
作为通信技术传播的重要纽带,光纤凭借其耐腐蚀、传输距离远、存贮空间大等特点也逐渐走入了人们的视野。
本文通过对单模光纤加以简单的介绍,分析出拉丝工艺对单模光纤性能的影响,从而提高光纤的性能,降低其生产成本,提高其利用率和竞争力。
关键词:拉丝工艺;单模光纤;性能;光纤衰减;光纤强度自从我国第一根光纤被研制出来后,光纤的使用在人们的生活中变得越来越普遍。
随着科学信息技术的发展,光纤也面临着越来越多的挑战,人们的需求不断加大,如今的光纤性能遭到了人们越来越多的质疑,光纤市场竞争愈发激烈。
为了提高单模光纤的性能水平,降低生产成本,加固本公司在光纤市场的地位,提高其市场竞争力,笔者对单模光纤的性能与拉丝工艺进行了长期研究,希望能借此文对读者产生一定帮助。
1 单模光纤的发展历史1966年,高坤首先提出关于光纤的设想,并开始考虑将光纤作为通信技术。
时隔四年后,美国率先研制出光纤技术,由此光纤通信技术正式问世。
1985年,单模光纤研究宣布成功。
其后,光纤开始逐渐应用于各种通信技术。
抗日战争胜利后,我国长期受到左倾思想的严重干扰和破坏,大部分知识分子都成了他们迫害的对象自然也剥夺了其研究的权利。
因此我国的光纤事业的起步相对较晚,直至1985年,光纤才在我国得到了初步的发展。
到了九十年代后期,一些光纤公司开始逐渐成立,我国光纤事业也得到了快速发展。
随着信息通信技术的不断发展,人们对通信系统的依赖越来越大,同时,人们也对其提出了新的要求,单模光纤技术由此问世。
虽然近几年,我国的光纤产业得到了快速的发展,但是除了武汉之内的大部分光纤厂都还在依赖进口拉丝工艺。
就目前的光纤市场来看,仅武汉、上海、南京的三家公司在产能方面就可以占到国产纤维的一半,但值得注意的是,其在实际市场份额中所占比重更多。
拉丝张力是决定光纤性质的关键因素
的 范 围 , 般 以光 强 分布 最 大值 的 1 2 一 / e
率 大 于 GeO的 折射 率 , 以 芯层 折 所 射 率 n增 大 ,同时 由于 包 层 折射 率 n
在 拉 丝 中 是 不 变 量 , 以 芯 层 、 层 所 包
冷 却 降 温 , 容 易 造 成 光 纤 本 身 缺 陷 更 的 增 加 和 原 有 缺 陷 的 发 展 , 这 些 缺 而 陷会造 成 光纤瑞 利散 射衰减 增 大, 温 度 差 越 大 , 种 破 坏 越 强 。而 瑞 利 散 这 射 是 与 波 长 的 四 次 方 成 反 比 的 , 以 所 在1 5 n 0 m处 衰 减 随 温 度 的 变 化 没 有 5
光, 这一 波 长 便 称 为 截 止 波 长 。 止 波 截
长大小由光棒的结构参数, 如光纤 的芯
分 布 , n 一 在 一 定 范 围 内变 化 , 使 . n 进而改变光 纤截止波长和 模场直径 。 为 增 大 拉 丝 张 力 , 热 炉 功 率 减 加 小 , 内温 度 降 低 , 炉 同时 拉 丝 过 程 中, 光 棒 芯 层 中 的 Ge 在 以下 热 分 解 O存
度 降 低 , 而 使 得 光 棒 芯 层 中 存 在 从 的 热 分 解 化 学 反 应 向 左 移 动 , 成 造 Ge 浓 度 增 大 , 于 的 Ge 射 O的 由 O折
制 棒 在 高 温 下 经 过 拉 伸 , 本 身 的 化 其
学 键 可 能 被 破 坏 , 光 纤 又 经 过 迅 速 且
在 转 变 温 度 以下主 要 取 决 于 玻 璃 网
络 结 构 和 网络 外 离 子 的配 位 状 态 的
统 计 规 则 。光 纤 以 非 常 高 的 冷 却 速 度
拉丝工艺对光纤性能的影响
拉丝工艺对光纤性能的影响1. 引言1.1 光纤的重要性光纤作为信息传输的重要载体,在现代通信、医疗、科研等领域发挥着至关重要的作用。
光纤具有传输速度快、带宽大、信号稳定等优点,广泛应用于电话、互联网、电视等通信领域。
在医疗领域,光纤的应用使得医学影像的传输更加精准和高效,为医生提供了更多的诊断和治疗手段。
在科研领域,光纤被广泛用于激光、光谱分析等领域,推动了科学研究的进步。
由于光纤的重要性日益凸显,不断提高光纤的性能和品质是当前研究的热点之一。
拉丝工艺作为光纤制备的关键环节,对光纤的性能有着重要影响,因此对拉丝工艺对光纤性能的影响进行研究,对提高光纤质量、改善传输性能具有重要意义。
通过对拉丝工艺的研究和优化,可以不断提升光纤的性能,推动光纤技术的发展,促进信息时代的进步和发展。
1.2 拉丝工艺的介绍光纤是一种重要的通信传输媒介,其在现代通信、网络和数据传输领域发挥着至关重要的作用。
光纤的性能直接影响着通信质量和传输效果,因此对光纤的制备工艺进行研究和优化具有重要意义。
拉丝工艺是光纤制备过程中至关重要的环节,是将预制的光纤芯棒通过高温熔融并拉伸成细长的光纤的过程。
拉丝工艺直接影响着光纤的结构和性能,包括抗拉性能、色散性能、损耗性能、弯曲性能以及传输性能等方面。
在拉丝工艺中,熔融拉伸的温度、速度和拉伸比等参数对光纤的性能有着重要影响。
通过合理控制这些参数,可以调控光纤的结构和性能,从而实现光纤性能的优化和提升。
深入研究拉丝工艺对光纤性能的影响具有重要的理论意义和实际应用价值。
通过对光纤拉丝工艺的深入研究,可以为光纤通信技术的发展提供有力支持,并进一步推动光纤通信领域的不断创新和进步。
【共240字】1.3 研究背景和意义光纤作为信息传输和通信领域中不可或缺的重要元件,其性能直接影响着信息传输的质量和速度。
拉丝工艺作为影响光纤性能的关键加工工艺之一,对光纤的抗拉性能、色散性能、损耗性能、弯曲性能和传输性能等方面均有显著影响。
拉丝工艺对光纤性能的影响
拉丝工艺对光纤性能的影响
光纤作为现代通信的基础,对其性能的要求也越来越高。
而拉丝工艺是光纤制备过程中至关重要的一环,它直接影响到光纤的质量和性能。
本文将讨论拉丝工艺对光纤性能的影响。
1. 技术参数对光纤带宽和损耗的影响
拉丝工艺中的技术参数包括拉拔速度、拉丝温度、尺寸比、拉伸力等。
这些参数的选择决定了光纤的结构和性能。
拉拔速度是指光纤拉丝时光纤在拉丝机上通过的速度,它对光纤带宽和损耗有着重要的影响。
一般来说,拉拔速度越快,光纤的损耗也越大,而带宽则相对较小。
拉丝温度是指拉丝过程中光纤被加热的温度。
拉丝温度对光纤的带宽和损耗同样有着重要的影响。
适当调节拉丝温度可以获得更高的带宽和更低的损耗。
若拉丝温度过高,则会影响光纤的抗拉强度,进而降低光纤的可靠性。
光纤的纤芯直径是影响光纤性能的重要因素之一。
纤芯直径越小,光纤的带宽越高,损耗也会相应减小。
但同时纤芯直径也会影响光纤的耦合效率,若纤芯直径过小,则会导致耦合效率降低。
3. 优化后的拉丝工艺对性能的提升
优化的拉丝工艺对光纤性能有着重要的影响。
优化的拉丝工艺通过精细的参数调节和工艺控制,可以制备出更高带宽、更低损耗、更高强度、更好稳定性的光纤。
同时,优化的拉丝工艺也可以降低制备成本,提高生产效率。
高速拉制光纤时影响光纤质量的因素
高速拉制光纤时影响光纤质量的因素现在通信用的A类多模光纤和B类单模光纤都是由石英玻璃制造的。
石英玻璃光纤在制作的过程中玻璃基体不可避免地存在微小的不均匀性、高温熔融骤冷拉丝使表面形成应力分布不均匀、及环境尘埃、机械损伤等致使光纤表面产生一些微裂纹。
这些微裂纹在高速拉丝中,承受较大的拉丝张力,会产生进一步的扩张,导致光纤强度降低。
随着目前拉丝速度的不断提高,如何在保证光纤强度成为人们比较关心的问题。
本文从工艺的角度探讨了预制棒、炉子温度、涂覆工艺和拉丝环境对光纤强度的影响。
一、预制棒对光纤强度的影响光纤在生产过程中出现低强度断裂主要是由光纤存在的缺陷引起的。
这些缺陷大致可分为内部缺陷和表面缺陷,内部缺陷主要预制棒中夹杂的气泡和杂质。
表面缺陷主要形式是微裂纹和微尘沾污,它与预制棒表面损伤,拉丝炉和环境的洁净度,涂覆质量等因素有密切关系。
为进一步说明这些因素对光纤强度的影响,以下分别进行讨论和分析:1.1内部缺陷的影响预制棒的生产过程中,不可避免的存在气泡和杂质。
对于预制棒内部一定直径的气泡,在拉丝过程中可能发生破裂,或者缩小成极细小的气线而对光纤强度产生严重的影响。
而对于内部杂质造成的缺陷,拉丝过程中不仅无法使其愈合和缩小,相反这类杂质大都是天然石英原料中夹杂的高熔点金属氧化物,由于其膨胀系数与玻璃体存在较大的差异,因此在高温融化时,杂质和玻璃体界面产生裂纹。
裂纹在拉丝过程中会不断地增长,裂纹尺寸远远大于杂质本身的尺寸,因此这些杂质对光纤强度的危害要比气泡之类的影响大得多。
预制棒中存在的气泡和杂质对于光纤拉丝来说,是不可避免,如果预制棒质量不好,就无法通过拉丝工艺提高强度。
因此,预制棒质量时影响光纤强度的主要因素。
1.2表面缺陷的影响表面缺陷主要为微裂纹和表面沾污。
预制棒表面的微裂纹,在拉制过程中不可避免的会转变成光纤表面较小的微裂纹。
当光纤受到外部应力作大于这些小的微裂纹扩展临界应力时,小的微裂纹逐渐增大,最终导致光纤断裂。
拉丝工艺对光纤性能的影响
拉丝工艺对光纤性能的影响【摘要】光纤作为通信领域中不可或缺的重要组成部分,其性能受到拉丝工艺的影响。
拉丝工艺对光纤抗拉强度、色散特性、衰减特性、微结构和晶体结构、非线性特性等方面都有重要影响。
优化拉丝工艺可以提高光纤的性能和质量,进一步研究拉丝工艺对光纤性能的影响有利于推动光纤通信技术的发展。
拉丝工艺是影响光纤性能的关键因素。
通过深入研究和不断优化拉丝工艺,可以不断提升光纤的性能表现,从而更好地满足不断发展的通信需求。
【关键词】光纤、拉丝工艺、性能、抗拉强度、色散特性、衰减特性、微结构、晶体结构、非线性特性、优化、质量、研究、发展、通信技术1. 引言1.1 光纤在通信领域的重要性光纤通信具有传输速度快、容量大、抗干扰能力强等优势,可以满足现代通信领域对高速、稳定、高质量通信的需求。
与传统的铜线通信相比,光纤通信具有更高的传输带宽和更远的传输距离,能够实现极高的数据传输速度和传输质量。
光纤通信技术已广泛应用于互联网、电信、广播电视等领域,推动了信息社会的快速发展。
在现代数字化、信息化的时代,光纤通信更是成为了推动整个通信产业发展的重要引擎。
光纤在通信领域无疑是不可或缺的重要组成部分,其在提高通信速度、稳定性和质量方面发挥着不可替代的作用。
对光纤的性能进行优化和提升,可以更好地满足人们对通信的需求,推动通信技术不断向前发展。
1.2 拉丝工艺对光纤性能的关键影响光纤作为通信领域中不可或缺的重要元素,其性能直接影响着通信网络的稳定性和传输效率。
而光纤的性能又受到多种因素的影响,其中拉丝工艺是一个至关重要的因素。
拉丝工艺对光纤的抗拉强度具有重要影响。
通过不同的拉丝工艺,可以调控光纤的拉伸性能,提高其抗拉强度,使光纤具有更好的耐用性和稳定性。
拉丝工艺还会对光纤的衰减特性、微结构和晶体结构、以及非线性特性产生影响。
通过优化拉丝工艺,可以改善光纤的这些性能指标,提高其在通信领域的应用效果。
拉丝工艺作为影响光纤性能的重要因素,其优化可以提高光纤的性能和质量,为光纤通信技术的发展提供更强有力的支持。
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根据实际光纤生产方法,目前广泛使用光聚作用的技术方法。利用UV辐射使得光引发剂激发成活性体(自由基或阳离子)。该活性体与预聚物和单体中的C=C双键反应,形成增长链。该增长链进一步反应,形成更长聚合物链。若有多管能度聚合物或单体存在,就会产生交联结构,最后活性体的耦合与歧化使反应终止。
3.1涂覆的影响
光纤涂层的作用是保护光纤表面不会受到机械损伤和潮气的影响并保持其原有的强度,若涂层太薄或偏心就会失去机械保护的作用。涂层的同心度在拉丝过程中容易变化,因此在拉丝中需时刻注意。下表为根据实际拉丝统计出的涂层同心度不同对光纤强度的影响。
图1 外涂同心度不同对光纤强度的影响
随着技术的提高,目前生产中拉丝速度已经提高的20m/s~30m/s,光纤在固化炉的停留时间仅为0.1s~0.2s。为保证涂覆后光纤的固化效果,要求固化炉能够提供足够的紫外光能,满足光引通入一定比例的惰性气体,防止氧气对聚合物链增长的抑制,提高固化效果。
1.2 表面缺陷的影响
表面缺陷主要为微裂纹和表面沾污。预制棒表面的微裂纹,在拉制过程中不可避免的会转变成光纤表面较小的微裂纹。当光纤受到外部应力作大于这些小的微裂纹扩展临界应力时,小的微裂纹逐渐增大,最终导致光纤断裂[2]。而表面沾污会降低裸光纤表面与内涂涂料的结合紧密度。由于内涂涂料和裸光纤之间有空隙,当受到一定外力时,涂层处首先发生断裂,进而引起裸光纤断裂。
高速拉丝中影响光纤强度的因素
前言
现在通信用的A类多模光纤和B类单模光纤都是由石英玻璃制造的。石英玻璃光纤在制作的过程中玻璃基体不可避免地存在微小的不均匀性、高温熔融骤冷拉丝使表面形成应力分布不均匀、及环境尘埃、机械损伤等致使光纤表面产生一些微裂纹[1]。这些微裂纹在高速拉丝中,承受较大的拉丝张力,会产生进一步的扩张,导致光纤强度降低。随着目前拉丝速度的不断提高,如何在保证光纤强度成为人们比较关心的问题。本文从工艺的角度探讨了预制棒、炉子温度、涂覆工艺和拉丝环境对光纤强度的影响。
除了上述的机械损伤外,另一个影响光纤强度的重要因素是环境中的灰尘以及石墨拉丝炉中的挥发物。这些灰尘不仅能粘附在预制棒和裸光纤表面,甚至会在炉子中形成小的颗粒,撞击预制棒的融化区,产生较大的缺陷。因此在拉丝炉中除了采用高温时挥发小的高纯石墨材料外,还必须用高纯氩气强制排气,保证炉子局部保持一定得清洁度。对于拉丝环境,除了保证整个拉丝车间的洁净度外,在拉丝塔上安装空气过滤装置保证局部100级左右的净化区域[5]。
1.1 内部缺陷的影响
预制棒的生产过程中,不可避免的存在气泡和杂质。对于预制棒内部一定直径的气泡,在拉丝过程中可能发生破裂,或者缩小成极细小的气线而对光纤强度产生严重的影响。而对于内部杂质造成的缺陷,拉丝过程中不仅无法使其愈合和缩小,相反这类杂质大都是天然石英原料中夹杂的高熔点金属氧化物,由于其膨胀系数与玻璃体存在较大的差异,因此在高温融化时,杂质和玻璃体界面产生裂纹。裂纹在拉丝过程中会不断地增长,裂纹尺寸远远大于杂质本身的尺寸,因此这些杂质对光纤强度的危害要比气泡之类的影响大得多。预制棒中存在的气泡和杂质对于光纤拉丝来说,是不可避免,如果预制棒质量不好,就无法通过拉丝工艺提高强度。因此,预制棒质量时影响光纤强度的主要因素。
从表1可以看出,经过二次处理后的预制棒,拉制的光纤的强度明显提高。需要注意, HF酸洗时一定要控制好酸洗的时间,如果酸洗时间过长,微裂纹会产生明显的扩张。并且火焰抛光时,要控制好火焰燃烧气体的纯净度和环境的洁净度,防止抛光时产生二次污染。
二、炉子温度对光纤强度的影响
高温拉丝过程中发生点缺陷将导致光纤机械强度劣化,已发现的最重要的点缺陷之一E′缺陷是Si-O链断裂产生的,Si-O链断裂和重新链合时动态变化的,E缺陷的浓度取决于Si-O链断裂和重新链合的平衡结果。E缺陷的浓度随拉丝炉加热区长度增加而增加,随拉丝速度增加而降低,加热区长导致预制棒在高温区时间加长,从而导致Si-O链断裂产生的频率更高。有研究表明,当加热炉温度从2200K增加到3000K时,刚从加热炉出来的裸光纤的缺陷浓度就会增加二个数量级。
一 、预制棒对光纤强度的影响
光纤在生产过程中出现低强度断裂主要是由光纤存在的缺陷引起的。这些缺陷大致可分为内部缺陷和表面缺陷,内部缺陷主要预制棒中夹杂的气泡和杂质。表面缺陷主要形式是微裂纹和微尘沾污,它与预制棒表面损伤,拉丝炉和环境的洁净度,涂覆质量等因素有密切关系。为进一步说明这些因素对光纤强度的影响,以下分别进行讨论和分析:
五、总结
通过对预制棒,拉丝炉子,涂覆固化和环境等其它因素对光纤强度的分析,可以看出,影响光纤强度的主要因素是预制棒的质量。通过对光棒表面的处理可以明显地提高光纤的强度,稳定的拉丝炉子温度,较好的涂覆质量以及良好的固化度可以提高光纤的强度。在拉丝的生产中保持拉丝环境的洁净,加强生产操作为规范,选用质量可靠的生产辅助材料,防止这些隐性的因素对光纤强度产生影响。
图2固化度对光纤强度的影响
图3 氧含量过高引起光纤发粘对强度的影响
四、环境等其它因素对强度影响
在预制棒的运输过程和拉丝时预制棒不够准直的情况下,都有可能引起预制棒表面擦伤。当涂覆不良时,裸光纤表面也容易被涂覆口所擦伤。但一般来说,这些机械损伤在操作细心的情况下,是可以有效地避免。
目前对于表面缺陷主要有两种处理方法:一为火焰抛光,二为HF酸处理。火焰抛光可以有效地治愈预制棒表面的微裂纹,HF酸可以洗去附着在预制棒表面的杂质。因此在实际生产中,对预制棒进行HF酸洗和火焰抛光进行二次处理,从而提高光纤强度。我们对未处理预制棒和处理后预制棒拉制光纤的强度进行了统计,结果如表所示:
根据上图所示,当涂层的同心度小于8时,每1000KM光纤的断点数在10左右,在筛选中不会对光纤强度造成太大影响影响。而当光纤同心度达为10时,断点数为15.5。因此,光纤的同心度小于8,可以有效地减少因涂层偏心而引起光纤强度的降低。
涂覆过程中,另一个影响光纤强度的因素是涂层中的气泡。气泡的产生主要是因为拉丝中,光纤在模具中位置发生偏移,使得涂料形成的半月型液面发生倾斜,角度较小侧受到压力增加,气体容易被光纤带入涂层中;或者涂料温度变化,涂覆压力波动等因素都会在涂层产生气泡[4]。涂层中的气泡,降低了涂层和涂层之间以及涂层和裸光纤之间的结合力。并且气泡的存在增加了涂层在受到拉力情况下,产生裂纹的可能性,最终导致光纤强度降低。
同时由于高温下,炉中的石墨件挥发产生如下反应: 反应生成的SiC是一种硬度较高的微粒,在加热炉内若裸光纤被SiC微粒碰的,光纤表面会产生缺陷和裂纹。而当加热炉内温度越高,反应生成的SiC微粒的数量就越多,所以裸光纤表面被碰伤的机率就越高,光纤表面产生的缺陷越多,光纤强度就越低[3]。
三、涂覆和固化对强度影响
图2和图3对不同固化度光纤和由于氧气含量过高而引起光纤表面发粘发光纤的强度进行的统计。从图看出,当光纤的固化度的高于80%时,光纤的强度没有随着光纤固化度的升高而升高,而是呈随机性的分布。而图中,固化炉中氧含量过高造成的表面发粘的光纤,与正常光纤相比,每1000KM的断点数由12.1个升高到12.8个,没有出现较大的升高。