本技术公开了一种耐高温光纤及其制造方法,耐高温光纤自外而内分别包括外包结构、热隔离结构、内包结构和中空芯结构。本发明采用中空结构,对电磁干扰的抵抗能力较强,信号传输稳定可靠,光损耗相对较低,能够有效减少信号的衰减,提高传输效率,同时不易受到热量影响而导致信号传输质量下降,并且在中空芯结构的中空管道外表面设置有呈螺旋状分布的二氧化硅光子晶体,可以改变光信号的相位分布,实现对光信号的相位调控和调制,拓展光纤系统的功能和性能,且在中空管道内部填充氩气和氦气形成的混合气体,可以调节填充气体的性质,平衡热导率和热膨胀效应,以满足特定高温环境下的需求。
背景技术
随着光纤应用领域的拓展,更多在高温等特殊环境下的应用得到推广,在高温光纤的设计上,普遍使用耐高温丙烯酸树脂、硅橡胶、聚酰亚胺、聚醚醚酮等作为涂覆材料;并采用不同的涂覆工艺制造,来满足不同温度下的使用性能。
目前,中国专利申请号:CN202210474147.9公开了一种耐高温光纤复合电缆,包括电力电缆以及沿径向由内向外依次包裹电力电缆的第一绝缘层、导体层、包绕层、第一屏蔽层、第一铠装层、隔热层以及外护套,复合电缆的电力电缆包括内导体以及包裹内导体的耐高温绝缘层;第一绝缘层包括双层绝缘管、连接条以及导电粉末,连接条将双层绝缘管隔开为多个空腔,导电粉末填充于空腔内;光纤电缆填充于第一铠装层内,且光纤电缆一侧还设置有测温光纤,通过测温光纤检测耐高温光纤复合电缆内部的温度。
但是,现有技术的耐高温光纤通常采用固体材料作为芯部,在信号传输过程中的光损耗相对较高,容易受到热量影响而导致信号传输质量下降,并且不便改变光信号的相位分布,不易实现对光信号相位的调控和调制,光纤的拓展功能和性能相对较差。
实现思路