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公开(公告)号:CN107179581B
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201710099349.9
申请日:2017-02-23
Applicant: 住友电气工业株式会社
Abstract: 本实施方式涉及CMCF,该CMCF具有用于通过对由碱金属的扩散引起的浓度降低进行抑制而实现有效的传送损耗的降低的构造。在具有多个纤芯的该CMCF中,维持相邻纤芯间的光学性的耦合,因此相邻纤芯间的功率耦合系数(h)设定为大于或等于1×10-3/m。另外,在多个纤芯各自中添加有对传送损耗的降低作出贡献的碱金属,使得相邻纤芯间的应力最大值σ_max取负值。
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公开(公告)号:CN109613658A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811141081.1
申请日:2018-09-28
Applicant: 住友电气工业株式会社
IPC: G02B6/38
CPC classification number: G02B6/3825 , G02B6/02395 , G02B6/381 , G02B6/3854 , G02B6/3869 , G02B6/387 , G02B6/3877 , G02B6/3885
Abstract: 本发明涉及一种光学连接器和光学连接结构,该光学连接器包括:光纤、保持光纤的插芯以及容纳插芯的插头框架。光纤包括玻璃纤维和围绕玻璃纤维的树脂涂层。插芯具有插芯内部的通孔和插芯外部的凸缘。凸缘具有垂直于通孔的四边形截面。插芯将玻璃纤维保持在通孔中。插头框架具有垂直于通孔的四边形管状截面。在一个方面,凸缘具有隔着通孔而彼此相对的第一面和第二面以及隔着通孔而彼此相对的第三面和第四面,并且第三面和第四面与第一面和第二面正交。插头框架具有能够支撑第一面和第二面的两个对准部,并且在插头框架与第三面和第四面之间存在间隙。
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公开(公告)号:CN105073663B
公开(公告)日:2017-10-03
申请号:CN201480009652.X
申请日:2014-02-20
Applicant: 住友电气工业株式会社
IPC: C03B37/012
CPC classification number: C03B37/01222 , C03B37/01231 , C03B37/01245 , C03B37/01248 , C03B2203/34 , G02B6/02333
Abstract: 本发明的预制件制造方法具有:孔形成步骤,其在玻璃体中形成多个孔以生产玻璃管部;以及加热一体化步骤,其在包括芯部部分的芯棒被插入在相应孔中的状态下加热玻璃管部,从而实现芯棒和玻璃管部的一体化。在孔形成步骤中,在考虑了芯部部分位置在一体化之前和之后的变化而确定的位置处形成将要形成在玻璃体中的多个孔中的外围孔。
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公开(公告)号:CN103443673B
公开(公告)日:2016-11-30
申请号:CN201280013079.0
申请日:2012-10-25
Applicant: 住友电气工业株式会社
IPC: G02B6/02 , C03B37/075 , G02B6/00 , G02B6/44
Abstract: 一种由石英玻璃制成的低造价且低损耗的光纤(1)优选地用作光接入网络的光传输路径。该光纤设置有:芯部(11);光学包层(12),其围绕着芯部;以及护套(13),其围绕着光学包层。芯部含有GeO2。芯部相对于光学包层的相对折射率差(Δ芯部)为0.35%至0.50%,并且芯部的折射率体积(v)为0.045μm2至0.095μm2。护套的相对折射率差(ΔJ)为0.03%至0.20%。构成芯部的玻璃的假想温度为1400℃至1590℃。芯部中的残余应力为压应力并且该残余压力的绝对值为5MPa以上。
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公开(公告)号:CN105829927A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201480068791.X
申请日:2014-12-18
Applicant: 住友电气工业株式会社
CPC classification number: G02B6/02042 , C03B37/01222 , C03B37/027 , C03B2201/02 , C03B2201/12 , C03B2201/20 , C03B2203/04 , C03B2203/12 , C03B2203/34 , G02B6/02395 , G02B6/3652 , G02B6/3803 , G02B6/3838 , G02B6/3851
Abstract: 本发明涉及一种具有用于允许更精确对准的结构的MCF。所述MCF设置有多个芯部以及包层。在MCF的横截面中,所述包层的外形包括:圆形部分,其形成与MCF的外周一致的圆;以及切口部。所述切口部包括底部和设置在底部两侧且突出超过所述底部的两个接触部。观察MCF的侧面,两个接触部具有平坦面,并且所述平坦面沿着MCF的纵向延伸,使得前述底部位于所述平坦面之间。
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公开(公告)号:CN104661975A
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201380049666.X
申请日:2013-09-24
Applicant: 住友电气工业株式会社
IPC: C03B37/027
CPC classification number: C03B37/02718 , C03B37/0253 , C03B37/02727 , C03B2201/31 , C03B2203/22 , C03B2205/55 , C03B2205/56 , C03B2205/72 , C03C25/002 , C03C25/607 , G02B6/10
Abstract: 本发明的目的在于提供一种方法,由此可充分降低假想温度,并且可以高产率制造低损耗光纤。当Tf(n)为在拉制步骤或缓慢冷却步骤中位置n处的芯的假想温度、Tf(n+1)为经过单位时间Δt后的芯的假想温度,并且τ(T(n))为位置n的目标温度T(n)下的芯的材料的结构松弛常数时,设置加热炉20的温度,使得在自第一位置至第二位置的区域的至少70%中,加热炉的温度相对于各个位置n处的目标温度T(n)的差在±100℃以内,其中所述第一位置位于光纤的玻璃外径变为小于最终外径的500%处,所述第二位置位于光纤的温度T变为1400℃处,所述目标温度T(n)为Tf(n+1)最低的温度,从第一位置n=0处的光纤的假想温度Tf(0)开始,通过利用下面递推公式进行计算而确定Tf(n+1):Tf(n+1)=T(n)+(Tf(n)-T(n))exp(-Δt/τ(T(n)))。
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公开(公告)号:CN101680994B
公开(公告)日:2013-02-20
申请号:CN200980000329.5
申请日:2009-02-20
Applicant: 住友电气工业株式会社
CPC classification number: G02B6/0365 , G02B6/02395 , G02B6/4433
Abstract: 本发明提供一种光纤,该光纤具有小弯曲损耗,可以防止在进行安装或其它操作时因意外弯曲而断裂,并且符合G.652标准。该光纤(1)包括:纤芯(11)、第一包层(12)、第二包层(13)、以及第三包层(14)。纤芯(11)的相对折射率差Δ1在0.3%至0.3 8%的范围内,第一包层(12)的相对折射率差Δ2等于或小于0%,并且第二包层(13)的相对折射率差Δ3在-1.8%至-0.5%的范围内。第二包层(13)的内半径r2和外半径r3满足如下表达式:“0.4r2+10.5<r3<0.2r2+16”,并且,第二包层(13)的内半径r2等于或大于8μm。波长为1550nm并且曲率半径为7.5mm时的弯曲损耗小于0.1dB/圈,并且波长为1625nm并且曲率半径为4mm时的弯曲损耗大于0.1dB/圈。
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公开(公告)号:CN101052595B
公开(公告)日:2010-12-15
申请号:CN200580037595.7
申请日:2005-10-20
Applicant: 住友电气工业株式会社
IPC: C03B37/018
CPC classification number: C03B37/01823 , C03B2207/66 , Y02P40/57
Abstract: 本发明提供一种生产光纤预制件的方法,在该方法中,通过使用等离子体燃烧器作为热源的内部CVD法,可以以减少未固结部分和气泡的方式来高速率地合成和沉积玻璃。该方法包括下述步骤:在向壁厚为d(mm)的起始管中引入含有玻璃原料的气体的同时,通过用平行于该管的轴移动的等离子体燃烧器加热该管的外周表面,从而该管的内壁上沉积玻璃膜;其中,在第一实施方式中,在所述起始管的各点处控制温度不超过(1800+100×d)℃,并且在(1100+100×d)℃或更高的温度下持续20秒或更长的时间。在第二实施方式中,所述等离子体燃烧器包括至少两个进气口,并且在形成等离子体的区域处的内径为80mm或更大(横截面积S),并且在所述的沉积步骤中,当Q表示引入所述燃烧器中的气体的总流速时,满足如下关系:150mm/秒
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公开(公告)号:CN1922114B
公开(公告)日:2010-04-21
申请号:CN200580005851.4
申请日:2005-02-23
Applicant: 住友电气工业株式会社
IPC: C03B37/018 , C03B8/04
CPC classification number: C03B37/01861 , C03B37/01807 , C03B37/01846 , Y02P40/57
Abstract: 本发明提供一种能使石英玻璃管的收缩波动受到抑制的方法和设备,从而可以制成在长度方向上均匀一致的光纤预制件。在石英玻璃管中沉积玻璃层的步骤中,对排放的气体量或者缓冲气体量中的至少一个量进行反馈控制,并且按照与石英玻璃管上的加热位置相对应的流速模式,对上述气体量中的至少另一个量进行模式控制。所述设备包括:排气部分和缓冲气体导入部分,其总数为两个或两个以上;热源;位置检测装置,用于检测加热位置;第一控制装置,用于按照与加热位置相对应的流速模式,对排放的气体量或者缓冲气体量中的至少一个量进行控制;以及第二控制装置,用于对上述气体量中的至少另一个量进行反馈控制。
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公开(公告)号:CN101479205A
公开(公告)日:2009-07-08
申请号:CN200780024094.4
申请日:2007-06-21
Applicant: 住友电气工业株式会社
IPC: C03B37/018 , G02B6/00
CPC classification number: C03B37/01807 , C03B2201/12 , C03B2201/20 , C03B2201/28 , C03B2201/31 , C03B2201/32 , C03B2207/86 , C03B2207/87 , C03C3/06 , C03C13/046 , C03C2203/40
Abstract: 本发明涉及能够实现以低成本降低铁杂质的含量的制造光纤母材的方法。该制造光纤母材的方法包括玻璃合成工序,该玻璃合成工序用于形成应该成为光纤的纤芯区的至少一部分的玻璃区域。该玻璃合成工序包括通过化学气相蒸镀法将含有Al元素的玻璃微粒沉积到玻璃管内的沉积工序以及由所得到的玻璃微粒沉积体制得透明玻璃体的透明化工序。即,在沉积工序中,通过将O元素和Al元素的含量比(O/Al)在20以下的原料气体供给到玻璃管内,从而在该玻璃管的内壁上合成得到玻璃微粒。此外,在透明化工序中,通过对玻璃微粒沉积体进行加热,由该玻璃微粒沉积体得到透明玻璃体。通过该透明化工序所形成的透明玻璃体成为纤芯区的一部分。
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