-
公开(公告)号:CN101523257B
公开(公告)日:2011-05-04
申请号:CN200680000808.3
申请日:2006-11-15
申请人: 斯德莱特技术有限公司
发明人: 艾哈迈德·穆罕默德·科伊莱科 , 吉内希·沙阿 , 迪帕克·塔库尔 , 森蒂尔·库马尔·纳格斯瓦兰
IPC分类号: G02B6/02
CPC分类号: G02B6/02 , C03B32/00 , C03C13/047 , C03C25/607 , Y02P40/57
摘要: 提供一种用于制造具有减少氢感生损耗光纤的方法,其中光纤被用氘气处理一预定期间。该氘气处理的预定期间基于三个因素决定,即,a)光纤被用氘气处理的氘气浓度;b)光纤被用氘气处理的反应温度;和c)光纤被用氘气处理的腔内的压力。
-
公开(公告)号:CN1330985C
公开(公告)日:2007-08-08
申请号:CN200410100306.0
申请日:2004-12-09
申请人: 三星电子株式会社
CPC分类号: C03C25/64 , C03C13/047 , C03C25/607
摘要: 公开了一种减小光纤的氢敏感性的方法。所述方法包括:氘气处理步骤,将光纤暴露于包括氘气的气体混合物以使光纤与氘气接触;以及脱气步骤,在负压条件下对氘气处理过的光纤进行脱气,其中在步骤i)中,将氘气的反应温度保持在大约45℃到55℃的范围内,以及将步骤ii)执行至少四到五天。
-
公开(公告)号:CN105314892B
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201510395170.9
申请日:2015-07-07
申请人: 株式会社藤仓
发明人: 滨口浩辉
IPC分类号: C03C25/607
CPC分类号: C03C25/607 , C03B37/01 , C03B2201/22 , C03C13/047 , C03C25/106 , C03C2201/22 , C03C2203/54 , G02B6/02 , Y02P40/57
摘要: 本发明的光纤的处理方法以具有纤芯和包围该纤芯的包层的由石英玻璃构成的光纤为对象,具有将该光纤暴露在含有能够与光纤内的非交联氧结合(交联)而处理非交联氧缺陷的氧交联性元素的气体中,使上述氧交联性元素渗入光纤中的含氧交联性元素气体暴露工序、和接着将光纤放置在不含有氧交联性元素的非氧交联性气氛中,使上述氧交联性元素在光纤内扩散的扩散工序。并且,光纤的处理方法具备在实施上述含氧交联性元素气体暴露工序以前的阶段,决定含氧交联性元素气体暴露后的基于非氧交联性气氛中放置的扩散处理的条件中的、至少气氛温度的非氧交联性气氛中放置条件决定工序。该非氧交联性气氛中放置条件决定工序具有第一阶段~第三阶段。
-
公开(公告)号:CN104583140A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201380044447.2
申请日:2013-08-23
申请人: 住友电气工业株式会社
CPC分类号: G02B6/02214 , C03B37/01807 , C03B37/10 , C03B2201/22 , C03B2201/50 , C03B2207/90 , C03C3/06 , C03C13/047 , C03C25/60 , C03C25/607 , C03C2201/22 , C03C2201/50
摘要: 本发明提供了:一种具有优异的耐氢性的碱金属元素添加芯光纤;以及能够制造这种碱金属元素添加芯光纤的方法。本发明提供了一种制造本发明的氘处理光纤的方法,该方法通过如下步骤制造碱金属元素添加芯光纤,所述步骤包括:母材形成步骤,其中形成了石英玻璃系光纤母材,其具有添加了碱金属元素的芯;光纤拉伸步骤,其中通过对光纤母材进行拉伸从而形成光纤;以及暴露步骤,其中将光纤暴露于氘气氛中。在暴露步骤中,在(氘气分压)×(暴露时间)的值为50kPa·小时以上的条件下,将所述光纤暴露于温度为20℃以上的氘气氛中。
-
公开(公告)号:CN1816500A
公开(公告)日:2006-08-09
申请号:CN200480019256.1
申请日:2004-07-07
申请人: 信越化学工业株式会社
CPC分类号: C03C25/607 , C03B2201/22 , C03C13/047
摘要: 一种能够缩短处理容器内的环境的利用惰性气体的置换及重氢的填充所需要的时间,且能够抑制高价的重氢的使用量的光纤处理装置以及处理方法。其特征在于:多数个光纤处理容器以配管建立空间连结,且各处理容器的处理室由能够收纳个以上的卷绕有被处理纤维的绕线管的可密闭室构成,并向该处理室内供给处理气体,对光纤进行气体处理;处理气体使用重氢或含有重氢的气体。
-
公开(公告)号:CN1875301A
公开(公告)日:2006-12-06
申请号:CN200480031663.4
申请日:2004-10-22
申请人: 信越化学工业株式会社
CPC分类号: C03C13/047 , C03C25/607
摘要: 一种光纤处理装置、处理方法以及光纤,其可以监控以至少包含重氢的气体来进行的光纤处理,并可同时侦测出处理的结束。对光纤进行气体处理的装置的处理容器除了光纤进出的门以外,还包括气体导入口、气体排出口以及抽样光纤取出口。此装置更包括与从抽样光纤取出口引出光纤连接的光源以及测量吸收损失的光功率表。此外,为了判断气体处理的结束,此装置更可以配置一机构,其能监控光功率量表的值,并根据该值的变化来判断。
-
公开(公告)号:CN1802577A
公开(公告)日:2006-07-12
申请号:CN200480009262.9
申请日:2004-02-10
申请人: 3M创新有限公司
发明人: 威廉·V·道尔 , 尼马尔·K·维斯瓦纳坦 , 多拉·M·保卢奇 , 迈克尔·D·巴雷拉
CPC分类号: G02B6/02114 , C03C3/06 , C03C13/045 , C03C13/047 , C03C25/607 , C03C25/6226 , C03C2201/21 , C03C2201/24 , C03C2201/26 , C03C2201/31 , C03C2201/60
摘要: 本发明涉及增加光纤的光敏性。本发明的一个方面包含一种方法,用于将氢或氘从具有低的总氢含量的气体混合物迅速扩散到光纤中以形成光纤的折射率改变。所得到的光敏纤维可以用于制造包括布拉格光栅和基于布拉格光栅的装置的光学装置。
-
公开(公告)号:CN1235820C
公开(公告)日:2006-01-11
申请号:CN00806597.7
申请日:2000-04-07
申请人: 康宁股份有限公司
IPC分类号: C03B37/014 , C03B37/012 , C03B37/018 , C03C13/04 , G02B6/02
CPC分类号: C03B37/01486 , C03B37/0124 , C03B37/01446 , C03B37/01473 , C03B2201/04 , C03B2201/075 , C03B2201/22 , C03B2201/31 , C03C3/06 , C03C13/047 , C03C2201/22 , C03C2203/54 , G02B6/02
摘要: 本发明揭示一种中心区水含量低的圆柱玻璃体和这种用来制备光导纤维的圆柱玻璃体的制造方法。圆柱玻璃体的中心区的水含量足够低,使由本发明圆柱玻璃体制成的光导纤维在测试波长1380nm下的光衰减低于约0.35dB/km,优选低于约0.31dB/km。本发明也揭示了用于制造这种圆柱玻璃体的低水含量塞子(46,54)、具有低水峰的光导纤维和装有这种光导纤维的光纤通讯系统。
-
公开(公告)号:CN1576916A
公开(公告)日:2005-02-09
申请号:CN200410059852.4
申请日:2004-06-25
申请人: 古河电气工业株式会社
CPC分类号: G02B6/03633 , C03C13/047 , C03C25/607 , G02B6/02014 , G02B6/02223 , G02B6/02266 , G02B6/02395 , G02B6/03627 , G02B6/4409
摘要: 本发明提供一种光纤,其包括相对折射率差大于0.36%的第1芯区和包层。所述光纤具有:大于1350nm的纤维截止波长λc;小于1285nm的电缆截止波长λcc;在1625nm的波长下,在缠绕直径为20mm时的弯曲损耗不超过10dB/m;在1285nm~1625nm波长范围内的传输损耗不超过0.40dB/km;在1383nm波长下的传输损耗小于在1310nm波长下的传输损耗;和在1383nm的波长下,暴露在氢气前和暴露在氢气后的传输损耗差不超过0.04dB/km。该低弯曲损耗的光纤可以用于在1285~1625nm波长范围内进行WDM传输的光纤电缆。
-
公开(公告)号:CN1479123A
公开(公告)日:2004-03-03
申请号:CN03137107.8
申请日:2003-06-04
申请人: 古尔德光纤公司
IPC分类号: G02B6/26 , C03B23/203
CPC分类号: C03C13/047 , C03B37/15 , C03B2201/22 , C03C25/607 , G02B6/2835
摘要: 本发明公开了一种对外部环境条件具有增强的内在抗性的纤维光学装置的制造方法及以该方法制造的纤维光学装置。该方法生产以氘处理的光学装置。该方法包括在氘气或含氘的混合物燃烧产生的火焰存在下处理和/或制造光学装置的步骤。
-
-
-
-
-
-
-
-
-