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公开(公告)号:CN101680994A
公开(公告)日:2010-03-24
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Δ 1 在0.3%至0.38%的范围内,第一包层(12)的相对折射率差Δ 2 等于或小于0%,并且第二包层(13)的相对折射率差Δ 3 在-1.8%至-0.5%的范围内。第二包层(13)的内半径r 2 和外半径r 3 满足如下表达式:“0.4r 2 +10.5<r 3 <0.2r 2 +16”,并且,第二包层(13)的内半径r 2 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:CN1923737A
公开(公告)日:2007-03-07
申请号:CN200610127743.0
申请日:2006-09-01
Applicant: 住友电气工业株式会社
IPC: C03B37/012
CPC classification number: C03B37/01211 , C03B32/00 , C03B37/018 , C03C21/007 , Y02P40/57
Abstract: 本发明提供了石英管内表面的处理方法、光纤预制件的制造方法和光纤制造方法,其中使全球变暖的气体的排放量少于使用传统方法时的情况。石英管内表面的处理方法包括以下步骤:对石英管进行加热,使得温度达到1800℃或更高,同时向石英管的内部供入含氯的气体,从而用氯来处理石英管的内表面。光纤预制件的制造方法还包括将所述石英管加工成棒的步骤。光纤的制造方法包括对采用光纤预制件制造方法所制备的光纤预制件进行拉丝的步骤。
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公开(公告)号:CN1791559A
公开(公告)日:2006-06-21
申请号:CN200480013577.0
申请日:2004-05-18
Applicant: 住友电气工业株式会社
IPC: C03B37/012 , C03B37/023 , C03B37/027 , G02B6/00
CPC classification number: C03B37/01228 , C03B37/01211 , C03B37/01231 , C03B37/01248 , C03B37/02754 , Y02P40/57
Abstract: 将芯棒插入包层管,去除在芯棒和包层管之间的空间中的水分,并且在将该空间连接到干燥气体气氛和/或减压的同时,以及在芯棒和包层管彼此并合的同时,进行光纤拉制。另外也可以是,将芯棒插入包层管,并且在去除芯棒表面和包层管内表面的水分的同时,从一端拉制光纤。因此,能够以高的生产率制造高质量的光纤。
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公开(公告)号:CN1646438A
公开(公告)日:2005-07-27
申请号:CN03808571.2
申请日:2003-04-16
Applicant: 住友电气工业株式会社
IPC: C03B37/012 , G02B6/22
CPC classification number: G02B6/03688 , C03B37/01211 , C03B37/0124 , C03B2203/22 , C03B2203/29 , C03B2203/36 , G02B6/02271 , G02B6/03644 , G02B6/03666 , Y02P40/57
Abstract: 本发明提供一种光纤预制棒制造方法和一种光纤制造方法,其中高精度地制造具有复杂分布的光纤;以及一种光纤。本发明提供光纤预制棒制造方法,其中该光纤预制棒包括在中心具有最大折射率值Nc的中央芯部,并且在中央芯部外面,至少包括具有最小折射率值Nd的被覆部分,具有最大折射率值Nr的环形部分,和具有最大折射率值No的外包层,该光纤预制棒的折射率值之间满足关系Nc≥Nr>No>Nd。该方法的特征在于包括以下步骤:玻璃棒制造步骤,通过将至少包含中央芯部的棒插入至少包含被覆部分的管中,并通过塌缩将它们结合,从而制造玻璃棒;玻璃管制造步骤,制造具有环形部分的玻璃管;以及在玻璃棒插入玻璃管中之后,通过塌缩将玻璃棒与玻璃管结合制造玻璃质体的结合步骤。
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公开(公告)号:CN1610853A
公开(公告)日:2005-04-27
申请号:CN03801793.8
申请日:2003-01-15
Applicant: 住友电气工业株式会社
IPC: G02B6/43
CPC classification number: G02B6/3636 , G02B6/3652 , G02B6/42 , G02B6/4212 , G02B6/4214 , G02B6/4246 , G02B6/4249 , G02B2006/12104 , G02B2006/12109
Abstract: 提供了一种光波导路模块。在平面波导型光路(1)中,在横切光波导路(2n)形成的斜沟(3)的内侧设置反射滤波器(4)。而且,通过用光检测器阵列(60)的光检测器(61n)检测来自反射滤波器(4)的反射光,监视信号光的光强度。又,关于光检测器(61n),形成在光路(1)的上面侧设置副安装基片(70),由对光路(1)的上面倾斜角度α(0°<α<90°)的光检测器载置面(71)保持光检测器阵列(60),已预定角度φ使来自反射滤波器(4)的反射光入射到光检测器阵列(60)的光检测器(61n)的光入射面(63)的构成。因此,能够实现与信号光的偏振状态无关,可以正确地监视光强度的光波导路模块。
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公开(公告)号:CN1554032A
公开(公告)日:2004-12-08
申请号:CN03800681.2
申请日:2003-05-14
Applicant: 住友电气工业株式会社
CPC classification number: G02B6/4249 , G02B6/29368 , G02B6/42 , G02B6/4214 , G02B6/4246
Abstract: 在平面波导型光电路(1)中,反射滤光器(4)放置在形成以横穿光波导(2n)的倾斜凹槽(3)内。来自反射滤光器(4)的反射光由光检测器阵列(6)的光检测器(61n)来检测,从而监控信号光的光强。由具有与光波导(2n)的纤心(20)和固定反射滤光器(4)的滤光器固定树脂(5)的折射率基本上相同的折射率的玻璃材料制成的玻璃衬底,用于光电路(1)的、构成凹槽(3)一部分的衬底(10)。这抑制凹槽(3)的不同区域中光的反射,从而减小凹槽(3)内额外散射光的产生及其限制。因此实现能够增强信号光监控特征的光波导模块。
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公开(公告)号:CN1130581C
公开(公告)日:2003-12-10
申请号:CN98116912.0
申请日:1998-09-04
Applicant: 住友电气工业株式会社
CPC classification number: B23K26/22 , B23K33/006 , G02B6/3801 , G02B6/4237
Abstract: 一种光学部件组装方法,其中第一(10)和第二(20)金属外罩分别支承第一和第二光学元件,两金属外罩在其连接表面(10b,20b)上彼此紧靠,并以激光束(31)照射使之焊接固定。其特点是,一金属外罩从另一金属外罩突出,激光束以倾斜于突出的金属外罩侧的入射角θ方向照射,以完成在彼此紧靠的金属外罩连接表面外周边上的点焊(30),从而将组装时光损失的增加量限制到极低。
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公开(公告)号:CN107250856B
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201680011430.0
申请日:2016-03-08
Applicant: 住友电气工业株式会社
IPC: G02B6/02
Abstract: 本发明涉及一种MCF,其具有低的传输损耗并且具有用于减小传输损耗以及有效抑制芯间XT的结构。非耦合MCF包括具有预定浓度的碱金属,其中所述多个芯部中的每个芯部有助于传输损耗的减小,并且芯部节距设定为使得所述多个芯部中的特定芯部与剩余全部芯部之间的功率耦合系数的总和h_total是2.3×10‑4/km以下。
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公开(公告)号:CN105093399B
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201510212879.0
申请日:2015-04-29
Applicant: 住友电气工业株式会社
IPC: G02B6/02
Abstract: 本发明的实施例涉及一种弯曲光纤制造方法,其用于制造形成有具有期望曲率半径的弯曲区域且同时将光传输损耗保持在容许范围内的弯曲光纤。该方法包括:预制步骤,准备由硅基玻璃组成的光纤;弯曲部分形成步骤,在光纤的部分区域中形成弯曲部分;以及激光照射步骤,用激光照射如此形成的弯曲部分。
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公开(公告)号:CN109416434A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201680087215.9
申请日:2016-07-15
Applicant: 住友电气工业株式会社
Abstract: 本实施例可以以与现有技术相比更安全且更稳定的方式,减小包括具有弯曲形状部分的弯曲光纤和光纤固定部件的光学连接部件的高度。在将光纤固定部件固定至弯曲光纤之前,对能移动地附接有光纤固定部件的光纤重复多次使用倾斜布置的光纤固定部件形成弯曲部分和对弯曲部分的加热。在这段时间内,可以交替地重复光纤的移动和对弯曲部分的加热,以沿光纤纵向形成其中释放了应力的多个弯曲部分。
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