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公开(公告)号:CN100595170C
公开(公告)日:2010-03-24
申请号:CN03827002.1
申请日:2003-08-29
申请人: 普雷斯曼电缆及系统能源有限公司
IPC分类号: C03B37/025 , C03B37/027 , G02B6/10 , G02B6/02
CPC分类号: G02B6/02285 , C03B37/02745 , C03B37/032 , C03B2203/19 , C03B2203/36 , C03B2205/06
摘要: 在一种生产低偏振模色散光纤的方法中,所述方法包括将玻璃预制坯拉丝成为光纤的步骤,以及在拉丝过程中使所述光纤绕光纤轴线旋转的步骤,所述旋转是根据一个双向的且大致为梯形的旋转函数来施加的,所述双向旋转函数包括大致恒定幅度区(曲线的平稳区)(P)和发生旋转反向的转变区(T),其中大致恒定幅度区的范围(p)大于转变区的范围(t),且20米长的光纤上的旋转反向次数至多为2。
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公开(公告)号:CN100573205C
公开(公告)日:2009-12-23
申请号:CN200710186904.8
申请日:2002-04-24
申请人: 普雷斯曼电缆及系统能源有限公司
CPC分类号: C03C25/1065 , G02B6/02395
摘要: 一种能够控制由其传输的信号上由微曲引起的衰减损失的光纤,该光纤包括:a)内部玻璃部分;b)第一聚合材料的第一涂层,该第一涂层涂覆所述玻璃部分;和c)第二聚合材料的第二涂层,该第二涂层涂覆所述第一涂层,其中所述第一聚合材料的硬化温度低于-10℃,平衡拉伸模量低于1.5MPa,其中所述第一涂层的厚度是18-28μm,和所述第二涂层的厚度是10-20μm。
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公开(公告)号:CN100437169C
公开(公告)日:2008-11-26
申请号:CN200480039493.4
申请日:2004-12-16
申请人: 普雷斯曼电缆及系统能源有限公司
发明人: 艾莱克斯·迪布特 , 弗朗西斯科·萨特里 , 马尔蒂诺·特拉维格宁
摘要: 一种光纤链路(300),包括彼此连接的多个光纤跨距(305(k-1),...,305(k+6)),所述多个光纤跨距包括具有相互相反自旋方向的至少一个第一单向自旋光纤跨距(305(k-1),305(k+1),305(k+3),305(k+5))和至少一个第二单向自旋光纤跨距(305(k),305(k+2),305(k+4),305(k+6))。
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公开(公告)号:CN101297379A
公开(公告)日:2008-10-29
申请号:CN200580051947.4
申请日:2005-10-25
申请人: 普雷斯曼电缆及系统能源有限公司
CPC分类号: C08L23/10 , C08L23/14 , C08L23/142 , C08L23/16 , C08L2203/202 , C08L2205/02 , C08L2205/03 , C08L2207/02 , H01B3/20 , H01B3/441 , C08L23/00 , C08L2666/02 , C08L2666/06
摘要: 公开了一种电缆,它包括至少一个电导体和至少一层挤出覆盖层,所述覆盖层包含与介电液混合的热塑性聚合物材料,其中所述热塑性聚合物材料包含:(a)相对于热塑性聚合物材料的总重量,至少75wt%的至少两种α-烯烃共聚单体的至少一种共聚物,所述共聚物的熔融焓低于25J/g;和(b)相对于热塑性聚合物材料的总重量,用量等于或小于25wt%的至少一种丙烯均聚物或与至少一种α-烯烃的丙烯共聚物,所述至少一种丙烯均聚物或丙烯共聚物的熔融焓高于25J/g和熔点高于130℃。根据本发明,覆盖层的熔融焓等于或低于40J/g,和在所述热塑性聚合物材料内所述介电液的重量浓度低于在所述热塑性聚合物材料内所述介电液的饱和浓度。
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公开(公告)号:CN101158730A
公开(公告)日:2008-04-09
申请号:CN200710186904.8
申请日:2002-04-24
申请人: 普雷斯曼电缆及系统能源有限公司
CPC分类号: C03C25/1065 , G02B6/02395
摘要: 一种能够控制由其传输的信号上由微曲引起的衰减损失的光纤,该光纤包括:a)内部玻璃部分;b)第一聚合材料的第一涂层,该第一涂层涂覆所述玻璃部分;和c)第二聚合材料的第二涂层,该第二涂层涂覆所述第一涂层,其中所述第一聚合材料的硬化温度低于-10℃,平衡拉伸模量低于1.5MPa,其中所述第一涂层的厚度是18-28μm,和所述第二涂层的厚度是10-20μm。
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公开(公告)号:CN101061408A
公开(公告)日:2007-10-24
申请号:CN200480044441.6
申请日:2004-09-27
申请人: 普雷斯曼电缆及系统能源有限公司
IPC分类号: G02B6/44
CPC分类号: G02B6/4494 , G02B6/441
摘要: 描述了一种包括至少一个微型组件(1)的用于通讯的光缆(5,105),所述微型组件阻塞水传播。该至少一个微型组件(1)包括至少一根光学纤维(2)、用于容纳至少一根光学纤维(2)的保留元件(3)、和布置于保留元件(3)内的触变性填充化合物(4)。根据本发明,填充化合物(4)是触变性的、具有在零剪切速率下和在20℃的第一温度下高于或等于700Pa·s的粘度以及在1Hz下和在-45℃的第二温度下低于或等于3000MPa的损耗模量G″,并且与所述保留元件相容。
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公开(公告)号:CN101061407A
公开(公告)日:2007-10-24
申请号:CN200480044433.1
申请日:2004-09-27
申请人: 普雷斯曼电缆及系统能源有限公司
IPC分类号: G02B6/44
CPC分类号: G02B6/4494 , G02B6/441
摘要: 描述了一种制造包括至少一个微型组件(1)的用于通讯的光缆(5,105)的方法,所述微型组件(1)阻塞水传播。本发明的方法包括以下步骤:-提供至少一根光学纤维(2);-将至少一根光学纤维(2)嵌入具有在10s-1的剪切速率下和在100℃的温度下为3Pa·s-30Pa·s,优选7Pa·s-25Pa·s的粘度和在100℃的温度下低于30Hz,优选5Hz-25Hz的穿越频率的假塑性填充化合物(4);-将由热塑性聚合物组合物制成的保留元件(3)挤出在如此嵌入填充化合物(4)中的至少一根光学纤维(2)的周围,以得到微型组件(1)。
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公开(公告)号:CN1332900C
公开(公告)日:2007-08-22
申请号:CN03826561.3
申请日:2003-05-30
申请人: 皮雷利&C.有限公司
IPC分类号: C03B37/016
CPC分类号: C03B37/016 , C03B2203/14 , C03B2203/42
摘要: 一种微结构光纤的制造工艺中中间预制件的一种成形方法,该方法包括:形成一种溶胶,它含有一种玻璃预配料,浇注此溶胶在内部具有一组长条元件(202)的一个模具(20)内;使溶胶硬化,以获得一个凝胶体;由凝胶体取出该组长条元件,以便在凝胶体内产生相应的一组孔;以及由模具取出凝胶体;其中此方法还包括在溶胶时效处理时施加一个运动至此组长条元件,以避免凝胶粘附至长条元件,此运动最好是围绕相应轴的一个转动,或者是沿着相应轴的交替的移动。执行此方法的一种装置也在权利要求内。
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公开(公告)号:CN1977434A
公开(公告)日:2007-06-06
申请号:CN200480043448.6
申请日:2004-06-25
申请人: 普雷斯曼电缆及系统能源有限公司
IPC分类号: H02G15/18
CPC分类号: H02G15/18 , H02G15/1826
摘要: 本发明涉及用于覆盖伸长物体(11,12),尤其是电缆或管子的方法。该方法包括如下步骤:a)提供覆盖组件(40),它包括:1)具有至少一个末端的管状弹性覆盖元件(26),它折叠成获得至少一个向后折叠部分(32)和至少一个向前折叠部分(33);2)第一支承元件(31),它径向设置在所述覆盖元件(26)内部并将所述覆盖元件(26)保持在径向拉伸状态,及3)第二支承元件(36),它同轴地设置在所述第一支承元件(31)周围,所述第二支承元件(36)将至少一个向前折叠部分(33)保持在径向拉伸状态;b)将所述覆盖组件(40)与伸长物体(11,12)基本同轴地放置,并放置在其径向外部;c)将所述第一支承元件(31)去除,以允许覆盖元件(26)压平在伸长物体(11,12)上,及d)将所述第二支承元件(36)去除,以允许至少一个向后折叠部分(32)和至少一个向前折叠部分(33)压平在伸长物体(11,12)上。
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公开(公告)号:CN1922698A
公开(公告)日:2007-02-28
申请号:CN200380110786.2
申请日:2003-12-03
申请人: 普雷斯曼电缆及系统能源有限公司
CPC分类号: H01B3/20 , H01B7/185 , H01B7/1875 , H01B7/189
摘要: 本发明涉及一种用于预定电压等级的电缆,所述电缆用于预定电压等级,所述电缆包括:-至少一个导体;-至少一个围绕所述导体的挤出绝缘层,所述绝缘层由非交联的绝缘材料制成,其中所述绝缘材料包含至少一种热塑性聚合物和至少一种介电液体,所述绝缘层所具有的厚度使得电缆绝缘层外表面上的电压梯度不小于1.0kV/mm;和包围所述挤出绝缘层的保护性元件,其具有选择以提供预定抗冲击能力的厚度和机械性能,所述保护性元件包括至少一个膨胀型聚合物层,所述厚度在受到至少25J能量的冲击时足以防止可检测到的绝缘层的损伤。可以结合选择绝缘层的厚度和保护性元件的厚度,以使得整个电缆的重量最小化并同时在受到至少25J能量的冲击时防止可检测到的绝缘材料的损伤。
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