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公开(公告)号:CN102236124A
公开(公告)日:2011-11-09
申请号:CN201110117213.9
申请日:2011-04-29
Applicant: 康宁股份有限公司
IPC: G02B6/024 , G02B6/02 , C03B37/027
CPC classification number: C03B37/01217 , C03B37/01231 , C03B37/01446 , C03B37/02709 , C03B2201/08 , C03B2201/10 , C03B2201/31 , C03B2203/302 , C03B2203/31 , G02B6/024
Abstract: 本发明涉及具有差示双折射机制的光纤。根据一些实施方式,所述光纤包括:(i)具有第一折射率n1的芯;(ii)包围所述芯并具有第二折射率n2的包层,使得n1>n2,其中,所述包层具有至少两组纵向延伸穿过所述光纤的长度的应力杆,并且所述两组应力杆具有相互不同且与包层不同的CTE系数和/或软化点。
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公开(公告)号:CN1301925C
公开(公告)日:2007-02-28
申请号:CN03815238.X
申请日:2003-06-27
Applicant: 利基有限公司
IPC: C03B8/04 , C03B37/014
CPC classification number: C03B37/01807 , C01G23/006 , C01G25/006 , C03B19/106 , C03B19/1415 , C03B37/01413 , C03B2201/08 , C03B2201/28 , C03B2201/31 , C03B2201/32 , C03B2201/34 , C03B2201/36 , C03B2207/32
Abstract: 本发明涉及一种制备掺杂氧化物材料方法,在这种方法中,基本上所有形成该氧化物材料的反应物(B,D)是在气相中以蒸汽还原形式,并且此后彼此反应以形成氧化物颗粒(P)。根据本发明,所述蒸汽形式的反应物(B,D)和还原形式的一起混合成反应物的气流(BD),该气流(BD)更进一步用这样一种方式快速冷凝从而使该反应物(B,D)部分的基本上所有组分达到过饱和状态,基本上同时通过这样一种方式形成氧化物颗粒(P)从而没有时间达到化学相平衡。
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公开(公告)号:CN107922235A
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201680048713.2
申请日:2016-08-18
Applicant: 康宁股份有限公司
CPC classification number: C03B19/1492 , B32B17/06 , C03B19/1453 , C03B19/1469 , C03B37/01446 , C03B37/01466 , C03B2201/02 , C03B2201/08 , C03B2201/30 , C03B2201/31 , C03B2201/32 , C03B2201/34 , C03B2201/36 , C03B2201/42 , C03B2203/12 , C03B2207/20 , C03C13/045 , C03C17/02 , C03C17/3417 , C03C23/0025 , C03C2201/02 , C03C2201/08 , C03C2201/31 , C03C2201/32 , C03C2201/34 , C03C2201/42 , C03C2203/40 , G02B6/00 , G02B6/132
Abstract: 本文公开了分层玻璃结构和制造方法。所述方法包括使烟炱沉积在致密玻璃基材上以形成复合结构,并且烧结该复合结构以形成分层玻璃结构。致密玻璃基材可由已改性成包含平面表面的光纤预制件来得到。复合结构可包含一个或更多个烟炱层。分层玻璃结构可通过结合多个复合结构以形成堆叠、随后对该堆叠进行烧结和熔合来形成。可将分层玻璃结构进一步加热至软化,并且进行拉制以控制线性尺寸。分层玻璃结构或拉制的分层玻璃结构可配置成平面波导。
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公开(公告)号:CN104159858A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201280069472.1
申请日:2012-12-13
Applicant: 住友电气工业株式会社
IPC: C03B37/012 , C03B37/00 , C03C13/04
CPC classification number: C03B37/01815 , C03B37/01807 , C03B2201/075 , C03B2201/08 , C03B2201/12 , C03B2201/20 , C03B2201/50 , C03B2207/90 , G02B6/02
Abstract: 具有:(1)热扩散工序,在该工序中使用平均粒径为小于或等于1mm直径的碱金属盐原料,将对该碱金属盐原料进行加热而生成的碱金属盐的蒸气与载气一起从石英类玻璃管的一个端侧向玻璃管的内部供给,利用在玻璃管的长度方向上相对移动的热源对玻璃管进行加热,使碱金属发生氧化反应而向玻璃管的内侧热扩散;(2)实芯化工序,在该工序中使该热扩散工序后的玻璃管实芯化而制作纤芯棒;(3)包层部附加工序,在该工序中在通过该实芯化工序制作出的纤芯棒的周围附加包层部。
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公开(公告)号:CN101598834A
公开(公告)日:2009-12-09
申请号:CN200910062855.6
申请日:2009-06-26
Applicant: 长飞光纤光缆有限公司
IPC: G02B6/036 , C23C16/44 , C23C16/30 , C03B37/018 , C03B37/027 , C03C25/38
CPC classification number: C03B37/018 , C03B37/01211 , C03B37/014 , C03B37/0183 , C03B2201/08 , C03B2201/12 , C03B2201/31 , C03B2203/23 , C03B2203/24 , C23C16/045 , C23C16/402 , C23C16/56 , G02B6/02238 , G02B6/0283 , G02B6/0365
Abstract: 本发明涉及一种单模光纤及其制造方法,包括有芯层、内包层、下陷包层和纯SiO2玻璃外包层,其特征在于所述的芯层由掺锗和氟的石英玻璃组成,芯层直径a为8.0~8.8微米,Δ1为0.35~0.38%,ΔF为-0.09±0.02%;所述的内包层由掺锗和氟的石英玻璃组成,内包层直径b为18~21微米,Δ2为0±0.02%,所述的下陷包层由掺氟的石英玻璃组成,下陷包层直径c为26~36微米,在下陷包层外界面的Δ32为-0.22%至-0.35%,在下陷包层内界面的Δ31为-0.20%至-0.35%,且Δ32≤Δ31。本发明在提高光纤抗弯曲性能的同时,可使光纤在弯曲过程中因弯曲所引起的附加应力不会轻易传递到芯层区域而引起衰减的增加,从而有效提高光纤的机械性能和使用寿命。
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公开(公告)号:CN104159858B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201280069472.1
申请日:2012-12-13
Applicant: 住友电气工业株式会社
IPC: C03B37/012 , C03B37/00 , C03C13/04
CPC classification number: C03B37/01815 , C03B37/01807 , C03B2201/075 , C03B2201/08 , C03B2201/12 , C03B2201/20 , C03B2201/50 , C03B2207/90 , G02B6/02
Abstract: 具有:(1)热扩散工序,在该工序中使用平均粒径为小于或等于1mm直径的碱金属盐原料,将对该碱金属盐原料进行加热而生成的碱金属盐的蒸气与载气一起从石英类玻璃管的一个端侧向玻璃管的内部供给,利用在玻璃管的长度方向上相对移动的热源对玻璃管进行加热,使碱金属发生氧化反应而向玻璃管的内侧热扩散;(2)实芯化工序,在该工序中使该热扩散工序后的玻璃管实芯化而制作纤芯棒;(3)包层部附加工序,在该工序中在通过该实芯化工序制作出的纤芯棒的周围附加包层部。
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公开(公告)号:CN102372428B
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201110228821.7
申请日:2011-08-10
Applicant: 德拉克通信科技公司
IPC: C03B37/018 , C03B37/025 , G02B6/036 , G02B6/44
CPC classification number: C03B37/01807 , C03B37/01211 , C03B37/0124 , C03B37/0183 , C03B37/01861 , C03B37/01869 , C03B2201/08 , C03B2201/12 , C03B2203/23 , C03B2203/24 , Y02P40/57 , Y10T428/2935 , Y10T428/2964
Abstract: 本发明涉及光纤、光纤预制件及制造方法、管、光学单元、光纤系统。其中,该光纤预制件制造方法用于制造从中心到外周依次包括中央纤芯、中间包层、埋槽和外包层的光纤预制件,并包括以下步骤:通过在第一管中进行化学气相沉积来制备至少构成所述中央纤芯的第一棒(10);通过在第二管中进行化学气相沉积来制备至少构成所述埋槽的中空的第二棒(20);以及将所述第二棒作为套筒套在所述第一棒上。此方法用于在使用具有小和/或中等沉积容量的沉积台的情况下制造大容量的光纤预制件。
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公开(公告)号:CN102165345A
公开(公告)日:2011-08-24
申请号:CN200980137197.0
申请日:2009-08-21
Applicant: 三菱电线工业株式会社
IPC: G02B6/036 , C03B37/014 , G02B6/00
CPC classification number: G02B6/03683 , C03B37/01446 , C03B2201/08 , C03B2201/21 , C03B2201/23 , C03B2201/28 , C03B2201/31 , C03B2203/23 , G02B6/03694 , G02B6/14
Abstract: 本发明公开一种光纤(10),其包括:纤芯(11)、覆盖该纤芯(11)设置且折射率比该纤芯(11)低的第一包层(12)、以及覆盖第一包层(12)设置且折射率比该第一包层(12)低的第二包层(13)。在第一包层(12)中掺杂有光衰减掺杂剂,该光衰减掺杂剂的浓度从内周侧朝着外周侧增加。在第一包层(12)中掺杂有光衰减掺杂剂,该光衰减掺杂剂的浓度从内周侧朝着外周侧增加。
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公开(公告)号:CN101598834B
公开(公告)日:2011-01-19
申请号:CN200910062855.6
申请日:2009-06-26
Applicant: 长飞光纤光缆有限公司
IPC: G02B6/036 , C23C16/44 , C23C16/30 , C03B37/018 , C03B37/027 , C03C25/38
CPC classification number: C03B37/018 , C03B37/01211 , C03B37/014 , C03B37/0183 , C03B2201/08 , C03B2201/12 , C03B2201/31 , C03B2203/23 , C03B2203/24 , C23C16/045 , C23C16/402 , C23C16/56 , G02B6/02238 , G02B6/0283 , G02B6/0365
Abstract: 本发明涉及一种单模光纤及其制造方法,包括有芯层、内包层、下陷包层和纯SiO2玻璃外包层,其特征在于所述的芯层由掺锗和氟的石英玻璃组成,芯层直径a为8.0~8.8微米,Δ1为0.35~0.38%,ΔF为-0.09±0.02%;所述的内包层由掺锗和氟的石英玻璃组成,内包层直径b为18~21微米,Δ2为0±0.02%,所述的下陷包层由掺氟的石英玻璃组成,下陷包层直径c为26~36微米,在下陷包层外界面的Δ32为-0.22%至-0.35%,在下陷包层内界面的Δ31为-0.20%至-0.35%,且Δ32≤Δ31。本发明在提高光纤抗弯曲性能的同时,可使光纤在弯曲过程中因弯曲所引起的附加应力不会轻易传递到芯层区域而引起衰减的增加,从而有效提高光纤的机械性能和使用寿命。
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公开(公告)号:CN1623941B
公开(公告)日:2010-11-10
申请号:CN200410087474.0
申请日:2004-09-28
Applicant: 利基有限公司
IPC: C03B8/04 , C03B37/018 , C03B19/14
CPC classification number: C03C25/607 , C03B37/01413 , C03B2201/08 , C03B2201/28 , C03B2201/31 , C03B2201/36 , C03C21/007
Abstract: 一种掺杂玻璃材料,特别是一种用于光频放大光波导的玻璃材料的制造系统和方法。该方法包括以下步骤:使玻璃材料的至少一个第一掺杂剂(10)和一个第二掺杂剂(11)变为蒸汽状气相;通过使每种掺杂剂(10,11)达到同时用来控制其气相(10,11)组成的所需的温度(T1,T3)来控制每种掺杂剂(10,11)气相的蒸汽压力(p1,p2);将每种蒸汽状掺杂剂(10,11)与玻璃材料原料的气流(9)混合,该原料也为气相并用作掺杂剂(10,11)的载气,其中所述原料(9)和所述掺杂剂(10,11)一起组成所谓反应物的所需气流(12,13)并用于制造玻璃材料;进行混合,使所述掺杂剂(10,11)各自再与原料的相同气流(9)混合,其次序使得掺杂剂(10,11)的所述所需温度(T1,T3)相互提高。
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