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公开(公告)号:CN107850733A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201580081631.3
申请日:2015-08-13
Applicant: 住友电气工业株式会社
Abstract: 本实施例实现由弯曲光纤及光纤固定部件构成的光连接部件整体的有效高度降低。光纤固定部件包括构成所述保持部的第一部分与第二部分,这两部分在以夹置设置平面的方式布置的同时保持将位于弯曲部两端的非弯曲区间中的一者布置于设置平面上的状态。由于第一部分与第二部分的全长彼此不同,并且在由全长差所形成的阶差部分布置弯曲部,藉此实现光连接部件整体的有效高度降低。
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公开(公告)号:CN107850727A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201580082156.1
申请日:2015-08-04
Applicant: 住友电气工业株式会社
IPC: G02B6/036
Abstract: 本发明的实施例涉及一种光连接部件,其设有弯曲光纤,该弯曲光纤具有弯曲部,弯曲部包括在实质上不残留弯曲应力的状态下曲率维持为0.4[1/mm]以上的区域。弯曲光纤设有纤芯、第一包层、第二包层、第三包层。通过以第三包层为基准,纤芯的相对折射率差Δ1、第一包层的相对折射率差Δ2、及第二包层的相对折射率差Δ3满足Δ1>Δ2>Δ3且Δ3<-0.5[%]的关系。相对折射率差Δ3与第二包层的横截面面积S的乘积V3小于-200[%·μm2]。在所述弯曲部的全长上,所述弯曲部的曲率等于或小于0.6[1/mm]。
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公开(公告)号:CN107179581A
公开(公告)日:2017-09-19
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:CN106575014A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201580045298.0
申请日:2015-08-21
Applicant: 住友电气工业株式会社
Abstract: 根据本发明的实施例,可以通过观察任一侧的端面来容易辨认一侧端面中的每个芯部,而不管端部差异以及MCF是否被扭转。在MCF的横截面中,尽管芯部组格局具有对称性,但因为破坏了共同包层的由芯部组格局和共同包层的组合限定的所有对称性,所以可以辨认芯部组中的每个芯部,或可以辨认光纤端部。
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公开(公告)号:CN102992610B
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201210339307.5
申请日:2012-09-13
Applicant: 住友电气工业株式会社
IPC: C03B37/012 , C03B37/02 , G02B6/02
CPC classification number: G02B6/02395 , C03C13/04 , C03C25/1065
Abstract: 本发明公开一种制造光纤的方法以及光纤,该方法包括:第一步,将光纤预制件拉伸成玻璃纤维,并且在玻璃纤维的外周上设置光纤涂层,以形成母光纤;第二步,将母光纤切割成多根单独光纤;第三步,确定母光纤的至少一个位置处的断裂强度F1和断裂时间T;第四步,确定多根单独光纤各自的断裂强度F2;以及第五步,从由断裂强度F1和断裂时间T满足不等式T>2.6×10-11×exp(4.736×F1)的母光纤切出的单独光纤中选择断裂强度F2为5.5kgf以上的光纤。
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公开(公告)号:CN103443673A
公开(公告)日:2013-12-11
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
CPC classification number: G02B6/036 , C03B37/027 , C03B37/02718 , C03B2201/02 , C03B2201/12 , C03B2201/20 , C03B2201/31 , C03B2203/22 , G02B6/02395 , G02B6/03694
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:CN102815865A
公开(公告)日:2012-12-12
申请号:CN201210183213.3
申请日:2012-06-05
Applicant: 住友电气工业株式会社
Inventor: 中西哲也
IPC: C03B37/018
CPC classification number: C03B37/01294 , C03B37/07 , Y02P40/57
Abstract: 本发明提供了一种用于制造光纤预制件的装置和方法,以避免装置受损并且成本低。通过将玻璃颗粒(3)沉积在玻璃棒(2)的周面上来制造光纤预制件的装置(1)包括:腔室(10)、等离子体炬(11)、玻璃颗粒供应部(12)、组分修正气体供应部(13)和排气部(14)。腔室(10)将被等离子体炬(11)加热的玻璃棒(2)的加热部包围。等离子体炬(11)利用等离子体火焰来加热玻璃颗粒(3)。玻璃颗粒供应部(12)将玻璃颗粒(3)导向腔室(10)中的玻璃棒(2)的加热部。组分修正气体供应部(13)将组分修正气体导入腔室(10)中,从而修正待沉积在腔室(10)中的玻璃棒(2)的加热部上的玻璃颗粒(3)的组分。
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公开(公告)号:CN101854210A
公开(公告)日:2010-10-06
申请号:CN201010139827.2
申请日:2010-03-30
Applicant: 住友电气工业株式会社
CPC classification number: G01M11/33
Abstract: 一种截止波长测量方法以及光通信系统,该方法包括:第一步骤,将多模光纤连接到作为样本的光纤的第一端,允许光从多模光纤传播到样本,从样本的第二端测量光强度,并且确定第一功率谱;第二步骤,将多模光纤连接到参考光纤的第一端,该参考光纤具有比样本的弯曲损耗更高的弯曲损耗,允许光从多模光纤传播到参考光纤,从参考光纤的第二端测量光强度,并且确定第二功率谱;第三步骤,通过从第一功率谱中减去第二功率谱确定差异谱;以及第四步骤,基于差异谱的形状确定样本的高阶模截止波长。
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公开(公告)号:CN101371128A
公开(公告)日:2009-02-18
申请号:CN200780002727.1
申请日:2007-01-19
Applicant: 住友电气工业株式会社
IPC: G01N21/35
CPC classification number: G01N21/359 , G01J3/10 , G01N21/643 , G01N2201/08 , G02F1/35 , G02F2001/3528
Abstract: 本发明涉及一种实用性优良,且具有用于实现对更长的频带进行红外分光分析等的构造的分析装置等。该分析装置具有光源部及光检测部。光源部包含:种光源,其射出激光;以及实心的高非线性光纤,其使激光入射而生成SC光,该光源部将该SC光作为照射光向对象物射出。光检测部检测来自于被照射照射光的对象物的被检测光。此时,从光源部的种光源射出中心波长落在1.3μm~1.8μm范围内的脉冲光。
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公开(公告)号:CN101298363A
公开(公告)日:2008-11-05
申请号:CN200810093837.X
申请日:2008-04-30
Applicant: 住友电气工业株式会社
Inventor: 中西哲也
IPC: C03B23/047
CPC classification number: G01B11/12 , C03B37/0124 , C03B37/01242 , G01N21/412
Abstract: 本发明提供一种将玻璃体拉长的方法,在该方法中,可以抑制玻璃体的内部折射率构造发生轴向变化。所述方法包括:(1)在使用第一保持部和第二保持部以直接方式或间接方式保持玻璃体的两端的同时,使用可沿玻璃体长度方向移动的热源加热该玻璃体并使之软化,其中所述第一保持部和所述第二保持部彼此是分开的;(2)在由于玻璃体的软化而导致的芯部外径减小的范围内,用第一直径监测器来测量所述芯部的外径而得到第一外径测定值;(3)根据第一外径测定值来确定所述第一保持部和所述第二保持部的分开速度和/或热源的移动速度,以使得拉长后的芯部的外径可以达到所需的值;并且(4)根据由此确定的速度来移动所述第一保持部、所述第二保持部和/或所述热源,从而将所述玻璃体拉长。
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