会员体验
专利管家(专利管理)
工作空间(专利管理)
风险监控(情报监控)
数据分析(专利分析)
侵权分析(诉讼无效)
联系我们
交流群
官方交流:
QQ群: 891211   
微信请扫码    >>>
现在联系顾问~
热词
    • 5. 发明申请
    • 光ファイバの製造方法
    • 光纤制造方法
    • WO2014046274A1
    • 2014-03-27
    • PCT/JP2013/075611
    • 2013-09-24
    • 住友電気工業株式会社
    • 中西 哲也小西 達也桑原 一也
    • C03B37/027
    • C03B37/02718C03B37/0253C03B37/02727C03B2201/31C03B2203/22C03B2205/55C03B2205/56C03B2205/72C03C25/002C03C25/607G02B6/10
    •  仮想温度を充分に低減して低損失の光ファイバを生産性よく製造することができる方法を提供する。紡糸工程および徐冷工程における或る位置nでのコアの仮想温度をTf(n)とし、単位時間Δt経過後のコアの仮想温度をTf(n+1)とし、位置nでの目標温度T(n)におけるコアの材料の構造緩和定数をτ(T(n))としたときに、光ファイバのガラス外径が最終外径の500%より小さくなる第1位置から光ファイバの温度Tが1400℃になる第2位置までの範囲のうち70%以上の領域において、第1位置をn=0として第1位置における光ファイバの仮想温度Tf(0)から開始して漸化式「Tf(n+1)=T(n)+(Tf(n)-T(n))exp(-Δt/τ(T(n)))」による計算を行って求められるTf(n+1)を最小とするような各位置nでの目標温度T(n)に対して±100℃以下の差となるように加熱炉20の温度を設定する。
    • 本发明的目的是提供一种充分降低虚构温度的方法,并且可以高产率制造具有低损耗的光纤。 在光纤的玻璃外径达到小于最终外径的500%的第一位置到光纤的温度T达到1400℃的第二位置的范围内的70%以上的区域 ,炉子(20)的温度被设定为使得在n = 0为第一位置并且从第一位置的假想温度Tf(0)开始时,该差值在目标温度T的±100℃以内 (n)在每个位置n处,目标温度T(n)是Tf(n + 1)达到最小值的温度Tf(n + 1),通过执​​行递归公式Tf(n +1)= T(n)+(Tf(n)-T(n))exp( - &Dgr; t /τ(T(n)))其中,Tf(n) 在纤维拉伸步骤和退火步骤中给定位置n,Tf(n + 1)是在单位时间&Dgr; t之后的芯的假想温度,τ(T(n))是结构松弛常数 核心的材料在ta 位置n处的温度T(n)
    • 9. 发明申请
    • LOW ATTENUATION OPTICAL FIBER
    • 低衰减光纤
    • WO2016089733A3
    • 2016-07-28
    • PCT/US2015062913
    • 2015-11-30
    • CORNING INC
    • BOOKBINDER DANA CRAIGLI MING-JUNREDING BRUCE WARRENTANDON PUSHKAR
    • C03B37/027C03B37/03
    • C03B37/035C03B37/025C03B37/02727C03B37/032C03B2205/42C03B2205/56
    • An optical fiber with low attenuation is provided. The fiber is produced under conditions that reduce fictive temperature. Processing includes maintaining the fiber at temperatures at or near the glass transition temperature (Tg) for an extended period of time. For silica-based fibers, the preferred temperatures are temperatures between 1000 °C and 1700 °C. The extended residence times are achieved in a continuous fiber manufacturing process by increasing the path length of the fiber through a processing region maintained at temperatures between 1000 °C and 1700 °C. The increased path length is achieved by including one or more fluid bearing devices in the processing region. The extended residence time in the processing region allows the structure of the glass fiber to relax more completely and to more closely approach the equilibrium state. The more relaxed glass structure leads to a lower fictive temperature and provides fibers with lower attenuation.
    • 提供具有低衰减的光纤。 纤维在减少假想温度的条件下生产。 处理包括将纤维保持在玻璃化转变温度(Tg)或接近玻璃化转变温度(Tg)的温度下延长一段时间。 对于二氧化硅基纤维,优选温度为1000℃至1700℃之间的温度。 延长的停留时间在连续纤维制造过程中通过将纤维的路径长度增加到保持在1000℃和1700℃之间的温度的处理区域来实现。 通过在处理区域中包括一个或多个流体支承装置来实现增加的路径长度。 在处理区域中延长的停留时间允许玻璃纤维的结构更完全地松弛并更接近平衡状态。 更轻松的玻璃结构导致较低的假想温度,并提供较低衰减的光纤。
    • 10. 发明申请
    • 光ファイバの製造方法および製造装置並びに光ファイバ
    • 光纤生产方法和生产设备以及光纤
    • WO2013105579A1
    • 2013-07-18
    • PCT/JP2013/050218
    • 2013-01-09
    • 住友電気工業株式会社
    • 榎本 正岡崎 巌山崎 卓早川 正敏塩崎 学上ノ山 憲博古庄 勝
    • C03B37/027G02B6/00
    • C03B37/029C03B37/0253C03B37/027C03B37/02727C03B2205/30C03B2205/40C03B2205/56C03B2205/63C03B2205/70C03B2205/92G02B6/10G02B2006/12166Y02P40/57
    •  安価な不活性ガス等の使用と、安価な補助装置で、ガラスファイバの径変動を抑制しつつ伝送損失の増加を少なくした光ファイバの製造方法と製造装置、並びにそれにより製造される光ファイバを提供する。光ファイバ用ガラス母材(11)が挿入される炉心管(13)と、炉心管の外部に配され、炉心管を外側から加熱する加熱手段(15)とを備え、光ファイバ用ガラス母材を加熱溶融させながら光ファイバ(12)を線引きして、炉心管の下部の導出口から外部に導出させて光ファイバを製造する。炉心管内に送り込むガスとしてアルゴンまたは窒素50%以上を含有するガスを用い、炉心管の下部に、その上部が長さDb(mm)の断熱材(18)で囲われた断熱材領域(17a)と、その下部が断熱材で囲われていない非断熱材領域(17b)と、からなる長さDa(mm)の保護管(17)を設け、保護管出口におけるガラスファイバ温度が1700℃以下になるように、及び保護管出口におけるガラスファイバの外径が目標ガラスファイバ外径から+6μm以下の範囲内に入るようにする。
    • 提供一种光纤制造方法和制造装置,其中通过使用便宜的惰性气体和廉价的辅助装置,玻璃纤维的直径的变化被抑制并且传输损耗的增加被减少。 还提供了通过上述方法和装置制造的光纤。 一种光纤制造装置,其具有插入有用于光纤的玻璃基材(11)的炉芯管(13),以及设置在炉芯管外侧的加热装置(15) 其中通过在对光纤的玻璃基材进行加热和熔融的同时拉制光纤(12)来制造光纤,并且通过从拉出的光纤的底部的出口向外引导拉制的光纤, 炉芯管。 使用含有50%以上的氩气或氮气的气体作为输送到炉芯管中的气体。 炉芯管的底部设置有长度为Da(mm)的保护管(17),并且包括:隔热材料区域(17a),其被具有长度的绝热材料(18)包围, 的Db(mm)在保护管的顶部; 以及未被保护管的底部的隔热材料包围的非隔热材料区域(17b)。 保护管出口处的玻璃纤维的温度设定为等于或低于1700℃,保护管出口处的玻璃纤维的外径设定在+ 6μm以下的玻璃纤维的目标外径。