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公开(公告)号:CN1048372A
公开(公告)日:1991-01-09
申请号:CN90103293.X
申请日:1990-06-29
Applicant: 住友电气工业株式会社
CPC classification number: C03B37/01446 , C03B37/0146 , C03B2201/07 , C03B2201/075 , C03B2201/12 , Y10S65/16 , Y10S65/90
Abstract: 一种通过加热来对用于拉制光学纤维的多孔玻璃初坯进行脱水和净化处理的方法,包括在高温下和在含有惰性气体和卤化硅气体的气氛中将初坯通过一个至少在其内表面有SiO覆层的套管;一种通过加热来对用于拉制光学纤维的多孔玻璃初坯进行掺氟处理的方法,包括在高温下和在含有氟化合物气体和惰性气体的气氛中将初坯通过一个至少在其内表面有SiO覆层的套管;及一种通过加热来对用于拉制光学纤维的多孔玻璃初坯进行玻璃化处理的方法。
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公开(公告)号:CN106663547B
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201580046701.1
申请日:2015-08-28
Applicant: 住友电气工业株式会社
CPC classification number: H01G11/32 , C01B32/336 , C01P2002/60 , C01P2002/70 , C01P2002/74 , C01P2002/78 , C01P2006/12 , C01P2006/14 , C01P2006/16 , C01P2006/40 , H01G11/06 , H01G11/24 , H01G11/26 , H01G11/34 , H01G11/44 , H01G11/50 , H01G11/52 , H01G11/62 , H01G11/86 , H01M4/0471 , H01M4/133 , H01M4/587 , H01M10/0525 , H01M2004/021 , H01M2004/027 , H01M2220/20 , Y02E60/13 , Y02T10/7011 , Y02T10/7022
Abstract: 蓄电装置用负极材料含有能够电化学地吸藏和放出锂离子的单相多孔碳材料,所述单相多孔碳材料具有100m2/g以上的BET比表面积,且在所述单相多孔碳材料的孔径分布中具有2nm~50nm的孔径的孔的累积容积为总孔容积的25%以上。
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公开(公告)号:CN104768870A
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201380053829.1
申请日:2013-10-15
Applicant: 住友电气工业株式会社
CPC classification number: C01B31/02 , B01J20/20 , B01J20/28057 , B01J20/305 , B01J20/3078 , B01J2220/4806 , C01B7/03 , C01B32/00 , C01B32/05 , C01B33/10721 , C01B33/113
Abstract: 本发明提供能够有效地利用氯气、降低氯气的环境负荷的多孔碳材料的制造方法。多孔碳材料的制造方法具有使含有硅及碳的碳化硅曝露于含有氯气的第一气体(G1)的加热气氛中而生成含有硅及氯的四氯化硅和多孔碳材料的第一步骤(S1)、使含有氧气的第二气体(G8)的加热气氛与四氯化硅的气体反应而生成含有硅及氧的二氧化硅和含有氯气的第三气体(混合气体(G9))的第二步骤(S2)、以及从混合气体(G10)中回收氯气的第三步骤(S3)。将在第三步骤(S3)中从混合气体(G10)中回收的氯气(G11)作为第一气体(G1)的氯气(G3)用于第一步骤(S1)。
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公开(公告)号:CN1866065A
公开(公告)日:2006-11-22
申请号:CN200610078252.1
申请日:2006-05-18
Applicant: 住友电气工业株式会社
CPC classification number: H01S3/06716
Abstract: 本发明提供一种光放大用光纤,该光放大用光纤不仅可以实现增加输出光强度,而且可以充分抑制非线性光学现象的发生。另外,本发明还提供其中采用该光放大用光纤的光放大器和光源装置。光放大用光纤包括:(1)芯区,该芯区掺杂有按重量计为1%到10%范围内的铝元素,按重量计为1000ppm到5000ppm范围内的铒元素,以及氟元素,并且该芯区具有在10μm到30μm范围内的外径;以及(2)环绕芯区的包层区,该包层区具有低于芯区的折射率,其中芯区相对于包层区的相对折射率差大于或等于0.3%,并且小于或等于2.0%。
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公开(公告)号:CN1246982C
公开(公告)日:2006-03-22
申请号:CN98811917.X
申请日:1998-10-09
Applicant: 住友电气工业株式会社
IPC: H04B10/18
CPC classification number: G02B6/29377 , G02B6/29317 , G02B6/29337 , G02B6/29394 , H04B10/2519 , H04B10/2525
Abstract: 一种具有对在光传输线中发生的波长色散进行补偿的功能,同时,具备其传输损耗的波长依赖性小且易于向光传输系统插入的构造的色散补偿组件。该色散补偿组件具备信号光的输入端和输出端的同时,还具备诸如色散补偿光纤等的色散补偿装置和用来至少对该色散补偿装置中的依赖于波长的损耗不均进行补偿的损耗均衡化装置。
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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:CN1102132C
公开(公告)日:2003-02-26
申请号:CN96112032.0
申请日:1996-11-05
Applicant: 住友电气工业株式会社
IPC: C03C3/253 , C03B37/023
CPC classification number: C03C13/045 , C03B37/027 , C03B2201/12 , C03B2201/31 , C03C3/06 , G02B6/02 , Y02P40/57 , Y10T428/2933 , Y10T428/2962 , Y10T428/2964
Abstract: 一种用于在其芯料部分含有GeO2-SiO2玻璃的光纤的玻璃体,其中该GeO2-SiO2玻璃在5.16eV的吸收率至少为1/mm,但不高于2.5/mm或者其中包含在该玻璃中的Ge2+的浓度基本上在1.1×10-9-2.8×10-9摩尔/立方毫米的范围内,其计算采用下列等式:A=ε5.16eV·C(Ge2+)·l式中A是吸收率,表示成A=-logT(T为透光率)并且标准化为每1毫米光通道长度,C(Ge2+)是Ge2+的浓度,ε5.16eV是吸收常数(l/mol/cm),l是光通道长度。
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公开(公告)号:CN1088522C
公开(公告)日:2002-07-31
申请号:CN94100627.1
申请日:1994-01-13
Applicant: 住友电气工业株式会社
IPC: G02B6/12 , C03B37/018
CPC classification number: G02B6/136 , C03C13/045 , G02B6/132
Abstract: 本发明公开了制备光学波导的方法。光学波导包括以下石英为主要成份的芯体和上、下包层。各层采用火焰水解法淀积玻璃精细颗粒并使其玻璃化来形成。该方法瞬态增加向火焰燃烧器的供磷量,以抑制芯体附近产生外来物。本方法的特征是在淀积玻璃精细颗粒层后进行玻璃化,并多次重复火焰水解工艺和玻璃化步骤,多层玻璃膜的厚度均小于10μm。本发明能抑制不均匀的玻璃化膜,并能使包层中的磷浓度均匀,从而减小传输损耗。
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公开(公告)号:CN1343893A
公开(公告)日:2002-04-10
申请号:CN01137107.2
申请日:2001-08-28
Applicant: 住友电气工业株式会社
IPC: G02B6/16 , C03C13/04 , C03B37/012 , C03B37/025
CPC classification number: G02B6/03627 , C03B37/02718 , C03B37/029 , C03B37/15 , C03B2201/12 , C03B2201/20 , C03B2201/31 , C03B2203/22 , C03B2205/56 , C03C13/04 , G02B6/02
Abstract: 制作心线平均粘性ηo和整体平均粘性ηt的粘性比Rη=ηo/ηt是2.5以下的光纤维母材2,用拔线炉11拔丝制成光纤维3后,在其后级设置的加热炉21中,按规定范围的温度加热光纤维3,使光纤维3慢慢冷却。这时,通过用加热炉21的慢冷,使光纤维内的假想温度Tf下降,降低瑞利散射损失。同时由粘性比的条件Rη≤2.5来抑制对心线的应力集中,降低构造不规则损失等的发生。由此,能得到确实降低作为整体的瑞利散射损失等引起的传输损失的光纤维及其制造方法。
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