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公开(公告)号:CN105461196A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201510630029.2
申请日:2015-09-29
Applicant: 赫罗伊斯石英玻璃股份有限两合公司
IPC: C03B20/00
CPC classification number: C03B19/066 , C03B19/108 , C03B19/1095 , C03B2201/02 , C03C3/06 , C03C11/00 , C03C12/00 , C03C2201/02
Abstract: 本发明公开了生产SiO2颗粒的合成石英玻璃的方法及SiO2颗粒。通过熔化SiO2颗粒生产不透明合成石英玻璃的已知方法包括:合成无定形SiO2初级粒子,使无定形SiO2初级粒子成粒以形成开孔SiO2颗粒,通过在烧结气氛中在烧结温度下和烧结周期内加热来烧结开孔SiO2颗粒,以形成致密化的SiO2颗粒,和在熔融温度下熔融致密化的SiO2颗粒,以形成合成石英玻璃。根据本发明在烧结期间调节烧结气氛、烧结温度和烧结持续时间,使得致密化的SiO2颗粒一方面仍包含开孔,并且另一方面在1700nm波长下显示材料特定的红外透射率T1700,该透射率为相同材料的石英玻璃颗粒的红外透射率T1700的50-95%。
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公开(公告)号:CN103380389B
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201080070830.1
申请日:2010-12-23
Applicant: 普睿司曼股份公司
Inventor: L·特鲁齐 , S·弗里格里奥 , R·安图尼斯·德·卡马古
IPC: G02B6/036
CPC classification number: G02B6/036 , C03B37/01211 , C03B37/01248 , C03B37/01257 , C03B37/01446 , C03B37/01807 , C03B2201/02 , C03B2201/12 , C03B2201/31 , C03B2203/23 , C03B2203/24 , G02B6/03666
Abstract: 低宏弯曲损耗的单模光纤。本发明涉及单模传输光纤,包括:-中央纤芯区,从中心线沿径向向外到半径r1,并有正的相对折射率Δ1;-第一内包层区,从中央纤芯沿径向向外伸延到半径r2,并有负的相对折射率Δ2;-第二内包层区,从第一内包层区沿径向向外伸延到半径r3,并有非负的相对折射率Δ3;-中间包层区,从第二内包层区沿径向向外伸延到半径r4,有绝对值大于该相对折射率Δ2的负的相对折射率Δ4;以及-外部包层区,从中间包层区沿径向向外伸延,并有非负相对折射率Δ5;其中该第一内包层区的相对折射率Δ2是从-0.1·10-3到-1.0·10-3,且中间包层的相对折射率Δ4是从-3.0·10-3到-5.0·10-3。
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公开(公告)号:CN104271519A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201380018310.X
申请日:2013-03-20
Applicant: 赫罗伊斯石英玻璃股份有限两合公司
CPC classification number: C03B20/00 , C03B19/095 , C03B19/1005 , C03B19/107 , C03B19/1095 , C03B2201/02 , C03B2201/03 , C03C23/0075
Abstract: 石英玻璃晶粒的制造包括:使热解制造的硅酸粒化以及形成SiO2颗粒(9)、通过在含卤素的气氛中加热来干燥并且净化SiO2-颗粒(9)以及在处理气体中使SiO2-颗粒玻化,该处理气体包含至少30%体积百分比的氦气和/或氢气。该过程是耗时和高成本的。为了说明从多孔的SiO2颗粒(9)出发使得能够廉价地制造适于熔化由石英玻璃制成的无气泡的部件的、紧密的合成石英玻璃晶粒的方法,按本发明提出,分别在转筒烘箱(1)的围绕中轴线(7)旋转的转筒(6)中进行SiO2颗粒(9)的净化和玻化以及玻化的石英玻璃晶粒的后处理,其中转筒(6)在玻化时具有由陶瓷材料制成的内壁,并且其中玻化的石英玻璃晶粒在包含少于20%的氦气或氢气的气氛中在300℃或更高的操作温度中并且在至少10分钟的操作持续时间中经历后处理。
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公开(公告)号:CN104245609A
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201380022734.3
申请日:2013-04-17
Applicant: 赫罗伊斯石英玻璃股份有限两合公司
CPC classification number: C03B20/00 , C03B19/1095 , C03B2201/02 , C04B35/185 , C04B35/62665 , C04B35/64 , C04B2235/5427 , C04B2235/77 , C04B2235/94 , C23C4/10 , C23C4/11 , C23C4/18 , C23C4/185 , F27B7/00 , F27B7/04 , F27B7/34
Abstract: 石英玻璃粒料的制备包括将热解制备的硅酸制粒、形成SiO2粒料和使所述SiO2粒料用处理气体玻璃化,所述处理气体含有至少30体积%的氦气和/或氢气。所述方法耗时且成本高。为了提供可以由多孔SiO2粒料起始以成本有效的方式制备致密的合成石英玻璃粒料的方法,其中所述石英玻璃粒料适合用于熔融由石英玻璃制成的无气泡组件,根据本发明所述SiO2粒料在具有含莫来石的陶瓷转筒的转筒炉中玻璃化,为此将含有摩尔份数至少45%的SiO2和Al2O3的起始粉末通过热粉末喷雾法施加到模具芯上以形成含莫来石的层,和随后移除模具芯,和其中所述陶瓷转筒用处理气体注满或用处理气体冲洗,其中所述处理气体含有至少30体积%的氦气和/或氢气。
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公开(公告)号:CN102112217B
公开(公告)日:2013-07-24
申请号:CN200980130260.8
申请日:2009-08-03
Applicant: 大阳日酸株式会社
CPC classification number: F23D14/32 , B01J2/02 , C03B19/1025 , C03B2201/02 , F23C2900/07021 , F23C2900/07022 , F23D14/22
Abstract: 本发明的无机质球状化粒子制造用燃烧器,具备:第一原料供给路(1A),用于供给伴随载气的原料粉末;燃料供给路(4A),设置在该第一原料供给路(1A)的外周,用于供给燃料气体;第一氧气供给路(5A),设置在该燃料供给路(4A)的外周,用于供给含氧气体;第二原料供给路(6A),设置在该第一氧气供给路(5A)的外周,用于供给伴随载气的原料粉末;第二氧气供给路(7A),设置在该第二原料供给路(6A)的外周,用于供给含氧气体;原料分散室(9),通过形成有许多个小孔的粉末分散板(2)与所述第一原料供给路(7A)的顶端连接;和燃烧室(8),与该原料分散室(9)连接,出口侧的直径增大。
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公开(公告)号:CN102798927A
公开(公告)日:2012-11-28
申请号:CN201210169771.4
申请日:2012-05-28
Applicant: 德拉克通信科技公司
IPC: G02B6/036 , C03B37/027
CPC classification number: G02B6/0365 , C03B37/01211 , C03B37/01413 , C03B37/01807 , C03B37/01861 , C03B2201/02 , C03B2201/12 , G02B6/03605 , G02B6/03627 , G02B6/03666
Abstract: 本发明涉及单模光纤及其制造方法,该单模光纤从中心到外周依次包括纤芯、至少第一凹陷包层和第二凹陷包层以及外包层。所述纤芯的半径(Rco)为3.5μm~5.5μm,并且所述纤芯相对于所述外包层的折射率差(Dnco-Dnout)为0~3×10-3;所述第一凹陷包层的半径(Rcl1)为9μm~15μm,并且所述第一凹陷包层相对于所述外包层的折射率差(Dncl1-Dnout)为-5.5×10-3~-2.5×10-3;所述第二凹陷包层的半径(Rcl2)为38μm~42μm,并且所述第二凹陷包层相对于所述第一凹陷包层的折射率差(Dncl2-Dncl1)为-0.5×10-3~0.5×10-3;以及所述外包层的半径为61.5μm~63.5μm。可以以小成本来制造衰减降低的光纤。
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公开(公告)号:CN102007436A
公开(公告)日:2011-04-06
申请号:CN200980113344.0
申请日:2009-04-15
Applicant: 住友电气工业株式会社
CPC classification number: G02B6/1225 , B82Y20/00 , C03B23/047 , C03B33/06 , C03B2201/02 , C03B2201/12 , C03B2201/31 , G02B6/12002 , G02B6/13 , Y02P40/57
Abstract: 本发明涉及一种平面型光波导通路的量产性优良的光波导通路制造方法。在集束工序中,对分别具有杆(21)或者管(22)的形状的多根部件(20)在以如下方式进行排列的状态下进行捆束,其中,它们被排列为在与它们的长度方向垂直的剖面上,形成与期望的波导通路图形的至少一部分大致相似的形状。在延展工序中,将在集束工序中捆束的多根部件(20)在通过加热而软化的状态下,沿其长度方向延展,从而形成延展体。在切断工序中,将在延展工序中形成的延展体沿与延展体的长度方向垂直的面切断。经由以上工序,制造出基于细微构造形成有波导通路图形的平面型光波导通路。
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公开(公告)号:CN101414028B
公开(公告)日:2010-08-11
申请号:CN200810197092.1
申请日:2008-09-27
Applicant: 长飞光纤光缆有限公司
IPC: G02B6/036 , C03B37/018 , C03B37/012
CPC classification number: C03B37/01807 , C03B2201/02 , C03B2201/12 , C03B2203/23 , C03B2203/26 , Y02P40/57
Abstract: 本发明涉及一种新型紫外光传输光纤及其制备方法。它的光纤剖面结构包括纯硅石英的光纤芯层,掺氟石英下陷内包层,纯硅石英外包层,在下陷内包层和纯石英芯层、下陷内包层和外包层这两个过渡层界面采用了梯度变化的折射率设计结构。该光纤可使用在600nm以下窗口,在紫外波长窗口具有较低的衰减,在使用的过程中能够保持其稳定的传输特性。它在工业应用、光纤传感、光纤医疗领域都有着广泛的应用。
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公开(公告)号:CN100509672C
公开(公告)日:2009-07-08
申请号:CN200510030735.X
申请日:2005-10-27
Applicant: 上海大学
IPC: C03B37/018 , C03B37/025 , C03C25/10
CPC classification number: C03B37/01807 , C03B37/01838 , C03B37/01853 , C03B2201/02 , C03B2201/28 , C03B2201/31 , C03B2201/58
Abstract: 本发明述及一种纳米量子点光纤及其制作方法。本纳米量子点光纤纤芯、包层和保护层组成,纤芯材料是由纯石英掺杂少量增大折射率的GeO2、P2O5和具有放大效应的半导体PbS纳米材料组成,包层材料为纯石英材料,保护层材料由纯石英反应管构成。其制造方法是:①采用MCVD工艺制作来烧结多孔的纤芯反应管;②采用sol-gel法制备半导体量子点材料;③采用溶胶浸泡法制备量子点纤芯预制棒;④采用低温工艺拉制纳米量子点光纤。可以用较短(厘米级)的本光纤实现光信号放大。本光纤具有宽带特性,是已有的掺铒光纤带宽的2~5倍。可广泛应用于光纤放大器、光纤激光器、光调制器等器件,应用于光纤传感领域的光纤温度、压力传感器等的测量。
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公开(公告)号:CN100343705C
公开(公告)日:2007-10-17
申请号:CN00802639.4
申请日:2000-09-08
Applicant: 株式会社藤仓
IPC: G02B6/036
CPC classification number: G02B6/03666 , C03B37/01413 , C03B37/01807 , C03B2201/02 , C03B2201/12 , C03B2201/31 , C03B2203/22 , C03B2203/36 , G02B6/02019 , G02B6/02238 , G02B6/03611 , G02B6/03633
Abstract: 在本发明中,通过构成下述色散位移光纤,可降低系统的成本、并可谋求传输特性的提高,该光纤由中心芯线部1;在其外周上设置的折射率比该中心芯线部1低的台阶芯线部;以及在该台阶芯部2的外周上设置的折射率比该台阶芯线部2低的包层7构成,在从1490~1625nm中选择的使用波段中,波长色散值为7~15ps/km/nm,Aeff为60~150μm2,色散斜率为0.09ps/km/nm2以下,弯曲损耗为100dB/m以下,且具有实际上成为单模传输的截止波长。
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