专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]光波导的制造方法及光波导-CN200980117381.9有效
  • 柴田智章;山口正利;高桥敦之;落合雅美 - 日立化成工业株式会社
  • 2009-05-12 - 2011-04-20 - G02B6/13
  • 本发明提供光波导的制造方法,其具有以下工序:将基材上所形成的包层形成用树脂进行固化形成下部包层的工序;在该下部包层上层叠芯层形成用树脂薄膜形成芯层的工序;将该芯层进行曝光显影形成芯图形的工序;以及在该芯图形上层叠上部包层形成用树脂薄膜,将该包层形成用树脂进行固化,形成上部包层的工序,本发明提供在层叠该上部包层形成用树脂薄膜时,以该包层形成用树脂的熔融粘度为100~200Pa·s的形式控制层叠条件的光波导的制造方法、以及通过熔融粘度为100~200Pa·s的树脂形成的光波导,提供能以良好的生产率制造光波导、且在芯层和上部包层之间不残留气泡的光波导的制造方法。
  • 波导制造方法
  • [发明专利]光波导的制造方法-CN200980108756.5无效
  • 山口正利;柴田智章;高桥敦之 - 日立化成工业株式会社
  • 2009-03-10 - 2011-02-09 - G02B6/13
  • 所述方法具有以下工序:将基材上所形成的包层形成用树脂进行固化,从而形成下部包层的工序;在该下部包层上层叠芯层形成用树脂薄膜,从而形成芯层的工序;将该芯层进行曝光显影,从而形成芯图案的工序;以及将以埋入该芯图案的形式所形成的包层形成用树脂进行固化,从而形成上部包层的工序,所述方法特征在于,该形成芯层的工序为使用辊层压机在下部包层上热压粘合芯层形成用树脂薄膜的工序,该形成上部包层的工序为使用平板型层压机在减压氛围下进行热压粘合的工序。
  • 波导制造方法
  • [发明专利]光纤维激光器-CN201280003799.9有效
  • 西村仁志;伊藤秀明 - 松下电器产业株式会社
  • 2012-06-14 - 2013-07-31 - H01S3/067
  • 本发明的光纤具备:包括高反射FBG的输入侧双包层光纤、振荡用双包层光纤、包括低反射FBG的输出侧双包层光纤。输出侧双包层光纤由芯部、第一包层、第二包层构成,在输出侧双包层光纤的低反射FBG与出射端之间的除去了一部分第二包层的部分上,配置有由折射率与第二包层的折射率同等或在其以上的高折射率树脂进行了再包覆的高折射率树脂包覆部该高折射率树脂包覆部的折射率沿着在第一包层中传播的光的传播方向而逐渐变高。
  • 纤维激光器
  • [发明专利]光波导的制造方法-CN200780034484.X无效
  • 山口正利;柴田智章;牧野龙也;落合雅美;高崎俊彦;高桥敦之 - 日立化成工业株式会社
  • 2007-09-18 - 2009-08-26 - G02B6/13
  • 本发明提供一种光波导的制造方法,具有:使在基体材料上形成的用于形成包层树脂固化而形成下部包层的工序、在该下部包层上层压用于形成芯层的树脂薄膜而形成芯层的工序、将该芯层曝光显影而形成芯图案的工序、以及使为了埋入该芯图案而形成的用于形成包层树脂固化而形成上部包层的工序,其特征在于,形成该芯层的工序具有(1)使用辊压层合机在下部包层上暂时贴合用于形成芯层的树脂薄膜的工序和(2)在减压氛围下将该已暂时贴合的用于形成芯层的树脂薄膜热压粘合的工序。
  • 波导制造方法
  • [发明专利]光波导路的制法-CN201110144091.2有效
  • 内藤龙介 - 日东电工株式会社
  • 2011-05-30 - 2011-12-07 - G02B6/138
  • 该制法采用尺寸精度优良的具有透光性的成形模具形成上包层。将透光性树脂(20A)作为形成材料,使用与上包层的形状相同形状的模具构件(40)来将上包层形成用的成形模具(20)模具成形,从而一体地制作成形模具(20)。另外,在该成形模具(20)的制作过程中,能够将上述模具构件(40)的脱离痕迹形成为上包层形成用的凹部(21)。而且,在形成上包层时,向上述成形模具(20)的凹部(21)内填充上包层形成用的感光性树脂,在将在下包层的表面形成图案的芯浸入该感光性树脂内的状态下,透过上述成形模具(20)对上述感光性树脂曝光使其固化。
  • 波导制法
  • [发明专利]包层模光除去构造和激光装置-CN201880018793.6有效
  • 国安贤治;松本亮吉 - 株式会社藤仓
  • 2018-03-26 - 2020-10-09 - G02B6/44
  • 本发明提供能够抑制光纤的被覆的发热并且有效地除去包层模光的包层模光除去构造。包层模光除去构造(1)具备:使输入侧光纤(20)的包层(24)暴露出来的包层暴露部(28)、使输出侧光纤(30)的包层(34)暴露出来的包层暴露部(38)、将包层暴露部(28、38)熔接连接的熔接连接部(40)、折射率为包层(24)的折射率以上的高折射率树脂(50)、以及由折射率比包层(34)的折射率低的介质构成的低折射率部(S)。高折射率树脂(50)以覆盖被覆(26)的下游侧端部、在包层暴露部(28)暴露的包层(24)的整体、熔接连接部(40)和包层(34)的局部的方式设置于光纤收容部(10)的收容空间(R)内。低折射率部(S)位于高折射率树脂(50)与输出侧光纤(30)的被覆(36)之间,且位于输出侧包层暴露部(38)的四周。
  • 包层除去构造激光装置
  • [发明专利]树脂光波导-CN201680045295.1在审
  • 大原盛辉;武信省太郎 - 旭硝子株式会社
  • 2016-08-01 - 2018-03-27 - G02B6/122
  • 本发明的树脂光波导具备芯部、折射率比所述芯部的折射率低的底部包层、以及上部包层,所述树脂光波导的特征在于,在所述树脂光波导的一端侧设置有芯部露出部,在该芯部露出部,不存在上部包层而芯部以及该芯部周边的底部包层露出,在所述底部包层中的相当于所述芯部露出部的部位,具有满足特定的条件的第一层以及第二层。
  • 树脂波导
  • [发明专利]光波导路的制造方法-CN200910203737.2有效
  • 清水裕介 - 日东电工株式会社
  • 2009-06-10 - 2009-12-16 - G02B6/13
  • 提供一种不需要显影工序、并且能够将芯体的折射率与包层的折射率之差稳定地设定为较大的光波导路的制造方法。在下部包层的表面上形成用于形成芯体的感光性树脂层之后,将该用于形成芯体的感光性树脂层曝光成规定图案,将该曝光部分形成为芯体。在该曝光之后,利用用于形成上部包层的感光性树脂层覆盖用于形成芯体的感光性树脂层的曝光部分以及未曝光部分的表面。接着,对上述两层的感光性树脂层进行加热,将用于形成上述芯体的感光性树脂层的未曝光部分的树脂与用于形成上部包层的感光性树脂层的树脂熔融混合而成为混合层。然后,对上述混合层进行曝光,将曝光后的该混合层形成为第三包层
  • 波导制造方法
  • [发明专利]高温矿用光缆-CN201310156201.6无效
  • 陈炳炎;崔七宝 - 江苏七宝光电集团有限公司
  • 2013-04-28 - 2013-07-31 - G02B6/44
  • 本发明公开一种高温矿用光缆,其包括紧包光纤和依次包覆在于其上的松套管、钢丝铠装层、聚酰亚胺包层以及玻璃纤维编织层,紧包光纤包括纤芯、包覆于纤芯上的光纤包层,光纤包层外还依次设置有树脂涂层和缓冲保护层,树脂涂层为涂覆于光纤包层上的光纤聚酰亚胺树脂涂层,缓冲保护层为挤塑在树脂涂层上的液晶聚合物缓冲保护层。本发明在本发明在光纤包层外涂覆光纤聚酰亚胺树脂涂层,在树脂涂层外挤塑液晶聚合物缓冲保护层,缓冲保护层的膨胀系数小、强度高、模量高因次使光缆具有良好的力学性能,缓冲保护层和树脂涂层能在300℃的温度下长期使用
  • 高温用光
  • [发明专利]生产光学波导的方法-CN200410100185.X无效
  • 宗和范;望月周;内藤龙介;田河宪一 - 日东电工株式会社
  • 2004-12-03 - 2005-06-15 - G02B6/10
  • 本发明提供一种生产光学波导的方法,其包括以下步骤:连续地将聚酰亚胺树脂前体层涂覆到长片基片上,然后固化该层以形成下部包层;连续地将光敏性聚酰亚胺树脂前体层涂覆到下部包层上;通过具有预定图案的光掩模连续地将涂覆了的光敏性聚酰亚胺树脂前体层曝光;连续地将曝光了的聚酰亚胺树脂前体层进行曝光后加热;在加热后连续地将聚酰亚胺树脂前体层显影,由此除去其未曝光的区域并且得到预定的图案;将显影了的聚酰亚胺树脂前体层固化,由此在下部包层上形成具有预定图案的芯层;并连续地将聚酰亚胺树脂前体层涂覆到下部包层的上方以覆盖芯层,然后将该前体层固化以由此形成上部包层
  • 生产光学波导方法

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