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]光装置-CN202310443797.1在审
  • 盐崎学;水野泰孝;佐伯智哉;上坂胜己 - 住友电气工业株式会社
  • 2023-04-23 - 2023-10-27 - G02B3/04
  • 本公开提供一种能提高光的耦合效率的光装置。一个实施方式的光装置具备:光源;以及光学透镜,具有入射面和出射面,该入射面沿第一轴和与第一轴交叉的第二轴这双方延伸,该出射面沿第一轴和第二轴这双方延伸。光学透镜将从光源射出并射入至入射面的入射光转换为平行光,并使平行光从出射面射出,入射面具有:凸部,在第一轴所延伸的第一方向上设置而成;以及凹部,在第二轴所延伸的第二方向上设置而成。
  • 装置
  • [发明专利]倾斜光纤光栅-CN201980068039.8有效
  • 长能重博;盐崎学;衣笠淳;长谷川健美 - 住友电气工业株式会社
  • 2019-10-15 - 2022-11-25 - G02B6/02
  • 本公开的一个实施方式涉及一种能够容易地实现高性能的增益均衡器的SFG(倾斜光纤光栅)。SFG包含硅基玻璃形成的光纤,所述光纤具有芯部、含有感光材料的第一包层、第二包层。光纤中位于沿光纤轴排列的不同的两点之间的特定区间由如下区域构成:第一区域,其包含设置在相当于第一包层的区域内的倾斜布拉格光栅;一对第二区域,其夹着第一区域配置;一对第三区域,其夹着第一区域和一对第二区域两者配置,第三区域在波长1.55μm的MFD比第一区域在波长1.55μm的MFD小。
  • 倾斜光纤光栅
  • [发明专利]多模光纤-CN201610059735.0有效
  • 盐崎学;米泽和泰;榎本正 - 住友电气工业株式会社
  • 2016-01-28 - 2019-04-05 - G02B6/028
  • 本发明的实施例涉及具有用于实现在更宽波长范围内扩大带宽并提高芯部中的折射率分布的制造容易性的结构的GI‑MMF。在GI‑MMF的实例中,芯部的整个区域掺杂有Ge,并且芯部的一部分掺杂有P。即,掺Ge区域与芯部的整个区域一致,并且掺Ge区域由掺杂有Ge和P的部分掺P区域和掺杂有Ge但有意未掺杂P的未掺P区域构成。
  • 光纤
  • [发明专利]LED组件和LED发光装置-CN201480044776.1有效
  • 元木健作;赤羽良启;齐藤裕久;盐崎学 - 住友电工印刷电路株式会社;住友电气工业株式会社
  • 2014-08-06 - 2018-12-25 - F21K9/20
  • 本发明的目的在于提供能以低成本有效抑制正面侧发光强度变化的LED组件和LED发光装置。该LED组件设置有多个发光二极管。多个发光二极管仅布置在直圆锥体、直棱锥体、截角直圆锥体或截角直棱锥体的侧面上,所述侧面相对于底面具有55°‑82°的倾斜角,多个发光二极管的发光表面与上述侧面大致平行并且相邻的发光二极管或发光二极管组的发光表面的垂直线投影在底面上而形成的投影线所形成的角度均彼此相等并为72°以下。优选的是,布置有发光二极管的侧面是直棱锥体或截角直棱锥体的侧面,一个或多个发光二极管布置在所述侧面上并且直棱锥体或截角直棱锥体的底面是5个以上侧边的多边形,该多边形形状的所有内角相等。
  • led组件装置
  • [发明专利]光纤冷却装置以及光纤制造方法-CN201510245789.1有效
  • 上之山宪博;盐崎学;冈崎岩;长谷川慎治;越水成树 - 住友电气工业株式会社
  • 2015-05-14 - 2017-08-01 - C03B37/02
  • 本发明提供的光纤冷却装置以及光纤制造方法能够确定冷却气体的最佳供给位置。冷却气体的供给位置在将包含从冷却管部(21)的上端(22)引入的空气以及冷却气体的内部气体的朝向下方的气流设为正时,将光纤的周围处朝向下方流动的流量设为Q1,将在朝向下方的流量Q1的周围处朝向上方流动的流量设为Q2,将从上端至冷却气体投入口的距离L处的朝向下方的流量(Q1)中包含的空气的体积分数设为C1(L),在将使式13成为最小的L设为Lideal时,将L设为Lideal附近。将从上端至冷却气体的供给位置的距离设为L,在朝向下方的气流和朝向上方的气流的边界将流速成为零的位置相距冷却管部的中心轴的距离设为Rreverse,将空气的扩散系数设为D,将空气的扩散距离设为length。
  • 光纤冷却装置以及制造方法
  • [发明专利]分光设备及波长选择开关-CN201410261990.4有效
  • 盐崎学;田泽英久 - 住友电气工业株式会社
  • 2014-06-12 - 2017-04-12 - G02B27/10
  • 分光设备具有光束放大光学系统,其包含各自具有彼此倾斜的一对表面的第1及第2棱镜而构成,通过使包含多个波长成分的光穿过所述第1及第2棱镜的各个表面,从而将该光扩宽;以及分光元件,其将利用光束放大光学系统进行了扩宽的光,针对多个波长成分的每个波长成分而以不同的衍射角射出。从光束放大光学系统射出的光的出射角因温度变化而产生变动的变动方向,是对从分光元件射出的各波长成分的衍射角因温度变化而产生的变动进行抑制的方向。
  • 分光设备波长选择开关
  • [发明专利]光纤的制造方法及制造装置以及光纤-CN201380005190.X有效
  • 榎本正;冈崎岩;山崎卓;早川正敏;盐崎学;上之山宪博;古庄胜 - 住友电气工业株式会社
  • 2013-01-09 - 2017-02-22 - C03B37/027
  • 提供一种光纤的制造方法和制造装置以及由此制造的光纤,该光纤的制造方法和制造装置通过使用低价的非活性气体等和低价的辅助装置,一边抑制玻璃光纤的直径变化,一边减少传送损耗的增加。具有炉心管(13),在其中插入光纤用玻璃母材(11);以及加热单元(15),其配置在炉心管的外部,从外侧对炉心管进行加热,在使光纤用玻璃母材加热熔融的同时,进行光纤(12)的拉丝,并从炉心管下部的导出口导出至外部而制造光纤。作为送入至炉心管内的气体,使用氩气或氮气的含量大于或等于50%的气体,在炉心管的下部设有长度为Da(mm)的保护管(17),该保护管构成为,其上部是长度为Db(mm)的由隔热材料(18)包围的隔热材料区域(17a),其下部为没有用隔热材料包围的非隔热材料区域(17b),使得保护管出口处的玻璃光纤的温度小于或等于1700℃,并且,使得保护管出口处的玻璃光纤的外径落入等于或小于目标玻璃光纤外径+6μm的范围内。
  • 光纤制造方法装置以及
  • [发明专利]波长选择开关-CN201410096422.3有效
  • 田泽英久;盐崎学;高桥健一郎 - 住友电气工业株式会社
  • 2014-03-14 - 2017-01-18 - G02B6/35
  • 一种波长选择开关,其具有端口阵列,其将输入信号光的输入端口及输出信号光的输出端口沿第1方向排列而构成;分光元件,其将从输入端口输入的信号光在与第1方向不同的第2方向上进行分光;聚光元件,其对通过分光元件分光后的信号光分别进行聚光;光偏转元件,其使通过聚光元件聚光后的信号光分别朝向输出端口偏转;第1光学系统,其在通过第1方向和信号光的光轴方向建立的第1面内,使入射至聚光元件的信号光的光束腰部位置在光轴方向上与聚光元件的前侧焦点一致;以及第2光学系统,其在通过第2方向和光轴方向建立的第2面内,使入射至聚光元件的信号光的光束腰部位置在光轴方向上相对于前侧焦点偏移。
  • 波长选择开关
  • [发明专利]光纤冷却装置和光纤制造方法-CN201410531257.X在审
  • 上之山宪博;冈崎岩;盐崎学;榎本正 - 住友电气工业株式会社
  • 2014-10-10 - 2015-04-29 - C03B37/025
  • 本发明公开了一种光纤冷却装置和使用该装置的光纤制造方法,当冷却管部的下表压力设定为A、冷却管部的分割单元的数量设定为N、各分割单元的长度设定为Li(i=1至N)、各分割单元的半径设定为Ri(i=1至N)、冷却剂气体穿过各分割单元的气体流量设定为Qi(i=1至N)、冷却剂气体的粘度系数设定为μ1、光纤的半径设定为r1、拉制速度设定为V1、直管部的压力损失设定为B、直管部的分割单元的数量设定为n、直管部的各分割单元的长度设定为LLj(j=1至n)、直管部的各分割单元的半径设定为RRj(j=1至n)、加压气体穿过直管部的气体流量设定为Qgas、加压气体的粘度系数设定为μ2、加压腔室的压力损失设定为C、加压腔室的内部压力相关常数设定为D1至D5、以及加压腔室的形状修正系数设定为k(1≤k≤2)时,上述装置满足以下公式A-B-kC≤0[数学公式1][数学公式2][数学公式3]C=D1+D2×Qgas+D3×Qgas2+D4×V1+D5×Qgas×V1。
  • 光纤冷却装置制造方法

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