Патенты автора ЛИ Мин-Цзюнь (US)

Настоящее изобретение относится к стеклоизделиям, обладающим признаками защиты от подделок, образованными в стеклоизделии. Стеклянный контейнер включает в себя корпус, обладающий коэффициентом расслаивания, меньшим или равным 10, для которого описана, по меньшей мере, одна маркировка. Корпус имеет внутреннюю поверхность, внешнюю поверхность и толщину стенки, простирающуюся между внешней поверхностью и внутренней поверхностью. Маркировка расположена в пределах толщины стенки. В частности, маркировка представляет собой часть корпуса, при этом обладает показателем преломления, который отличается от показателя преломления немаркированной части корпуса. Также описаны способы формирования маркировки в корпусе. Обеспечивается сочетание открытых и скрытых маркировок и совместное их применение для защиты от подделок в стеклоизделии. 3 н. и 19 з.п. ф-лы, 16 ил.

Изобретение относится к оптической волоконной технике. Одномодовое оптическое волокно включает (I) сердцевину, содержащую внешний радиус r1, максимальное приращение Δ1max показателя преломления в процентах и альфа сердцевины, α, большее чем 5; и (II) оболочку, окружающую сердцевину. Оболочка содержит (i) внутреннюю область оболочки, имеющую внешний радиус r2 и приращение Δ2 показателя преломления в процентах, причем Δ1max>Δ2. Также оболочка содержит (ii) канальную область, окружающую внутреннюю область оболочки, причем канальная область имеет внешний радиус r3, причем r3>10 мкм, и приращение Δ3 показателя преломления в процентах. Кроме того, оболочка содержит (iii) внешнюю область оболочки, имеющую концентрацию хлора ≥1,2% по весу, окружающую канальную область и содержащую приращение Δ4 показателя преломления в процентах; причем Δ1max>Δ4, и Δ2>Δ3, и Δ4>Δ3 и причем разница между Δ4 и Δ3 ≥0,12%. Технический результат заключается в обеспечении возможности снижения оптических потерь на изгибах волокна. 25 з.п. ф-лы, 7 ил., 3 табл.

Группа изобретений относится к способу снижения фиктивной температуры оптического волокна, оптическому волокну, устройствам для обработки оптического волокна. Техническим результатом является снижение фиктивной температуры. Способ снижения фиктивной температуры оптического волокна включает этап, на котором температуру оптического волокна поддерживают между 1000°C и 1700°C в течение периода времени, составляющего по меньшей мере 0,5 с. При этом скорость вытяжения составляет более 30 м/с. Устройство для обработки оптического волокна содержит нагреваемую область обработки, выполненную с возможностью приема оптического волокна, перемещаемого в первом направлении перемещения. Область обработки включает в себя первую зону, выполненную с возможностью поддержания оптического волокна при первой температуре между 1000°C и 1700°C. По первому варианту первая зона включает в себя первый пневмогидравлический подшипник, выполненный с возможностью перенаправления оптического волокна с первого направления перемещения на второе направление перемещения. Первый пневмогидравлический подшипник осуществляет перенаправление с первого направления перемещения на второе направление перемещения без непосредственного контакта с оптическим волокном. По второму варианту устройство содержит область обработки, которая включает в себя один или более нагреваемых пневмогидравлических подшипников, которые выполнены с возможностью приема и перемещения оптического волокна. По третьему варианту нагреваемый пневмогидравлический подшипник имеет температуру между 500°C и 1500°C. Также группа изобретений включает оптическое волокно, выполненное по способу снижения фиктивной температуры оптического волокна. 5 н. и 22 з.п. ф-лы, 9 ил.

Настоящее изобретение относится к оптическим волокнам, имеющим в сердцевине волокна высокий уровень содержания легирующего вещества хлора. Одномодовое оптическое волокно, включающее: сердцевину волокна, содержащую диоксид кремния, по меньшей мере 1,5 масс.% хлора и менее чем 0,6 масс.% F, где упомянутая сердцевина волокна имеет относительный показатель преломления Δ1мах, а область оболочки оптического волокна, окружающая сердцевину волокна, имеет относительный показатель преломления Δ2мин, где Δ1мах > Δ2мин, и где упомянутое волокно имеет одну моду на длине волны 1550 нм, при этом упомянутая область оболочки оптического волокна содержит фтор и молярное отношение хлора в сердцевине волокна к фтору в оболочке оптического волокна больше чем 1. 4 н. и 33 з.п. ф-лы, 2 табл., 6 ил.

Изобретение относится к оптическим волокнам. Оптическое волокно содержит сердцевину, при этом упомянутая сердцевина имеет внешний радиус r1, оболочку, окружающую упомянутую сердцевину, причем упомянутая оболочка имеет внешний радиус r4; первичное покрытие, окружающее упомянутую оболочку, причем упомянутое первичное покрытие имеет внешний радиус r5, упомянутое первичное покрытие имеет модуль упругости in situ не выше 0,50 МПа; и вторичное покрытие, окружающее упомянутое первичное покрытие, причем упомянутое вторичное покрытие имеет внешний радиус r6. Упомянутое вторичное покрытие имеет модуль упругости in situ 1500 МПа или больше; причем упомянутый внешний радиус r6 равен 110 мкм или меньше, и упомянутое волокно имеет диаметр модового поля 9 мкм или больше при 1310 нм и характеризуется изгибными потерями на длине волны 1550 нм при намотке на оправку, имеющую диаметр 15 мм, ниже чем 0,5 дБ/виток. Технический результат – уменьшение радиуса и диаметра модового поля, который совместим с диаметром модового поля стандартных одномодовых волокон. 24 з.п. ф-лы, 6 ил., 4 табл.

Изобретение относится к оптическим волокнам, имеющим низкие изгибные потери. В заявленной группе изобретений раскрывается два варианта выполнения оптического волокна. В первом варианте оптическое волокно содержит первую внутреннюю область оболочки, имеющую внешний радиус r2 более 8 мкм и показатель преломления Δ2, и вторую внешнюю область оболочки, окружающую внутреннюю область оболочки, имеющую показатель преломления Δ4, причем Δ1>Δ4>Δ2. Разность между Δ4 и Δ2 более 0,002%, Δ4 более 0,0%, и упомянутое волокно имеет число MAC > 7,5. Во втором варианте раскрывается оптическое волокно, которое содержит первую внутреннюю область оболочки, имеющую внешний радиус r2 более 9 мкм и показатель преломления Δ2, и вторую внешнюю область оболочки, окружающую внутреннюю область оболочки, имеющую показатель преломления Δ4, причем Δ1>Δ4>Δ2, разность между Δ4 и Δ2 более 0,002%. Технический результат – уменьшение изгибных потерь. 2 н. и 16 з.п. ф-лы, 4 ил., 8 табл.

Изобретение относится к оптическим волокнам с малыми изгибными потерями. Волокно содержит легированную диоксидом германия центральную область сердцевины, имеющую внешний радиус r1 и Δ1 показателя преломления. Первая область внутренней оболочки имеет внешний радиус r2 больше 8 мкм и Δ2 показателя преломления. Вторая область внешней оболочки окружает область внутренней оболочки, имеющую Δ3 показателя преломления, где Δ1>Δ3>Δ2. Разность между Δ3 и Δ2 больше чем 0,01. Волокно имеет отсечку 22-метрового кабеля меньше чем или равную 1260 нм, а r1/r2 больше или равно 0,25. 9 з.п. ф-лы, 2 табл., 1 ил.

Изобретение относится к волоконной оптике. Оптическое волокно включает не содержащую Ge сердцевину с центральной областью, первой кольцевой областью, легированной фтором второй кольцевой областью и оболочкой. Профиль относительного показателя преломления оптического волокна выбран для обеспечения затухания не более 0,175 дБ/км на длине волны 1550 нм. Волокно дополнительно содержит первичное покрытие, имеющее модуль Юнга менее 1,0 Мпа, и вторичное покрытие, имеющее модуль Юнга свыше 1200 МПа. Технический результат - большая эффективная площадь и низкое затухание. 19 з.п. ф-лы, 14 табл., 23 ил.

Изобретение относится к одномодовым оптическим волокнам с низкими изгибными потерями. Оптическое волокно включает в себя центральную область стеклянной сердцевины, имеющую максимальное приращение Δ1макс показателя преломления в процентах. Первая внутренняя кольцевая область окружает сердцевину и имеет приращение Δ2 показателя преломления в процентах. Кольцевая область с понижением окружает внутреннюю кольцевую область и имеет приращение Δ3. Третья кольцевая область окружает кольцевую область с понижением и имеет приращение Δ4 показателя преломления в процентах. При этом Δ1макс>Δ4>Δ2>Δ3. Разность между Δ4 и Δ2 превышает 0,01, а объем |V3| профиля составляет, по меньшей мере, 60%Δ мкм2. 2 н. и 18 з.п. ф-лы, 1 ил.

 


Наверх