住友电气技术评审

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日记的技术论文解释了住友电气的技术。技术论文在PDF格式是可用的。

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2021年10月No.93

老总检测系统在高速公路上开车

近年来,在高速公路开车造成严重事故原因已成为一个问题。高速公路管理员已采取措施,以防止车辆运行错误的方式特别是在出入口,但没有采取有效的措施在主车道。我们开发的软件检测到老总驾驶车辆使用回路式车辆检测器已经安装在高速公路上。此外,我们已经开发出一种系统,通知高速公路控制中心当老总驾驶车辆检测。在本文中,我们目前的错误检测抑制算法测试,以提高精确度,并报告结果的精度检测系统的评价。

老总检测系统在高速公路上开车
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1.3 MB

InP-based二极管集成光学混合器800 Gbit / s的传输

由于快速增长的互联网流量,光学相干通信的传输容量将达到800 Gbit / s。光电探测器的相干接收机必须有三个主要特点:宽的频率带宽支持100 GBaud操作,高反应性减轻本地振荡器的功率消耗,减少足迹和多功能集成和成本。我们开发了一种宽带宽,高灵敏度InP-based光学mixer-integrated光电探测器,可以安装在一个800 Gbit / s相干接收机,和一个多功能集成的光电探测器,使相干接收机的裁员和降低成本。

InP-based二极管集成光学混合器800 Gbit / s的传输
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1.5 MB

结构简单低损耗多核纤维LC连接器

光学网络流量的快速增长,大大增加了高密度光学互联数据中心的要求。实现高密度多通道光学与简单处理,单光纤连接器与多核纤维(mcf)预计。在本文中,我们提出一种新的LC-interface MCF连接器。连接器已通过Telcordia公司gr - 326核心可靠性测试,取得了低插入损耗符合IEC 61753 - 1 B级低损耗SMF连接器。

结构简单低损耗多核纤维LC连接器
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3.1 MB

低损耗光纤为陆地长途网络,PureAdvance

我们已经开发出“PureAdvance”、低损耗和low-nonlinearity纯硅芯纤维遵守ITU-T G.654。E,并开始提供地面长途网络。PureAdvance的出色的实用性,包括可靠的陆地电缆、接头损耗低、稳定的拉曼放大,已经证明了实际部署地面链接。传输系统使用PureAdvance展览比SSMF或NZDSF更高的传输性能,使PureAdvance理想支持长途传输介质,高容量地面应用包括电信干线、数据中心互联,海底着陆站和数据中心之间的输电线路。

低损耗光纤为陆地长途网络,PureAdvance
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高导电率,耐热铝合金导线架空输电线路减少二氧化碳排放

与不断增长的需求,减少对环境的影响,有必要对架空输电线路可以减少传输损耗。我们一直在努力改善铝合金的导电性架空输电线路。这一次,通过改善合金成分和加工方法,我们已经开发出一种新的耐热铝合金导线的允许连续工作温度高达150°C和61% iacs的电导率。在本文中,我们介绍铝合金导线的发展和使用新的线架空输电线路的特点。

高导电率,耐热铝合金导线架空输电线路减少二氧化碳排放
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电力电缆传输系统的设计方法对大规模安装可再生能源

扩大可再生能源的使用,有必要构建不仅交流配电系统可再生能源发电厂连接到现有电网而且长距离大容量直流输电线路。AC电缆系统容易发生各种问题,如交流谐波共振和电流零丢失,需要基于电力系统仿真设计。大型直流输电线路预计将发挥重要的作用作为多端输电系统在未来,和他们的电气系统设计和潜艇的路线设计需要先进的电缆技术。本文报告我们的新电缆系统设计方法,对交流分布线和直流输电线路造成的增加使用可再生能源。

电力电缆传输系统的设计方法对大规模安装可再生能源
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3.3 MB

钨板具有优良的抗热震性而且还为核聚变反应堆

ITER项目被提升为一个国际超大项目科学和技术演示聚变能源的可行性,这是最有希望的候选人实现脱碳的社会。ITER的组件中,钨(W)用于一个收集器,它暴露在超高温度高达2000°C。ITER的稳定运行,W是需要表现出优秀的热冲击阻力在高温下加热/冷却循环。在这项研究中,我们有新开发的W和一种改进的热冲击阻力通过抑制晶粒生长由于高温。发达W,使用整体制作了小型实物模型和等离子面临单位(PFU)原型,由高热流及其性能评估测试(HHFT)模拟聚变反应堆。HHFT结果表明,没有裂缝甚至发生严重的条件下。特别是,原型的评估结果大大超过了ITER的要求,和发达W被认证为“牢不可破的钨”首次在世界。

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All-ZnSe F-Theta镜头用于印刷线路板处理

高性能F-theta (Fθ)镜头是应用于CO2激光钻井机器的打印配线板微孔钻探孔精度高、高速和高吞吐量。它们通常由硒化锌(奈米)或锗(Ge),但通用电气是温度敏感和具有较高的吸收比奈米。因此,随着激光功率的增加,激光钻孔的稳定性和质量恶化往往发生。利用我们的力量作为一个综合光学制造商产生一个完整的范围的产品,从奈米材料,完成激光光学产品,我们已经开发出一种新的F-theta镜头使用奈米所有的镜头元素和一个封面窗口类金刚石碳(DLC)膜。在这里,我们提供技术发展的轮廓

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2.9 MB

新Coated-Carbide年级AC8020P钢铁转向

钢铁加工,特别是在汽车行业,各种正在努力减少对环境的影响和有效地使用资源。我们发布了AC8000P系列钢将在2016年,它使用新化学汽相淀积(CVD)涂层技术“Absotech白金”,并不断扩大产品阵容。与此同时,有一种强烈的需要切割工具,演示工具寿命长,性能稳定。为了满足这些要求,我们已经开发出一种新的钢将硬质合金级,AC8020P,显示良好的耐磨性和切削阻力在高效加工。结合现有AC8000P系列,新AC8020P将降低加工成本在一个广泛的钢操作。

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先进的涂层系统id - 720

我们一直在发展与提高生产力和iDS涂层系统系列电影表现自2012年以来通过回顾传统的涂层系统的基础知识。iDS系列增加了兼容各种应用程序通过扩大室大小的阵容。这一次,我们已经开发和推出id - 720,适合大规模生产的工具和制造大型拳和死亡。

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超高强度碳纳米管纱由新的增长方式

我们一直专注于碳纳米管作为下一代电线,更轻的材料,比铜和铝电线导电。问单纤维的导电性比铜和已知物质中最高的抗拉强度。针对问电线的实际应用,我们已经发现的有效性拉应力应用于碳纳米管在生长过程中从铁催化剂。此外,筑波大学,进行联合研究,观察centimeter-class单纤维的生长在高速气流,表明应力增长有助于延长期间应用碳纳米管。使用这一原则作为经济增长的基础方法,我们已经创建了一个metric-class问纱聚集这些长问单纤维。几次新纱的强度常规问纱和超过商用碳纤维的抗拉强度。这个纱将不仅取代碳纤维还从未见过创建新的应用程序。

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优良的热传导性镁合金表“SMJ140”

镁合金密度最低的所有实际的金属。我们的AZ91镁合金表用于轻薄笔记本电脑机构由于其优越的强度和耐蚀性除了他们的轻量级。在电子行业,5 g设备实现利用物联网或人工智能,从而导致电子设备的热生成。的解决方案之一是提高导热和散热设备的尸体。在本文中,我们引入一个新的镁合金表,SMJ140,导热系数的范围从120到140 W / (m·K)。这些值双重高于AZ91表。的散热SMJ140类似于商业的铝合金板A5052。

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使用简单的ICT设备设施支持服务

2030年,日本将进入super-aging社会,三分之一的人将65岁或更老。在一个社会环境中,各种各样的服务改变的快速数字化,IT(信息技术)素质低的老年人是社会隔绝。此外,老化的支持者照顾老年人在社区和那些支持者的短缺已经成为重大的社会问题。此外,COVID-19导致长期流行的一个新问题的老年人成为孤立的由于缺少面对面的接触。领域的福利,人们支持的人,需要基于it的非接触式监测系统在未来将进一步增长。介绍了联合研究,日新系统有限公司有限公司进行了社会福利的Kurobe市议会在富山县自2019年以来,基于公司的理念“任何人都可以很容易地与社区的联系。雷电竞app官方”作者提出一个ICT(信息通信技术)终端的开发研究项目为老年人在家里使用终端的支持服务。

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2.4 MB

金属材料的热处理过程的原位分析电脑同步

电线的铜和铝的性质在很大程度上是受到热处理的温度和时间的影响。为了优化热处理条件下,我们已经开发出一种原位测量技术,使用同步加速器x射线,具有高透明度和强度。而这种技术预计将减少测量和分析时间,其应用程序实际运行因机会有限测量和数据分析所需的时间。在本文中,我们报告新的环境控制系统在我们的同步加速器beamline SAGA-LS和新开发的程序自动分析大量的数据。我们已经确认了现场测量铜和铜合金是可能的和软化行为的差异可以在短时间内分析。

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低出气线为车载LED灯”IRRAX B (K)”

一般来说,卤素灯已经使用了汽车前照灯和后方灯。然而,最近已经越来越多地使用LED灯由于其使用寿命长,功耗低,速度达到最大亮度。关于车载LED灯的内部结构,LED灯和一个司机模块内置在住房,如图1所示。汽车低压电线用于连接。电线用于LED灯必须有防雾的特点在长期使用防止玻璃蒙上水汽。然而,电线覆盖导致蒙上水汽的玻璃由于脱气经过一段长时间的使用。因此,LED灯的电线覆盖用于布线必须低出气特性。介绍我们的新开发的较低的绝缘材料出气特性来自我们的专有的混合技术。

EV大功率充电,快速充电连接器组装(应用程序的增强模式操作)

电动汽车(以下简称“电动汽车”)和快速充电器已经进入世界各地的广泛使用实现脱碳社会。住友电气有限公司是提供电动汽车充电电缆连接器“CHAdeMO整合”在全球市场快速充电器的连接电动汽车快速充电器。SEVD-11 SEVD-02,住友电气提供的,如图1所示,其基本特征如表1所示。

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