DE2454586A1 - Optischer leiter fuer kohaerentes licht und verfahren zur herstellung desselben - Google Patents

Optischer leiter fuer kohaerentes licht und verfahren zur herstellung desselben

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DE2454586A1 DE19742454586 DE2454586A DE2454586A1 DE 2454586 A1 DE2454586 A1 DE 2454586A1 DE 19742454586 DE19742454586 DE 19742454586 DE 2454586 A DE2454586 A DE 2454586A DE 2454586 A1 DE2454586 A1 DE 2454586A1
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Description

. PATENTANWÄLTE
DIPL.-ING, LEO FLEUGHAUS
D R-IN G. HAMS LEYH 24 5k 586
DIPL.-!\!G ERWSiT Β3ΑΤΗΕΰΛΝΝ-
München 71,
Melchiorstr. 42
Unser Zeichen: A 13 035/lh./±1
Georges Robert Pierre MARIE
FONTENAY-AUX-ROSES
Frankreich
Optischer Leiter für kohärentes Licht und Verfahren zur Herstellung desselben
Die Erfindung betrifft einen optischen Leiter für kohärentes Licht, der aus Glasfasern aufgebaut ist, sowie ein Verfahren zur Herstellung desselben. Ein solcher optischer Leiter ist vorzugsweise an die Ausbreitung einer Wellenart, die in Analogie zu der Wellenart TEq1 steht, ausgebildet, die zur Übertragung von elektromagnetischen Wellen in metallischen, zylindrischen Leitern dient. Diese Wellenart weist den Vorteil auf, daß sie auf einfache Art und Weise gefiltert werden kann, d.h. daß die eventuell auftretenden Sekundärwellen weggefiltert werden können.
Im elektromagnetischen Wellenbereich in Millimetern wird häufig ein kreisförmiger Leiter verwendet, der aus einem in
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Windungen aufgewickelten Kupferdraht besteht. Dieser Leitertyp kann zwar die Wellenart TEQ1 übertragen, aber die Ausbreitung von anderen Wellenarten ist mit einem solchen,Leiter nicht möglich. Wenn beispielsweise ein Teil der Leistung zur Übertragung einer Nachricht auf eine andere Wellenart abgezweigt wird, muß die letztere absorbiert werden, da sonst aufgrund der von der Wellenart TEq,. verschiedenen Ausbreitungsgeschwindigkeit oder Phasengeschwindigkeit sofort ein Ausgangspunkt für ein Echo gebildet wird, das die Übertragungsleistung eines Leiters vermindert.
Falls sich die Lichtwellen in optischen Filtern ausbreiten, kann eine Filteranordnung für elektrische "torusförmig" yer- t laufende Wellen getroffen werden (d.h. solche Wellen, die eine Rotationssymmetrie aufweisen und deren elektrische Feldlinien kreisförmig verlaufen). .
In der DT-PS 960 366 ist beschrieben, daß sich Wellen, deren Felder rotationssymmetrisch sind, in einem rohrförmigen bielektrischen Gebilde ausbreiten können. Diese Ausbreitungsart wird hier ebenfalls angewandt. Jedoch treten, in der klassischen Form der betreffenden Wellenausbreitungsart gewisse Nachteile auf, wobei einer insbesondere darin zu sehen ist, daß keine Abschirmung gegen die Bildung von.Sekundärwellen vorgesehen ist. Die Beseitigung der Sekundärwellen, die beispielsweise auch durch Fabrikationsfehler auftreten können, ist für einen Leiter mit guten Übertragungseigenschaften unbedingt erforderlich» Die Sekundärwellen breiten sich mit von den Hauptwellen verschiedenen Geschwindigkeiten aus. Wenn sie sich wieder in eine Hauptwelle umwandeln, können aufgrund der Energie Echos entstehen, die die Impulsdauer eines übertragenen Signales verlängern, so daß die Einzelimpulse nicht mehr voneinander unterschieden werden können, wodurch folglich das übertragene Signal nicht mehr erkennbar ist„
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gütigen aufweist (als metallische Vferurireinigtmgeii sind beispielsweise OHtOm, vorzugsweise Eisen oder Kobalt, aufgeführt)* die in dar· Mitte der Faser eine absörbieriende Zöüe biiäet, · .
Unter Bezugnahme auf Fig> 2 Wird das Verfahren zur Herstellung eines optischen Leiters gemäß der Erfindung häher erläutert.
Die Vorrichtung zur Herstellung eines optischen Leiters» die in Fig. 2 dargestellt ist, weist, wie bereits bekannt, einen öfen zum SchÄeizeri des Glases und eine Antriebseinheit mit regelbarer GeschWinäigüeit (die in der Figur nicht dargestellt ist) auf·
Nach dem sögelnärintön "Cörriirig-Verfahrertfi kann ein zylindrischer Auf Sau erzielt.werdehi der a^sjgint von eineid Glas mit Brechungsindex n,j, das ihnenseitig öiit eirier Glässchicht mit Brechungsindex hg äiiögekieidet ist. Gemäß der Erfiridürig Vrird innerMlb der Öehicht äit Örecütingöindex hg eine weitere Glässchicht mit Brechuhgsihdex n^ ähgeordileti der kleiner öder gleich Hg ist, und daraufhin findet ein Ziehvörgäng iri einem Ofeil (Fi^. 2j lit Führüni iii Form einer Metäilspitze 5 statt, an der iri der Mitte der Fäöer ibiieh abdämpfen, iim die absorbierende zylindrisch^ Schicht k^ di| in Fig. i dargeistellt ist, äusztibiideii.
Die Heizeinriehtting des Ofens ferwärmt eiheh tiegel 6 auf eine Temperatur zwischen5 ifÖÖ bis iäöO°C» Das zylindrische Glasrohr mit den Giäsöchichieri 1,2 und 3* clas iri diesen Tiegel eingefilgi ist, kslriri äüä Glas iit Brechtirigsindex n^ aus einer Schicht aus reinem äilizium Sid^ beäteheöi währerid die Schichten mit den Eirechünisindices n^ und iu aus Silizium hergestellt sind, wobei der Brechungsindex durch lirifügeri von 4 bis 8% von Germaniumoxid GeOg vermindert würde. Die Metallspitze 5, die in Fig, 2 dargestellt ist, ist vorzugsweise aus Eisen oder
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Kobalt hergestellt. Die Gesamtheit der Einzelteile (n^, πλ» η, und 5), die in Fig. 2 dargestellt und in dem Tiegel angeordnet sind, werden durch einen Ziehvorgang durch eine Öffnung am Ausgang in ihren Abmessungen bis auf einen Durchmesser verringert, der ungefähr 10 bis 20oootel mm beträgt, wobei dieser Durchmesser dem Enddurchmesser der Faser entspricht. Somit wird eine Faser 7 erhalten, die zur Übertragung von Wellen im sichtbaren Wellenbereich oder Infrarotwellenbereich bis zu ungefähr 0,002 mm Wellenlänge geeignet ist.
Der in Fig. 1 dargestellte Aufbau des erfindungsgemäßen optischen Leiters für kohärentes Licht wird vorzugsweise mit der in Fig. 2 dargestellten Vorrichtung hergestellt und weist den Vorteil auf, daß die eventuell auftretenden Sekundärwellen beseitigt sind.
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Claims (2)

  1. _ 6 _ 2 4 5 - 5 8 6
    Patentansprüche
    Optischer Leiter für kohärentes Licht mit Rotationssymmetrie, mit konzentrisch angeordneten Glasschichten, wobei eine erste äußere Schicht mit Brechungsindex n^ eine zweite innere Glasschicht mit Brechungsindex n~>der größer als n^ ist, umgibt, dadurch gekennzeichnet, daß die zweite Schicht eine dritte Glasschicht mit Brechungsindex n-,, der gleich oder kleiner als n~ ist, umgibt, und daß diese dritte Schicht entlang ihrer Achse mit einem Zylinder von geringem Durchmesser aus absorbierendem Material in Berührung steht und koaxial zu den Schichten verläuft.
  2. 2. Verfahren zur Herstellung eines optischen Leiters nach Anspruch 1, bei dem mit einem Öfen das Glas erschmolzen wird, nach dem Durchlauf durch den Ofen das Glas durch eine Hülse mit einem Antriebssystem mit regelbarer Geschwindigkeit gezogen wird, und die dritte Schicht, die innenseitig an die beiden anderen Schichten angeordnet ist, aufgebracht wird, dadurch gekennzeichnet, daß die Schichten über eine Metallspitze geführt werden, an der am Mittelabschnitt der dritten Schicht Ionen abdampfen.
    509825/0687
    ORIGINAL INSPECTED
DE19742454586 1973-12-05 1974-11-18 Optischer Leiter für kohärentes Licht und Verfahren zur Herstellung desselben Pending DE2454586B2 (de)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR7343389A FR2254035A1 (en) 1973-12-05 1973-12-05 Optical wave-guide for coherent light - contg. three glass layers, interference from sec. waves being eliminated

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE2454586A1 true DE2454586A1 (de) 1975-06-19
DE2454586B2 DE2454586B2 (de) 1975-10-30

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3619778C1 (de) * 1986-06-12 1988-01-07 Messerschmitt Boelkow Blohm Lichtleitfaser fuer ein Datenbussystem

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DE3619778C1 (de) * 1986-06-12 1988-01-07 Messerschmitt Boelkow Blohm Lichtleitfaser fuer ein Datenbussystem

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JPS5091337A (de) 1975-07-22
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DE2454586B2 (de) 1975-10-30

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