DE3104041A1 - Lichleitfasern mit verringerter daempfung - Google Patents

Lichleitfasern mit verringerter daempfung

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    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C13/00Fibre or filament compositions
    • C03C13/04Fibre optics, e.g. core and clad fibre compositions
    • C03C13/045Silica-containing oxide glass compositions
    • C03C13/047Silica-containing oxide glass compositions containing deuterium
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    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/10Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings of the optical waveguide type
    • G02B6/102Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings of the optical waveguide type for infrared and ultraviolet radiation
    • GPHYSICS
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    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
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Description

  • Lichtleitfasern mit verringerter Dämpfung
  • Für die optische Informationsübertragung durch Glas- oder Kunststoff-Fasern versucht man Fasern mit minimaler Dämpfung bei der Wellenlänge der verwendeten Lichtquellen herzustellen.
  • Aufgrund der Halbleiter-Technologie für IR-emittierende Dioden liegt der interessanteste Wellenlängen-Bereich zwischen 0,8 -1,6/u. Jedoch wird dieser Bereich teilweise durch starke Absorptions-Maxima im Faser-Material bei 0,95, 1,23 und 1,39/u limitiert, z.B. bedingt durch OH-Schwingungsbanden. Besonders stark ist die Absorption zwischen 1,3 - 1,4/u. Man hat versucht, diese Nachteile dadurch zu vermeiden, daß man Lichtleiter aus Glas herstellt, das sehr wasserarm ist.
  • Eine neue Möglichkeit zur Herstellung absorptionsarmer Lichtleitern speziell in dem Wellenlängenbereich von 0,9 - 1 besteht darin, die OH-Gruppen in den Fasern mittels Deuterium in OD-Gruppen umzuwandeln. Dies kann z.B. durch intermediäres Behandeln der Fasern mit Schwerem Wasser z.B. durch Erwärmen in D20-Dampf erreicht werden.
  • Bei Kunststoff-Fasern ersetzt man erfindungsgemäß im Molekül ganz oder teilweise H-Atome durch Deuterium-Atome, z.B. bereits auf der Stufe der Monomeren. Ein Austausch von dissoziablen H-Atomen gegen Deuterium ist aber auch hier durch Erwärmen der fertigen Faser in Schwerem Wasser möglich.
  • In welcher Form auch immer d@rchgeführt, der Austausch von X-H-Gruppen gegen X-D-Gruppen führt zu einer Verschiebung der Absorptionsfrequenzen sowohl für die Grund- als auch der Ober-Schwingungen in längerwellige Bereiche. So verschiebt sich beispielsweise das Absorptions-Maximum für HOH von lt4/u für HOD auf 1,6 Man kann also durch den erfindungsgemäßen Deuterium-Einbau in die Fasern, die Absorptions-Maxima der Faser so verschieben, daß sie nicht mit den Emissions-Maxima der Lichtquellen zusammenfallen.

Claims (4)

  1. Ansprüche: Lichtleitfasern aus Kunststoffen oder Glas dadurch gekennzeichnet, daß in der Faser alle oder ein Teil der Wasserstoff-Atome durch Deuterium ersetzt sind.
  2. 2) Lichtleitfasern gemäß Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, daß in der fertigen Faser OH-Gruppen gegen OD-Gruppen ersetzt sindt
  3. 3) Lichtleitfasern gemäß Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, daß bei den Monomeren ein Teil der Wasserstoff-Atome durch Deuterium ersetzt sind.
  4. 4) Lichtleitfasern gemäß Anspruch 1-3 dadurch gekennzeichnet, daß sie mit Wasserdampf-undurchlässigem Material ummantelt sind.
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