HU224381B1 - Optikai kábel - Google Patents

Optikai kábel Download PDF

Info

Publication number
HU224381B1
HU224381B1 HU9902835A HUP9902835A HU224381B1 HU 224381 B1 HU224381 B1 HU 224381B1 HU 9902835 A HU9902835 A HU 9902835A HU P9902835 A HUP9902835 A HU P9902835A HU 224381 B1 HU224381 B1 HU 224381B1
Authority
HU
Hungary
Prior art keywords
optical fiber
optical
refrigerant
fiber
light
Prior art date
Application number
HU9902835A
Other languages
English (en)
Inventor
Sven-Olov Roos
Ulf Sandström
Per-Arne Torstensson
Original Assignee
Optoskand Ab
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Optoskand Ab filed Critical Optoskand Ab
Publication of HUP9902835A1 publication Critical patent/HUP9902835A1/hu
Publication of HUP9902835A3 publication Critical patent/HUP9902835A3/hu
Publication of HU224381B1 publication Critical patent/HU224381B1/hu

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/42Coupling light guides with opto-electronic elements
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • 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
    • G02B6/14Mode converters
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/36Mechanical coupling means
    • G02B6/38Mechanical coupling means having fibre to fibre mating means
    • G02B6/3807Dismountable connectors, i.e. comprising plugs
    • G02B6/381Dismountable connectors, i.e. comprising plugs of the ferrule type, e.g. fibre ends embedded in ferrules, connecting a pair of fibres
    • G02B6/3814Dismountable connectors, i.e. comprising plugs of the ferrule type, e.g. fibre ends embedded in ferrules, connecting a pair of fibres with cooling or heat dissipation means
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/42Coupling light guides with opto-electronic elements
    • G02B6/4296Coupling light guides with opto-electronic elements coupling with sources of high radiant energy, e.g. high power lasers, high temperature light sources
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S385/00Optical waveguides
    • Y10S385/902Nonbundle fiberscope devices

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Optical Couplings Of Light Guides (AREA)
  • Optical Fibers, Optical Fiber Cores, And Optical Fiber Bundles (AREA)
  • Light Guides In General And Applications Therefor (AREA)
  • Glass Compositions (AREA)

Abstract

A találmány tárgya fényvezető maggal és azt körülvevő köpennyelrendelkező optikai szálból (3) álló, 1 kW-nál kifejezetten nagyobboptikai teljesítmény átvitelére szolgáló optikai kábel. Az optikaikábel legalább egyik vége a túlmelegedés elkerülése végetthűtőeszközzel van ellátva, amely az optikai kábel végtartományátkörülvevő, áramló hűtőközeget (2) tartalmazó edény formájában vankialakítva. Az optikai szál (3) végtartományát kívülről érő sugárzáshűtőközegbe (2) jut, ami célszerűen folyadék, például víz, ahollegalább részben elnyelődik. Az edény falai közül legalább egy asugárzást teljesen vagy részlegesen átengedő tulajdonságú, a többi fal(5, 8) pedig hőelnyelő tulajdonságú. Mivel a falak (5, 8) az áramlóhűtőközeggel (2) közvetlenül érintkeznek, hűtésük rendkívül hatékony.

Description

Jelen találmány tárgya optikai kábel, 1 kW-nál kifejezetten nagyobb optikai teljesítmény átvitelére, fényvezető maggal és azt körülvevő köpennyel rendelkező optikai szálból álló optikai kábel végtartományát túlmelegedéstől védő hűtőeszközzel, amely hűtőeszköznek az optikai kábel felületét a végtartományban, az optikai kábel végtartományát kívülről érő sugárzást legalább részben elnyelő, áramló hűtőközeggel körülvevő edénye van, amely edény sugárzást átengedő elülső falból és áramló hűtőközeggel közvetlenül hűtött további hőelnyelő falakból van kialakítva.
Nagy optikai teljesítmény átvitelére szolgáló optikai kábeleket gyakran használnak az ipari alkalmazásokban. Ilyeneket használnak speciálisan nagy teljesítményű lézersugarakkal kivitelezett vágási és hegesztési eljárásokban, de ezek egyéb ipari alkalmazásoknál is használhatók, például magas hőmérsékletű környezetben végzett hevítési, érzékelési vagy megmunkálási folyamatokban. Az effajta nagy teljesítményű alkalmazások egyik központi problémája az optikai szál fényvezető magján kívülre eső sugarak kezelése. Mivel a teljesítménysűrűség általában nagyon magas, az ellenőrizhetetlen melegedés megelőzése céljából speciális hűtőeszközökre van szükség. Ez különösen igaz például a hegesztési folyamatok során fellépő erős visszaszórásra.
A nemkívánatos túlmelegedés megelőzésére napjainkban különféle eljárások ismeretesek. Egy ilyet mutat be a DE-4 305 313 számú szabadalmi bejelentés, amelynél az optikai szál köpenyére eső sugarak egy úgynevezett móduslehúzóban oszlanak el, és egy fémből készült, kívülről hűthető felület által nyelődnek el. Hasonló módszert mutat be az SE-83.07140-7 számú szabadalmi bejelentés is.
Szintén az előbb említett típusú optikai kábelt mutatja be az SE-93.01100-5 számú szabadalmi bejelentés is. Az optikai szál fényvezető magjához az optikai szál legalább egyik végén olyan rúd van csatlakoztatva, amelynek átmérője a fényvezető mag átmérőjénél nagyobb. Az optikai szál ezen vége tükörrel van felszerelve, amely az optikai kábel végtartományát kívülről érő sugarakat olyan területre vezeti, ahol azok bármilyen kár okozása nélkül nyelődhetnek el. A rajzon bemutatandó kiviteli alaknál ezen terület egy hűtőbordákkal ellátott hőelnyelő eszközzel van kialakítva, de megemlítjük, hogy az ezen területen fejlődő hő elvezetésére hűtőközegként víz is használható. A hűtés ennél az elrendezésnél is az alkatrész külső oldala felől történik.
A fent említett módszerek közös hiányossága, hogy a hőt minden esetben először egy fémes felületnek kell elnyelnie, majd a fémes anyagon a hűtött felülethez átvezetnie, mely felület hűtése levegő vagy víz segítségével történhet.
Jelen találmánnyal célunk javított hűthetőségi képességgel rendelkező optikai kábel megvalósítása azért, hogy a kábelben nagyon magas optikai teljesítményt lehessen továbbítani magának a szálnak vagy a burkolatának a sérülése nélkül. A találmány azon felismerésen alapul, hogy a teljesítménynek (hőnek) egy fémes anyagon való átvezetése helyett a teljesítmény (hő) elnyelése közvetlenül egy hűtőközeg által történik.
A találmány szerint a fényvezető magból és az ezt körülvevő köpenyből álló optikai szál legalább egyik csatlakozási vége áramló hűtőközeggel töltött edényben van, az optikai szál végtartományát kívülről érő sugárzás ebbe a hűtőközegbe kerül és abban, legalábbis részben, elnyelődik. Az edény falai közül legalább egy sugárzást átengedő felület, a többi elnyelőanyagból (fém) is készülhet. A hűtőközegen átjutó sugárzás az említett felületek által nyelődik el. Mivel ezen felületek az áramló közeg (folyékony hűtőközeg) által közvetlen hűtéssel rendelkeznek, bármiféle ellenőrizhetetlen túlmelegedésük elkerülhető. Mivel az optikai sugárzás a fémes felület eléréséig az áramló hűtőközegen megy keresztül, annak csak kicsiny része nyelődik el a felületen.
A találmány egy célszerű kiviteli alakjánál az optikai szál közvetlen kapcsolatban van az őt körülvevő hűtőközeggel, például vízzel. A találmány egy másik kiviteli alakjánál az optikai szálat egy fényáteresztő kapilláris veszi körül, amely közvetlen kapcsolatban van az azt körülvevő hűtőközeggel.
A találmány lehetséges kiviteli alakjait a továbbiakban sematikus rajz segítségével mutatjuk be részletesebben, ahol az
1. ábra szemlélteti a közvetlen vízhűtésű csatlakozóvéggel ellátott optikai kábel alkotóelemeit, a
2. ábra mutatja az optikai szál vége és az ennek környékét körülvevő folyékony hűtőközeget tartalmazó edénybe a sugárzás bevezetésére szolgáló fényáteresztő ablak közötti határfelület felnagyított képét, a
3. ábra ábrázolja a folyékony hűtőközeget tartalmazó edényben lévő optikai szál körül a köpenyre eső sugárzás környező hűtőközegbe vezetésére szolgáló úgynevezett móduslehúzót, a
4. ábra mutatja az optikai szál vége és a találmány egy másik kiviteli alakjánál a középponti furattal ellátott, az optikai szál kerületéhez forrasztott optikai korong formájában kialakított fényáteresztő ablak közötti határfelület felnagyított képét, és az
5. ábra három példát mutat be a folyékony hűtőközeget tartalmazó edényben elhelyezett optikai szál körüli fényáteresztő kapilláris elrendezésére.
Az 1. ábra például kvarcüvegből készített fényvezető maggal és például üvegből vagy egyéb megfelelő törésmutatójú polimerből készített köpennyel rendelkező hagyományos 3 optikai szál egyik végét ábrázolja.
Az 1 lézernyaláb a 3 optikai szál végének felületére van fókuszálva, a lézerforrás célszerűen az 1,06 μηη hullámhosszal rendelkező Nd-Ag-lézer. Ez a hullámhossz optikai szálban történő átvitelre alkalmas. További felhasználható lézerek: diódás lézerek, CO2-lézerek, CO-lézerek és egyéb Nd-lézerek.
A 3 optikai szál végtartományát folyékony 2 hűtőközeg veszi körül. A beeső 1 lézernyaláb azon 4 része,
HU 224 381 Β1 amely a 3 optikai szál fényvezető magját kívülről éri, a 2 hűtőközegbe lép be és ott, legalább részben, elnyelődik. A 2 hűtőközegen átjutó sugárzás a 2 hűtőközeget határoló 5, 8 falakban nyelődik el. Az 5, 8 falak a 2 hűtőközeggel közvetlenül érintkeznek, tehát a 2 hűtőközeg által közvetlenül hűtöttek. A hátulsó 5 fal folyékony 2 hűtőközeg számára kiképzett 5a beömlőcsővel és 5b kiömlőcsővel van ellátva.
A 2 hűtőközeg által elnyelt sugárzás mennyisége nem lehet túlságosan nagy a sugárzás 2 hűtőközegbe való belépésének következtében megjelenő robbanásszerű elforrás kockázata miatt. A víz az egyszerűség és a sugárzás behatolási mélységének szempontjából alkalmas hűtőközeg. A sugárzás behatolási mélysége Nd-YAG-lézer esetén például körülbelül 50 mm.
A beeső 1 lézernyaláb által elért felület fényáteresztő kell legyen, hogy a sugárzás a 2 hűtőközeggel töltött edénybe juthasson. Ez az úgynevezett 7 ablak lehet átlátszó vagy diffúz, a lényeg az, hogy ezen a felületen az elnyelődés alacsony legyen.
A találmány egy célszerű kiviteli alakjánál a 3 optikai szál fényvezető magjának 6 végfelülete a 7 ablakkal optikai csatolásban van. A 7 ablaknak optikailag jó minőségűnek kell lennie, mivel a beeső sugárzás azon megy keresztül. A 7 ablak és a 3 optikai szál fényvezető magjának 6 végfelülete között lévő optikai csatolás segítségével a határfelület mentén gyakorlatilag a teljes visszaverődési veszteség kiküszöbölhető (lásd 2. ábra). Az optikai csatolás a 3 optikai szál fényvezető magja és a 7 ablak összeolvasztásával érhető el, ahogy az a már említett SE-93.01100-5 számú szabadalmi bejelentésben a rúd és az optikai szál vége felületének összeolvasztásával van létrehozva. A 7 ablak vastag kell legyen, hogy a felületen reflexiócsökkentő réteget alkothasson.
A 3 optikai szál végtartományát teljesen kívülről érő sugárzás mellett a 9 köpenybe jutott sugárzást is a környező 2 hűtőközegbe kell vezetni. Ez a 3 optikai szálon a 3. ábrának megfelelően elrendezett úgynevezett 10 móduslehúzóval valósítható meg. A 10 móduslehúzó az SE-83.07140-7 és az SE-93.01100-5 számú szabadalmi bejelentésekben már ismertetett típusú üvegkapilláris is lehet, ahol az üvegkapilláris a 9 köpeny külső felületéhez van ragasztva, ily módon távolítva el az abba belépő sugárzást.
A 10 móduslehúzó egy másik kiviteli alaknál a 3 optikai szál felületének rovátkolásával is kialakítható. Egy ilyen rovátkolás korábbról ismert, lásd az US-4 575 181 számú szabadalmi bejelentést. A rovátkolás hatására a 9 köpenybe jutó sugárzás a 2 hűtőközegbe vezetődik, ahol elnyelődik.
Az eddig vázolt kiviteli alaknál a 7 ablak és a 3 optikai szál fényvezető magja a megfelelő optikai csatolás elérése végett össze voltak olvasztva. A megfelelő optikai csatolás a 3 optikai szál fényvezető magja és a 7 ablak egymáshoz nyomásával is elérhető. A csatlakozási felület menti veszteségek ilyen kialakításnál is elhanyagolhatók.
A 3 optikai szál fényvezető magja 6 végfelületének a 7 ablakhoz való hozzákapcsolása helyett egy központi furattal ellátott optikai 11 korong is alkalmazható, amint azt a 4. ábra szemlélteti. A 11 korong, a 7 ablakkal megegyező módon, azonban a 3 optikai szál végének bevezetésére szolgáló központi nyílással ellátva, a 2 hűtőközeget határoló fényáteresztő, nem elnyelő falként (elülső fal) alakítható ki. A 11 korong a 3 optikai szál külső felületéhez megfelelő forrasztással van rögzítve. A 11 korongnak szükségtelen a legjobb optikai tulajdonságokkal rendelkeznie, mivel az 1 lézernyaláb jelentős része nem a 11 korongon, hanem közvetlenül a 3 optikai szál fényvezető magja 6 végfelületén megy keresztül. A 11 korong lehet átlátszó vagy matt.
A kiviteli példák egyikénél a 3 optikai szál egy fényáteresztő anyagból, például kvarcüvegből, készített 12 kapillárissal van körbevéve, ily módon a 2 hűtőközeggel a 12 kapilláris külső felülete van közvetlen érintkezésben. Az 5. ábra a 12 kapilláris három lehetséges elrendezését mutatja. Az 5a. ábrán bemutatott kiviteli alaknál a 12 kapilláris a 7 ablak belső felületéig terjed és ahhoz hozzá van forrasztva. Az 5b. ábrán bemutatott kiviteli alaknál a 3 optikai szál áthatol az elülső korongon. A 12 kapilláris ebben az esetben is hozzá van forrasztva a 11 korong belső felületéhez. Az 5c. ábrán bemutatott harmadik kiviteli alaknál maga a kapilláris is áthatol a 13 elülső falon. Ennél az elrendezésnél a 13 elülső falnak nem szükséges fényáteresztőnek lennie, hiszen a 12 kapilláris végének 14 felületén kívülre beeső sugárzás mennyisége elhanyagolható.
A 12 kapilláris célja egy további védő és nem elnyelő burkolat biztosítása a 3 optikai szál számára. A 12 kapilláris mind az edény elülső, mind az edény hátulsó falához hozzá van forrasztva, tehát a 2 hűtőközeg a 12 kapilláris külső felülete és az edény hengeres belső fala által meghatározott gyűrű alakú térben található és a 3 optikai szál külső felületével sohasem érintkezik. A 10 móduslehúzóként alkalmazott üvegkapillárissal ellentétben a 12 kapillárisnak nem szükséges a 3 optikai szálhoz ragasztóanyaggal rögzítettnek lenni. A 12 kapilláris alkalmazásakor a 10 móduslehúzó a 9 köpeny felületének rovátkolásával van kialakítva.
A találmány nem korlátozódik csupán a bemutatott kiviteli alakokra, az igénypontoknak megfelelően változtatható.

Claims (7)

1. Optikai kábel, 1 kW-nál kifejezetten nagyobb optikai teljesítmény átvitelére, fényvezető maggal és azt körülvevő köpennyel rendelkező optikai szálból álló optikai kábel végtartományát túlmelegedéstől védő hűtőeszközzel, amely hűtőeszköznek az optikai kábel felületét a végtartományban, az optikai kábel végtartományát kívülről érő sugárzást legalább részben elnyelő, áramló hűtőközeggel körülvevő edénye van, amely edény sugárzást átengedő elülső falból és áramló hűtőközeggel közvetlenül hűtött további hőelnyelő falak3
HU 224 381 Β1 ból van kialakítva, azzal jellemezve, hogy az edény sugárzást átengedő elülső fala egy fényáteresztő ablak (7), amellyel az optikai szál (3) fényvezető magja optikai csatolásban van.
2. Az 1. igénypont szerinti optikai kábel, azzal jellemezve, hogy az alkalmazott hűtőközeg (2) folyékony, célszerűen víz.
3. A 2. igénypont szerinti optikai kábel, azzal jellemezve, hogy az optikai szál (3) közvetlen kapcsolatban van a folyékony hűtőközeggel (2).
4. A 2. igénypont szerinti optikai kábel, azzal jellemezve, hogy az optikai szál (3) fényáteresztő kapillárissal (12) van körbevéve, amely közvetlen kapcsolatban van a folyékony hűtőközeggel (2).
5. A 2. igénypont szerinti optikai kábel, azzal jellemezve, hogy a folyékony hűtőközeget (2) tartalmazó edény határolófalai az optikai szál (3) tengelye mentén, azzal koncentrikusan elhelyezkedő, henger alakú hőel5 nyelő falból (8), az edény hátsó oldalán pedig beömlőcsővel (5a) és kiömlőcsővel (5b) ellátott hőelnyelő falból állnak.
6. Az 1. igénypont szerinti optikai kábel, azzal jellemezve, hogy az optikai szál (3) végfelülete (6) a fényát10 eresztő ablakkal (7) egybe van olvasztva.
7. Az 1. igénypont szerinti optikai kábel, azzal jellemezve, hogy az optikai szál (3) végfelülete (6) és a fényáteresztő ablak (7) a tökéletes optikai érintkezés biztosítása végett egymáshoz vannak nyomva.
HU9902835A 1996-07-05 1997-07-01 Optikai kábel HU224381B1 (hu)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9602666A SE509706C2 (sv) 1996-07-05 1996-07-05 Optisk fiberkabel
PCT/SE1997/001202 WO1998001784A1 (en) 1996-07-05 1997-07-01 Optical fibre cable

Publications (3)

Publication Number Publication Date
HUP9902835A1 HUP9902835A1 (hu) 1999-12-28
HUP9902835A3 HUP9902835A3 (en) 2002-11-28
HU224381B1 true HU224381B1 (hu) 2005-08-29

Family

ID=20403293

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
HU9902835A HU224381B1 (hu) 1996-07-05 1997-07-01 Optikai kábel

Country Status (11)

Country Link
US (1) US6167177A (hu)
EP (1) EP0910810B1 (hu)
KR (1) KR100439620B1 (hu)
AT (1) ATE290228T1 (hu)
CZ (1) CZ291894B6 (hu)
DE (1) DE69732632T2 (hu)
ES (1) ES2239358T3 (hu)
HU (1) HU224381B1 (hu)
RU (1) RU2180130C2 (hu)
SE (1) SE509706C2 (hu)
WO (1) WO1998001784A1 (hu)

Families Citing this family (39)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE515480C2 (sv) * 1999-12-15 2001-08-13 Permanova Lasersystem Ab Metod och anordning för att mäta förlusteffekten i ett fiberoptiskt kontaktdon
DE10033785C2 (de) * 2000-07-12 2002-07-18 Baasel Carl Lasertech Vorrichtung zum Einkoppeln von Laserstrahlen in eine Lichtleitfaser
US6948862B2 (en) * 2002-02-22 2005-09-27 Brown Joe D Apparatus and method for coupling laser energy into small core fibers
US7090411B2 (en) * 2002-02-22 2006-08-15 Brown Joe D Apparatus and method for diffusing laser energy that fails to couple into small core fibers, and for reducing coupling to the cladding of the fiber
US7457502B2 (en) * 2004-04-01 2008-11-25 The Boeing Company Systems and methods of cooling a fiber amplifier with an emulsion of phase change material
GB0421149D0 (en) * 2004-09-23 2004-10-27 Johnson Matthey Plc Preparation of oxycodone
CN1309124C (zh) * 2004-12-09 2007-04-04 中国科学院上海光学精密机械研究所 高功率双包层光纤激光器输出端的冷却装置
DE102005020109C5 (de) * 2005-04-25 2011-02-17 Frank Optic Products Gmbh Optische Technologien Aktiv gekühlter Steckverbinder für Lichtleitkabel
US7306376B2 (en) * 2006-01-23 2007-12-11 Electro-Optics Technology, Inc. Monolithic mode stripping fiber ferrule/collimator and method of making same
SE529796C2 (sv) 2006-02-08 2007-11-27 Optoskand Ab Fiberoptiskt kontaktdon
US7835608B2 (en) * 2006-03-21 2010-11-16 Lockheed Martin Corporation Method and apparatus for optical delivery fiber having cladding with absorbing regions
US20070292087A1 (en) * 2006-06-19 2007-12-20 Joe Denton Brown Apparatus and method for diffusing laser energy that fails to couple into small core fibers, and for reducing coupling to the cladding of the fiber
WO2007148127A2 (en) * 2006-06-23 2007-12-27 Gsi Group Limited Fibre laser system
SE531724C2 (sv) 2007-06-13 2009-07-21 Optoskand Ab Anordning vid optiska system
US7400794B1 (en) 2007-06-29 2008-07-15 Coherent, Inc. Transport optical fiber for Q-switched lasers
SE531871C2 (sv) * 2007-09-25 2009-09-01 Optoskand Ab Fiberoptiskt kontaktdon
US20100027569A1 (en) * 2008-07-29 2010-02-04 John Brekke Uv diode-laser module with optical fiber delivery
DE102009013355A1 (de) 2009-03-16 2010-09-23 Dilas Diodenlaser Gmbh Koppelanordnung für Lichtwellenleiter
DE102009025556B4 (de) 2009-06-12 2013-08-29 Highyag Lasertechnologie Gmbh Lichtleitkabel-Steckverbinder
US8355608B2 (en) 2010-04-12 2013-01-15 Lockheed Martin Corporation Method and apparatus for in-line fiber-cladding-light dissipation
US8027555B1 (en) 2010-06-30 2011-09-27 Jds Uniphase Corporation Scalable cladding mode stripper device
US8433161B2 (en) * 2010-09-21 2013-04-30 Textron Systems Corporation All glass fiber laser cladding mode stripper
US9083140B2 (en) * 2011-03-10 2015-07-14 Coherent, Inc. High-power CW fiber-laser
US9014220B2 (en) 2011-03-10 2015-04-21 Coherent, Inc. High-power CW fiber-laser
WO2012147688A1 (ja) * 2011-04-28 2012-11-01 住友電気工業株式会社 光ファイバケーブル
US9715183B2 (en) 2012-02-23 2017-07-25 Asml Netherlands B.V. Device, lithographic apparatus, method for guiding radiation and device manufacturing method
US9766420B2 (en) 2013-03-15 2017-09-19 Joe Denton Brown Apparatus and method for absorbing laser energy that fails to couple into the core of a laser fiber, and for absorbing the energy that has been transmitted to the cladding of the laser
WO2015034681A1 (en) * 2013-09-04 2015-03-12 Bae Systems Information And Electronic Systems Integration Inc. Direct impingement cooling of fibers
SE538234C2 (sv) * 2013-10-18 2016-04-12 Optoskand Ab Optoelektroniskt kontaktdon
AU2015243452A1 (en) 2014-04-11 2016-10-13 Lockheed Martin Corporation System and method for non-contact optical-power measurement
CN105891941A (zh) * 2014-09-17 2016-08-24 方强 光纤包层模泄漏方法及装置
CN105891952A (zh) * 2014-10-09 2016-08-24 方强 传能光纤连接器
US10141707B2 (en) 2016-05-16 2018-11-27 Nlight, Inc. Light trap for high power fiber laser connector
US10718963B1 (en) 2016-11-16 2020-07-21 Electro-Optics Technology, Inc. High power faraday isolators and rotators using potassium terbium fluoride crystals
CN108761660A (zh) * 2018-06-21 2018-11-06 南京铁道职业技术学院 一种新型光纤插头
US10962727B2 (en) * 2019-04-10 2021-03-30 Lumentum Operations Llc Optical fiber heat exchanger having parallel channels for optical fiber cooling
CN110095416B (zh) * 2019-04-29 2021-10-08 西北核技术研究所 一种金属熔池激光吸收率分布在线测量系统和方法
CN111029891A (zh) * 2020-01-10 2020-04-17 华东师范大学重庆研究院 一种激光增益光纤散热装置
DE102022101915B3 (de) 2022-01-27 2023-03-16 FiberBridge Photonics GmbH Faseraustrittselement

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2152163C3 (de) * 1971-10-20 1975-08-21 Messerschmitt-Boelkow-Blohm Gmbh, 8000 Muenchen Lampengehäuse für Festkörperlaser
US4575181A (en) * 1983-04-26 1986-03-11 Tokyo Shibaura Denki Kabushiki Kaisha Optical fiber assembly with cladding light scattering means
DE3335584A1 (de) * 1983-09-30 1985-04-18 Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH, 8012 Ottobrunn Handapplikator fuer die laserchirurgie
DE3335696A1 (de) * 1983-09-30 1985-04-18 Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH, 8012 Ottobrunn Handapplikator fuer die laserchirurgie
SE443454B (sv) * 1983-12-23 1986-02-24 Radians Innova Ab Optisk fiber for overforing av hog optisk effekt
US4707073A (en) * 1985-09-04 1987-11-17 Raytheon Company Fiber optic beam delivery system for high-power laser
JP2855465B2 (ja) * 1990-05-16 1999-02-10 ヒロセ電機株式会社 光ファイバコネクタ端末とその製造方法
RU2031420C1 (ru) * 1991-02-15 1995-03-20 Василий Иванович Борисов Устройство для передачи мощного лазерного излучения
DE4305313C1 (de) * 1993-02-20 1994-03-31 Haas Laser Gmbh Lichtleiteranordnung für Laserstrahlen
SE505884C2 (sv) * 1993-04-01 1997-10-20 Permanova Lasersystem Ab Optisk fiberkabel samt sätt att överföra laserljus med höga effekter
US5553180A (en) * 1995-01-17 1996-09-03 Molex Incorporated Adapter assembly for fiber optic connectors
FR2730318B1 (fr) * 1995-02-02 1997-04-11 Cortaillod Cables Sa Dispositif d'extremite pour cable optique

Also Published As

Publication number Publication date
RU2180130C2 (ru) 2002-02-27
ATE290228T1 (de) 2005-03-15
HUP9902835A1 (hu) 1999-12-28
KR20000022476A (ko) 2000-04-25
EP0910810A1 (en) 1999-04-28
ES2239358T3 (es) 2005-09-16
KR100439620B1 (ko) 2004-09-18
SE9602666D0 (sv) 1996-07-05
SE509706C2 (sv) 1999-03-01
WO1998001784A1 (en) 1998-01-15
CZ431398A3 (cs) 1999-06-16
JP2000514930A (ja) 2000-11-07
US6167177A (en) 2000-12-26
CZ291894B6 (cs) 2003-06-18
DE69732632D1 (de) 2005-04-07
DE69732632T2 (de) 2005-12-29
EP0910810B1 (en) 2005-03-02
SE9602666L (sv) 1998-01-06
JP3699486B2 (ja) 2005-09-28
HUP9902835A3 (en) 2002-11-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
HU224381B1 (hu) Optikai kábel
JP2019070807A (ja) オプトエレクトロニクス集成装置
US5291570A (en) High power laser - optical fiber connection system
US4732450A (en) Input/output coupling device for optical fiber used in high power laser beam delivery
US5179610A (en) Connector for coupling of laser energy
EP0168261B1 (en) Connector for high energy beam
US6948862B2 (en) Apparatus and method for coupling laser energy into small core fibers
JP6234040B2 (ja) 光コネクタ及びそれを備えた光ファイバケーブル
US5452392A (en) Fiber optic, coupling apparatus having means for preventing thermal damage to the fiber optic at the fiber-to-light source coupling
WO2012147688A1 (ja) 光ファイバケーブル
JP5634866B2 (ja) 光ファイバーコンタクト
US7023532B2 (en) Method and device for the measuring of the optical power loss in a fiber optical contact means
US6089741A (en) Apparatus and method for coupling high intensity light into low temperature optical fiber
US5081694A (en) Plug for fiber-optic waveguides
JP3699486B6 (ja) 光ファイバケーブル
JPS6240405A (ja) パワ−伝送用ライトガイドの入射端部構造

Legal Events

Date Code Title Description
HFG4 Patent granted, date of granting

Effective date: 20050718

MM4A Lapse of definitive patent protection due to non-payment of fees