JP2020514724A5 - - Google Patents
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- 約300nm〜約2000nmの波長で動作するよう構成され、更に伝送端部、別の端部、ファイバ外径、及びファイバ長によって画定された、光ファイバを備える、ファイバセンサであって、
前記ファイバは:
シングルモードコア部分及びマルチモードコア部分を備える、ハイブリッドコア;並びに
前記ハイブリッドコアを取り囲む、クラッド
を備える、ファイバセンサ。 - 前記シングルモードコア部分はGeO2を含み、
前記シングルモードコア部分中のGeO2の最大量は、6重量%〜50重量%である、請求項1に記載のファイバセンサ。 - 前記マルチモードコア部分は、0〜45重量%のGeO2を含む、請求項1又は2に記載のファイバセンサ。
- (i)前記ファイバ長は約10m〜100kmであり;並びに/又は
(ii)前記ファイバの前記伝送端部の前記コアは、前記ファイバ内に、約1マイクロメートル〜約100マイクロメートルのスポットサイズを有する単一の光源からの入射光を受信するよう配設及び構成される、請求項1〜3のいずれか1項に記載のファイバセンサ。 - 前記シングルモードコア部分は、最大相対屈折率Δ31を有し、
前記マルチモード差分コア部分は、最大相対屈折率Δ32を有し、
0.2%≦Δ31−Δ32≦1%である、請求項1〜4のいずれか1項に記載のファイバセンサ。 - 前記ファイバの前記伝送端部は、光源からの光が前記ファイバの前記伝送端部において前記コアに入射した後に、前記シングルモードコア部分及び前記マルチモードコア部分の両方から放出される、全後方散乱信号を発する、請求項1〜5のいずれか1項に記載のファイバセンサ。
- 前記全後方散乱信号は、基準シングルモードコア光ファイバからの後方散乱信号からのSN比より大きなSN比を有する、請求項6に記載のセンサ。
- 請求項1〜7のいずれか1項に記載のファイバセンサシステムであって、
前記光ファイバは、約300nm〜約2000nmの波長でのシングルモード動作又はいくつかのモードでの動作のために構成され、
前記ファイバセンサシステムは更に:
入射光のスポットを、前記ファイバの前記伝送端部において、前記コアの少なくとも一部分へと配向するよう構成された、光源;
前記入射光のスポットが、前記ファイバの前記伝送端部において、前記ハイブリッドコアに入射した後に、前記ハイブリッドコアから放出される全後方散乱信号を受信するよう構成された、レシーバ;並びに
前記後方散乱信号を処理して、前記ファイバに近接した又は接触した特徴部分に対応するセンサ測定値を得るよう構成された、信号問い合わせ要素
を備える、請求項1〜7のいずれか1項に記載のファイバセンサシステム。 - (i)シングルモードコア部分及びマルチモードコア部分を備える、ハイブリッドコア;並びに
(ii)前記ハイブリッドコアを取り囲む、クラッド、
を備える、光ファイバであって、
前記マルチモードコア部分中のGeO2の最大量は、5.5重量%〜35重量%である、光ファイバ。 - 前記シングルモードコア部分中のGeO2の最大量は、6重量%〜50重量%であり、
前記シングルモードコア部分は最大相対屈折率Δ31を有し、
前記マルチモード差分コア部分は最大相対屈折率Δ32を有し、
0.2%≦Δ31−Δ32≦1%である、請求項9に記載の光ファイバ。
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Family Cites Families (25)
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US4726827A (en) * | 1982-09-29 | 1988-02-23 | Corning Glass Works | Method and apparatus for producing an optical fiber preform |
JPS60200208A (ja) * | 1984-03-23 | 1985-10-09 | Fujitsu Ltd | 光フアイバ |
US5191206A (en) | 1991-04-16 | 1993-03-02 | Electric Power Research Institute, Inc. | Distributed fiber optic sensor using clad material light backscattering |
US5627934A (en) | 1994-08-03 | 1997-05-06 | Martin Marietta Energy Systems, Inc. | Concentric core optical fiber with multiple-mode signal transmission |
JP2002538489A (ja) * | 1999-02-22 | 2002-11-12 | コーニング・インコーポレーテッド | レーザ及びled光源を使用するレーザ最適化多モードファイバと方法、及びそれらを用いたシステム |
CA2355819A1 (en) | 2000-08-28 | 2002-02-28 | Sumitomo Electric Industries, Ltd. | Optical fiber, method of making optical fiber preform, and method of making optical fiber |
US6700697B2 (en) * | 2002-01-23 | 2004-03-02 | Np Photonics, Inc. | Reflective erbium-doped amplifier |
KR100433909B1 (ko) * | 2002-08-28 | 2004-06-04 | 삼성전자주식회사 | 증폭용 광섬유 및 그 제조 방법 |
US7046888B2 (en) * | 2002-12-18 | 2006-05-16 | The Regents Of The University Of Michigan | Enhancing fiber-optic sensing technique using a dual-core fiber |
EP1708971B1 (en) * | 2004-01-20 | 2015-06-10 | Corning Incorporated | Double clad optical fiber with rare earth metal doped glass core |
WO2005082801A2 (en) * | 2004-02-20 | 2005-09-09 | Corning Incorporated | Optical fiber and method for making such fiber |
US7113659B2 (en) | 2004-06-04 | 2006-09-26 | Weatherford/Lamb, Inc. | Efficient distributed sensor fiber |
US7203407B2 (en) | 2004-10-21 | 2007-04-10 | Corning Incorporated | Rare earth doped single polarization double clad optical fiber and a method for making such fiber |
US8428415B2 (en) | 2009-01-09 | 2013-04-23 | Corning Incorporated | Bend insensitive optical fibers with low refractive index glass rings |
GB0912851D0 (en) | 2009-07-23 | 2009-08-26 | Fotech Solutions Ltd | Distributed optical fibre sensing |
US8542969B2 (en) * | 2010-02-26 | 2013-09-24 | Corning Incorporated | Low bend loss optical fiber |
JP2013218247A (ja) | 2012-04-12 | 2013-10-24 | Shin Etsu Chem Co Ltd | 光ファイバ |
WO2013160714A1 (en) * | 2012-04-27 | 2013-10-31 | Draka Comteq Bv | Hybrid single and multimode optical fiber for a home network |
US9470588B2 (en) | 2013-03-15 | 2016-10-18 | Ofs Fitel, Llc | Optical sensor having fiduciary marks detected by Rayleigh scattered light |
US9188736B2 (en) * | 2013-04-08 | 2015-11-17 | Corning Incorporated | Low bend loss optical fiber |
US9321222B2 (en) | 2013-08-13 | 2016-04-26 | Baker Hughes Incorporated | Optical fiber sensing with enhanced backscattering |
CA2926201C (en) | 2013-11-15 | 2019-08-27 | Halliburton Energy Services, Inc. | Fiber optic rotary joint connecting dual-core fibers |
US9964420B2 (en) | 2014-11-03 | 2018-05-08 | Ofs Fitel, Llc | Distributed brillouin sensor |
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US10302463B2 (en) | 2015-11-19 | 2019-05-28 | Corning Incorporated | Distributed fiber sensors and systems employing multicore optical fibers |
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