JP3294093B2 - 光ファイバ・プリフォーム製造の方法およびその装置ならびに光ファイバ - Google Patents

光ファイバ・プリフォーム製造の方法およびその装置ならびに光ファイバ

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Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、マルチモードおよ
びシングルモードの光ファイバに係り、特に、低損失光
ファイバ製造用の高品質コア・クラッド界面を有する光
ファイバ・プレフォームを形成するためクラッド材料に
コア・ファイバを線引きし挿入する新規方法に関する。
【0002】
【従来の技術】可視と赤外の両エネルギーを伝えるシン
グルモード光ファイバは長距離通信システム用に望まし
い光ファイバである。伝送損失を最小にすることは長距
離利用用光ファイバを製造する際に特に重要である。光
ファイバを製造する通常の方法においては、ガラス溶融
体をガラス・プリフォームに注型しこのプリフォームを
光ファイバに線引きする。多成分フッ化物ガラスを有す
るプリフォームを通常用いて低損失光ファイバ、特にシ
ングルモード光ファイバを製造するが、これは数千キロ
メートルの距離信号を再生する中継器の必要なしに
号を伝えることができる。多成分系フッ化物ガラスは特
に微結晶の形成を受け易い、というのはこれら多成分系
フッ化物ガラスはシリカ・ガラスより理論的透明性がか
なり低くまたそれらの液化温度での粘性が低いからであ
【0003】さらに、多成分系ガラスの溶融体は周囲の
ガスやるつぼ材料と反応性があるため、これによって結
晶化や損傷を受け易くなる。光ファイバ・プリフォーム
を製造する通常の方法では、このコア材料をそのクラッ
ド材料に添加する際に結晶化温度を超える温度にこれら
コアとクラッドの材料を暴露する。これらの方法におい
ては、クラッド・ガラス溶融体の冷却ステップ続いて
このクラッド・ガラスの再加熱ステップが行われるが、
このステップにおいては、コア・ガラス溶融体をそのク
ラッド・ガラスに加える際にその結晶化温度より高い温
度に再加熱する。光ファイバ・プリフォームを製造する
従来の方法としては、例えば、吸引注型、組込み注型、
回転注型、ロッドインチューブ注型を挙げることがで
き、例えば、次の文献に記載されている
【0004】すなわち、Ishivar D.AggarwalとGrant L
u,editor,Fluoride Glass Fiber Optics,Academic Pres
s,Inc. 、第5章、223-227 頁(1991)、さらに例えば、
米国特許第4、793、842号、第5、106、40
0号および第5、160、521号などである。通常の
方法で注型されるプリフォームは、所望のコアとクラッ
ドの直径を有するシングルモード光ファイバに線引きす
る前にそれを修正する必要がある。このような修正例に
は、例えば、高温における延伸処理があり、この処理は
さらに微結晶の形成を増加しさらにまた複数のジャケッ
ト付処理が必要となる。以上のことから次のようなコア
・ファイバ線引きとプリフォーム注型の方法と装置が望
まれている。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】すなわち、低損失光フ
ァイバ製造用の高品質コア・クラッド界面を有するプリ
フォームを所望のコアとクラッドの直径を有するよう線
引きする前に修正する必要がなくコア・ファイバを線引
きしそのクラッド材料に正確に心合わせし直接挿入でき
る、コア・ファイバ線引きとプリフォーム注型の方法と
装置が望まれている。したがって、本発明の目的はその
ような方法と装置を提供することである。
【0006】
【課題を解決するための手段】本発明の方法には、ファ
イバ線引き部材と溶融コア材料を含有する含有容器を軸
方向に心合わせするステップがある。さらにこの溶融コ
ア材料と接触させるためこのファイバ線引き部材の少く
とも末端部分をその含有容器に移動させるステップがあ
る。さらに次にこのコア材料の粘度を少くとも105 ポ
ワズに増加させるステップと、このファイバ線引き部材
の末端部分をこのコア材料からコア・ファイバを形成す
るためその含有容器から取出すステップがある。
【0007】その後、所定の長さを有するコア・ファイ
バを形成するためこのファイバ線引き部材の末端部分か
らある間隔をおいて離れた所定の位置でこのコア・ファ
イバを切断するステップがある。引続いて、この所定の
長さのコア・ファイバを溶融クラッド材料を含有する第
2の含有容器と心合わせするステップと、さらに光ファ
イバ・プリフォームを形成するためその溶融クラッド材
料の内側部分にこの所定の長さのコア・ファイバを導入
するようこのファイバ線引き部材をその第2の含有容器
に移動させるステップがある。さらに好ましくは、本発
明の方法にはこのコア・ファイバをそのクラッド材料に
減圧下または不活性雰囲気下で挿入するステップがあ
る。
【0008】このコア・ファイバをそのクラッド材料に
挿入するのは、好ましくはこのクラッド材料の内側部分
の温度がその結晶化温度より低くまたそのガラス転移温
度より高い温度である場合に行い高品質のコア・クラッ
ド界面を有するプリフォームを提供することができる。
さらにまたここで提供する光ファイバ製造方法には、こ
の光ファイバ・プリフォームを形成するステップにさら
にこのプリフォームを光ファイバに線引きするステップ
がある。光ファイバには、マルチモード光フィアバとシ
ングルモード光ファイバがありこれらは所望のコア・ク
ラッド比率を持つ。ここでこの光ファイバはここに述べ
る本プリフォームから直接線引きすることができ、この
プリフォームを修正する必要はない。
【0009】本発明の特徴の一つとして本方法で注型し
たプリフォームからシングルンモード重金属フッ化物光
ファイバを直接線引きすることができる。さらにまた、
本発明は光ファイバ・プリフォーム製造装置に係り、本
装置にはキャリッジがあってこれは支持構造体上に滑動
できるように載置されこの支持構造体に関する移動面
平行移動できるように構成したキャリッジである。この
キャリッジにはコア・ファイバの少くとも一部分を支持
する支持手段が接続されており、さらにこの支持構造体
には含有容器を収容するためプラットフォームが可動に
接続されている。さらにこのプラットフォームはそのキ
ャリッジが平行移動する面に垂直な面に移動するように
構成する。さらにまた、本発明の装置には、含有容器と
そのファイバ支持手段が支持するコア・ファイバを軸方
向に心合わせするためこのプラットフォームを移動させ
る作動機構がある。さらに含有容器とこのコア・ファイ
バ支持手段の末端部分を加熱する加熱機構がある。
【0010】
【発明の実施の形態】ここに説明する本方法により調製
するプリフォームには、コア材料とクラッド材料があっ
てこのコア材料とクラッド材料は、好ましくは、ガラス
からできており、特に重金属の非酸化物ガラスまたは酸
化物ガラスからできている。ここに取上げるコアとクラ
ッドのガラスは、高純度市販薬品から乾燥不活性条件下
に調製する。このプリフォームの調製の際に用いる材料
は粘度の温度依存性が大きい材料ほど望ましい、という
のはその挿入されるコア・ファイバに対する抵抗がより
減少するからである。このプリフォームを調製するため
に有用な材料であるガラスとしてケイ酸塩、硼酸塩、ハ
ロゲン化物およびカルコゲニドからなるガラスを挙げる
ことができる。
【0011】多成分ガラスに含まれるものには、1個以
上のガラス形成体があり、例えば、まずシリコン酸化物
がありまたは硼素酸化物がありさらに他の金属酸化物も
あるがただしこれらはガラス形成体ではない、これらを
用いてそのプリフォームを製造するが、本発明はこれら
のいずれか特定のガラスの使用に限定するものではな
い。実際この技術分野の当業者であれば他の種々の材料
を用いて本発明の方法で本プリフォームを調製すること
ができる。本発明のコア挿入法は、大きく異なるコア材
料とクラッド材料からなるプリフォームの製造つまり下
記のように例えば、屈折率や熱膨脹係数の異なるコア材
料とクラッド材料からなるプリフォームの製造に、特に
有用である。
【0012】例えば、このコア・ファイバにハロゲン化
物、そのクラッド材料にケイ酸塩のガラスからなる例を
挙げることができる。特定のガラス組成物を組合わせ開
口数を大きくしたり屈折率を変えたりすることができ
る。このクラッド材料の組成は、好ましくは、屈折率を
そのコア・ガラスのそれより小さくする必要がある。こ
のコアとクラッドのガラス組成物の屈折率を修正する有
用なドーパントには、例えば、LiF、HfF4 、Pb
F2 、AlF3 、およびBiF3 を挙げることができ
る。ハロゲン化物ガラス、特に重金属ハロゲン化物(H
MF)ガラスは、フォノン・エネルギーが低く伝送ウイ
ンドウが広い点から光ファイバを調製するのに好ましい
材料である。
【0013】HMFガラスは操作温度範囲が狭く、つま
り結晶化温度(Tx)とガラス転移温度(Tg)間の約
80℃ないし約150℃の狭い操作温度範囲を有する。
通常の注型法によって製造されたHMFガラスを有する
プリフォームは、結晶化温度付近またはそれ以上の温度
にこのガラスが暴露されると微結晶を形成し易い。そこ
でここに説明するコア挿入法は、HMFガラスのプリフ
ォームを調製するために特に有用である。ここで好まし
い例として、コアとクラッドのガラスに含むものには、
主要構成成分としてフッ化ジルコニウムを持つフッ化ジ
ルコン酸塩を挙げることができ、さらに修正剤または安
定剤としてのフッ化物としてバリウム、ランタン、ナト
リウム、アルミニウム、リチウム、ガドリニウムおよび
鉛のフッ化物を挙げることができる。
【0014】ここでフッ化ジルコン酸塩ガラスの適当な
例として、ジルコニウム−バリウム−ガドリニウムのフ
ッ化物(ZBG)、ジルコニウム−バリウム−ガドリニ
ウム−アルミニウムのフッ化物(ZBGA)およびジル
コニウム−バリウム−ランタン−アルミニウムのフッ化
物(ZBLA)を挙げることできる。本プリフォーム製
造の際に使用する好ましいガラスとして、ZBLANガ
ラスを挙げることができるが、これはZBLAガラスを
さらに安定化させるためフッ化ナトリウムを添加して形
成する。本発明に適用する最も好ましいクラッド・ガラ
スとしてはHBLANガラスを挙げることができ、これ
はフッ化ジルコニウム(ZrF4 )の代わりに四フッ化
ハフニウム(HfF4 )を用いてそのZBLANの屈折
率を小さくするものである。
【0015】ここで最も好ましいコア・ガラスとして、
屈折率を大きくするため最大10%のPbF2 でドープ
したZBLANガラスを挙げることができる。このフッ
化物ガラス組成物の屈折率を修正するため有用なドーパ
ントの他の例としては、LiF、AlF3 およびBiF
3 を挙げることができる。ここに説明するコア・ファイ
バを線引きしこのコア・ファイバをクラッド材料に挿入
する本発明の方法は、雰囲気を制御したグローブボック
スで実行するのが好ましい。本発明の好ましい実施の
を図1に示す。図中の本例の装置10には、支持構造
体12に可動に接続されたプラットフォーム11があっ
てここではプラットフォーム11は含有容器を収容する
よう構成される
【0016】支持構造体12上に滑動できるように載置
したキャリッジ16に付随してファイバ線引き部材14
がありここで支持構造体12によって“L”と表示する
がそれに一般的に平行な軸を規定する。支持構造体12
によって規定される前記“L”軸に沿って往復平行移動
するようにキャリッジ16を設ける。さらに、ファイバ
線引き部材14の温度制御した末端部分18をシリンダ
22の円錐末端部分21と軸方向に心合わせを行うため
そのキャリッジ16が平行移動する面に垂直な面に往復
平行移動するようプラットフォーム11を構成する。こ
のシリンダ22はプラットフォーム11上の第1の含有
容器20の中心部分に配置するのが好ましい。
【0017】このファイバ線引き部材14はテーパを付
けた末端部分を有するのが好ましく、このテーパ付き末
端部分18は白金、金または炭素を有するのが好まし
い。しかしここで分かることは、このテーパを付けた末
端部分18は白金、金または炭素に限るものではなくそ
の溶融ガラスと反応しない材料ならばいずれの材料でも
含まれ置換できる。本発明の好ましい実施の形態では、
このファイバ線引き部材14はその末端部分18を含む
移動可能部分15を有するよう構成するのが好ましい。
さらに本装置10には第1の作動機構24があってこれ
はプラットフォーム11を第1の直線方向に移動させる
よう構成され、さらに第2の作動機構26があってこれ
はプラットフォーム11を第2の直線方向に移動させる
よう構成される、ただしこの第2の直線方向は前記第1
の直線方向に直角であるのが一般的である。
【0018】プラットフォーム11は前記第1と前記第
2の直線方向に限るものではなくむしろこの構成はキャ
リッジ16が平行移動する面に一般に垂直な面でいずれ
の方向でも移動可能な構成である。さらにまた本装置1
0には加熱機構28があってこれはそのファイバ線引き
部材14に付随して動作する。そこでこのコア・ファイ
バとその末端部分18間の界面に熱膨脹による損傷を防
止するためこのコア材料のガラス軟化温度よりやや低い
一定温度にこのファイバ線引き部材の末端部分18の温
度を保持するようこの加熱機構を構成する。このファイ
バ線引き部材14の末端部分18は約230℃ないし約
260℃に保持するのが好ましい。
【0019】この末端部分18の直径は好ましくは約
0.5mmないし約6mmであってさらに約1.0mm
ないし約1.5mmの直径が好ましくさらに1mmの直
径が最も好ましい。制御した雰囲気のグローブボックス
で高純度市販薬品から調製したコア材料を溶融する。
だしこの溶融は好ましくはガラス状カーボンまたは白金
のるつぼ中で乾燥アルゴンまたは反応性六フッ化イオウ
の雰囲気下約700℃ないし約1000℃の温度で行
う。次にガラス状カーボンるつぼに溶融したコア材料を
酸素雰囲気に暴露しこの材料から炭素粒子を除去するこ
とができる。図1を参照し説明を続ける。溶融コア材料
30をその第1の含有容器で限定されたチャンバ31に
導入する。
【0020】この第1の含有容器20は好ましくは円筒
状黄銅クエンチャであってそのチャンバ31は金属コー
ティングを含む。加熱機構32はその第1の含有容器2
0に対応し第1の含有容器20の温度をそのガラス転移
温度よりやや低い温度に一定に保持する。第1の含有容
器20の温度は約260℃より低い温度が好ましい。約
200℃の含有容器の温度が最も好ましい。というのは
クリアで損傷の無いコア・ファイバを線引きするのに所
望の粘度を有するコア材料を提供するためである。この
コア材料30はその第1の含有容器20の周辺壁に近い
このコア材料の外側部分からこのコア材料の内側部分へ
固化する。このコア材料は固化する際に収縮し頂部25
(図1)を第1の含有容器20のシリンダ22の円錐末
端部分上に形成する。
【0021】このような加熱機構32は従来周知であっ
てここにさらに述べる必要はない。図1に関し、図2な
いし図4を参照し装置10の動作について説明する。フ
ァイバ線引き部材14の末端部分18をその第1の含有
容器20に導入し図1に示すように固化するコア・ガラ
ス30の頂部25に接触する。図2を参照し説明する
が、キャリッジ16はその第1の含有容器20からコア
・ファイバ34を形成するためその第1の含有容器20
から大体ずっと離す。コア・ファイバ34をそのコア材
料30から線引きした後もコア・ファイバ34の第1の
末端部は末端部分18に取付けられたままである。この
コア材料30の粘度が約106 ポワズに達するとこのキ
ャリッジ16を平行移動させるのが好ましい。
【0022】ここで直径約50ミクロンないし約200
0ミクロンに線引きしたコア・ファイバがシングルモー
ド光ファイバに線引きしようとするプリフォーム製造用
に好ましいことが分かる。コア・ファイバの直径はその
コア材料の粘度とこのコア・ファイバを線引きする線引
き速度に左右される。この線引き速度を増加するとより
小さい直径を有するコア・ファイバを得ることができ
る。逆にこの線引き速度を減少するとより大きい直径を
有するコア・ファイバを得ることができる。このコア材
料30をその第1の含有容器20に流し込んだ後約1分
でコア・ファイバ34をコア材料30から線引きするの
が好ましい。約1.25cm/秒ないし約5cm/秒の
線引き速度でこのコア・ファイバを線引きするのが好ま
しい。
【0023】約0.5cmないし約50cmの長さにこ
のコア・ファイバ34を線引きするのが好ましい。コア
材料30の温度はそのコア・ファイバ34を線引きする
際このコア材料のガラス転移温度より高くまたその結晶
化温度より低い温度が好ましい。ここで付記すること
は、ZBLANガラスを有するコア材料で約2mmより
小さい直径を有するコア・ファイバを得るのに約310
℃の温度を有するガラスを用いる場合にそのコア・ファ
イバを線引きするのが好ましい。また約300℃以下の
温度と約107 ポワズ以上の粘度を有するコア材料から
コア・ファイバを線引きする場合に約2mm以上の大き
い直径を有するコア・ファイバを得ることができる。
【0024】図3を参照し説明する。コア・ファイバ3
4を所定の位置で切断するが、この所定の位置はこのコ
ア・ファイバの末端部分から約5mmないし約200m
mの長さの間隔をおいて離した位置である。このコア・
ファイバ34はファイバ線引き部材14の末端部分18
に取付けられたままで変わらない。このコア・ファイバ
は円形または非円形の断面形状を有することができる。
断面が非円形状のコア・ファイバ例には、四角形、三角
形、楕円および螺旋形のコア・ファイバを挙げることが
できる。コア・ファイバ34の形状はそのファイバ線引
き部材14の末端部分18の形状によって決まる。ここ
に述べるコア・ファイバは表面水酸化化合物が存在しな
い。
【0025】この表面水酸化化合物は通常コア・ファイ
バ上に長時間ppmレベルの湿気に暴露されると形成す
るが本コア・ファイバには存在しない。というのはこの
コア・ファイバは線引きされ何も処理を受けずに直接こ
のコア・ファイバクラッド材料に挿入されるためであ
る。図3において、この第1の含有容器20をプラット
フォーム11から取出し第2の含有容器36をプラット
フォーム11に配置する。次にこのコア・ファイバ34
を第2の含有容器36の中心部分と心合わせするようプ
ラットフォーム11を移動させる。クラッド材料38を
高純度市販薬品から制御した雰囲気のグローブボックス
で調製しこれを溶融するがこの溶融は好ましくは白金ま
たはガラス状カービンのるつぼで約800℃の温度でS
F6 雰囲気で行う。
【0026】次にこのクラッド材料さらに希釈した酸
素雰囲気に暴露することにより、炭素粒子を除去するこ
とができる。溶融クラッド材料38を約600℃ないし
約700℃に冷却しこれを予熱温度制御した第2の含有
容器36に導入しこの材料により外側クラッド部分と内
側クラッド部分を形成する。第2の含有容器36は円筒
形チャンバと周辺壁を有するモールドであることが好ま
しい。さらにまた第2の含有容器36の円筒形チャンバ
は好ましくは金属コーティングを含む。第2の含有容器
36に付随する加熱機構を用いて、このコア挿入操作の
際にそのガラス転移温度(Tg)よりやや低い一定の温
度にこの容器の温度を保持する。第2の含有容器39の
温度は約260℃に保持するのが好ましい。
【0027】図4において、キャリッジ16を支持構造
体12によって規定される前記“L”軸に沿って平行移
動させ、このコア・ファイバ34をそのクラッド材料3
8の内側部分にその内側クラッド材料が完全に固化する
直前に迅速に挿入する。このコア・ファイバ34をその
クラッド材料38に挿入するその正確な軸方向における
挿入方法を本発明は提供する。ここに述べるコア・ファ
イバは自動心合わせしたコア・ファイバで、つまりこの
コア・ファイバをそのコア材料30から線引きしその同
じ前記“L”軸に沿ってこのクラッド材料38に直接挿
入し、これによってこのコア・ファイバへの損傷を回避
しこのコア・ファイバのそのクラッド材料への挿入を確
実に行うことができる
【0028】このコア・ファイバの挿入時のその内側ク
ラッド部分の温度はその結晶化温度(Tx)より低くそ
のガラス転移温度(Tg)より高い温度である.図5に
おいて、いったんこのクラッド材料38をその第2の含
有容器36に導入すると、このクラッド材料の固化はこ
の第2の含有容器36の内壁44に近いクラッド材料4
2の外側部分からこのコア・ファイバ34が挿入される
クラッド材料46の内側部分に向かって生ずる。このコ
ア・ファイバが挿入される際には外側クラッド部分42
が実質的に固化しその一方でその内側クラッド部分46
はやや溶融状態のままで残る。このコアの挿入はこのコ
ア・ファイバがその操作中軟化または溶解しないように
迅速に行う必要がある。
【0029】挿入されると、このコア・ファイバの温度
はそのガラス転移温度よりやや高い温度に昇温し次に急
冷してバルクの結晶化問題を回避する。このコア・ファ
イバをそのクラッド材料に挿入する際にこのコア・ファ
イバもそのクラッド材料も結晶化温度に暴露されること
はない。このコア・ファイバはそのクラッド材料に可能
最低温度でその内側のクラッド部分が完全に固化する前
にこのコア・ファイバが不当な量の熱応力を受けないよ
うに挿入されるのが好ましい。このクラッド・ガラスの
温度はいったん第2の含有容器36に導入されると急速
に低下するので、約14mmの直径を有するプリフォー
ムの場合、このコア挿入時間(tCIT )はこのクラッド
・ガラスを第2の含有容器36に導入後約80秒ないし
約100秒が好ましい。
【0030】このコア挿入時間はプリフォームの直径が
大きいほどを長く、大きい直径を有するプリフォーム製
造の場合は長時間で小さい直径を有するプリフォームの
製造の場合は短時間である。挿入の際にそのガラス転移
温度以下の温度がそのコア・ファイバに対する許容可能
な温度である。挿入の際にこのコア・ファイバの温度は
ほぼ室温であることが好ましい。このコア・ファイバの
挿入の際の内側のクラッド部分の温度はその結晶化温度
より低くまたそのガラス転移温度より高い。そのモール
ドへの導入の際のフッ化物ガラス・クラッド材料の温度
は約600℃ないし約700℃であることが好ましい。
フッ化物ガラス・クラッド材料の場合、このコア・ファ
イバの挿入の際にその内側クラッド部分はその結晶化温
度以下約15℃ないし35℃であることが好ましい。
【0031】次に例えば、クラッド材料へのコア・ファ
イバ挿入の一例を挙げる。約355℃の結晶化温度を有
するZBLANガラスからできているクラッド材料にそ
の内側クラッド部分の温度は約310℃ないし約340
℃である場合にコア・ファイバを挿入する必要がある。
図6は、従来技術の通常のプリフォーム注型法の際のプ
リフォーム注型容器とコア材料とクラッド材料の代表的
温度を示すグラフである。これに対し、図7は本発明の
コア挿入法の際の含有容器とコア材料とクラッド材料の
代表的温度を示すグラフである。従来法の場合の注型容
器のクラッド溶融体にそのコア溶融体を導入する導入時
をt1 で示す。本発明の場合のクラッド材料にそのコア
・ファイバを挿入する挿入時をtCIT で示す。
【0032】図1ないし図4に示す装置は、本発明に利
用する注型装置の種類を特定の実施の形態として限定す
る意図のものではない。この技術分野の当業者であれば
ここに述べるコア挿入法を実施するための装置として
々の変形例考えることができる。ここで実施の形態
一例を挙げる。例えば、本装置にはこのプラットフォー
ムが平行移動する面に垂直な面に沿ってそのキャリッジ
を自動的に平行移動させる手段がある。さらに別の例で
は、本装置にこの含有容器のクラッド材料の温度を検
出、制御および表示をするようなこの含有容器に付随す
る手段がある。さらにまた、本装置にはこのクラッド材
料が所定の温度に達すると、前記クラッド材料に前記コ
ア・ファイバを自動的に挿入する手段がある。
【0033】さらに別の例では、本装置には所定の時間
にこのコア・ファイバをそのクラッド材料に挿入するタ
イミング手段がある。さらにまた、この第2の含有容器
36の第1の端部に取付けたシャッタを用いてそのクラ
ッド材料の表面冷却と損傷を防止することができる。こ
の注型装置の含有容器は、円形または非円形の断面形状
を持つクラッド材料を含むプリフォームを提供するため
円形または非円形の形状を有することができる。さらに
本発明によって得たプリフォームをここで述べた方法で
第2のクラッド材料に導入することができる。ここでこ
の第2のクラッド材料に挿入する前にそのプリフォーム
のクラッド材料をサイズを縮小したりおよび/または形
状を変更したりすることができる。
【0034】次にこうして得られた2個のクラッド層を
有するプリフォームを第3のクラッド材料に挿入するこ
とができる。そこでここに述べた方法によって複数のク
ラッド層を有するプリフォームを得ることができる。例
えば、本発明によって調製したプリフォームには、例え
ば、コア・ファイバを囲む四角形の内側クラッド材料と
この内側クラッド材料を囲む外側円形クラッド材料を有
する例を挙げることができる。この注型装置からそのプ
リフォームを取出した後、次にこのプリフォームを直接
所望のコアとクラッドの直径を有する光ファイバに線引
きすることができ、ここではさらに延伸処理やジャケッ
ト処理の操作を加えこのプリフォームを修正することは
不要である。
【0035】この光ファイバはシングルモード光ファイ
バまたはマルチモード光ファイバとすることができる。
ファイバ線引き方法については、例えば、次の文献に記
載されている。それは、P.W.France ら、Fluoride Gla
ss Optical Fibers 、Blackie CRC Press Inc. 114-116
頁 (1990) 、 Encyclopedia of Chemical Technology、
John Wiley & Sons.、第10巻 131-133頁(1980)およびI.
D.Aggarwal and G.Lu、Fluoride Glass Fiber Optics
Academic Press Inc.、227-228 頁(1991)などである
ここに述べたプリフォームから線引きしたシングルモー
ド光ファイバは、約100ミクロンないし約200ミク
ロンの直径を有するファイバで約6ミクロン以下の直径
のコアを有する。
【0036】このように、ここに述べる方法によって調
製したプリフォームから線引きしたシングルモード光フ
ァイバのコア直径は、そのシングルモード光ファイバの
直径の約3ないし6%以下である。本発明によって調製
したプリフォームのコア対クラッド比はこのプリフォー
ムから線引きした光ファイバのコア対クラッド比に等し
く変わらない。そこで所定の直径を有する含有容器に配
置したクラッド材料に挿入しようとするコア・ファイバ
の所要の直径はこのプリフォームから線引きしようとす
る光ファイバの所望のコア対クラッド比によって決めら
れる。ここでシングルモード光ファイバの場合約0.0
05ないし約0.05のコア対クラッド比が好ましい。
【0037】シングルモード伝搬ファイバの場合正規化
周波数Vは2.401以下である。この正規化周波数パ
ラメタはこの光ファイバを通り伝搬する導波光の波長の
そのコアとファイバ・クラッドの屈折率に対する関係を
表し、式V=(2πa/λ)(ncore2 −nclad2 )1/
2 によって表現できる。ただし式中aはこのコア・ファ
イバの半径、λは動作波長、およびnは屈折率を表す。
この光ファイバの開口数は、式NA=(ncore2 −ncl
ad2 )1/2 によって表現できる。したがってこのシング
ルモード光ファイバのコアの所要の直径の2aは、式2
a<(V×λ)/(2π×NA)によって決められる。
シングルモード光ファイバに対する好ましい動作波長は
1.3μmである。
【0038】1.3μmの動作波長を有するシングルモ
ードフッ化物光ファイバのコア直径は6ミクロン以下で
ある必要がある。直径のより小さいコア・ファイバと直
径のより大きい直径のクラッド・モールドを用いて開口
数のより大きいおよび/または動作波長のより短い光フ
ァイバを製造するためのプリフォームを製造することが
できる。本発明のプリフォームから線引きした光ファイ
バは干渉顕微鏡下で試験しその光ファイバのコア・クラ
ッド界面を調べることができる。本発明のコア挿入法に
よって調製したプリフォームから線引きした光ファイバ
は微結晶の存在しない高品質のコア・クラッド界面を有
することを干渉顕微鏡は明らかにした。以下に本発明の
コア挿入法とプリフォームと光ファイバの実施例を示
す。
【0039】
【実施例1】コア・ガラスとコア・ファイバの調製 用いたZBLANコア・ガラスはその組成がZrF4
(53モル・%)、BaF2 (20モル・%)、LaF
(4モル・%)およびNaF(20モル・%)からなり
さらに3%PbF2 でドープし屈折率を増加したがこれ
を高純度市販薬品からアルゴン雰囲気下のグローブボッ
クスで調製した。このコア・ガラスをガラス状カーボン
るつぼを用い800℃で10kw高周波ファーネスで六
フッ化イオウ雰囲気下で溶融した。このコア・ガラスを
次に白金るつぼに移し希釈した酸素雰囲気に800℃で
暴露し炭素粒子を除去した。その後以下に述べるこのコ
ア・ファイバ形成の残るステップはグローブボックスで
行った。この溶融ガラスを600℃に冷却した後200
℃の温度の金コーティングの黄銅クエンチャに注入し
た。
【0040】このクエンチャにはシリンダがあってこの
シリンダはこのクエンチャの中心部分に配置した円錐末
端部分がある。250℃の温度の白金のテーパを付けた
末端部分をこのコア・ファイバ線引きと注型の本装置の
キャリッジに取付けたファイバ線引き部材上に載置す
る。この白金テーパ付き末端部分はこのクエンチャの中
のシリンダの円錐末端部分と心合わせをこのキャリッジ
が平行移動する面に垂直な面で本装置のプラットフォー
ムを移動させて行った。この白金テーパ付き末端部分を
このクエンチャの中のコア材料にこのコア材料の内側部
分の温度が310℃でこのコア材料が106 ポワズの粘
度に達した際に浸漬した。本装置のキャリッジを2.5
cm/秒の線引き速度で10秒間上昇させた。25cm
の長さにこのコア・ファイバを線引きした後約10cm
の長さに切断した。
【0041】
【実施例2】クラッド・ガラスの調製 用いたHBLANクラッド・ガラスはその組成がHfF
4 (53モル・%)、BaF2 (20モル・%)、La
F(4モル・%)、AlF3 (3モル・%)およびNa
F(20モル・%)からなりこれを高純度市販薬品から
グローブボックス中でアルゴン雰囲気下で調製した。こ
のクラッド・ガラスをガラス状カーボンるつぼで温度8
00℃でSF6 雰囲気のグローブボックス中で溶融し
た。この溶融クラッド・ガラスを600℃に冷却し次に
これをこのグローブボックス中の予熱(250℃)した
金コーティング黄銅含有容器に注入した。この含有容器
は直径が14mmであった。
【0042】
【実施例3】コア・ファイバの挿入とプリフォームの形
成 温度25℃の実施例1で得たコア・ファイバを実施例2
で得たクラッド・ガラスにこのクラッド・ガラスをこの
プリフォーム注型含有容器に注入した後100秒で迅速
に挿入した。このコア・ファイバの挿入時のこの内側ク
ラッド層の温度は320℃であった。この挿入操作中こ
のモールドの温度は260℃に保持した。このコア・フ
ァイバの挿入後、このプリフォームの温度を室温に降温
し次にこれを本注型装置から取出した。このプリフォー
ムをシングルモード光ファイバに線引きし干渉顕微鏡下
で調べた。このプリフォームはそのコア・クラッド界面
には微結晶が存在しないことを表す環状干渉縞を示し
た。
【0043】以上の説明は、本発明の実施の一形態例に
関するもので、この技術分野の当業者であれば、本発明
の種々の変形例が考え得るが、それらはいずれも本発明
の技術的範囲に包含される。尚、特許請求の範囲に記載
した参照番号は発明の容易なる理解のためで、その技術
的範囲を制限するよう解釈されるべきではない。
【0044】
【発明の効果】以上述べたごとく、本発明によって低損
失光ファイバ製造用の高品質コア・クラッド界面を有す
るプリフォームが得られこれを直接所望のコアとクラッ
ドの直径を有する光ファイバに線引きすることができこ
こで所望のコアとクラッドの直径を有するようその前に
プリフォームを修正する必要がなくまたコア・ファイバ
を線引きし直接そのクラッド材料に正確に軸方向におい
て自動心合わせして挿入することができこれによってコ
アファイバの損傷を回避できる。したがって、本発明の
このコア・ファイバ線引きとプリフォーム注型の方法と
装置によって従来より優れた高品質コア・クラッド界面
を有する光ファイバを容易に製造し提供することができ
る。
【0045】特許請求の範囲に記載した発明の構成要件
の後の括弧内の符号は、構成要件と実施例と対応づけて
発明を容易に理解させる為のものであり、特許請求の範
囲の解釈に用いるべきのものではない。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明により自動心合わせするコア・ファイバ
を線引きし直接これをクラッド材料に挿入しプリフォー
ムを形成する装置であってファイバ線引き部材の末端部
分を第1の含有容器に移動させてそこに配置したコア材
料と接触させる本発明のコア・ファイバ線引きとプリフ
ォーム注型の装置の縦断側面図である。
【図2】第1の含有容器中のコア材料からコア・ファイ
バを線引きするステップを示す本発明のコア・ファイバ
線引きとプリフォーム注型の装置の縦断側面図である。
【図3】ファイバ線引き部材の末端部分にコア・ファイ
バが取付けられたステップを示す本発明のコア・ファイ
バ線引きとプリフォーム注型の装置の縦断側面図であ
る。
【図4】本装置のプラットフォーム上に置く含有容器中
のクラッド材料にコア・ファイバを挿入するステップを
示す本発明のコア・ファイバ線引きとプリフォーム注型
の装置の縦断側面図である。
【図5】コア・ファイバ線引きとプリフォーム注型の本
装置上の第2の含有容器の図4の2−2線における横断
平面図であってこれはこのプリフォームの形成の際にこ
のコア・ファイバに対するそのクラッド材料の内側部分
と外側部分との関係を示す図である。
【図6】従来のプリフォーム注型法の際のプリフォーム
注型容器とコア材料とクラッド材料の温度の代表例を示
すグラフである。
【図7】本発明のコア・ファイバ挿入法の際の含有容器
とコア・ファイバとクラッド材料の温度の代表例を示す
グラフである。
【符号の説明】
10 コア・ファイバ線引きとプリフォーム注型(プリ
フォーム製造)装置 11 プラットフォーム 12 支持構造体 14 ファイバ線引き部材 15 移動可能部分 16 キャリッジ 18 (テーパを付けた)末端部分 20 含有容器 21 円錐末端部分 22 シリンダ 24 作動機構 25 頂部 26 作動機構 28 加熱機構 30 コア材料 31 チャンバ 32 加熱機構 34 コア・ファイバ 36 含有容器 38 クラッド材料 40 加熱機構 42 (外側)クラッド材料 44 内壁 46 (内側)クラッド材料
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 アーネット レフィック コータン アメリカ合衆国,07059 ニュージャー ジー,ウォーレン,クリスティー ドラ イブ 56 (56)参考文献 特開 昭49−46445(JP,A) 特開 昭57−35801(JP,A) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) C03B 37/012

Claims (24)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 (A)ファイバ線引き部材(14)と溶
    融コア材料(30)を含有する第1の含有容器(20)
    を軸方向に心合わせするステップと、 (B)この溶融コア材料と接触させるため前記ファイバ
    線引き部材の少なくとも末端部分(18)を前記第1の
    含有容器に移動させるステップと、 (C)このコア材料の粘度を約105 ポワズ以上に増加
    させるステップと、 (D)前記コア材料からコア・ファイバ(34)を形成
    させるため前記第1の含有容器から前記ファイバ線引き
    部材の前記末端部分を取出すステップと、 (E)所定の長さを有するコア・ファイバを形成するた
    め前記ファイバ線引き部材の前記末端部分からある間隔
    をおいて離れた所定位置で前記コア・ファイバを切断す
    るステップと、 (F)前記所定の長さの前記コア・ファイバと溶融クラ
    ッド材料(38)を含有する第2の含有容器(36)を
    心合わせするステップと、 (G)光ファイバ・プリフォームを形成するため溶融ク
    ラッド材料の内部周辺部分に前記所定の長さのコア・フ
    ァイバを導入するため前記第2の含有容器に前記ファイ
    バ線引き部材を移動させるステップとを有することを特
    徴とする移動可能なファイバ線引き部材を用いて光ファ
    イバ・プリフォームを製造する光ファイバ・プリフォー
    ム製造方法。
  2. 【請求項2】 さらに、前記コア・ファイバを前記クラ
    ッド材料に減圧下または不活性雰囲気下で挿入するステ
    ップを有することを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 【請求項3】 前記ファイバ線引き部材を前記第1の含
    有容器と心合わせする前記ステップは、さらに、前記フ
    ァイバ線引き部材が平行移動する面に垂直な面に前記第
    1の含有容器を平行移動させるステップを有することを
    特徴とする請求項1に記載の方法。
  4. 【請求項4】 前記第1の含有容器から前記ファイバ線
    引き部材の前記末端部分を取出す前記ステップは、前記
    コア材料が約105 ポワズないし約107 ポワズの粘度
    を有する場合に実施することを特徴とする請求項1に記
    載の方法。
  5. 【請求項5】 前記第1の含有容器から前記ファイバ線
    引き部材の前記末端部分を取出す前記ステップは、前記
    コア材料が約300℃ないし約330℃の温度を有する
    場合に実施することを特徴とする請求項1に記載の方
    法。
  6. 【請求項6】 前記コア・ファイバを線引きする前記ス
    テップは、前記コア材料が約310℃の温度と106 ポ
    ワズの粘度の値を有する場合に実施することを特徴とす
    る請求項1に記載の方法。
  7. 【請求項7】 前記コア・ファイバは、約0.1cm/
    秒ないし約5cm/秒の速さで線引きすることを特徴と
    する請求項1に記載の方法。
  8. 【請求項8】 前記コア・ファイバは、約2.5cm/
    秒の速さで線引きすることを特徴とする請求項1に記載
    の方法。
  9. 【請求項9】 前記ファイバ線引き部材の前記末端部分
    は、前記コア材料の軟化温度よりほぼ低い温度を有する
    ことを有することを特徴とする請求項1に記載の方法。
  10. 【請求項10】 前記支持部材の前記末端部分は、約2
    30℃ないし約260℃の温度を有することを特徴とす
    る請求項1に記載の方法。
  11. 【請求項11】 前記コア・ファイバを前記第2の含有
    容器の前記クラッド材料の前記内部周辺部分と心合わせ
    する前記ステップは、前記支持部材が平行移動する面に
    垂直な面に前記第2の含有容器を平行移動させるステッ
    プを有することを特徴とする請求項1に記載の方法。
  12. 【請求項12】 前記第2の含有容器を前記面内の少く
    とも2方向を規定する面で平行移動させることを特徴と
    する請求項11に記載の方法。
  13. 【請求項13】 前記コア・ファイバを前記クラッド材
    料に挿入する前記ステップは、前記クラッド材料の内部
    の温度が前記クラッド材料の結晶化温度より低く前記ク
    ラッド材料のガラス転移温度より高い温度の時に行うこ
    とを特徴とする請求項1に記載の方法。
  14. 【請求項14】 前記コア・ファイバと前記クラッド材
    料は、ケイ酸塩、硼酸塩、カルコゲニドおよびハロゲン
    化物からなる群から選択されたガラスを有することを特
    徴とする請求項1に記載の方法。
  15. 【請求項15】 前記コア・ファイバは重金属フッ化物
    ガラスを有しおよび前記クラッド材料は重金属フッ化物
    ガラスを有することを特徴とする請求項1に記載の方
    法。
  16. 【請求項16】 前記フッ化物ガラスは、フッ化物とし
    て、ジルコニウム−バリウム−ランタン(ZBL)、ジ
    ルコニウム−バリウム−アルミニウム(ZBA)、ジル
    コニウム−バリウム−ランタン−アルミニウム(ZBL
    A)、ジルコニウム−バリウム−ガドリニウム−アルミ
    ニウム(ZBGA)、ジリコニウム−バリウム−ランタ
    ン−アルミニウム−ナトリウム(ZBLAN)、ハフニ
    ウム−バリウム−ランタン−アルミニウム(HBLA)
    およびハフニウム−バリウム−ランタンーアルミニウム
    −ナトリウム(HBLAN)からなる群から選択された
    多成分ガラスであることを特徴とする請求項15に記載
    の方法。
  17. 【請求項17】 前記コア・ファイバはPbF2 でドー
    プしたZBLANガラスを有することを特徴とする請求
    項1に記載の方法。
  18. 【請求項18】 (A)前記ファイバ線引き部材と溶融
    コア材料を含有する第1の含有容器を軸方向に心合わせ
    するステップと、 (B)その溶融コア材料と接触させるため前記ファイバ
    線引き部材の少くとも末端部分を前記第1の含有容器に
    移動させるステップと、 (C)このコア材料の粘度を約105 ポワズ以上に増加
    させるステップと、 (D)前記コア材料からコア・ファイバを形成させるた
    め前記第1の含有容器から前記ファイバ線引き部材の前
    記末端部分を取出すステップと、 (E)所定の長さを有するコア・ファイバを形成させる
    ため前記ファイバ線引き部材の前記末端部からある間隔
    をおいて離れた所定位置で前記コア・ファイバを切断す
    るステップと、 (F)前記所定の長さの前記コア・ファイバと溶融クラ
    ッド材料を含有する第2の含有容器を心合わせするステ
    ップと、 (G)光ファイバ・プリフォームを形成するため溶融ク
    ラッド材料の内部周辺部分に前記所定の長さのコア・フ
    ァイバを導入するため前記第2の含有容器に前記ファイ
    バ・プリフォーム線引き部材を移動させるステップと、 (H)前記プリフォームを光ファイバに線引きするステ
    ップを有することを特徴とする光ファイバ製造方法。
  19. 【請求項19】 (A)支持構造体(12)と、 (B)前記支持構造体上に滑動できるように載置され、
    前記支持体に関して第1の移動面で平行移動するように
    構成されたキャリッジ(16)と、 (C)前記支持構造体に可動に接続され、含有容器を収
    容する大きさを有し前記第1の移動面に垂直な第2の移
    動面で移動するように構成されたプラットフォーム(1
    1)と、 (D)前記キャリッジに接続され、コア・ファイバの少
    くとも一部分を支持する支持手段(14、15)と、 (E)含有材料を溶融状態に保持するため前記含有容器
    を加熱する加熱手段(32、40)と、 (F)前記キャリッジに接続され、コア・ファイバの少
    くとも一部分を支持する前記支持手段と前記含有容器と
    を軸方向に心合わせするため前記プラットフォームを移
    動させる移動手段(24、26)と、 (G)前記コア・ファイバ支持手段の末端部分を加熱す
    る加熱手段(28) を有することを特徴とする光ファイ
    バ・プリフォーム製造装置(10)。
  20. 【請求項20】 前記キャリッジに付随しコア・ファイ
    バの少くとも一部分を支持する前記支持手段の末端部分
    は、約0.5mmないし約6mmの直径を有するテーパ
    を付けた末端部分(18)を有することを特徴とする請
    求項19に記載の装置。
  21. 【請求項21】 前記装置は、前記支持構造体に沿って
    前記キャリッジを自動的に平行移動させる手段を有する
    ことを特徴とする請求項19に記載の装置。
  22. 【請求項22】 前記装置は、前記含有容器に付随しそ
    の含有材料の温度を検出しそれを制御しさらにそれを表
    示する手段を有することを特徴とする請求項19に記載
    の装置。
  23. 【請求項23】 前記装置は、前記コア・ファイバの少
    くとも一部分を前記含有容器に配置したクラッド材料に
    このクラッド材料が所望の所定の温度を有する場合に挿
    入するため前記キャリッジを自動的に平行移動させる手
    段を有することを特徴とする請求項19に記載の装置。
  24. 【請求項24】 前記装置は、前記キャリッジを所定の
    時間に平行移動させるタイミング手段を有することを特
    徴とする請求項19に記載の装置。
JP33569995A 1994-12-01 1995-12-01 光ファイバ・プリフォーム製造の方法およびその装置ならびに光ファイバ Expired - Fee Related JP3294093B2 (ja)

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Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5655046A (en) * 1994-12-14 1997-08-05 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Glass composition, optical fiber made of same, and method for preparing glasses
FR2741061B1 (fr) * 1995-11-13 1998-03-20 Alcatel Fibres Optiques Procede de fabrication d'une fibre optique monomode et amplificateur optique utilisant une telle fibre
AU1827097A (en) * 1996-01-11 1997-08-01 Containerless Research, Inc. Fiber drawing from undercooled molten materials
IT1288836B1 (it) * 1996-11-19 1998-09-24 Cselt Centro Studi Lab Telecom Fibre ottiche monomodo attive e procedimento per la loro realizzazione
AU743385B2 (en) * 1997-06-23 2002-01-24 Corning Incorporated Composition for optical waveguide article and method for making continuous clad filament
CA2336007A1 (en) * 1998-06-29 2000-01-06 Syracuse University Method of fabricating a cylindrical optical fiber containing an optically active film
US7166322B2 (en) * 2003-08-08 2007-01-23 Toyoda Gosei Co., Ltd. Optical waveguide and method for producing the same
EP2095136B1 (en) * 2006-12-22 2014-04-30 ABB Research LTD Method for measuring high voltage and production of optical fiber used in said method
US10557217B2 (en) 2015-06-02 2020-02-11 The Euclid Chemical Company Fibers with modified cross sectional profile
WO2022159782A1 (en) 2021-01-22 2022-07-28 Macleon, LLC Optical fiber cable and system and method of distributing ultra high power using the same

Family Cites Families (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE254380C (ja) *
US3126269A (en) * 1964-03-24 Glass feeder intended for a continuous
US1133764A (en) * 1915-03-30 Charles E Volk Glass-blowing machine.
US821478A (en) * 1904-10-31 1906-05-22 John Forster Apparatus for the manufacture of glass cylinders.
US972613A (en) * 1908-11-09 1910-10-11 Robert L Frink Method of and apparatus for drawing glass.
GB660992A (en) * 1948-04-20 1951-11-14 Werner Schuller Improvements relating to apparatus for drawing tubing made from glass, plastic or like substances
FR984848A (fr) * 1948-04-20 1951-07-11 Appareil pour étirer des barres ou tubes en verre, matière plastique ou matières analogues
GB839605A (en) * 1957-06-08 1960-06-29 Philips Electrical Ind Ltd Improvements in glass feeders
US3248193A (en) * 1960-03-14 1966-04-26 Pittsburgh Plate Glass Co Method for drawing glass
US3399983A (en) * 1965-03-22 1968-09-03 Owens Illinois Inc Apparatus for controlling glass tube and rod dimensions
US3650703A (en) * 1967-09-08 1972-03-21 Tyco Laboratories Inc Method and apparatus for growing inorganic filaments, ribbon from the melt
GB1313106A (en) * 1969-10-14 1973-04-11 Pilkington Brothers Ltd Manufacture of clad glass
US3679370A (en) * 1970-07-31 1972-07-25 Western Electric Co Crystal grower with expandable chamber
DE2234521A1 (de) * 1972-07-13 1974-01-24 Siemens Ag Verfahren zur herstellung einer aus einem kern und einem mantel bestehenden lichtleitfaser
GB1439814A (en) * 1973-08-30 1976-06-16 Standard Telephones Cables Ltd Pulling glass rod from the surface of a melt
JPS54124746A (en) * 1978-03-20 1979-09-27 Kokusai Denshin Denwa Co Ltd Fiber for optical transmission
US4699464A (en) * 1986-02-20 1987-10-13 American Telephone And Telegraph Company, At&T Bell Laboratories BeF2 -based optical fibers
CA1294802C (en) * 1986-06-04 1992-01-28 Benjamin J. Ainslie Optical waveguides and their manufacture
US4883339A (en) * 1987-07-17 1989-11-28 Spectran Corporation Oxide coatings for fluoride glass
US4895813A (en) * 1987-09-30 1990-01-23 American Telephone And Telegraph Company, At&T Bell Laboratories Method for fabricating devices including multicomponent metal halide glasses and the resulting devices
JPH0764578B2 (ja) * 1987-12-11 1995-07-12 住友電気工業株式会社 シングルモード光フアイバ用母材の製造方法
US4788687A (en) * 1987-12-16 1988-11-29 Gte Laboratories Incorporated Fluorozirconate fiber optic laser
US4898603A (en) * 1988-07-25 1990-02-06 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Method for manufacturing halide glass optical fiber
US4938562A (en) * 1989-07-14 1990-07-03 Spectran Corporation Oxide coatings for fluoride glass
US5100449A (en) * 1990-08-16 1992-03-31 Corning Incorporated Method of forming glass articles
US5106400A (en) * 1990-09-10 1992-04-21 Corning Incorporated Casting core/clad glass preforms method and apparatus
DE59102740D1 (de) * 1990-12-21 1994-10-06 Kabelmetal Electro Gmbh Verfahren zum Herstellen einer Lichtwellenleiter Vorform.
FR2676435B1 (fr) * 1991-05-14 1995-03-10 France Telecom Milieu en verre d'halogenures contenant des ions d'uranium trivalents et procede de fabrication de ce milieu.
US5160521A (en) * 1991-06-21 1992-11-03 Tran Danh C Method for making optical fiber preforms
US5285518A (en) * 1992-03-13 1994-02-08 Rutgers University Fluoride glasses and methods for making optical fibers from the glasses
JP2694860B2 (ja) * 1992-04-28 1997-12-24 セントラル硝子株式会社 フッ化物ガラスプリフォームの製造方法
DE4218123C2 (de) * 1992-06-02 1996-05-02 Leybold Ag Vorrichtung für die kontinuierliche Zuführung von Chargengut für einen Schmelztiegel und deren Verwendung

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