JP4056778B2 - Manufacturing method of optical fiber preform - Google Patents

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    • C03B37/01Manufacture of glass fibres or filaments
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    • Y02P40/50Glass production, e.g. reusing waste heat during processing or shaping
    • Y02P40/57Improving the yield, e-g- reduction of reject rates

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、コア部とクラッド部とからなる光ファイバ母材の製造方法に関し、該光ファイバ母材を線引きして得られる光ファイバの特性変動を抑制し、製造工程の歩留りを向上させるものである。
【0002】
【従来の技術】
従来実施されている光ファイバの製造方法の一つとして、以下に示すようなものがある。
まず、VAD法やCVD法などにより石英ガラス微粒子からなるスート堆積体を作り、これを焼結して透明化することによりガラス母材を製造する。このガラス母材は、コア部のみからなるもの、もしくは、コア部の周囲にクラッド部の一部が形成されているものである。そして、このガラス母材を所定の外径まで延伸してガラスロッドとした後、このガラスロッドの外周上に、外付け法(OVD法)やロッドインチューブ法などにより、残部のクラッド部を形成して光ファイバ母材とする。次いで、この光ファイバ母材を線引きし、紡糸することによって、光ファイバを得る。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】
上述の従来法において、ガラス母材の屈折率分布には、長手方向の変動が生じることがある。このため、このガラス母材から得られた光ファイバ母材および光ファイバには、長手方向の特性変動が発生することがある。
光ファイバの長手方向の特性変動は、通常のシングルモード光ファイバでは、特性変動の許容幅が大きいため、実用上支障にならなかった。しかし、分散シフト光ファイバのように、長手方向の特性変動の許容幅が狭い種類の光ファイバでは、特性変動が大きいと、光ファイバの長手方向の一部が特性不良となり、歩留りが低下することがある。
【0004】
従って、本発明の課題は、光ファイバ母材の製造工程の歩留りを向上し、長手方向の特性変動が小さい光ファイバ母材を製造できる光ファイバ母材の製造方法を提供することにある。
【0005】
【課題を解決するための手段】
前記課題は、コア部またはコア部とクラッド部の一部とを有するガラス母材を作製し、このガラス母材を延伸してガラスロッドとした後、このガラスロッドの外周上に残部のクラッド部を付与することによって光ファイバ母材を製造する光ファイバ母材の製造方法において、
ガラス母材を延伸するに際し、該ガラス母材の屈折率分布を長手方向に異なる複数の位置において測定し、これらの測定値から、前記残部のクラッド部の所要量を算出し、この算出値を基に、前記残部のクラッド部の所要量が長手方向で一定になるように、ガラス母材を延伸することによって解決される。
これにより、付与すべき残部のクラッド部の所要量が、ガラスロッドの長手方向において一定になるので、残部のクラッド部を過不足なく付与することが容易になり、長手方向の特性変動が極めて小さい光ファイバ母材を高い歩留りにて製造することができる。
【0006】
延伸後のガラスロッドの長手方向の各位置における外径の偏差は、該ガラスロッドの平均径の−10〜+10%とすることが好ましい。この範囲内であれば、該ガラスロッド上に、残部のクラッド部を均一な厚さで付与することが一層容易である。
また、前記残部のクラッド部の所要量は、目標とする光ファイバ母材の所定の光学特性の長手方向の変動が最小になるようなものとして算出することが好ましい。これにより、光学特性のバラツキが小さい光ファイバ母材を生産性よく製造することができる、
【0007】
【発明の実施の形態】
以下、実施の形態に基づいて、本発明を詳しく説明する。
本実施の形態の光ファイバ母材の製造方法において、コア部またはコア部とクラッド部の一部とを有するガラス母材を製造する方法としては、特に制限されるものではなく、VAD法、MCVD法、PCVD法などの従来知られている方法のいずれにも適用できる。また、目的とする光ファイバの種類も特に制限されないが、特に、長手方向の特性変動の許容幅が狭い光ファイバを製造する場合に好適である。このような光ファイバとしては、分散シフト光ファイバ、分散補償光ファイバなどが例示される。
【0008】
従来の光ファイバ母材の製造方法においては、ガラス母材を所定の外径に延伸してガラスロッドとし、このガラスロッドの外周上に、残部のクラッド部を形成することにより、光ファイバ母材としている。この際、ガラス母材の延伸は、一般に、延伸後のガラスロッドの長手方向の外径変動が小さくなるように行われている。そして、このガラスロッドの上にできるだけ均一な厚さで、残部のクラッド部を付与しているようにしている。
【0009】
しかし、本発明者らが鋭意検討した結果、ガラスロッドの外径変動を小さくし、このガラスロッドの上に均一に残部のクラッド部を付与するだけでは、該ガラスロッドの屈折率分布の長手方向の変動のため、必ずしも特性変動の小さい光ファイバ母材を得ることができないことが分かった。この場合、特性変動の小さい光ファイバ母材を得るためには、例えば、屈折率分布の変動に応じて、残部のクラッド部を付与する厚さを長手方向で変化させる方法が考えられる。しかし、残部のクラッド部を付与する厚さを変化させることは、一般に難しく、製造コストが増大するおそれがある。
【0010】
本実施の形態においては、ガラス母材を延伸するに際し、まず、該ガラス母材の屈折率分布を長手方向に異なる複数の位置において測定する。そして、これらの測定値から、最終的に光ファイバ母材としたとき、波長分散やカットオフ波長など、所定の光学特性の変動が小さくなるような残部のクラッド部の所要量を算出する。さらに、この算出値を基に、残部のクラッド部の所要量が長手方向で一定になるように、目標となる延伸径を算出して、この目標どおりにガラス母材を延伸する。具体的には、例えば、ガラス母材の屈折率分布の長手方向の変動があった場合、この変動に応じて、延伸後のガラスロッドの外径を、長手方向で変化させるようにする。
【0011】
これにより、ガラス母材において、残部のクラッド部の所要量に長手方向の変動があったとしても、上述のように延伸することにより、延伸後のガラスロッドにおいては、残部のクラッド部の所要量が長手方向で略一定になる。従って、残部のクラッド部の付与が容易になり、光ファイバ母材を製造する歩留まりおよび生産性が向上する。
【0012】
前記ガラス母材の屈折率分布の測定は、該ガラス母材の屈折率分布の長手方向の変動を詳しく知るため、長手方向に異なる複数の位置で測定される。
ガラス母材の屈折率分布は、プリフォームアナライザを用いた光学的方法、X線解析を用いる方法など、公知の適切な方法を用いて測定される。
光学的方法としては、例えば、平行光線もしくは細いレーザ光線をガラス母材の側方から照射し、屈折して透過した光の測定器への入射角から屈折率分布を測定する方法が挙げられる。また、X線解析を用いる方法としては、例えば、ガラス母材にX線を照射し、これにより放出されるゲルマニウムの特性X線の強度からゲルマニウムのドープ量を測定し、それから屈折率分布を求める方法が挙げられる。
【0013】
次いで、前記ガラス母材の屈折率分布の測定値から、残部のクラッド部の所要量を算出する。
前記残部のクラッド部の所要量は、簡便には目的とする光ファイバ母材においてコア部/クラッド部の外径比が長手方向で一定になるように決定してもよく、また、目的とする光ファイバ母材にマクスウェル方程式を適用し、該光ファイバ母材から得られる光ファイバにおいて、波長分散やカットオフ波長等の特性に関する長手方向の変動が最小になるように解析することによって決定してもよい。
【0014】
さらに、このようにして得られた残部のクラッド部の所要量の算出値を基に、延伸後のガラスロッドの長手方向の各位置において、目標となるガラスロッドの外径を算出する。具体的には、例えば、ガラス母材について算出した残部のクラッド部の所要量から、望ましいコア部/クラッド部の外径比を算出し、残部のクラッド部の所要量が多い位置は、延伸径を細くし、残部のクラッド部の所要量が少ない部位は、延伸径を太くするようにして、延伸径を長手方向の各位置において算出することができる。
【0015】
さらに、ガラス母材を、残部のクラッド部の所要量が長手方向に一定になるように、前記目標値に基づいて、延伸する。
ガラス母材を延伸する方法としては、特に制限されるものではないが、例えば、以下に示す方法を用いることができる。
【0016】
第1の方法としては、図1に示すように、ガラス母材1の一端を固定チャック2を介してガラス旋盤3に取り付け、他端を移動チャック4に把持させて、該ガラス母材1を酸水素火炎、プラズマ火炎などの火炎バーナ5により加熱しながら、移動チャック4を移動させて延伸する方法が挙げられる。
この場合、移動チャック4や火炎バーナ5の移動速度を適宜制御することによって、ガラスロッドの外径を制御することができる。
【0017】
また、第2の方法としては、図2に示すように、カーボンヒータや誘導加熱炉などの加熱炉10を用い、この加熱炉10内にガラス母材1を一端から所定の速度で挿入して加熱しながら、ガラス母材1の先端部を移動チャック11により引っ張って延伸する方法が挙げられる。さらに、ガラス母材1の延伸部12をローラやキャタピラ13等により挟み込み、前記キャタピラ13等を回転させることにより前記延伸部12を下方に押し出すようにしてもよい。
この場合、ガラス母材1を加熱炉に進入させる速度、移動チャック11の移動速度、加熱炉10の加熱温度などの条件を変化することによってガラスロッドの外径を制御することができる。
【0018】
延伸により得られるガラスロッドは、必ずしも外径が長手方向で一定になっている必要はない。最終的に得られる光ファイバ母材の光学特性の変動が極めて小さくなる限り、例えば、ガラスロッド中のドーパント濃度や屈折率分布の変動に応じて、一定限度内の外径変動が生じていてもよい。
しかし、ガラスロッドの長手方向の各位置における外径の偏差(その位置の外径と平均外径との差)が、該ガラスロッドの平均外径の±10%を超える位置があると、残部のクラッド部を形成する際、OVD法では、ガラス微粒子の堆積が不均一になるおそれがあり、ロッドインチューブ法では、ガラスロッドと、残部のクラッド部となる石英管との間の間隙をつぶしてコラプスさせるときに、気泡が生じるおそれがある。このため、前記ガラスロッドの外径の偏差は、−10〜+10%の範囲内とすることが好ましい。
【0019】
次いで、ガラスロッドの外周上に、残部のクラッド部を形成する。これには、従来用いられる外付け法(OVD法)やロッドインチューブ法(RIT法)などの公知の方法を用いることができる。
周知の通り、OVD法は、バーナによりガラス微粒子を合成し、このガラス微粒子をガラスロッド上に堆積させることにより、残部のクラッド部を形成する方法である。また、RIT法は、残部のクラッド部となる石英ガラス管をガラスロッドに被せたのち加熱して、石英ガラス管の内壁とガラスロッドの側面との間の隙間をつぶして一体化(コラプス)することにより、光ファイバ母材を得る方法である。
【0020】
いずれの方法においても、本実施の形態によれば、残部のクラッド部の所要量が、ガラスロッドの長手方向でほぼ一定になっているので、残部のクラッド部を過不足なく付与することが容易である。従って、設計どおりの光ファイバ母材を製造することが容易になり、長手方向の特性変動が極めて小さい光ファイバを製造することができる。
【0021】
次に、本発明の実施の形態の具体例について説明する。
この実施例は、本発明を、分散シフト光ファイバ用光ファイバ母材の製造に適用するものである。
まず、コア部および一部のクラッド部を有する長さ1m、直径101mmのガラス母材を作製し、このガラス母材の屈折率分布をプリフォームアナライザによって測定した。そして、波長分散の長手方向の変動が最小になるように、残部のクラッド部の所要量を算出した。
図3は、前記残部のクラッド部の所要量の長手方向の変動を、該所要量の平均値からの偏差として表したグラフである。この図により、残部のクラッド部の所要量は、ガラス母材の長手方向に大きく変動していることが分かる。
【0022】
次いで、残部のクラッド部の所要量が、長手方向に均一に80mmとなるように、延伸後のガラスロッドの目標外径を推定した。その結果を図4に示す。
図4のガラスロッドの目標外径に基づいて、実際にガラス母材の延伸を行った。得られたガラスロッドの外径の測定値の長手方向の変動を図5に示す。
【0023】
さらに、このガラスロッドの外周上に残部のクラッド部を付与することにより光ファイバ母材を得た。さらに、この光ファイバ母材の線引きにより分散シフト光ファイバを製造した。
得られた分散シフト光ファイバの波長分散の長手方向の変動を図6に示す。図6から明らかなように、本発明を適用することによって、波長分散の変動が極めて少ない分散シフト光ファイバを得ることができた。
【0024】
図7は、比較例として、従来の製法を用いて製造された分散シフト光ファイバの波長分散の長手方向の変動の一例を示すグラフである。従来の製法により得られた分散シフト光ファイバは、波長分散の長手方向の変動が大きく、規格に適合する範囲を逸脱する区間があった。
【0025】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明の光ファイバ母材の製造方法によれば、光ファイバの長手方向の特性変動を抑制し、優れた特性をもつ光ファイバを高い歩留りで容易に製造することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 ガラス母材を延伸する方法の一例を説明する概略図である。
【図2】 ガラス母材を延伸する方法の他の例を説明する概略図である。
【図3】 ガラス母材の屈折率分布から推定した残部のクラッド部の所要量の長手方向の変動の一例を示すグラフである。
【図4】 ガラスロッドの目標外径の一例を示すグラフである。
【図5】 延伸後のガラスロッドの外径の測定値の一例を示すグラフである。
【図6】 本発明の光ファイバ母材の製造方法を用いて製造された分散シフト光ファイバの波長分散の長手方向の変動の一例を示すグラフである。
【図7】 従来の製法を用いて製造された分散シフト光ファイバの波長分散の長手方向の変動の一例を示すグラフである。
【符号の説明】
1…ガラス母材。
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a method of manufacturing an optical fiber preform composed of a core portion and a cladding portion, and suppresses fluctuations in characteristics of an optical fiber obtained by drawing the optical fiber preform, thereby improving the yield of the manufacturing process. is there.
[0002]
[Prior art]
One conventional optical fiber manufacturing method is as follows.
First, a soot deposit made of quartz glass fine particles is made by the VAD method, the CVD method, or the like, and this is sintered and transparentized to produce a glass base material. This glass base material consists of only the core part, or a part of the clad part is formed around the core part. And after extending this glass base material to a predetermined outer diameter to form a glass rod, the remaining clad portion is formed on the outer periphery of the glass rod by an external method (OVD method), a rod-in-tube method, or the like. Thus, an optical fiber preform is obtained. Next, the optical fiber preform is drawn and spun to obtain an optical fiber.
[0003]
[Problems to be solved by the invention]
In the above-described conventional method, a longitudinal variation may occur in the refractive index distribution of the glass base material. For this reason, the characteristic variation in the longitudinal direction may occur in the optical fiber preform and the optical fiber obtained from the glass preform.
The characteristic variation in the longitudinal direction of the optical fiber is not a problem in practical use because a normal single mode optical fiber has a large allowable range of characteristic variation. However, in a type of optical fiber that has a narrow allowable range of characteristic fluctuation in the longitudinal direction, such as a dispersion-shifted optical fiber, if the characteristic fluctuation is large, a part of the optical fiber in the longitudinal direction becomes defective and the yield is reduced. There is.
[0004]
Accordingly, an object of the present invention is to provide an optical fiber preform manufacturing method that can improve the yield of the optical fiber preform manufacturing process and that can manufacture an optical fiber preform with small fluctuations in the longitudinal characteristics.
[0005]
[Means for Solving the Problems]
The problem is that a glass base material having a core part or a core part and a part of a clad part is prepared, and the glass base material is stretched to form a glass rod, and then the remaining clad part on the outer periphery of the glass rod In the manufacturing method of the optical fiber preform that produces the optical fiber preform by applying
When stretching the glass base material, the refractive index distribution of the glass base material is measured at a plurality of different positions in the longitudinal direction, and from these measured values, the required amount of the remaining cladding portion is calculated, and this calculated value is On the basis, the glass base material is stretched so that the required amount of the remaining cladding portion is constant in the longitudinal direction.
As a result, the required amount of the remaining cladding portion to be applied becomes constant in the longitudinal direction of the glass rod, so that it is easy to apply the remaining cladding portion without excess and deficiency, and the characteristic fluctuation in the longitudinal direction is extremely small. An optical fiber preform can be manufactured with a high yield.
[0006]
The deviation of the outer diameter at each position in the longitudinal direction of the glass rod after stretching is preferably -10 to + 10% of the average diameter of the glass rod. Within this range, it is easier to apply the remaining clad portion with a uniform thickness on the glass rod.
The required amount of the remaining cladding portion is preferably calculated so as to minimize the longitudinal variation of the predetermined optical characteristics of the target optical fiber preform. Thereby, an optical fiber preform with small variations in optical characteristics can be manufactured with high productivity.
[0007]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Hereinafter, the present invention will be described in detail based on embodiments.
In the method for manufacturing the optical fiber preform of the present embodiment, the method for producing the glass preform having the core portion or the core portion and a part of the clad portion is not particularly limited, and VAD method, MCVD. This method can be applied to any of the conventionally known methods such as the method and the PCVD method. Further, the type of the target optical fiber is not particularly limited, but is particularly suitable for manufacturing an optical fiber having a narrow allowable width of characteristic fluctuation in the longitudinal direction. Examples of such an optical fiber include a dispersion shifted optical fiber and a dispersion compensating optical fiber.
[0008]
In the conventional method for manufacturing an optical fiber preform, the glass preform is drawn to a predetermined outer diameter to form a glass rod, and the remaining clad portion is formed on the outer periphery of the glass rod. It is said. At this time, the glass base material is generally stretched so that fluctuations in the outer diameter in the longitudinal direction of the glass rod after stretching are reduced. The remaining clad portion is provided on the glass rod with a thickness as uniform as possible.
[0009]
However, as a result of diligent investigations by the present inventors, the longitudinal direction of the refractive index distribution of the glass rod can be reduced simply by reducing the fluctuation of the outer diameter of the glass rod and uniformly providing the remaining cladding on the glass rod. Therefore, it was found that an optical fiber preform with a small characteristic variation cannot always be obtained. In this case, in order to obtain an optical fiber preform having a small characteristic variation, for example, a method of changing the thickness of the remaining cladding portion in the longitudinal direction in accordance with the variation of the refractive index distribution can be considered. However, it is generally difficult to change the thickness for providing the remaining cladding portion, which may increase the manufacturing cost.
[0010]
In the present embodiment, when the glass base material is stretched, first, the refractive index distribution of the glass base material is measured at a plurality of positions different in the longitudinal direction. Then, from these measured values, when the optical fiber preform is finally used, the required amount of the remaining cladding portion is calculated so that the fluctuation of predetermined optical characteristics such as chromatic dispersion and cut-off wavelength is reduced. Furthermore, based on this calculated value, the target drawing diameter is calculated so that the required amount of the remaining cladding portion is constant in the longitudinal direction, and the glass base material is drawn according to this target. Specifically, for example, when there is a change in the longitudinal direction of the refractive index distribution of the glass base material, the outer diameter of the stretched glass rod is changed in the longitudinal direction in accordance with this change.
[0011]
Thus, in the glass base material, even if there is a fluctuation in the longitudinal direction of the required amount of the remaining clad portion, the required amount of the remaining clad portion in the stretched glass rod by stretching as described above. Becomes substantially constant in the longitudinal direction. Therefore, it becomes easy to provide the remaining clad part, and the yield and productivity for manufacturing the optical fiber preform are improved.
[0012]
The measurement of the refractive index distribution of the glass base material is performed at a plurality of positions different in the longitudinal direction in order to know in detail the longitudinal fluctuation of the refractive index distribution of the glass base material.
The refractive index distribution of the glass base material is measured using a known appropriate method such as an optical method using a preform analyzer or a method using X-ray analysis.
Examples of the optical method include a method in which a parallel light beam or a thin laser beam is irradiated from the side of a glass base material, and a refractive index distribution is measured from an incident angle of light refracted and transmitted to a measuring instrument. As a method using X-ray analysis, for example, a glass base material is irradiated with X-rays, the amount of germanium doped is measured from the intensity of the characteristic X-rays emitted from the glass base material, and the refractive index distribution is obtained therefrom. A method is mentioned.
[0013]
Next, the required amount of the remaining cladding portion is calculated from the measured value of the refractive index distribution of the glass base material.
The required amount of the remaining clad portion may be determined so that the outer diameter ratio of the core portion / cladding portion in the target optical fiber preform is constant in the longitudinal direction. It is determined by applying Maxwell's equations to the optical fiber preform and analyzing the optical fiber obtained from the optical fiber preform so that longitudinal fluctuations regarding characteristics such as chromatic dispersion and cutoff wavelength are minimized. Also good.
[0014]
Furthermore, based on the calculated value of the required amount of the remaining cladding portion obtained in this way, the outer diameter of the target glass rod is calculated at each position in the longitudinal direction of the glass rod after stretching. Specifically, for example, a desired core part / clad part outer diameter ratio is calculated from the required amount of the remaining cladding part calculated for the glass base material, and the position where the required amount of the remaining cladding part is large is the stretched diameter. The stretched diameter can be calculated at each position in the longitudinal direction by making the stretched diameter thicker at a portion where the required amount of the remaining cladding portion is small.
[0015]
Further, the glass base material is stretched based on the target value so that the required amount of the remaining cladding portion is constant in the longitudinal direction.
The method for stretching the glass base material is not particularly limited, but for example, the following method can be used.
[0016]
As a first method, as shown in FIG. 1, one end of a glass base material 1 is attached to a glass lathe 3 via a fixed chuck 2, and the other end is held by a moving chuck 4. Examples include a method in which the moving chuck 4 is moved and stretched while being heated by a flame burner 5 such as an oxyhydrogen flame or a plasma flame.
In this case, the outer diameter of the glass rod can be controlled by appropriately controlling the moving speed of the moving chuck 4 and the flame burner 5.
[0017]
As a second method, as shown in FIG. 2, a heating furnace 10 such as a carbon heater or an induction heating furnace is used, and the glass base material 1 is inserted into the heating furnace 10 from one end at a predetermined speed. There is a method in which the tip of the glass base material 1 is drawn by the moving chuck 11 and stretched while being heated. Furthermore, the extending portion 12 of the glass base material 1 may be sandwiched by a roller, a caterpillar 13 or the like, and the extending portion 12 may be pushed downward by rotating the caterpillar 13 or the like.
In this case, the outer diameter of the glass rod can be controlled by changing conditions such as the speed at which the glass base material 1 enters the heating furnace, the moving speed of the moving chuck 11, and the heating temperature of the heating furnace 10.
[0018]
The glass rod obtained by stretching does not necessarily have a constant outer diameter in the longitudinal direction. As long as the variation in optical properties of the optical fiber preform finally obtained is extremely small, for example, even if the outer diameter variation within a certain limit occurs due to the variation in the dopant concentration and refractive index distribution in the glass rod Good.
However, if there is a position where the deviation of the outer diameter at each position in the longitudinal direction of the glass rod (difference between the outer diameter of the position and the average outer diameter) exceeds ± 10% of the average outer diameter of the glass rod, In the OVD method, there is a possibility that the deposition of the glass fine particles may be non-uniform in the formation of the cladding portion. In the rod-in-tube method, the gap between the glass rod and the quartz tube serving as the remaining cladding portion is crushed. When collapsing, bubbles may be generated. For this reason, it is preferable that the deviation of the outer diameter of the glass rod is in the range of −10 to + 10%.
[0019]
Subsequently, the remaining clad part is formed on the outer periphery of the glass rod. For this, a known method such as a conventionally used external method (OVD method) or rod-in-tube method (RIT method) can be used.
As is well known, the OVD method is a method of forming the remaining clad portion by synthesizing glass fine particles with a burner and depositing the glass fine particles on a glass rod. In the RIT method, a quartz glass tube serving as the remaining clad portion is covered with a glass rod and heated, and the gap between the inner wall of the quartz glass tube and the side surface of the glass rod is crushed and integrated (collapsed). This is a method for obtaining an optical fiber preform.
[0020]
In any method, according to the present embodiment, since the required amount of the remaining cladding portion is substantially constant in the longitudinal direction of the glass rod, it is easy to apply the remaining cladding portion without excess or deficiency. It is. Therefore, it becomes easy to manufacture an optical fiber preform as designed, and an optical fiber with extremely small longitudinal characteristic variation can be manufactured.
[0021]
Next, a specific example of the embodiment of the present invention will be described.
In this embodiment, the present invention is applied to the production of an optical fiber preform for a dispersion shifted optical fiber.
First, a glass base material having a length of 1 m and a diameter of 101 mm having a core part and a part of the clad part was produced, and the refractive index distribution of the glass base material was measured by a preform analyzer. Then, the required amount of the remaining clad portion was calculated so that the fluctuation in the longitudinal direction of chromatic dispersion was minimized.
FIG. 3 is a graph showing the variation in the longitudinal direction of the required amount of the remaining cladding as a deviation from the average value of the required amount. From this figure, it can be seen that the required amount of the remaining cladding portion varies greatly in the longitudinal direction of the glass base material.
[0022]
Next, the target outer diameter of the stretched glass rod was estimated so that the required amount of the remaining cladding portion was uniformly 80 mm in the longitudinal direction. The result is shown in FIG.
The glass base material was actually stretched based on the target outer diameter of the glass rod of FIG. The fluctuation in the longitudinal direction of the measured value of the outer diameter of the obtained glass rod is shown in FIG.
[0023]
Furthermore, an optical fiber preform was obtained by providing the remaining cladding on the outer periphery of the glass rod. Further, a dispersion-shifted optical fiber was manufactured by drawing the optical fiber preform.
FIG. 6 shows fluctuations in the longitudinal direction of chromatic dispersion of the obtained dispersion-shifted optical fiber. As is apparent from FIG. 6, by applying the present invention, a dispersion-shifted optical fiber with very little variation in chromatic dispersion could be obtained.
[0024]
FIG. 7 is a graph showing an example of fluctuation in the longitudinal direction of chromatic dispersion of a dispersion-shifted optical fiber manufactured using a conventional manufacturing method as a comparative example. A dispersion-shifted optical fiber obtained by a conventional manufacturing method has a large fluctuation in the longitudinal direction of chromatic dispersion, and has a section that deviates from a range that conforms to the standard.
[0025]
【The invention's effect】
As described above, according to the method for producing an optical fiber preform of the present invention, it is possible to easily produce an optical fiber having excellent characteristics while suppressing fluctuations in the longitudinal characteristics of the optical fiber. become.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a schematic view illustrating an example of a method for stretching a glass base material.
FIG. 2 is a schematic view for explaining another example of a method for stretching a glass base material.
FIG. 3 is a graph showing an example of fluctuations in the longitudinal direction of the required amount of the remaining cladding portion estimated from the refractive index distribution of the glass base material.
FIG. 4 is a graph showing an example of a target outer diameter of a glass rod.
FIG. 5 is a graph showing an example of measured values of the outer diameter of a glass rod after stretching.
FIG. 6 is a graph showing an example of fluctuation in the longitudinal direction of chromatic dispersion of a dispersion-shifted optical fiber manufactured using the method for manufacturing an optical fiber preform of the present invention.
FIG. 7 is a graph showing an example of fluctuation in the longitudinal direction of chromatic dispersion of a dispersion-shifted optical fiber manufactured using a conventional manufacturing method.
[Explanation of symbols]
1 ... Glass base material.

Claims (3)

コア部またはコア部とクラッド部の一部とを有するガラス母材を作製し、このガラス母材を延伸してガラスロッドとした後、このガラスロッドの外周上に残部のクラッド部を付与することにより光ファイバ母材を製造する光ファイバ母材の製造方法において、
前記ガラス母材を延伸するに際し、該ガラス母材の屈折率分布を長手方向に異なる複数の位置において測定し、これらの測定値から、前記残部のクラッド部の所要量を算出し、この算出値を基に、前記残部のクラッド部の所要量が長手方向で一定になるように、前記ガラス母材を延伸することを特徴とする光ファイバ母材の製造方法。
A glass base material having a core part or a core part and a part of a clad part is prepared, and after the glass base material is drawn into a glass rod, the remaining clad part is provided on the outer periphery of the glass rod. In the manufacturing method of the optical fiber preform that produces the optical fiber preform by
When stretching the glass base material, the refractive index distribution of the glass base material is measured at a plurality of different positions in the longitudinal direction, and the required amount of the remaining cladding portion is calculated from these measured values. Based on the above, the glass preform is stretched so that the required amount of the remaining cladding is constant in the longitudinal direction.
延伸後のガラスロッドの長手方向の各位置における外径の偏差は、該ガラスロッドの平均径の−10〜+10%の範囲内であることを特徴とする請求項1に記載の光ファイバ母材の製造方法。2. The optical fiber preform according to claim 1, wherein a deviation of an outer diameter at each position in the longitudinal direction of the glass rod after stretching is within a range of −10 to + 10% of an average diameter of the glass rod. Manufacturing method. 前記残部のクラッド部の所要量は、目標とする光ファイバ母材の所定の光学特性の長手方向の変動が最小になるようなものとして算出されることを特徴とする請求項1または2に記載の光ファイバ母材の製造方法。The required amount of the remaining clad portion is calculated so as to minimize the longitudinal variation of a predetermined optical characteristic of a target optical fiber preform. Manufacturing method of optical fiber preform.
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