JP5523761B2 - 気密封止型ファイバフェルールおよびその製造方法 - Google Patents
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Description
前記貫通孔の内壁面と前記ガラスファイバの表面との間に設けられたガラス薄膜により、前記ガラス体と前記ガラスファイバとが密封封止されてなることを特徴とするものである。
貫通孔を備えたガラス体の前記貫通孔に、ガラスファイバを挿入し、
前記貫通孔の内壁面と前記ガラスファイバ表面との間の隙間に、珪素系化合物を含む液剤を充填し、
前記ガラス体にマイクロ波を照射して加熱し、
前記液剤をガラス化させてガラス薄膜を形成し、前記貫通孔の内壁面と前記ガラスファイバの表面との間を前記ガラス薄膜で密封封止する、
ことを含んでなることを特徴とするものである。
貫通孔を備えたガラス体の前記貫通孔に、珪素系化合物を含む液剤を充填し、
前記液剤が充填された貫通孔にガラスファイバを挿入し、
前記ガラス体にマイクロ波を照射して加熱し、
前記液剤をガラス化させてガラス薄膜を形成し、前記貫通孔の内壁面と前記ガラスファイバの表面との間を前記ガラス薄膜で密封封止する、
ことを含んでなることを特徴とするものである。
図1は、本発明のファイバフェルールの一実施態様を示したものであり、ファイバフェルールの正面図(a)および左側面図(b)を示したものである。ファイバフェルール10は、長さが約20mm、幅が約2mm、厚みが約5mmの石英ガラス体1に、その厚み方向の中心線に沿って2個の貫通孔3−1および3−2が設けられた構造を有しており、貫通孔3−1および3−2内に、2本の石英系ガラスファイバ(例えば、コアがSiO2−GeO2材料、クラッドがSiO2材料からなるシングルモードファイバ)2−1および2−2が挿入され、それら貫通孔2−1および2−2の内壁面と石英系ガラスファイバ2−1および2−2の表面との隙間に、ガラス薄膜4−1および4−2が設けられて、石英ガラス体1と石英系ガラスファイバ2−1および2−2とが気密封止されたものである。上記の寸法は一例に過ぎず、本発明によるファイバフェルールは上記の形状に限定されるものではなく、フェルールの長さ、幅、厚みは、より厚くてもよく、また短くてもよい。また、形状についても直方体だけでなく、多角柱や円柱状の形状であってもよい。ガラス体1の端面5−1は後で研磨して鏡面状態にするか、またはその後に反射防止膜を設けてもよい。あるいは、端面5−1は反射防止のために斜め研磨されていてもよく、その後に反射防止膜が形成されていてもよい。
次に、ファイバフェルールの製造方法について説明する。先ず、ガラス体1からなるフェルール10に設けられた貫通孔3−1と3−2内に、ガラスファイバ2−1および2−2を挿入する。次いで、貫通孔3−1および3−2の内壁面とガラスファイバ2−1および2−2の表面との隙間に、珪素系化合物を含む液剤を充填する。その後、ガラス体1からなるフェルール10を、発振周波数が2450MHz帯のマイクロ波(電力600w)を発生するマイクロ波オーブンに入れて加熱する。この加熱によって、貫通孔3−1および3−2の内壁面とガラスファイバ2−1および2−2の表面との隙間に充填された珪素系化合物がガラス化し、隙間にガラス薄膜が形成される。その結果、貫通孔3−1および3−2の内壁面とガラスファイバ2−1および2−2の表面との隙間が気密封止されることになる。
図6は、本発明のファイバフェルールの使用例を示したものである。真空装置9(例えば、CVD装置、ドライエッチング装置、蒸着装置など)の一方の側面に設けたファイバフェルール10−Aには光ファイバ2−1Aおよび2−2Aが接続されており、この光ファイバ2−1Aおよび2−2Aから例えばレーザ光のような光信号T−1およびT−2が入力される。そして、ファイバフェルール10−Aの他端(真空装置9の内側)から出力された光信号は、真空装置9の他方の側面に設けたファイバフェルール10−Bに入力され、ファイバフェルール10−Bに接続された光ファイバ2−1Bおよび2−2Bから光信号P−1およびP−2として出力され、光信号P−1およびP−2は外部に設置した検出装置(図示せず)によりモニターされる。ファイバフェルール10−Aの他端には公知のコリメータを取り付けて、ファイバフェルール10−Bへ確実に光り信号が入力されるようにしてもよい。
実施例1
長さが約20mm、幅が約2mm、厚みが約5mmの石英ガラスからなるガラス体を準備し、その厚み方向中心部にその中心線に沿って、250μmの間隔で、直径127μmの貫通孔を2個形成した。ケイ酸カリウム水溶液(K20 8.8%、SiO2 19.12%、SiO2/K2Oモル比3.41、比重1.249、商品名オ一カシール、東京応化工業製)を2個の貫通孔のそれぞれの中に充填した。次いで、ケイ酸カリウム水溶液充填された貫通孔に、直径125μmの石英系ガラスファイバを挿入した。続いて、石英系ガラスファイバが挿入された状態で、ガラス体をマイクロ波オーブン内に入れ、出力600W、周波数2450MHzの照射条件にて、マイクロ波を約40秒間照射して加熱した。オーブン内からガラス体を取り出して観察したところ、貫通孔の内壁面とガラスファイバ表面との隙間にガラス薄膜が形成されていることが確認できた。また通気試験を行ったところ、得られたファイバフェルールは、気密封止されていることが確認できた。
ケイ酸カリウム水溶液に代えて、アルコオキシシランSi(C2H5O)4 10ccと水10ccとを混合した液剤を用いた以外は、実施例1と同様にしてファイバフェルールを製造した。得られたファイバフェルールを観察したところ、貫通孔の内壁面とガラスファイバ表面との隙間にガラス薄膜が形成されていることが確認できた。また通気試験を行ったところ、得られたファイバフェルールは、気密封止されていることが確認できた。
Claims (10)
- 貫通孔を少なくとも2個備えたガラス体、およびその貫通孔に挿入されたガラスファイバを含むファイバフェルールであって、
前記ガラス体および前記ガラスファイバが、石英系ガラス材料からなり、
前記貫通孔の内壁面と前記ガラスファイバの表面との間にガラス薄膜が設けられ、
前記ガラス薄膜が、少なくともSiO 2 を含むガラス材料からなり、
前記貫通孔の内壁面と前記ガラスファイバの表面とが前記ガラス薄膜を介して融着され、前記ガラス体と前記ガラスファイバとが密封封止されてなることを特徴とする、ファイバフェルール。 - 前記貫通孔の長さが10mm以上であり、ガラス薄膜が設けられた領域の長さが3mm以上である、請求項1に記載のファイバフェルール。
- 前記貫通孔の開口端のいずれか一方において、前記ガラスファイバと前記貫通孔との隙間が接着剤によって補助的に気密封止されている、請求項1または2に記載のファイバフェルール。
- 前記ガラス薄膜は、前記ガラス体の一方の端面から所定の長さのガラス薄膜形成領域に形成され、前記長さが、5mm〜15mmである、請求項1〜3のいずれか一項に記載のファイバフェルール。
- 海底、真空装置、または高温装置に使用される、請求項1〜4のいずれか一項に記載のファイバフェルール。
- 請求項1〜5のいずれか一項に記載のファイバフェルールを製造する方法であって、
貫通孔を備えたガラス体の前記貫通孔に、ガラスファイバを挿入し、
前記貫通孔の内壁面と前記ガラスファイバ表面との間の隙間に、珪素系化合物を含む液剤を充填し、
前記ガラス体にマイクロ波を照射して加熱し、前記液剤をガラス化させてガラス薄膜を形成し、
前記ガラス薄膜が形成された領域を加熱して、前記貫通孔の内壁面と前記ガラスファイバの表面とを前記ガラス薄膜によって融着させ、前記貫通孔の内壁面と前記ガラスファイバの表面との間を前記ガラス薄膜で密封封止する、
ことを含んでなることを特徴とする、方法。 - 請求項1〜5のいずれか一項に記載のファイバフェルールを製造する方法であって、
貫通孔を備えたガラス体の前記貫通孔に、珪素系化合物を含む液剤を充填し、
前記液剤が充填された貫通孔にガラスファイバを挿入し、
前記ガラス体にマイクロ波を照射して加熱し、前記液剤をガラス化させてガラス薄膜を形成し、
前記ガラス薄膜が形成された領域を加熱して、前記貫通孔の内壁面と前記ガラスファイバの表面とを前記ガラス薄膜によって融着させ、前記貫通孔の内壁面と前記ガラスファイバの表面との間を前記ガラス薄膜で密封封止する、
ことを含んでなることを特徴とする、方法。 - 前記珪素系化合物を含む液剤が、珪素系化合物が溶解したアルコール溶液、アルカリ金属シリケート水溶液、および屈折率制御用ドーパントの水溶液含むアルカリ金属シリケート水溶液からなる群から選択されるものである、請求項6または7に記載の方法。
- 前記マイクロ波の周波数が2450MHz帯である、請求項6〜8のいずれか一項に記載の方法。
- 前記ガラス薄膜を融着させ、前記貫通孔の内周とガラスファイバの外周を前記ガラス薄膜で気密封止した後に、前記貫通孔の開口端のいずれか一方において、前記ガラスファイバと前記貫通孔との隙間を接着剤によって補助的に気密封止することをさらに含んでなる、請求項6〜9のいずれか一項に記載の方法。
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