JP5579207B2 - Optical fiber movement regulation structure - Google Patents

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Description

本発明は、光ファイバの移動を規制する構造に関するものである。   The present invention relates to a structure for restricting movement of an optical fiber.

従来、光ファイバの融着接続部分の補強する構造や、光ファイバを巻回したものを固定する構造が開示されている(特許文献1〜4参照)。特許文献1〜4では、光ファイバを接着剤等の樹脂で固定することによって、光ファイバの移動を規制している。   Conventionally, a structure for reinforcing a fusion spliced portion of an optical fiber and a structure for fixing a wound optical fiber are disclosed (see Patent Documents 1 to 4). In Patent Literatures 1 to 4, the movement of the optical fiber is regulated by fixing the optical fiber with a resin such as an adhesive.

特開平7−209542号公報JP-A-7-209542 特開2007−271786号公報JP 2007-271786 A 特許第3909119号公報Japanese Patent No. 3909119 特許第4401540号公報Japanese Patent No. 4401540

しかしながら、従来の光ファイバの移動を規制する構造は、光ファイバから外部に高強度の光が漏れる場合に、漏れ光によって悪影響を受ける場合があった。   However, the conventional structure that restricts the movement of the optical fiber may be adversely affected by the leaked light when high-intensity light leaks from the optical fiber to the outside.

本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、高強度の光が漏れる光ファイバの移動を規制するのに適する光ファイバの移動規制構造を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of the above, and an object of the present invention is to provide an optical fiber movement restricting structure suitable for restricting the movement of an optical fiber through which high-intensity light leaks.

上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明に係る光ファイバの移動規制構造は、光ファイバの移動を規制する構造であって、光ファイバを載置する放熱体と、前記放熱体に載置された光ファイバの周囲を覆い、該光ファイバと前記放熱体との間に介在する熱伝導性部材と、前記光ファイバからの漏れ光を透過し、前記光ファイバ上を局所的に横断するように前記放熱板上に固定される透明部材と、を備えることを特徴する。   In order to solve the above-described problems and achieve the object, the movement restriction structure of the optical fiber according to the present invention is a structure that restricts the movement of the optical fiber, and includes a heat dissipator on which the optical fiber is placed, and the heat dissipation. Covering the periphery of the optical fiber placed on the body, transmitting a heat conductive member interposed between the optical fiber and the heat radiating body, leaking light from the optical fiber, and locally on the optical fiber And a transparent member fixed on the heat radiating plate so as to cross.

また、本発明に係る光ファイバの移動規制構造は、上記の発明において、前記透明部材は、前記光ファイバのクラッドの屈折率以上の屈折率を有することを特徴とする。   In the optical fiber movement restricting structure according to the present invention as set forth in the invention described above, the transparent member has a refractive index greater than or equal to the refractive index of the cladding of the optical fiber.

また、本発明に係る光ファイバの移動規制構造は、上記の発明において、前記透明部材は、ガラスからなることを特徴とする。   In the optical fiber movement restricting structure according to the present invention as set forth in the invention described above, the transparent member is made of glass.

また、本発明に係る光ファイバの移動規制構造は、上記の発明において、前記放熱体は、アルミニウム、銅、鉄、およびニッケルの少なくとも一つを含む金属部材を用いて形成されることを特徴とする。   The optical fiber movement restricting structure according to the present invention is characterized in that, in the above invention, the radiator is formed using a metal member including at least one of aluminum, copper, iron, and nickel. To do.

また、本発明に係る光ファイバの移動規制構造は、上記の発明において、前記透明部材は、900nm〜1200nmの波長範囲で透明であることを特徴とする。   In the optical fiber movement restricting structure according to the present invention as set forth in the invention described above, the transparent member is transparent in a wavelength range of 900 nm to 1200 nm.

本発明によれば、光ファイバの漏れ光に悪影響を受けない光ファイバの移動規制構造を実現できるという効果を奏する。   According to the present invention, there is an effect that it is possible to realize an optical fiber movement restricting structure that is not adversely affected by light leakage from the optical fiber.

図1は、実施の形態1に係る光ファイバの移動規制構造を適用できる光ファイバレーザの模式的な構成図である。FIG. 1 is a schematic configuration diagram of an optical fiber laser to which the optical fiber movement restricting structure according to the first embodiment can be applied. 図2は、実施の形態1に係る光ファイバの移動規制構造の模式図である。FIG. 2 is a schematic diagram of an optical fiber movement restricting structure according to the first embodiment. 図3は、図2のA−A線断面図である。FIG. 3 is a cross-sectional view taken along line AA in FIG. 図4は、実施の形態1の変形例に係る光ファイバの移動規制構造の模式図である。FIG. 4 is a schematic diagram of an optical fiber movement restricting structure according to a modification of the first embodiment. 図5は、実施の形態2に係る光ファイバの移動規制構造の模式図である。FIG. 5 is a schematic diagram of an optical fiber movement restricting structure according to the second embodiment. 図6は、図5のB−B線断面図である。6 is a cross-sectional view taken along line BB in FIG. 図7は、実施の形態2の変形例を示す図である。FIG. 7 is a diagram showing a modification of the second embodiment. 図8は、実施の形態3に係る光ファイバの移動規制構造の模式図である。FIG. 8 is a schematic diagram of an optical fiber movement restricting structure according to the third embodiment. 図9は、実施の形態4に係る光ファイバの移動規制構造の模式図である。FIG. 9 is a schematic diagram of an optical fiber movement restricting structure according to the fourth embodiment.

以下に、図面を参照して本発明に係る光ファイバの移動規制構造の実施の形態を詳細に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。また、各図面において、同一または対応する要素には適宜同一の符号を付している。さらに、図面は模式的なものであり、各要素の寸法の関係などは、現実のものとは異なる場合があることに留意する必要がある。図面の相互間においても、互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれている場合がある。   Embodiments of an optical fiber movement restricting structure according to the present invention will be described below in detail with reference to the drawings. Note that the present invention is not limited to the embodiments. Moreover, in each drawing, the same code | symbol is attached | subjected suitably to the same or corresponding element. Furthermore, it should be noted that the drawings are schematic, and dimensional relationships between elements may differ from actual ones. Even between the drawings, there are cases in which portions having different dimensional relationships and ratios are included.

(実施の形態1)
図1は、実施の形態1に係る光ファイバの移動規制構造を適用できる光ファイバレーザの模式的な構成図である。図1に示すように、この光ファイバレーザ1は、複数の励起光源2と、複数の励起光源2から出力された複数の励起光を合波するTFB(Tapered Fiber Bundle)3と、FBG(Fiber Bragg Grating)4aを形成したダブルクラッド光ファイバ4と、コアに希土類元素が添加され増幅媒体として機能するダブルクラッド光ファイバである希土類添加光ファイバ5と、FBG6aを形成したダブルクラッド光ファイバ6と、シングルモード光ファイバ7とを有する。ダブルクラッド光ファイバ6とシングルモード光ファイバ7とは融着接続部8で融着接続されている。シングルモード光ファイバ7の一端には出力端9が設けてある。FBG4a、6aは光共振器を構成する。
(Embodiment 1)
FIG. 1 is a schematic configuration diagram of an optical fiber laser to which the optical fiber movement restricting structure according to the first embodiment can be applied. As shown in FIG. 1, the optical fiber laser 1 includes a plurality of pumping light sources 2, a TFB (Tapered Fiber Bundle) 3 that combines a plurality of pumping lights output from the plurality of pumping light sources 2, and an FBG (Fiber). Bragg Grating) 4a, a double-clad optical fiber 4, a rare-earth-doped optical fiber 5 that is a double-clad optical fiber that functions as an amplification medium with a rare-earth element added to the core, and a double-clad optical fiber 6 that has an FBG 6a. Single mode optical fiber 7. The double clad optical fiber 6 and the single mode optical fiber 7 are fusion-bonded by a fusion-bonding portion 8. An output end 9 is provided at one end of the single mode optical fiber 7. The FBGs 4a and 6a constitute an optical resonator.

この光ファイバレーザ1は、いわゆるダブルクラッド励起構造を有する。そして、たとえば915nmの波長の励起光を、希土類元素としとてイッテルビウム(Yb)がコアに添加された希土類添加光ファイバ5に供給することで、出力端9からたとえば300W〜500Wの強度を有する1.1μm波長帯のレーザ光を出力できるものである。このように、レーザ光の強度が非常に高いため、たとえば融着接続部8でわずかに0.1dB(約2%)の光損失があったとしても、そこで失われるエネルギーは非常に高いものである。   The optical fiber laser 1 has a so-called double clad excitation structure. For example, by supplying excitation light having a wavelength of 915 nm to the rare earth-doped optical fiber 5 in which ytterbium (Yb) is added as a rare earth element to the core, the output end 9 has an intensity of, for example, 300 W to 500 W. .1 μm wavelength band laser light can be output. As described above, since the intensity of the laser beam is very high, for example, even if there is a light loss of only 0.1 dB (about 2%) at the fusion splice 8, the energy lost there is very high. is there.

以下に説明する実施の形態1に係る光ファイバの移動規制構造は、融着接続部8の近傍において適用されるものである。   The optical fiber movement restricting structure according to the first embodiment described below is applied in the vicinity of the fusion splicing portion 8.

図2は、実施の形態1に係る光ファイバの移動規制構造の模式図である。図3は、図2のA−A線断面図である。図2、図3に示すように、光ファイバの移動規制構造(以下、移動規制構造と略記する)20は、放熱体である放熱板21と、熱伝導性部材である熱伝導性シリコーン樹脂22と、透明部材23と、シリコーン接着剤24とを備えている。   FIG. 2 is a schematic diagram of an optical fiber movement restricting structure according to the first embodiment. FIG. 3 is a cross-sectional view taken along line AA in FIG. As shown in FIGS. 2 and 3, an optical fiber movement restricting structure (hereinafter abbreviated as a movement restricting structure) 20 includes a heat radiating plate 21 that is a heat radiating member and a heat conductive silicone resin 22 that is a heat conductive member. And a transparent member 23 and a silicone adhesive 24.

ダブルクラッド光ファイバ6は、コア6aと、コア6aを覆い、内側クラッドとして機能するクラッド6bと、クラッド6bを覆い、外側クラッドとしても機能する樹脂製の被覆6cとを備えている。シングルモード光ファイバは、コア7aと、コア7aを覆うクラッド7bと、クラッド7bを覆う樹脂製の被覆7cとを備えている。   The double clad optical fiber 6 includes a core 6a, a clad 6b that covers the core 6a and functions as an inner clad, and a resin coating 6c that covers the clad 6b and also functions as an outer clad. The single mode optical fiber includes a core 7a, a clad 7b that covers the core 7a, and a resin coating 7c that covers the clad 7b.

移動規制構造20において、V溝21aを形成した放熱板21は、ダブルクラッド光ファイバ6とシングルモード光ファイバ7との各被覆6c、7cの長手方向の一部を除去して融着接続した融着接続部8を載置している。ここで、融着接続部8とは、被覆6c、7cが除去され、融着接続点8aを含む部分を示している。また、各光ファイバのクラッド6b、7bの屈折率よりも高い屈折率を有する熱伝導性シリコーン樹脂22が融着接続部8を覆っている。熱伝導性シリコーン樹脂22は各光ファイバ6、7と放熱板21との間に介在している。   In the movement restricting structure 20, the heat radiating plate 21 formed with the V-groove 21 a is a fusion spliced by removing a part of the coatings 6 c and 7 c of the double clad optical fiber 6 and the single mode optical fiber 7 in the longitudinal direction. The incoming connection 8 is placed. Here, the fusion splicing portion 8 indicates a portion including the fusion splicing point 8a from which the coatings 6c and 7c are removed. Further, the heat-conductive silicone resin 22 having a refractive index higher than that of the clads 6 b and 7 b of each optical fiber covers the fusion splicing portion 8. The thermally conductive silicone resin 22 is interposed between the optical fibers 6 and 7 and the heat sink 21.

さらに、透明部材23が、融着接続部8上を局所的に横断するように配置されている。透明部材23は、両端が放熱板21上にシリコーン接着剤24で固定されている。ダブルクラッド光ファイバ6は、被覆6cにシリコーン接着剤24を直接塗布することで放熱板21に固定されている。透明部材23は、融着接続部8を局所的に横断することで、融着接続部8の浮き上がりを防止し、図3のY軸方向への光ファイバ6、7の移動の移動を規制している。   Further, the transparent member 23 is disposed so as to locally traverse the fusion splicing portion 8. Both ends of the transparent member 23 are fixed on the heat sink 21 with a silicone adhesive 24. The double clad optical fiber 6 is fixed to the heat sink 21 by directly applying the silicone adhesive 24 to the coating 6c. The transparent member 23 locally crosses the fusion splicing portion 8 to prevent the fusion splicing portion 8 from being lifted, and restricts the movement of the optical fibers 6 and 7 in the Y-axis direction in FIG. ing.

融着接続部8のクラッド6b、7b内を伝搬する光と融着接続点8aでコア6aからクラッド7bに漏れた光は、融着接続部8を覆いクラッド6b、7bの屈折率よりも高い屈折率をもつ熱伝導性シリコーン樹脂22により、クラッド6b、7bの外に放出され、漏れ光L2となる。漏れ光L2は、一部は熱伝導性シリコーン樹脂22に吸収され熱に変換され放熱板21に伝導するが、多くは熱伝導性シリコーン樹脂22を透過し、放熱板21に吸収されるか空間に放出される。放熱板21は、吸収した光を熱に変換し外部に放熱する。放熱板21は、熱伝導性の高いものが好ましく、たとえば、アルミニウム、銅、鉄、およびニッケルの少なくとも一つを含む金属部材である。   The light propagating in the clad 6b, 7b of the fusion splicing part 8 and the light leaking from the core 6a to the clad 7b at the fusion splicing point 8a cover the fusion splicing part 8 and are higher than the refractive index of the clad 6b, 7b. The thermally conductive silicone resin 22 having a refractive index is emitted out of the clads 6b and 7b and becomes leaked light L2. A part of the leakage light L2 is absorbed by the heat conductive silicone resin 22 and converted into heat and conducted to the heat radiating plate 21, but most of the light leaks through the heat conductive silicone resin 22 and is absorbed by the heat radiating plate 21 or space. To be released. The heat sink 21 converts the absorbed light into heat and dissipates it to the outside. The heat radiating plate 21 preferably has a high thermal conductivity, and is, for example, a metal member including at least one of aluminum, copper, iron, and nickel.

熱伝導性シリコーン樹脂22を透過した漏れ光L2の一部は、透明部材23を透過し、さらに一部は透明部材23と空気の境界面で反射するが、透明部材23が融着接続部8を局所的に横断する構成のため、境界面の反射光量は低減される。このため、融着接続部8からの漏れ光L2が、反射して被覆7cやその他の部品に入射しないので、融着接続部8を含む部分の劣化を抑制することができる。   Part of the leaked light L2 that has passed through the heat conductive silicone resin 22 is transmitted through the transparent member 23, and further part of the light is reflected by the boundary surface between the transparent member 23 and air, but the transparent member 23 is fused. Therefore, the amount of reflected light at the boundary surface is reduced. For this reason, the leakage light L2 from the fusion splicing part 8 is reflected and does not enter the coating 7c or other components, so that deterioration of the part including the fusion splicing part 8 can be suppressed.

透明部材23は、例えば光ファイバやガラス板などのガラスからなるものであり、融着接続部8からの漏れ光L2を透過する部材である。   The transparent member 23 is made of glass such as an optical fiber or a glass plate, and is a member that transmits the leaked light L2 from the fusion splicing portion 8.

透明部材23は、たとえば外径が125〜200μmの1〜6本の光ファイバを並列に並べたものや、これと同じ幅のガラス板で構成することができる。これによって、透明部材23は、融着接続部8を局所的に横断するものとなる。   The transparent member 23 can be constituted by, for example, one in which 1 to 6 optical fibers having an outer diameter of 125 to 200 μm are arranged in parallel, or a glass plate having the same width. As a result, the transparent member 23 crosses the fusion splicing portion 8 locally.

透明部材23は、クラッド6b、7bの屈折率以上の屈折率を有するものであれば、漏れ光L2が透明部材23に漏れやすくなるので好ましい。これによって、透明部材23を融着接続部8に横断して配置しても、横断部分に漏れ光L2が留まりにくくなるので、外部に放出されやすくなる。   If the transparent member 23 has a refractive index equal to or higher than the refractive indexes of the claddings 6b and 7b, the leakage light L2 is likely to leak into the transparent member 23, which is preferable. As a result, even if the transparent member 23 is disposed across the fusion splicing portion 8, the leaked light L <b> 2 is less likely to stay at the crossing portion, and is thus easily emitted to the outside.

なお、透明部材23および熱伝導性シリコーン樹脂22は、クラッド6b、7bの屈折率と同等以上であれば、クラッド6b、7bの屈折率と比べてわずかに低いものであっても、漏れ光L2の要因となる、融着ロスに起因するクラッド6b、7bの外周面への入射角が小さい成分や、クラッドモードを放出する効果を得ることができる。すなわち、透明部材23および熱伝導性シリコーン樹脂22の屈折率を選択することで、漏れ光L2の放散度合いを調節し、漏れ光L2の急激な放散を回避してもよい。   Note that the transparent member 23 and the thermally conductive silicone resin 22 may leak light L2 even if they are slightly lower than the refractive indexes of the claddings 6b and 7b as long as they are equal to or higher than the refractive indexes of the claddings 6b and 7b. As a factor of the above, it is possible to obtain a component with a small incident angle to the outer peripheral surface of the claddings 6b and 7b caused by the fusion loss and an effect of emitting the cladding mode. That is, by selecting the refractive indexes of the transparent member 23 and the heat conductive silicone resin 22, the degree of diffusion of the leaked light L2 may be adjusted to avoid abrupt diffusion of the leaked light L2.

(変形例)
図4は、実施の形態1の変形例に係る光ファイバの移動規制構造の模式図である。図4に示すように、移動規制構造20Aは、図2に示す移動規制構造20において、さらに光検出器25Aを、放熱板21上に設けた構成を有している。
(Modification)
FIG. 4 is a schematic diagram of an optical fiber movement restricting structure according to a modification of the first embodiment. As shown in FIG. 4, the movement restricting structure 20 </ b> A has a configuration in which the photodetector 25 </ b> A is further provided on the heat radiating plate 21 in the movement restricting structure 20 shown in FIG. 2.

この移動規制構造20Aでは、漏れ光L2のさらに一部の漏れ光L3を光検出器25Aで検出するようにしている。このように、光検出器25Aを、放熱板21上に設けることによって、光検出器25Aへの温度影響を抑制できるので、安定して漏れ光L3を検出することができる。   In the movement restricting structure 20A, a part of the leaked light L3 of the leaked light L2 is detected by the photodetector 25A. As described above, by providing the photodetector 25A on the heat radiating plate 21, the temperature influence on the photodetector 25A can be suppressed, so that the leakage light L3 can be detected stably.

(実施の形態2)
以下に説明する実施の形態2に係る光ファイバの移動規制構造は、図1に示す光ファイバレーザ1の希土類添加光ファイバ5に対して適用されるものである。
(Embodiment 2)
The optical fiber movement restricting structure according to the second embodiment described below is applied to the rare earth-doped optical fiber 5 of the optical fiber laser 1 shown in FIG.

図5は、実施の形態2に係る光ファイバの移動規制構造の模式図である。図6は、図5のB−B線断面図である。図5、図6に示すように、移動規制構造30は、放熱板31と、熱伝導性シリコーン樹脂32と、透明部材33と、シリコーン接着剤34と、両面テープ35とを備えている。   FIG. 5 is a schematic diagram of an optical fiber movement restricting structure according to the second embodiment. 6 is a cross-sectional view taken along line BB in FIG. As shown in FIGS. 5 and 6, the movement restricting structure 30 includes a heat radiating plate 31, a heat conductive silicone resin 32, a transparent member 33, a silicone adhesive 34, and a double-sided tape 35.

希土類添加光ファイバ5は、コア5aと、コア5aを覆い、内側クラッドとして機能するクラッド5bと、クラッド5bを覆い、外側クラッドとしても機能する樹脂製の被覆5cとを備えている。移動規制構造30において、放熱板31は、巻回した状態の希土類添加光ファイバ5を載置している。厚さが薄い両面テープ35が希土類添加光ファイバ5を放熱板31に貼着している。熱伝導性シリコーン樹脂32は希土類添加光ファイバ5を覆っている。熱伝導性シリコーン樹脂32は希土類添加光ファイバ5と放熱板31との間に介在している。   The rare earth-doped optical fiber 5 includes a core 5a, a cladding 5b that covers the core 5a and functions as an inner cladding, and a resin coating 5c that covers the cladding 5b and also functions as an outer cladding. In the movement restricting structure 30, the heat radiating plate 31 mounts the rare earth-doped optical fiber 5 in a wound state. A thin double-sided tape 35 sticks the rare earth-doped optical fiber 5 to the heat sink 31. The thermally conductive silicone resin 32 covers the rare earth-doped optical fiber 5. The thermally conductive silicone resin 32 is interposed between the rare earth-doped optical fiber 5 and the heat sink 31.

さらに、複数本(たとえば4本)の透明部材33が、希土類添加光ファイバ5上を局所的に横断するように配置されている。透明部材33は、両端が放熱板31上にシリコーン接着剤34で固定されている。透明部材33は、希土類添加光ファイバ5を局所的に横断することで、巻回した希土類添加光ファイバ5の浮き上がりや位置のずれを防止し、図6のX軸方向およびY軸方向の一方または両方への希土類添加光ファイバ5の移動を規制している。   Further, a plurality of (for example, four) transparent members 33 are disposed so as to locally traverse the rare earth-doped optical fiber 5. Both ends of the transparent member 33 are fixed on the heat radiating plate 31 with a silicone adhesive 34. The transparent member 33 locally traverses the rare earth-doped optical fiber 5 to prevent the wound rare earth-doped optical fiber 5 from being lifted or displaced. One of the X-axis direction and the Y-axis direction in FIG. The movement of the rare earth-doped optical fiber 5 to both is regulated.

希土類添加光ファイバ5の被覆5cに入射した光は、クラッド5bの屈折率よりも高い屈折率をもつ熱伝導性シリコーン樹脂32により、被覆5cの外に放出され、漏れ光L4となる。漏れ光L4は、一部は熱伝導性シリコーン樹脂32に吸収され熱に変換され放熱板31に伝導するが、多くは熱伝導性シリコーン樹脂32および両面テープ35を透過し、放熱板31に吸収されるか空間に放出される。放熱板31は、吸収した光を熱に変換し外部に放熱する。なお、放熱板31は、放熱板21と同様に熱伝導性の高いものが好ましく、たとえば、アルミニウム、銅、鉄、およびニッケルの少なくとも一つを含む金属部材である。   The light incident on the coating 5c of the rare earth-doped optical fiber 5 is emitted outside the coating 5c by the thermally conductive silicone resin 32 having a refractive index higher than that of the cladding 5b, and becomes leaked light L4. A part of the leaked light L4 is absorbed by the heat conductive silicone resin 32 and converted into heat and conducted to the heat radiating plate 31, but most of the light leaks through the heat conductive silicone resin 32 and the double-sided tape 35 and is absorbed by the heat radiating plate 31. Or released into space. The heat radiating plate 31 converts the absorbed light into heat and dissipates it to the outside. The heat radiating plate 31 preferably has a high thermal conductivity like the heat radiating plate 21 and is, for example, a metal member containing at least one of aluminum, copper, iron, and nickel.

熱伝導性シリコーン樹脂32を、希土類添加光ファイバ5と両面テープ35および放熱板31との間に介在させることで、希土類添加光ファイバ5で発生した熱が熱伝導性シリコーン樹脂32および両面テープ35を介して放熱板31に伝わりやすくなる。これによって、効率的な放熱を行うことができる。   By interposing the heat conductive silicone resin 32 between the rare earth-added optical fiber 5 and the double-sided tape 35 and the heat radiating plate 31, the heat generated in the rare earth-added optical fiber 5 is thermally conductive silicone resin 32 and the double-sided tape 35. It becomes easy to be transmitted to the heat sink 31 via the. Thereby, efficient heat dissipation can be performed.

熱伝導性シリコーン樹脂32を透過した漏れ光L4の一部は、透明部材33を透過し、さらに一部は透明部材33と空気の境界面で反射するが、透明部材33が希土類添加光ファイバ5を局所的に横断する構成のため、境界面の反射光量は低減される。このため、希土類添加光ファイバ5からの漏れ光L4が、反射して被覆5cやその他の部品に入射しないので、希土類添加光ファイバ5の劣化を抑制することができる。   Part of the leaked light L4 that has passed through the thermally conductive silicone resin 32 passes through the transparent member 33, and further part of the light is reflected at the boundary surface between the transparent member 33 and air. Therefore, the amount of reflected light at the boundary surface is reduced. For this reason, the leakage light L4 from the rare earth-added optical fiber 5 is reflected and does not enter the coating 5c or other components, so that the deterioration of the rare earth-added optical fiber 5 can be suppressed.

透明部材33も、透明部材23と同様に、例えば光ファイバやガラス板などのガラスからなるものであり、希土類添加光ファイバ5からの漏れ光L3を透過する部材である。透明部材33は、たとえば外径が125〜200μmの1〜6本の光ファイバを並列に並べたものや、これと同じ幅のガラス板で構成することができる。これによって、透明部材33は、希土類添加光ファイバ5を局所的に横断するものとなる。   Similarly to the transparent member 23, the transparent member 33 is made of glass such as an optical fiber or a glass plate, and is a member that transmits the leakage light L <b> 3 from the rare earth-doped optical fiber 5. The transparent member 33 can be configured by, for example, one in which 1 to 6 optical fibers having an outer diameter of 125 to 200 μm are arranged in parallel, or a glass plate having the same width. As a result, the transparent member 33 locally traverses the rare earth-doped optical fiber 5.

透明部材33は、透明部材23と同様に、クラッド5bの屈折率以上の屈折率を有するものであれば、漏れ光L3が透明部材33に漏れやすくなるので好ましい。これによって、透明部材33を希土類添加光ファイバ5に横断して配置しても、横断部分に漏れ光L4が留まりにくくなるので、外部に放出されやすくなる。   If the transparent member 33 has a refractive index equal to or higher than the refractive index of the clad 5 b as in the transparent member 23, it is preferable because the leaked light L <b> 3 easily leaks into the transparent member 33. As a result, even if the transparent member 33 is disposed across the rare earth-doped optical fiber 5, the leaked light L4 is less likely to stay at the transverse portion, and is thus easily emitted to the outside.

なお、透明部材33および熱伝導性シリコーン樹脂32は、クラッド5bの屈折率と同等以上であれば、クラッド5bの屈折率と比べてわずかに低いものであっても、漏れ光L4の要因となるクラッドモードを放出する効果を得ることができる。すなわち、透明部材33および熱伝導性シリコーン樹脂32の屈折率を選択することで、漏れ光L4の放散度合いを調節し、漏れ光L4の急激な放散を回避してもよい。   The transparent member 33 and the heat conductive silicone resin 32 cause leakage light L4 even if they are slightly lower than the refractive index of the clad 5b as long as the refractive index of the clad 5b is equal to or higher. The effect of emitting the cladding mode can be obtained. That is, by selecting the refractive indexes of the transparent member 33 and the heat conductive silicone resin 32, the degree of diffusion of the leaked light L4 may be adjusted to avoid abrupt diffusion of the leaked light L4.

(変形例)
図7は、実施の形態2の変形例を示す図である。図5、6に示す実施の形態2では、希土類添加光ファイバ5は、互いに間隔をあけた状態で巻回されているが、図7に示すように、希土類添加光ファイバ5が密着した状態となるように巻回してもよい。巻回の形状は、円板状、円錐状、楕円板状、渦巻き状、円環状、トーラス状、柱状、又は、これらの形状の全部又は一部の組み合わせからなる形状とすることができる。
(Modification)
FIG. 7 is a diagram showing a modification of the second embodiment. In the second embodiment shown in FIGS. 5 and 6, the rare earth-doped optical fiber 5 is wound in a state of being spaced apart from each other. However, as shown in FIG. You may wind so that it may become. The shape of the winding may be a disc shape, a conical shape, an elliptical plate shape, a spiral shape, an annular shape, a torus shape, a column shape, or a shape formed by a combination of all or a part of these shapes.

(実施の形態3)
以下に説明する実施の形態3に係る光ファイバの移動規制構造は、図1に示す光ファイバレーザ1の希土類添加光ファイバ5の後段側(出力端9側)のいずれかの位置に適用されるものである。本実施の形態3では、一例としてダブルクラッド光ファイバ6の一部分に適用する場合について説明する。
(Embodiment 3)
The optical fiber movement restricting structure according to the third embodiment described below is applied to any position on the rear stage side (output end 9 side) of the rare earth-doped optical fiber 5 of the optical fiber laser 1 shown in FIG. Is. In this Embodiment 3, the case where it applies to a part of double clad optical fiber 6 as an example is demonstrated.

図8は、実施の形態3に係る光ファイバの移動規制構造の模式図である。図8に示すように、移動規制構造40は、実施の形態1に係る移動規制構造20と同様に、放熱板21と、熱伝導性シリコーン樹脂22と、透明部材23と、シリコーン接着剤24とを備えている。   FIG. 8 is a schematic diagram of an optical fiber movement restricting structure according to the third embodiment. As shown in FIG. 8, the movement restricting structure 40 is similar to the movement restricting structure 20 according to the first embodiment. The heat radiating plate 21, the thermally conductive silicone resin 22, the transparent member 23, the silicone adhesive 24, and the like. It has.

移動規制構造40において、V溝21aを形成した放熱板21は、ダブルクラッド光ファイバ6の被覆6cを除去した被覆除去部6dを載置している。また、ダブルクラッド光ファイバ6のクラッド6bの屈折率よりも高い屈折率を有する熱伝導性シリコーン樹脂22が被覆除去部6dを覆っている。熱伝導性シリコーン樹脂22はダブルクラッド光ファイバ6と放熱板21との間に介在している。   In the movement restricting structure 40, the heat radiating plate 21 in which the V-groove 21 a is formed has a coating removing portion 6 d on which the coating 6 c of the double clad optical fiber 6 is removed. Further, the thermally conductive silicone resin 22 having a refractive index higher than that of the clad 6b of the double clad optical fiber 6 covers the coating removal portion 6d. The thermally conductive silicone resin 22 is interposed between the double clad optical fiber 6 and the heat sink 21.

さらに、透明部材23が、被覆除去部6d上を局所的に横断するように配置されている。透明部材23は、両端が放熱板21上にシリコーン接着剤24で固定されている。ダブルクラッド光ファイバ6は、被覆6cにシリコーン接着剤24を直接塗布することで放熱板21に固定されている。透明部材23は、被覆除去部6dを局所的に横断することで、被覆除去部6dの浮き上がりを防止し、紙面に垂直な方向へのダブルクラッド光ファイバ6の移動の移動を規制している。   Further, the transparent member 23 is disposed so as to locally traverse the coating removal portion 6d. Both ends of the transparent member 23 are fixed on the heat sink 21 with a silicone adhesive 24. The double clad optical fiber 6 is fixed to the heat sink 21 by directly applying the silicone adhesive 24 to the coating 6c. The transparent member 23 locally traverses the coating removal portion 6d to prevent the coating removal portion 6d from rising, and restricts the movement of the double clad optical fiber 6 in the direction perpendicular to the paper surface.

ここで、励起光源2から出力された励起光のうち、希土類添加光ファイバ5において光増幅に使用されなかった励起光は、残留励起光として希土類添加光ファイバ5から出力され、その後ダブルクラッド光ファイバ6を伝搬する。この残留励起光は、ダブルクラッド光ファイバ6において外側クラッドとして機能する被覆6cによって閉じ込められている。したがって、被覆6cが除去された被覆除去部6dでは、被覆除去部6dを覆いクラッド6bの屈折率よりも高い屈折率をもつ熱伝導性シリコーン樹脂22により、クラッド6bの外に放出され、漏れ光L5となる。漏れ光L5は、一部は熱伝導性シリコーン樹脂22に吸収され熱に変換されて放熱板21に伝導するが、多くは熱伝導性シリコーン樹脂22を透過し、放熱板21に吸収されるか空間に放出される。このように、移動規制構造40は、残留励起光が出力端9から出力されないように、残留励起光を処理することができる。   Here, of the pumping light output from the pumping light source 2, pumping light that has not been used for optical amplification in the rare earth-doped optical fiber 5 is output from the rare earth-doped optical fiber 5 as residual pumping light, and then double-clad optical fiber. 6 is propagated. This residual excitation light is confined in the double clad optical fiber 6 by a coating 6 c that functions as an outer clad. Therefore, in the coating removal portion 6d from which the coating 6c has been removed, the heat removal silicone resin 22 covering the coating removal portion 6d and having a refractive index higher than the refractive index of the cladding 6b is emitted out of the cladding 6b and leaked light. L5. A part of the leaked light L5 is absorbed by the heat conductive silicone resin 22 and converted into heat and conducted to the heat radiating plate 21, but most of the light leaks through the heat conductive silicone resin 22 and is absorbed by the heat radiating plate 21. Released into space. Thus, the movement restricting structure 40 can process the residual excitation light so that the residual excitation light is not output from the output end 9.

なお、透明部材23および熱伝導性シリコーン樹脂22は、クラッド6bの屈折率と同等以上であれば、クラッド6bの屈折率と比べてわずかに低いものであっても、漏れ光L5の要因となるクラッドモードを放出する効果を得ることができる。すなわち、透明部材23および熱伝導性シリコーン樹脂22の屈折率を選択することで、漏れ光L5の放散度合いを調節し、漏れ光L5が急激な放散を回避してもよい。   In addition, if the transparent member 23 and the heat conductive silicone resin 22 are equal to or higher than the refractive index of the clad 6b, even if it is slightly lower than the refractive index of the clad 6b, it causes the leakage light L5. The effect of emitting the cladding mode can be obtained. That is, by selecting the refractive indexes of the transparent member 23 and the thermally conductive silicone resin 22, the degree of divergence of the leaked light L5 may be adjusted to avoid abrupt divergence of the leaked light L5.

熱伝導性シリコーン樹脂22を透過した漏れ光L5の一部は、透明部材23を透過し、さらに一部は透明部材23と空気の境界面で反射するが、透明部材23が被覆除去部6dを局所的に横断する構成のため、境界面の反射光量は低減される。このため、被覆除去部6dからの漏れ光L5が、反射して被覆6cやその他の部品に入射しないので、被覆除去部6dを含む部分の劣化を抑制することができる。   Part of the leaked light L5 that has passed through the heat conductive silicone resin 22 is transmitted through the transparent member 23, and further part of the light is reflected at the boundary surface between the transparent member 23 and the air. Due to the configuration that traverses locally, the amount of reflected light at the interface is reduced. For this reason, the leakage light L5 from the coating removal part 6d is reflected and does not enter the coating 6c or other components, so that deterioration of the portion including the coating removal part 6d can be suppressed.

(実施の形態4)
以下に説明する実施の形態4に係る光ファイバの移動規制構造は、図1に示す光ファイバレーザ1の出力端9近傍に適用されるものである。
(Embodiment 4)
The optical fiber movement restricting structure according to Embodiment 4 described below is applied to the vicinity of the output end 9 of the optical fiber laser 1 shown in FIG.

図9は、実施の形態4に係る光ファイバの移動規制構造の模式図である。図9に示すように、移動規制構造50は、実施の形態1に係る移動規制構造20と同様に、放熱板21と、熱伝導性シリコーン樹脂22と、透明部材23と、シリコーン接着剤24とを備えている。   FIG. 9 is a schematic diagram of an optical fiber movement restricting structure according to the fourth embodiment. As shown in FIG. 9, the movement restricting structure 50 is similar to the movement restricting structure 20 according to the first embodiment. The heat radiating plate 21, the heat conductive silicone resin 22, the transparent member 23, the silicone adhesive 24, and the like. It has.

移動規制構造50において、V溝21aを形成した放熱板21は、シングルモード光ファイバ7の被覆7cを除去した被覆除去部7dを載置している。また、シングルモード光ファイバ7のクラッド7bの屈折率よりも高い屈折率を有する熱伝導性シリコーン樹脂22が被覆除去部7dの一部を覆っている。熱伝導性シリコーン樹脂22はシングルモード光ファイバ7と放熱板21との間に介在している。出力端9はシングルモード光ファイバ7の被覆除去部7dの先端を斜めにカットしたものである。   In the movement restricting structure 50, the heat radiating plate 21 in which the V-groove 21 a is formed has a coating removing portion 7 d from which the coating 7 c of the single mode optical fiber 7 is removed. A thermally conductive silicone resin 22 having a refractive index higher than that of the clad 7b of the single mode optical fiber 7 covers a part of the coating removal portion 7d. The thermally conductive silicone resin 22 is interposed between the single mode optical fiber 7 and the heat sink 21. The output end 9 is obtained by obliquely cutting the tip of the coating removing portion 7d of the single mode optical fiber 7.

さらに、透明部材23が、被覆除去部7d上を局所的に横断するように配置されている。透明部材23は、両端が放熱板21上にシリコーン接着剤24で固定されている。シングルモード光ファイバ7は、被覆7cにシリコーン接着剤24を直接塗布することで放熱板21に固定されている。透明部材23は、被覆除去部6dを局所的に横断することで、被覆除去部7dの浮き上がりを防止し、紙面に垂直な方向へのシングルモード光ファイバ7の移動の移動を規制している。   Further, the transparent member 23 is disposed so as to locally traverse the coating removal portion 7d. Both ends of the transparent member 23 are fixed on the heat sink 21 with a silicone adhesive 24. The single mode optical fiber 7 is fixed to the heat sink 21 by directly applying a silicone adhesive 24 to the coating 7c. The transparent member 23 locally traverses the coating removal portion 6d to prevent the coating removal portion 7d from rising, and restricts movement of the single mode optical fiber 7 in a direction perpendicular to the paper surface.

ここで、レーザ光L1が出力端9から出力されるときに、その一部が出力端9によって反射されて、反射光としてクラッド7bに閉じ込められて紙面左側へ伝搬する。この反射光は、被覆除去部7dを覆いクラッド7bの屈折率よりも高い屈折率をもつ熱伝導性シリコーン樹脂22により、クラッド7bの外に放出され、漏れ光L6となる。漏れ光L6は、一部は熱伝導性シリコーン樹脂22に吸収され熱に変換され放熱板21に伝導するが、多くは熱伝導性シリコーン樹脂22を透過し、放熱板21に吸収されるか空間に放出される。このように、移動規制構造50は、出力端9からの反射光が被覆7cに到達することを防止する。これによって、被覆7cが反射光のエネルギーによって焼損することが防止される。   Here, when the laser beam L1 is output from the output end 9, a part thereof is reflected by the output end 9, is confined in the clad 7b as reflected light, and propagates to the left side of the drawing. This reflected light is emitted out of the cladding 7b by the thermally conductive silicone resin 22 that covers the coating removal portion 7d and has a refractive index higher than that of the cladding 7b, and becomes leakage light L6. A part of the leaked light L6 is absorbed by the heat conductive silicone resin 22 and converted into heat and conducted to the heat radiating plate 21, but most of the light leaks through the heat conductive silicone resin 22 and is absorbed by the heat radiating plate 21 or space. To be released. Thus, the movement restricting structure 50 prevents the reflected light from the output end 9 from reaching the coating 7c. This prevents the coating 7c from being burned out by the energy of the reflected light.

なお、透明部材23および熱伝導性シリコーン樹脂22は、クラッド7bの屈折率と同等以上であれば、クラッド7bの屈折率と比べてわずかに低いものであっても、漏れ光L6の要因となるクラッドモードを放出する効果を得ることができる。すなわち、透明部材23および熱伝導性シリコーン樹脂22の屈折率を選択することで、漏れ光L6の放散度合いを調節し、漏れ光L6の急激な放散を回避してもよい。   In addition, if the transparent member 23 and the heat conductive silicone resin 22 are equal to or higher than the refractive index of the clad 7b, even if it is slightly lower than the refractive index of the clad 7b, it causes the leakage light L6. The effect of emitting the cladding mode can be obtained. That is, by selecting the refractive indexes of the transparent member 23 and the heat conductive silicone resin 22, the degree of diffusion of the leaked light L6 may be adjusted to avoid abrupt diffusion of the leaked light L6.

熱伝導性シリコーン樹脂22を透過した漏れ光L6の一部は、透明部材23を透過し、さらに一部は透明部材23と空気の境界面で反射するが、透明部材23が被覆除去部6dを局所的に横断する構成のため、境界面の反射光量は低減される。このため、被覆除去部6dからの漏れ光L5が、反射して被覆7cやその他の部品に入射しないので、被覆除去部7dを含む部分の劣化を抑制することができる。   Part of the leaked light L6 that has passed through the heat conductive silicone resin 22 is transmitted through the transparent member 23, and further part of the light is reflected at the boundary surface between the transparent member 23 and the air. Due to the configuration that traverses locally, the amount of reflected light at the interface is reduced. For this reason, since the leaked light L5 from the coating removing part 6d is reflected and does not enter the coating 7c or other components, it is possible to suppress deterioration of the portion including the coating removing part 7d.

以上説明したように、本発明の各実施の形態に係る移動規制構造は、光ファイバから外部に高強度の光が漏れる場合でも、漏れ光による悪影響を防止できる。また、簡易な構造であり、かつ光ファイバに応力を与えて光ファイバの損失を増加させるような構成ではないので、高強度の光が漏れる光ファイバの移動を規制するのに適するものである。   As described above, the movement restricting structure according to each embodiment of the present invention can prevent adverse effects due to leaked light even when high-intensity light leaks from the optical fiber to the outside. Further, since it is a simple structure and is not configured to increase the loss of the optical fiber by applying stress to the optical fiber, it is suitable for regulating the movement of the optical fiber through which high-intensity light leaks.

なお、熱伝導性シリコーン樹脂22、32の代わりに、他の熱伝導性樹脂や、熱伝導性グリスなどの他の熱伝導性部材を使用してもよい。熱伝導性グリスを使用することで、放熱効果がより高くなるとともに、各光ファイバ5、6、7への応力をさらに抑制することができる。また、透明部材23、33は、ネオセラム(登録商標)などの結晶化ガラスからなるものでもよい。透明部材23、33は、漏れ光の波長において透明であればよく、たとえば900nm〜1200nmの波長範囲で透明であることが好ましい。   Instead of the heat conductive silicone resins 22 and 32, other heat conductive resins or other heat conductive members such as heat conductive grease may be used. By using thermally conductive grease, the heat dissipation effect is further enhanced, and the stress on each of the optical fibers 5, 6, and 7 can be further suppressed. Further, the transparent members 23 and 33 may be made of crystallized glass such as Neoceram (registered trademark). The transparent members 23 and 33 should just be transparent in the wavelength of leakage light, for example, it is preferable that it is transparent in the wavelength range of 900 nm-1200 nm.

また、上記実施の形態により本発明が限定されるものではない。上述した各構成要素を適宜組み合わせて構成したものも本発明に含まれる。また、さらなる効果や変形例は、当業者によって容易に導き出すことができる。よって、本発明のより広範な態様は、上記の実施の形態に限定されるものではなく、様々な変更が可能である。   Further, the present invention is not limited by the above embodiment. What was comprised combining each component mentioned above suitably is also contained in this invention. Further effects and modifications can be easily derived by those skilled in the art. Therefore, the broader aspect of the present invention is not limited to the above-described embodiment, and various modifications can be made.

1 光ファイバレーザ
2 励起光源
3 TFB
4、6 ダブルクラッド光ファイバ
4a、6a FBG
5 希土類添加光ファイバ
5a、6a、7a コア
5b、6b、7b クラッド
5c、6c、7c 被覆
6d、7d 被覆除去部
7 シングルモード光ファイバ
8 融着接続部
8a 融着接続点
9 出力端
20、20A、30、40、50 移動規制構造
21、31 放熱板
21a V溝
22、32 熱伝導性シリコーン樹脂
23、33 透明部材
24、34 シリコーン接着剤
25A 光検出器
35 両面テープ
L1 レーザ光
L2、L3、L4、L5、L6 漏れ光
1 Optical fiber laser 2 Excitation light source 3 TFB
4, 6 Double clad optical fiber 4a, 6a FBG
DESCRIPTION OF SYMBOLS 5 Rare earth doped optical fiber 5a, 6a, 7a Core 5b, 6b, 7b Clad 5c, 6c, 7c Coating 6d, 7d Coating removal part 7 Single mode optical fiber 8 Fusion splicing part 8a Fusion splicing point 9 Output end 20, 20A , 30, 40, 50 Movement restriction structure 21, 31 Heat sink 21a V groove 22, 32 Thermally conductive silicone resin 23, 33 Transparent member 24, 34 Silicone adhesive 25A Photo detector 35 Double-sided tape L1 Laser light L2, L3, L4, L5, L6 Leakage light

Claims (5)

光ファイバの移動を規制する構造であって、
光ファイバを載置する放熱体と、
前記放熱体に載置された光ファイバの周囲を覆い、該光ファイバと前記放熱体との間に介在する熱伝導性部材と、
前記光ファイバからの漏れ光を透過し、前記光ファイバ上を、該光ファイバの軸方向に沿った125〜1200μmの範囲にわたって横断するように前記放熱板上に固定される透明部材と、
を備えることを特徴する光ファイバの移動規制構造。
A structure that regulates the movement of an optical fiber,
A radiator for placing the optical fiber;
Covering the periphery of the optical fiber placed on the radiator, a thermally conductive member interposed between the optical fiber and the radiator,
A transparent member that transmits leakage light from the optical fiber and is fixed on the heat sink so as to cross over the optical fiber over a range of 125 to 1200 μm along the axial direction of the optical fiber;
An optical fiber movement restricting structure characterized by comprising:
前記透明部材は、前記光ファイバのクラッドの屈折率以上の屈折率を有することを特徴とする請求項1に記載の光ファイバの移動規制構造。 The optical fiber movement restricting structure according to claim 1, wherein the transparent member has a refractive index equal to or higher than a refractive index of a clad of the optical fiber. 前記透明部材は、ガラスからな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の移動規制構造。 The transparent member, movement restriction mechanism of the optical fiber according to claim 1 or 2, characterized in that it consists of glass. 前記放熱体は、アルミニウム、銅、鉄、およびニッケルの少なくとも一つを含む金属部材を用いて形成されることを特徴とする請求項1〜のいずれか一つに記載の光ファイバ移動規制構造。 The radiator is aluminum, copper, iron, and restriction of the movement of the optical fiber according to any one of claims 1-3, characterized in that it is formed using a metal member including at least one nickel Construction. 前記透明部材は、900nm〜1200nmの波長範囲で透明であることを特徴とする請求項1〜のいずれか一つに記載の光ファイバ移動規制構造。 The transparent member, movement restriction mechanism of the optical fiber according to any one of claims 1-4, characterized in that the transparent in the wavelength range of 900Nm~1200nm.
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