JP6612964B1 - Optical fiber manufacturing method and optical fiber manufacturing apparatus - Google Patents

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Abstract

【課題】 樹脂被覆層の厚みに偏りが生じることを抑制しつつ光ファイバの機械的な強度が低下することを抑制し得る光ファイバの製造方法及び光ファイバの製造装置を提供する。【解決手段】 光ファイバ1の製造方法は、上方が開放し内側樹脂61が貯留される第1収容室44に当該第1収容室の上方から光ファイバ裸線1Nを挿入し第1ダイス口55Hから抜き出す第1樹脂塗布工程P4と、内側樹脂61が所定の圧力で充填される第2収容室45に光ファイバ裸線1Nを第1ダイス口55Hから挿入し第2ダイス口56Hから抜き出す第2樹脂塗布工程P5と、外側樹脂62が所定の圧力で充填される第3収容室46に光ファイバ裸線1Nを第2ダイス口56Hから挿入し第3ダイス口57Hから抜き出す第3樹脂塗布工程P6と、を備える。【選択図】 図3PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical fiber manufacturing method and an optical fiber manufacturing apparatus capable of suppressing a decrease in mechanical strength of an optical fiber while suppressing a deviation in thickness of a resin coating layer. A method of manufacturing an optical fiber 1 includes inserting a bare optical fiber 1N from above the first housing chamber 44 into a first housing chamber 44 in which an upper portion is opened and an inner resin 61 is stored, and a first die port 55H. A first resin coating step P4 that is extracted from the second die chamber 55H in which the inner resin 61 is filled with a predetermined pressure; Resin application process P5, and third resin application process P6 in which the optical fiber bare wire 1N is inserted into the third housing chamber 46 filled with the outer resin 62 at a predetermined pressure from the second die port 56H and extracted from the third die port 57H. And comprising. [Selection] Figure 3

Description

本発明は、光ファイバの製造方法及び光ファイバの製造装置に関し、特に、樹脂被覆層を有する光ファイバの製造方法及び当該光ファイバの製造装置に関する。   The present invention relates to an optical fiber manufacturing method and an optical fiber manufacturing apparatus, and more particularly to an optical fiber manufacturing method having a resin coating layer and an optical fiber manufacturing apparatus.

従来、コアの外周がクラッドにより囲まれるとともにクラッドの外周面が複数の層からなる樹脂被覆層によって被覆される光ファイバが知られており、下記特許文献1には、このような光ファイバ及び当該光ファイバの製造方法が開示されている。   Conventionally, an optical fiber in which the outer periphery of a core is surrounded by a clad and the outer peripheral surface of the clad is covered with a resin coating layer composed of a plurality of layers is known. An optical fiber manufacturing method is disclosed.

下記特許文献1には、上方が開放し下方にダイス口を有する第1収容室と上方に挿入口を有し下方にダイス口を有する第2収容室とを有するダイス本体を用いて、内側樹脂層と外側樹脂層からなる樹脂被覆層を有する光ファイバを製造する方法が開示されている。このようなダイス本体を用いた光ファイバの製造方法では、第1収容室には内側樹脂層となる内側樹脂が貯留され、第2収容室には外側樹脂層となる外側樹脂が所定の圧力で充填されている。この光ファイバの製造方法では、樹脂被覆層が非形成の光ファイバ裸線を上方から第1収容室に挿入しダイス口から抜き出して光ファイバ裸線の外周面に未硬化状態の内側樹脂を塗布する。また、この未硬化状態の内側樹脂が塗布された光ファイバ裸線を挿入口から第2収容室に挿入しダイス口から抜き出して未硬化状態の内側樹脂が塗布された光ファイバ裸線の外周面に未硬化状態の外側樹脂を塗布する。このように塗布される未硬化状態の内側樹脂及び外側樹脂が硬化されて内側樹脂層及び外側樹脂層が形成される。   In the following Patent Document 1, an inner resin is formed by using a die body having a first storage chamber having an upper opening and a lower die opening, and a second storage chamber having an insertion opening and a lower die opening. A method of manufacturing an optical fiber having a resin coating layer composed of a layer and an outer resin layer is disclosed. In such an optical fiber manufacturing method using a die body, an inner resin serving as an inner resin layer is stored in the first housing chamber, and an outer resin serving as an outer resin layer is stored in the second housing chamber at a predetermined pressure. Filled. In this optical fiber manufacturing method, an optical fiber bare wire having no resin coating layer is inserted into the first housing chamber from above and extracted from the die port, and an uncured inner resin is applied to the outer peripheral surface of the optical fiber bare wire. To do. Further, the outer peripheral surface of the bare optical fiber coated with the uncured inner resin is inserted into the second storage chamber through the insertion port and extracted from the die port through the uncured inner resin coated with the uncured inner resin. An uncured outer resin is applied to the substrate. The uncured inner resin and outer resin applied in this way are cured to form the inner resin layer and the outer resin layer.

また、下記特許文献1には、第1収容室の上方が閉塞されるとともに当該第1収容室の上方に光ファイバ裸線を挿入するための挿入口が設けられる点及び内側樹脂層となる内側樹脂が第1収容室に所定の圧力で充填される点において上記ダイス本体と異なるダイス本体を用いる光ファイバの製造方法が開示されている。   Further, in Patent Document 1 below, the upper portion of the first storage chamber is closed and an insertion port for inserting a bare optical fiber is provided above the first storage chamber, and the inner side serving as an inner resin layer. An optical fiber manufacturing method using a die body that is different from the die body in that the resin is filled in the first storage chamber at a predetermined pressure is disclosed.

国際公開第99/32415号International Publication No. 99/32415

上記特許文献1に記載の一方の製造方法のように第1収容室の上方が開放されたダイス本体を用いる場合、未硬化状態の内側樹脂は上方が開放された第1収容室に貯留されるため、第1収容室を通過する光ファイバ裸線の動きに伴い内側樹脂に対流が生じ、気体と接する内側樹脂の液面に光ファイバ裸線を中心として凹状に窪むメニスカスが形成される。この対流は内側樹脂の粘性や光ファイバ裸線の抜き出し速度等に起因して不安定になる場合がある。対流が不安定になると、光ファイバ裸線とともにダイス口から注出される未硬化状態の内側樹脂の圧力に変動が生じ、塗布される内側樹脂の厚みに偏りが生じて内側樹脂層の厚みに偏りが生じる場合があり、その結果、樹脂被覆層の厚みに偏りが生じることがある。例えば、内側樹脂層が外側クラッドであるダブルクラッド構造の光ファイバにおいて内側樹脂層の厚みが薄くなると、内側樹脂層の厚みが薄くなる部位から励起光の漏れが生じる場合がある。このため、樹脂被覆層の厚みに偏りが生じることを抑制したいとの要望がある。   When using the die main body with the upper side of the first storage chamber opened as in one manufacturing method described in Patent Document 1, the uncured inner resin is stored in the first storage chamber with the upper side opened. Therefore, convection occurs in the inner resin with the movement of the bare optical fiber passing through the first housing chamber, and a meniscus that is recessed in a concave shape around the bare optical fiber is formed on the liquid surface of the inner resin that contacts the gas. This convection may become unstable due to the viscosity of the inner resin, the extraction speed of the bare optical fiber, or the like. If the convection becomes unstable, the pressure of the uncured inner resin poured out from the die port together with the bare optical fiber will fluctuate, resulting in a deviation in the thickness of the inner resin to be applied and a deviation in the thickness of the inner resin layer. May occur, and as a result, the thickness of the resin coating layer may be biased. For example, when the thickness of the inner resin layer is reduced in an optical fiber having a double clad structure in which the inner resin layer is an outer cladding, excitation light may leak from a portion where the thickness of the inner resin layer is reduced. For this reason, there is a desire to suppress the occurrence of unevenness in the thickness of the resin coating layer.

一方、上記特許文献1に記載の他方の製造方法のように第1収容室の上方に挿入口が形成されるダイス本体を用いる場合、未硬化状態の内側樹脂は第1収容室に所定の圧力で充填される。このため、内側樹脂に上記のようなメニスカスが形成されることが抑制され、内側樹脂の流れが不安定になることが抑制される。従って、このような製造方法では、光ファイバ裸線とともにダイス口から注出される未硬化状態の内側樹脂の圧力に変動が生じることが抑制され、内側樹脂層の厚みに偏りが生じることが抑制されることで、樹脂被覆層の厚みに偏りが生じることが抑制され得る。   On the other hand, when using a die body in which an insertion port is formed above the first storage chamber as in the other manufacturing method described in Patent Document 1, uncured inner resin is applied to the first storage chamber at a predetermined pressure. Filled with. For this reason, it is suppressed that the above meniscus is formed in the inner resin, and the flow of the inner resin is suppressed from becoming unstable. Therefore, in such a manufacturing method, fluctuations in the pressure of the uncured inner resin poured out from the die port together with the bare optical fiber are suppressed, and deviations in the thickness of the inner resin layer are suppressed. Thus, it is possible to suppress the occurrence of unevenness in the thickness of the resin coating layer.

ところで、光ファイバの製造方法では、光ファイバ用母材を線引きしてコアの外周がクラッドによって囲われた光ファイバ裸線を形成する際に、光ファイバ用母材を回転させて光ファイバ裸線に恒久的なねじれを付与することがある。このため、上記特許文献1の光ファイバの製造方法において、例えば、光ファイバ用母材を回転させながら線引きして形成する光ファイバ裸線を用いることが考えられる。この場合、光ファイバ用母材の回転による遠心力によって光ファイバ裸線に長手方向と垂直な方向への振れが発生することがある。上記のように第1収容室に未硬化状態の内側樹脂を所定の圧力で充填させる場合、光ファイバ裸線の外周面がダイス本体における第1収容室の挿入口の縁に接触して光ファイバ裸線の外周面に傷がつき、光ファイバの機械的な強度が低下する虞がある。   By the way, in the optical fiber manufacturing method, when forming the bare optical fiber in which the optical fiber preform is drawn and the outer periphery of the core is surrounded by the clad, the optical fiber preform is rotated to rotate the bare optical fiber. May be permanently twisted. For this reason, in the manufacturing method of the optical fiber of the said patent document 1, it is possible to use the optical fiber bare wire formed by drawing, for example, rotating the optical fiber preform. In this case, the optical fiber bare wire may be shaken in the direction perpendicular to the longitudinal direction due to the centrifugal force generated by the rotation of the optical fiber preform. As described above, when the first storage chamber is filled with uncured inner resin at a predetermined pressure, the outer peripheral surface of the bare optical fiber comes into contact with the edge of the insertion port of the first storage chamber in the die body. There is a possibility that the outer peripheral surface of the bare wire is damaged and the mechanical strength of the optical fiber is lowered.

そこで、本発明は、樹脂被覆層の厚みに偏りが生じることを抑制しつつ光ファイバの機械的な強度が低下することを抑制し得る光ファイバの製造方法及び光ファイバの製造装置を提供することを目的とする。   Accordingly, the present invention provides an optical fiber manufacturing method and an optical fiber manufacturing apparatus capable of suppressing the mechanical strength of the optical fiber from being lowered while suppressing the occurrence of bias in the thickness of the resin coating layer. With the goal.

上記目的の達成のため、本発明の光ファイバの製造方法は、コアと、前記コアの外周面を囲むクラッドと、前記クラッドの外周面を被覆する内側樹脂層及び前記内側樹脂層の外周面を被覆する外側樹脂層を含む樹脂被覆層と、を有する光ファイバの製造方法であって、上方が開放し下方に第1ダイス口を有するとともに前記内側樹脂層の一部となる内側樹脂が貯留される第1収容室に、当該第1収容室の上方から前記コア及び前記クラッドを有する光ファイバ裸線を挿入し前記第1ダイス口から抜き出して、前記光ファイバ裸線の外周面に前記内側樹脂層の一部となる前記内側樹脂を塗布する第1樹脂塗布工程と、上方に第1挿入口を有し下方に第2ダイス口を有するとともに前記内側樹脂層の他の一部となる前記内側樹脂が所定の圧力で充填される第2収容室に、前記内側樹脂層の一部となる前記内側樹脂が塗布された前記光ファイバ裸線を前記第1挿入口から挿入し前記第2ダイス口から抜き出して、前記内側樹脂層の一部となる前記内側樹脂が塗布された前記光ファイバ裸線の外周面に前記内側樹脂層の他の一部となる前記内側樹脂を塗布する第2樹脂塗布工程と、上方に第2挿入口を有し下方に第3ダイス口を有するとともに前記外側樹脂層となる外側樹脂が所定の圧力で充填される第3収容室に、前記内側樹脂層の他の一部となる前記内側樹脂が塗布された前記光ファイバ裸線を前記第2挿入口から挿入し前記第3ダイス口から抜き出して、前記内側樹脂層の他の一部となる前記内側樹脂が塗布された前記光ファイバ裸線の外周面に前記外側樹脂を塗布する第3樹脂塗布工程と、を備えることを特徴とする。   In order to achieve the above object, an optical fiber manufacturing method of the present invention includes a core, a clad surrounding the outer peripheral surface of the core, an inner resin layer covering the outer peripheral surface of the clad, and an outer peripheral surface of the inner resin layer. An optical fiber having a resin coating layer including an outer resin layer to be coated, the inner resin serving as a part of the inner resin layer being opened while having an upper opening and a lower first die port. An optical fiber bare wire having the core and the clad is inserted into the first containing chamber from above the first containing chamber, and is extracted from the first die port, and the inner resin is placed on the outer peripheral surface of the bare optical fiber. A first resin application step of applying the inner resin to be a part of the layer; and the inner side to have the first insertion port on the upper side and the second die port on the lower side and to be another part of the inner resin layer. Resin fills at the specified pressure The optical fiber bare wire coated with the inner resin, which is a part of the inner resin layer, is inserted into the second storage chamber and is extracted from the second die port, and the inner resin is removed. A second resin application step of applying the inner resin as another part of the inner resin layer to the outer peripheral surface of the bare optical fiber to which the inner resin as a part of the layer is applied; The inner resin serving as another part of the inner resin layer in a third storage chamber having an insertion port and a third die port below and filled with an outer resin serving as the outer resin layer at a predetermined pressure The optical fiber bare wire coated with the inner resin, which is inserted into the second insertion port and pulled out from the third die port, and becomes the other part of the inner resin layer. 3rd resin application which apply | coats the said outer side resin to the outer peripheral surface of Characterized in that it comprises a degree, the.

この光ファイバの製造方法では、第1樹脂塗布工程及び第2樹脂塗布工程によって内側樹脂層となる未硬化状態の内側樹脂が光ファイバ裸線の外周面に塗布され、第3樹脂塗布工程によって未硬化状態の内側樹脂が塗布された光ファイバ裸線の外周面に外側樹脂層となる未硬化状態の外側樹脂が塗布される。このように塗布された未硬化状態の内側樹脂及び外側樹脂が硬化されて内側樹脂層及び外側樹脂層が形成される。この光ファイバの製造方法では、光ファイバ裸線は第1収容室、第2収容室、第3収容室の順に通され、第1収容室の上方は開放されている。このため、上記特許文献1に記載の製造方法のように第1収容室に未硬化状態の内側樹脂が充填される場合と比べて、光ファイバ裸線に長手方向と垂直な方向への振れが生じたとしても、第1収容室が形成される部材に光ファイバ裸線の外周面が接触して光ファイバ裸線の外周面に傷がつくことを抑制でき、光ファイバの機械的な強度が低下することを抑制することができる。また、この光ファイバの製造方法では、第2樹脂塗布工程において、内側樹脂層の他の一部となる内側樹脂が所定の圧力で充填される第2収容室に内側樹脂層の一部となる内側樹脂が塗布された光ファイバ裸線を通す。そして、内側樹脂層の一部となる内側樹脂が塗布された光ファイバ裸線の外周面に内側樹脂層の他の一部となる内側樹脂を塗布する。第2収容室には内側樹脂が所定の圧力で充填されているため、内側樹脂層の一部となる内側樹脂が塗布された光ファイバ裸線とともに第2ダイス口から注出される未硬化状態の内側樹脂の圧力に変動が生じることが抑制される。従って、第1樹脂塗布工程において光ファイバ裸線の外周面に塗布される内側樹脂の厚みに偏りが生じたとしても、第2樹脂塗布工程においてこの偏りを平準化するように内側樹脂を塗布し得、内側樹脂層の厚みに偏りが生じることを抑制し得る。また、第3樹脂塗布工程では、所定の圧力で外側樹脂が充填される第3収容室に内側樹脂が塗布された光ファイバ裸線を通すことで内側樹脂が塗布された光ファイバ裸線の外周面に外側樹脂を塗布する。このため、外側樹脂層の厚みに偏りが生じることが抑制される。このようにして、この光ファイバの製造方法では、樹脂被覆層における内側樹脂層及び外側樹脂層の厚みに偏りが生じることが抑制され、樹脂被覆層の厚みに偏りが生じることを抑制し得る。   In this optical fiber manufacturing method, the uncured inner resin that becomes the inner resin layer in the first resin application step and the second resin application step is applied to the outer peripheral surface of the bare optical fiber, and the third resin application step An uncured outer resin serving as an outer resin layer is coated on the outer peripheral surface of the bare optical fiber coated with the cured inner resin. The uncured inner resin and outer resin thus applied are cured to form an inner resin layer and an outer resin layer. In this optical fiber manufacturing method, the bare optical fiber is passed through the first storage chamber, the second storage chamber, and the third storage chamber in this order, and the upper portion of the first storage chamber is open. For this reason, compared with the case where the first storage chamber is filled with the uncured inner resin as in the manufacturing method described in Patent Document 1, the bare optical fiber is shaken in the direction perpendicular to the longitudinal direction. Even if it occurs, it is possible to prevent the outer peripheral surface of the bare optical fiber from coming into contact with the member in which the first housing chamber is formed, and to damage the outer peripheral surface of the bare optical fiber. It can suppress that it falls. Further, in this optical fiber manufacturing method, in the second resin coating step, the second housing chamber filled with a predetermined pressure with the inner resin, which is another part of the inner resin layer, becomes a part of the inner resin layer. Pass the bare optical fiber coated with the inner resin. And inner resin used as the other part of an inner side resin layer is apply | coated to the outer peripheral surface of the bare optical fiber with which inner side resin used as a part of inner side resin layer was apply | coated. Since the second storage chamber is filled with the inner resin at a predetermined pressure, it is in an uncured state that is poured out from the second die port together with the bare optical fiber coated with the inner resin that becomes a part of the inner resin layer. Fluctuations in the pressure of the inner resin are suppressed. Therefore, even if a deviation occurs in the thickness of the inner resin applied to the outer peripheral surface of the bare optical fiber in the first resin application step, the inner resin is applied so as to level the deviation in the second resin application step. It is possible to suppress the occurrence of unevenness in the thickness of the inner resin layer. Further, in the third resin coating step, the outer circumference of the bare optical fiber coated with the inner resin by passing the bare optical fiber coated with the inner resin through the third housing chamber filled with the outer resin at a predetermined pressure. Apply the outer resin to the surface. For this reason, it is suppressed that the thickness of the outer side resin layer is uneven. Thus, in this optical fiber manufacturing method, it is possible to suppress the occurrence of unevenness in the thickness of the inner resin layer and the outer resin layer in the resin coating layer, and it is possible to suppress the occurrence of unevenness in the thickness of the resin coating layer.

また、少なくとも前記第1収容室に収容される前記内側樹脂内において前記光ファイバ裸線の外周面と離間して前記光ファイバ裸線を囲う筒状のガイド部材が配置され、前記ガイド部材は、当該ガイド部材の内側の領域に前記内側樹脂を流入可能とされることとしても良い。   In addition, a cylindrical guide member that surrounds the bare optical fiber is disposed at least apart from the outer peripheral surface of the bare optical fiber in the inner resin accommodated in the first accommodating chamber, and the guide member is The inner resin may be allowed to flow into the inner region of the guide member.

このようにすることで、第1収容室に貯留される内側樹脂に生じる対流がガイド部材よりも光ファイバ裸線側の領域内に形成されるようにし得る。このため、ガイド部材が配置されない場合と比べて、この内側樹脂における対流が生じる領域を狭めて凹状に窪むメニスカスを小さくして対流を安定させ得る。このため、第1樹脂塗布工程において光ファイバ裸線の外周面に塗布される内側樹脂の厚みに偏りが生じることを抑制し得る。   By doing in this way, the convection which arises in the inner side resin stored by the 1st storage chamber can be formed in the area | region of the optical fiber bare wire side rather than a guide member. For this reason, compared with the case where a guide member is not arrange | positioned, the area | region in which this convection arises in this inner side resin can be narrowed, and the meniscus recessed in a concave shape can be made small, and convection can be stabilized. For this reason, it can suppress that the thickness of the inner side resin applied to the outer peripheral surface of the bare optical fiber in the first resin application step is uneven.

また、前記第1収容室に前記内側樹脂を貯留する前に前記ガイド部材を配置することとしても良い。   The guide member may be disposed before storing the inner resin in the first storage chamber.

このようにすることで、第1収容室に内側樹脂を貯留した後にガイド部材を配置する場合と比べて、ガイド部材を容易に配置し得る。   By doing in this way, a guide member can be arrange | positioned easily compared with the case where a guide member is arrange | positioned after storing inner side resin in a 1st storage chamber.

また、第1収容室にガイド部材が配置される場合、前記ガイド部材の側面には、前記内側樹脂内における当該ガイド部材の外側の領域と内側の領域とを連通する連通部が形成されることとしても良い。   In addition, when a guide member is disposed in the first storage chamber, a communication portion that communicates the outer region and the inner region of the guide member in the inner resin is formed on the side surface of the guide member. It is also good.

このようにすることで、ガイド部材の側面に連通部が非形成とされる場合と比べて、ガイド部材の外側の領域に位置する内側樹脂をガイド部材の内側の領域に流入させ易くし得、第1収容室に貯留される内側樹脂における対流をより安定させ得る。このため、第1樹脂塗布工程において光ファイバ裸線の外周面に塗布される内側樹脂の厚みに偏りが生じることをより抑制し得る。   By doing in this way, compared with the case where the communication part is not formed on the side surface of the guide member, it is possible to easily flow the inner resin located in the outer region of the guide member into the inner region of the guide member, Convection in the inner resin stored in the first storage chamber can be further stabilized. For this reason, it is possible to further suppress the occurrence of bias in the thickness of the inner resin applied to the outer peripheral surface of the bare optical fiber in the first resin application step.

前記内側樹脂層を構成する樹脂は、前記クラッドの屈折率よりも低い屈折率の樹脂とされることとしても良い。   The resin constituting the inner resin layer may be a resin having a refractive index lower than that of the clad.

このようにすることで、光ファイバ裸線のクラッドが内側クラッドであり、内側樹脂層が外側クラッドであるダブルクラッド構造の光ファイバを製造し得る。   By doing so, it is possible to manufacture an optical fiber having a double clad structure in which the clad of the bare optical fiber is the inner clad and the inner resin layer is the outer clad.

また、上記光ファイバの製造方法は、光ファイバ用母材を当該光ファイバ用母材の中心軸周りに回転させつつ線引きして前記光ファイバ裸線を形成する線引工程を更に備えることとしても良い。   The optical fiber manufacturing method may further include a drawing step of forming the bare optical fiber by drawing the optical fiber preform while rotating the optical fiber preform around the central axis of the optical fiber preform. good.

このようにすることで、光ファイバ裸線に恒久的なねじれを付与し得る。例えば、光ファイバ裸線のクラッドが内側クラッドとされ、内側樹脂層が外側クラッドとされるダブルクラッド構造の増幅用光ファイバでは、光ファイバ裸線に恒久的なねじれが付与されることによって、スキュー光をより抑制して内側クラッドを伝搬する光をコアに入射し易くし得る。このため、ダブルクラッド構造の増幅用光ファイバにおける励起光の吸収効率を上げ得る。なお、光ファイバ用母材を当該光ファイバ用母材の中心軸周りに回転させつつ線引きする場合、光ファイバ裸線に長手方向と垂直な方向への振れが生じ易くなる傾向にある。しかし、上記の光ファイバの製造方法によれば、光ファイバ裸線に長手方向と垂直な方向への振れが生じる場合であっても光ファイバの機械的な強度が低下することを抑制し得る。このため、この光ファイバの製造方法は、このように光ファイバ用母材を当該光ファイバ用母材の中心軸周りに回転させつつ線引きして光ファイバ裸線を形成する場合に特に有用である。   By doing in this way, permanent twist can be given to an optical fiber bare wire. For example, in an amplification optical fiber having a double-clad structure in which a bare optical fiber is an inner clad and an inner resin layer is an outer clad, a permanent twist is imparted to the bare optical fiber. It is possible to make the light propagating through the inner cladding easier to enter the core while suppressing the light more. For this reason, the absorption efficiency of the excitation light in the amplification optical fiber having the double clad structure can be increased. When the optical fiber preform is drawn while being rotated around the central axis of the optical fiber preform, the bare optical fiber tends to be easily shaken in a direction perpendicular to the longitudinal direction. However, according to the above-described optical fiber manufacturing method, it is possible to suppress a decrease in the mechanical strength of the optical fiber even when the bare optical fiber is shaken in a direction perpendicular to the longitudinal direction. For this reason, this optical fiber manufacturing method is particularly useful when an optical fiber bare wire is formed by drawing the optical fiber preform while rotating it around the central axis of the optical fiber preform. .

また、前記第3収容室に充填される前記外側樹脂の圧力は、前記第2収容室に充填される前記内側樹脂の圧力よりも小とされることとしても良い。   In addition, the pressure of the outer resin filled in the third storage chamber may be smaller than the pressure of the inner resin filled in the second storage chamber.

また、前記第1収容室の前記第1ダイス口は前記第2収容室の前記第1挿入口を兼ねることとしても良い。   The first die port of the first storage chamber may also serve as the first insertion port of the second storage chamber.

この製造方法では、光ファイバ裸線は第1ダイス口を通ることによって内側樹脂層の一部となる内側樹脂が塗布されるとともに第2収容室に挿入される。このため、光ファイバ裸線に長手方向と垂直な方向への振れが生じたとしても、第1収容室の第1ダイス口が第2収容室の第1挿入口を兼ねない場合と比べて、第2収容室の第1挿入口の縁に光ファイバ裸線に塗布された内側樹脂が接触することを抑制し得る。このため、第1ダイス口が第2収容室の第1挿入口を兼ねない場合と比べて、光ファイバ裸線に長手方向と垂直な方向への振れが生じたとしても、光ファイバ裸線に塗布される内側樹脂の厚さに偏りが生じることをより抑制し得る。   In this manufacturing method, the optical fiber bare wire passes through the first die port, is coated with the inner resin that becomes a part of the inner resin layer, and is inserted into the second storage chamber. Therefore, even if the optical fiber bare wire is shaken in the direction perpendicular to the longitudinal direction, compared to the case where the first die port of the first storage chamber does not serve as the first insertion port of the second storage chamber, It is possible to prevent the inner resin applied to the bare optical fiber from coming into contact with the edge of the first insertion port of the second storage chamber. Therefore, compared to the case where the first die port does not serve as the first insertion port of the second storage chamber, even if the optical fiber bare wire is shaken in the direction perpendicular to the longitudinal direction, It is possible to further suppress the occurrence of unevenness in the thickness of the applied inner resin.

また、前記第2収容室の前記第2ダイス口は前記第3収容室の前記第2挿入口を兼ねることとしても良い。   The second die port of the second storage chamber may also serve as the second insertion port of the third storage chamber.

このようにすることで、光ファイバ裸線は第2ダイス口を通ることによって内側樹脂層の他の一部となる内側樹脂が塗布されるとともに第3収容室に挿入される。このため、光ファイバ裸線に長手方向と垂直な方向への振れが生じたとしても、第2収容室の第2ダイス口が第3収容室の第2挿入口を兼ねない場合と比べて、第3収容室の第2挿入口の縁に光ファイバ裸線に塗布された内側樹脂が接触することを抑制し得る。このため、第2ダイス口が第3収容室の第2挿入口を兼ねない場合と比べて、光ファイバ裸線に長手方向と垂直な方向への振れが生じたとしても、光ファイバ裸線に塗布される内側樹脂の厚さに偏りが生じることをより抑制し得る。   By doing in this way, the inner side resin which becomes another part of the inner side resin layer is applied to the bare optical fiber by passing through the second die port, and is inserted into the third storage chamber. For this reason, even if the optical fiber bare wire is shaken in the direction perpendicular to the longitudinal direction, compared to the case where the second die port of the second storage chamber also serves as the second insertion port of the third storage chamber, It is possible to prevent the inner resin applied to the bare optical fiber from coming into contact with the edge of the second insertion port of the third storage chamber. Therefore, compared with the case where the second die port does not serve as the second insertion port of the third storage chamber, even if the optical fiber bare wire is shaken in the direction perpendicular to the longitudinal direction, It is possible to further suppress the occurrence of unevenness in the thickness of the applied inner resin.

また、上記光ファイバの製造方法は、上方に第3挿入口を有し下方に第4ダイス口を有するとともに所定の樹脂が所定の圧力で充填される第4収容室に、前記外側樹脂が塗布された前記光ファイバ裸線を前記第3挿入口から挿入し前記第4ダイス口から抜き出して、前記外側樹脂が塗布された前記光ファイバ裸線の外周面に前記所定の樹脂を塗布する第4樹脂塗布工程を更に備えることとしても良い。   Further, in the above optical fiber manufacturing method, the outer resin is applied to the fourth storage chamber having the third insertion port on the upper side and the fourth die port on the lower side and filled with a predetermined resin at a predetermined pressure. The optical fiber bare wire thus inserted is inserted through the third insertion port and extracted from the fourth die port, and the predetermined resin is applied to the outer peripheral surface of the optical fiber bare wire coated with the outer resin. It is good also as providing the resin application | coating process further.

このようにすることで、3つの樹脂層を含む樹脂被覆層を有する光ファイバを製造できる。   By doing in this way, the optical fiber which has the resin coating layer containing three resin layers can be manufactured.

また、本発明の光ファイバの製造装置は、コアと、前記コアの外周面を囲むクラッドと、前記クラッドの外周面を被覆する内側樹脂層及び前記内側樹脂層の外周面を被覆する外側樹脂層を含む樹脂被覆層と、を有する光ファイバの製造装置であって、上方が開放し下方に第1ダイス口を有するとともに前記内側樹脂層の一部となる内側樹脂が貯留される第1収容室と、上方に第1挿入口を有し下方に第2ダイス口を有するとともに前記内側樹脂層の他の一部となる前記内側樹脂が所定の圧力で充填される第2収容室と、上方に第2挿入口を有し下方に第3ダイス口を有するとともに前記外側樹脂層となる外側樹脂が所定の圧力で充填される第3収容室とを含むダイス本体を備え、前記第1収容室には、前記コアと前記クラッドとを有する光ファイバ裸線が上方から前記第1ダイス口へ抜けるように通され、前記第2収容室には、前記第1収容室を通過した前記光ファイバ裸線が前記第1挿入口から前記第2ダイス口へ抜けるように通され、前記第3収容室には、前記第2収容室を通過した前記光ファイバ裸線が前記第2挿入口から前記第3ダイス口へ抜けるように通されることを特徴とする。   The optical fiber manufacturing apparatus of the present invention includes a core, a clad surrounding the outer peripheral surface of the core, an inner resin layer covering the outer peripheral surface of the clad, and an outer resin layer covering the outer peripheral surface of the inner resin layer. An optical fiber manufacturing apparatus comprising: a resin coating layer including: a first housing chamber in which an upper resin is opened and has a first die opening at a lower portion, and an inner resin serving as a part of the inner resin layer is stored therein. A second storage chamber having a first insertion port on the upper side and a second die port on the lower side and filled with the inner resin as another part of the inner resin layer at a predetermined pressure; A die body having a second insertion port, a third die port at the bottom, and a third storage chamber filled with an outer resin serving as the outer resin layer at a predetermined pressure; Is an optical fiber having the core and the cladding. A bare wire passes through the first die port from above, and the bare optical fiber that has passed through the first storage chamber passes from the first insertion port to the second die. The optical fiber bare wire that has passed through the second storage chamber is passed through the third storage chamber so as to pass from the second insertion port to the third die port. Features.

この光ファイバの製造装置では、光ファイバ裸線は第1収容室、第2収容室、第3収容室の順に通され、第1収容室の上方は開放されている。このため、上記のように、光ファイバ裸線に長手方向と垂直な方向への振れが生じたとしても、光ファイバ裸線の外周面がダイス本体に接触して光ファイバ裸線の外周面に傷がつくことを抑制でき、光ファイバの機械的な強度が低下することを抑制することができる。また、この光ファイバの製造装置では、内側樹脂層の一部となる内側樹脂が塗布された光ファイバ裸線が内側樹脂層の他の一部となる内側樹脂が所定の圧力で充填される第2収容室を通過する。このため、上記のように、光ファイバ裸線の外周面に塗布される内側樹脂層の一部となる内側樹脂の厚みに偏りが生じたとしても、この偏りを平準化するように内側樹脂層の他の一部となる内側樹脂を塗布し得、内側樹脂層の厚みに偏りが生じることを抑制し得る。また、この光ファイバの製造装置では、内側樹脂が塗布された光ファイバ裸線が所定の圧力で外側樹脂が充填される第3収容室を通過するため、上記のように、外側樹脂層の厚みに偏りが生じることが抑制される。このようにして、この光ファイバの製造装置は、樹脂被覆層の厚みに偏りが生じることを抑制しつつ光ファイバの機械的な強度の低下を抑制し得る。   In this optical fiber manufacturing apparatus, the bare optical fiber is passed through the first storage chamber, the second storage chamber, and the third storage chamber in this order, and the upper portion of the first storage chamber is open. For this reason, as described above, even if the optical fiber bare wire shakes in the direction perpendicular to the longitudinal direction, the outer peripheral surface of the bare optical fiber comes into contact with the die body and comes to the outer peripheral surface of the bare optical fiber. Scratches can be suppressed, and a decrease in mechanical strength of the optical fiber can be suppressed. Further, in this optical fiber manufacturing apparatus, the optical fiber bare wire coated with the inner resin that becomes a part of the inner resin layer is filled with the inner resin that becomes the other part of the inner resin layer at a predetermined pressure. 2 Pass through the containment chamber. For this reason, as described above, even if a deviation occurs in the thickness of the inner resin that becomes a part of the inner resin layer applied to the outer peripheral surface of the bare optical fiber, the inner resin layer is made to level the deviation. The other part of the inner resin can be applied, and the occurrence of unevenness in the thickness of the inner resin layer can be suppressed. Further, in this optical fiber manufacturing apparatus, since the bare optical fiber coated with the inner resin passes through the third housing chamber filled with the outer resin at a predetermined pressure, the thickness of the outer resin layer is as described above. It is suppressed that the bias is generated. In this way, the optical fiber manufacturing apparatus can suppress a decrease in the mechanical strength of the optical fiber while suppressing the occurrence of unevenness in the thickness of the resin coating layer.

上記光ファイバの製造装置は、少なくとも前記第1収容室に貯留される前記内側樹脂内において前記光ファイバ裸線の外周面と離間して前記光ファイバ裸線を囲う筒状のガイド部材を更に備え、前記ガイド部材は、当該ガイド部材の内側の領域に前記内側樹脂を流入可能とされることとしても良い。   The optical fiber manufacturing apparatus further includes a cylindrical guide member that surrounds the bare optical fiber at a distance from the outer peripheral surface of the bare optical fiber in at least the inner resin stored in the first storage chamber. The guide member may be configured to allow the inner resin to flow into a region inside the guide member.

この光ファイバの製造装置は、上記のように、ガイド部材によって第1収容室に貯留される内側樹脂における対流を安定させ、光ファイバ裸線の外周面に塗布する内側樹脂の厚みに偏りが生じることを抑制し得る。   In the optical fiber manufacturing apparatus, as described above, the convection in the inner resin stored in the first storage chamber is stabilized by the guide member, and the thickness of the inner resin applied to the outer peripheral surface of the bare optical fiber is biased. This can be suppressed.

光ファイバの製造装置がガイド部材を備える場合、前記ガイド部材の側面には、前記内側樹脂内における当該ガイド部材の外側の領域と内側の領域とを連通する連通部が形成されることとしても良い。   When the optical fiber manufacturing apparatus includes a guide member, a side surface of the guide member may be formed with a communication portion that communicates the outer region and the inner region of the guide member in the inner resin. .

このようにすることで、ガイド部材の側面に連通部が非形成とされる場合と比べて、ガイド部材の外側の領域に位置する内側樹脂をガイド部材の内側の領域に流入させ易くし得、第1収容室に貯留される内側樹脂における対流をより安定させ得る。このため、光ファイバ裸線の外周面に塗布される内側樹脂の厚みに偏りが生じることをより抑制し得る。   By doing in this way, compared with the case where the communication part is not formed on the side surface of the guide member, it is possible to easily flow the inner resin located in the outer region of the guide member into the inner region of the guide member, Convection in the inner resin stored in the first storage chamber can be further stabilized. For this reason, it can suppress more that the thickness arises in the inner side resin applied to the outer peripheral surface of the bare optical fiber.

また、前記第1収容室の前記第1ダイス口は前記第2収容室の前記第1挿入口を兼ねることとしても良い。   The first die port of the first storage chamber may also serve as the first insertion port of the second storage chamber.

このような構成にすることで、ダイス本体を小型化し得る。また、この光ファイバの製造装置では、上記のように、光ファイバ裸線は第1ダイス口を通ることによって内側樹脂層の一部となる内側樹脂が塗布されるとともに第2収容室に挿入される。このため、光ファイバ裸線に長手方向と垂直な方向への振れが生じたとしても、第1収容室の第1ダイス口が第2収容室の第1挿入口を兼ねない場合と比べて、第2収容室の第1挿入口の縁に光ファイバ裸線に塗布された内側樹脂が接触することを抑制し得る。このため、第1ダイス口が第2収容室の第1挿入口を兼ねない場合と比べて、光ファイバ裸線に長手方向と垂直な方向への振れが生じたとしても、光ファイバ裸線に塗布される内側樹脂の厚さに偏りが生じることをより抑制し得る。   With such a configuration, the die body can be miniaturized. In this optical fiber manufacturing apparatus, as described above, the bare optical fiber is applied to the inner resin layer as a part of the inner resin layer by passing through the first die port and is inserted into the second storage chamber. The Therefore, even if the optical fiber bare wire is shaken in the direction perpendicular to the longitudinal direction, compared to the case where the first die port of the first storage chamber does not serve as the first insertion port of the second storage chamber, It is possible to prevent the inner resin applied to the bare optical fiber from coming into contact with the edge of the first insertion port of the second storage chamber. Therefore, compared to the case where the first die port does not serve as the first insertion port of the second storage chamber, even if the optical fiber bare wire is shaken in the direction perpendicular to the longitudinal direction, It is possible to further suppress the occurrence of unevenness in the thickness of the applied inner resin.

また、前記第2収容室の前記第2ダイス口は前記第3収容室の前記第2挿入口を兼ねることとしても良い。   The second die port of the second storage chamber may also serve as the second insertion port of the third storage chamber.

このような構成にすることで、ダイス本体を小型化し得る。また、この光ファイバの製造装置では、上記のように、光ファイバ裸線は第2ダイス口を通ることによって内側樹脂層の他の一部となる内側樹脂が塗布されるとともに第3収容室に挿入される。このため、光ファイバ裸線に長手方向と垂直な方向への振れが生じたとしても、第2収容室の第2ダイス口は第3収容室の第2挿入口を兼ねない場合と比べて、第3収容室の第2挿入口の縁に光ファイバ裸線に塗布された内側樹脂が接触することを抑制し得る。このため、第2ダイス口が第3収容室の第2挿入口を兼ねない場合と比べて、光ファイバ裸線に長手方向と垂直な方向への振れが生じたとしても、光ファイバ裸線に塗布される内側樹脂の厚さに偏りが生じることをより抑制し得る。   With such a configuration, the die body can be miniaturized. Further, in this optical fiber manufacturing apparatus, as described above, the bare optical fiber is coated with the inner resin that becomes another part of the inner resin layer by passing through the second die port, and in the third storage chamber. Inserted. Therefore, even if the optical fiber bare wire is shaken in the direction perpendicular to the longitudinal direction, the second die port of the second storage chamber is compared with the case where the second insertion port of the third storage chamber does not serve as well. It is possible to prevent the inner resin applied to the bare optical fiber from coming into contact with the edge of the second insertion port of the third storage chamber. Therefore, compared with the case where the second die port does not serve as the second insertion port of the third storage chamber, even if the optical fiber bare wire is shaken in the direction perpendicular to the longitudinal direction, It is possible to further suppress the occurrence of unevenness in the thickness of the applied inner resin.

以上のように、本発明によれば、樹脂被覆層の厚みに偏りが生じることを抑制しつつ光ファイバの機械的な強度が低下することを抑制し得る光ファイバの製造方法及び光ファイバの製造装置が提供される。   As described above, according to the present invention, an optical fiber manufacturing method and an optical fiber manufacturing capable of suppressing the mechanical strength of the optical fiber from being lowered while suppressing the occurrence of unevenness in the thickness of the resin coating layer. An apparatus is provided.

本発明の実施形態に係る光ファイバの長手方向に垂直な断面を示す図である。It is a figure which shows the cross section perpendicular | vertical to the longitudinal direction of the optical fiber which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施形態に係る光ファイバの製造装置を概略的に示す図である。It is a figure showing roughly the manufacturing device of the optical fiber concerning the embodiment of the present invention. 図2に示される塗布部を概略的に示す図である。It is a figure which shows schematically the application part shown by FIG. 図3に示されるガイド部材を概略的に示す斜視図である。FIG. 4 is a perspective view schematically showing a guide member shown in FIG. 3. 本発明の実施形態に係る光ファイバの製造方法を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the manufacturing method of the optical fiber which concerns on embodiment of this invention. 準備工程で準備される光ファイバ用母材の長手方向に垂直な断面を示す図である。It is a figure which shows the cross section perpendicular | vertical to the longitudinal direction of the preform | base_material for optical fibers prepared at a preparation process. 変形例に係るガイド部材を示す図である。It is a figure which shows the guide member which concerns on a modification. 実施例1で用いた塗布部を図3と同様に示す図である。It is a figure which shows the application part used in Example 1 similarly to FIG. 実施例1で製造される光ファイバを図1と同様に示す図である。It is a figure which shows the optical fiber manufactured in Example 1 similarly to FIG. 比較例1で用いた塗布部を図8と同様に示す図である。It is a figure which shows the application part used by the comparative example 1 similarly to FIG. 比較例2で用いた塗布部を図8と同様に示す図である。It is a figure which shows the application part used by the comparative example 2 similarly to FIG. 光ファイバの曲げ試験の様子の一部を示す図である。It is a figure which shows a part of the mode of the bending test of an optical fiber.

以下、本発明に係る光ファイバの製造方法及び光ファイバの製造装置の好適な実施形態について図面を参照しながら詳細に説明する。以下に例示する実施形態は、本発明の理解を容易にするためのものであり、本発明を限定して解釈するためのものではない。本発明は、その趣旨を逸脱することなく、変更、改良することができる。なお、以下で参照する図面では、理解を容易にするために、各部材の寸法を変えて示す場合がある。   DESCRIPTION OF EMBODIMENTS Hereinafter, preferred embodiments of an optical fiber manufacturing method and an optical fiber manufacturing apparatus according to the present invention will be described in detail with reference to the drawings. The embodiments exemplified below are intended to facilitate understanding of the present invention, and are not intended to limit the present invention. The present invention can be changed and improved without departing from the spirit of the present invention. In the drawings referred to below, the dimensions of the respective members may be changed and shown for easy understanding.

図1は、本発明の実施形態に係る光ファイバの長手方向に垂直な断面を示す図である。図1に示すように、光ファイバ1は、光ファイバ裸線1Nと、少なくとも2つの樹脂層を含み光ファイバ裸線1Nの外周面を被覆する樹脂被覆層12と、を主な構成として備える。本実施形態の光ファイバ裸線1Nは、コア10及びコア10の外周面を囲むクラッド11からなる。本実施形態の樹脂被覆層12は、クラッド11の外周面を被覆する内側樹脂層13、内側樹脂層13の外周面を被覆する外側樹脂層14、及び外側樹脂層14の外周面を被覆する樹脂保護層15からなる。本実施形態では、光ファイバ1は、クラッド11が内側クラッドとされ内側樹脂層13が外側クラッドとされるダブルクラッド構造の増幅用光ファイバとされる。従って、本実施形態では、クラッド11が内側クラッドで、内側樹脂層13が外側クラッドと理解することができる。このため、内側クラッドとしてのクラッド11の屈折率はコア10の屈折率よりも低く、外側クラッドとしての内側樹脂層13の屈折率は内側クラッドとしてのクラッド11の屈折率よりも低くされている。また、コア10は、クラッド11の中心に配置されている。   FIG. 1 is a view showing a cross section perpendicular to the longitudinal direction of an optical fiber according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 1, the optical fiber 1 mainly includes an optical fiber bare wire 1N and a resin coating layer 12 that includes at least two resin layers and covers the outer peripheral surface of the optical fiber bare wire 1N. The bare optical fiber 1 </ b> N of the present embodiment includes a core 10 and a clad 11 that surrounds the outer peripheral surface of the core 10. The resin coating layer 12 of this embodiment includes an inner resin layer 13 that covers the outer peripheral surface of the clad 11, an outer resin layer 14 that covers the outer peripheral surface of the inner resin layer 13, and a resin that covers the outer peripheral surface of the outer resin layer 14. It consists of a protective layer 15. In the present embodiment, the optical fiber 1 is an amplification optical fiber having a double clad structure in which the clad 11 is an inner clad and the inner resin layer 13 is an outer clad. Therefore, in this embodiment, it can be understood that the clad 11 is an inner clad and the inner resin layer 13 is an outer clad. For this reason, the refractive index of the clad 11 as the inner clad is lower than the refractive index of the core 10, and the refractive index of the inner resin layer 13 as the outer clad is lower than the refractive index of the clad 11 as the inner clad. The core 10 is disposed at the center of the clad 11.

本実施形態のコア10を構成する材料として、励起光により励起されるイッテルビウム(Yb)等の活性元素を含有するシリカガラスが挙げられる。活性元素として、イッテルビウム以外の希土類元素を挙げることもでき、希土類元素としては、上記イッテルビウムの他にツリウム(Tm)、セリウム(Ce)、ネオジウム(Nd)、ユーロピウム(Eu)、エルビウム(Er)等が挙げられる。さらに活性元素として、希土類元素の他に、ビスマス(Bi)等を挙げることができる。この活性元素は一般的にコア10の屈折率を上昇させるドーパントとしての性質を有する。また、コア10を構成する材料には、活性元素の他に屈折率を調整するためのゲルマニウム(Ge)、リン(P)、アルミニウム(Al)、チタン(Ti)、塩素(Cl)、ホウ素(B)、フッ素(F)等のドーパントが添加されても良い。さらに、コア10を構成する材料には、屈折率を調整するために、フッ素(F)やホウ素(B)等の屈折率を下げる元素が添加されてもよい。   As a material constituting the core 10 of the present embodiment, silica glass containing an active element such as ytterbium (Yb) that is excited by excitation light can be cited. Examples of the active element include rare earth elements other than ytterbium. Examples of the rare earth element include thulium (Tm), cerium (Ce), neodymium (Nd), europium (Eu), erbium (Er), and the like. Is mentioned. Furthermore, bismuth (Bi) etc. can be mentioned as an active element other than a rare earth element. This active element generally has a property as a dopant that increases the refractive index of the core 10. In addition to the active element, the material constituting the core 10 includes germanium (Ge), phosphorus (P), aluminum (Al), titanium (Ti), chlorine (Cl), boron (for adjusting the refractive index) B), a dopant such as fluorine (F) may be added. Furthermore, an element that lowers the refractive index, such as fluorine (F) or boron (B), may be added to the material constituting the core 10 in order to adjust the refractive index.

本実施形態では、長手方向に垂直な断面においてクラッド11の外周は概ね正七角形とされる。つまり、長手方向に垂直な断面における光ファイバ裸線1Nの外形は概ね正七角形とされる。このように、本実施形態では、クラッド11の外形が非円形とされているため、クラッド11を伝搬する光が光ファイバ裸線1Nの外周面であるクラッド11の外周面において反射角を変えながら反射を繰り返すようにし得、クラッド11を伝搬する光をコア10に入射し易くし得る。このため、クラッド11の外形が円形とされる場合と比べて、スキュー光を抑制し得る。また、本実施形態では、光ファイバ裸線1Nには、コア10の中心軸を中心とするねじれが付与されている。このため、非円形のクラッド11の外周面が長手方向に向かってねじれており、スキュー光をより抑制してクラッド11を伝搬する光をコア10に入射し易くし得る。このため、ダブルクラッド構造の増幅用光ファイバである光ファイバ1における励起光の吸収効率を上げ得る。   In the present embodiment, the outer periphery of the clad 11 is generally a regular heptagon in a cross section perpendicular to the longitudinal direction. That is, the outer shape of the bare optical fiber 1N in the cross section perpendicular to the longitudinal direction is approximately a regular heptagon. Thus, in this embodiment, since the outer shape of the clad 11 is non-circular, the light propagating through the clad 11 changes the reflection angle on the outer peripheral surface of the clad 11 that is the outer peripheral surface of the bare optical fiber 1N. The reflection can be repeated, and the light propagating through the cladding 11 can be easily incident on the core 10. For this reason, skew light can be suppressed compared with the case where the outer shape of the clad 11 is circular. In the present embodiment, the bare optical fiber 1 </ b> N is given a twist about the central axis of the core 10. For this reason, the outer peripheral surface of the non-circular clad 11 is twisted in the longitudinal direction, and the light propagating through the clad 11 can be easily incident on the core 10 while suppressing the skew light. For this reason, the absorption efficiency of the excitation light in the optical fiber 1 which is an optical fiber for amplification having a double clad structure can be increased.

このような内側クラッドとしてのクラッド11を構成する材料として、例えば何らドーパントが添加されていない純粋なシリカガラスを挙げることができる。なお、クラッド11を構成する材料には、屈折率を低下させるフッ素(F)等の元素が添加されてもよい。   Examples of the material constituting the clad 11 as the inner clad include pure silica glass to which no dopant is added. Note that an element such as fluorine (F) that lowers the refractive index may be added to the material constituting the clad 11.

外側クラッドとしての内側樹脂層13は、樹脂から成り、当該樹脂として例えば紫外線硬化性樹脂や熱硬化性樹脂が挙げられる。   The inner resin layer 13 as the outer cladding is made of a resin, and examples of the resin include an ultraviolet curable resin and a thermosetting resin.

外側樹脂層14は、内側樹脂層13を構成する樹脂とは異なる樹脂から成り、当該樹脂として例えば紫外線硬化性樹脂や熱硬化性樹脂が挙げられる。   The outer resin layer 14 is made of a resin different from the resin constituting the inner resin layer 13, and examples of the resin include an ultraviolet curable resin and a thermosetting resin.

樹脂保護層15は、外側樹脂層14を構成する樹脂とは異なる樹脂から成り、当該樹脂として例えば紫外線硬化性樹脂や熱硬化性樹脂が挙げられる。   The resin protective layer 15 is made of a resin different from the resin constituting the outer resin layer 14, and examples of the resin include an ultraviolet curable resin and a thermosetting resin.

外側樹脂層14及び樹脂保護層15を構成する樹脂は、内側樹脂層13が紫外線硬化性樹脂とされる場合、紫外線硬化性樹脂とされることが好ましく、内側樹脂層13が熱硬化性樹脂とされる場合、熱硬化性樹脂とされることが好ましい。このようにすることで、内側樹脂層13となる樹脂、外側樹脂層14となる樹脂、及び樹脂保護層15となる樹脂を一度に硬化することができ、光ファイバ1の生産性を向上し得る。   The resin constituting the outer resin layer 14 and the resin protective layer 15 is preferably an ultraviolet curable resin when the inner resin layer 13 is an ultraviolet curable resin, and the inner resin layer 13 is a thermosetting resin. In this case, it is preferable to use a thermosetting resin. By doing in this way, the resin used as the inner side resin layer 13, the resin used as the outer side resin layer 14, and the resin used as the resin protective layer 15 can be hardened at a time, and the productivity of the optical fiber 1 can be improved. .

次に、本発明の実施形態に係る光ファイバの製造装置について説明する。   Next, an optical fiber manufacturing apparatus according to an embodiment of the present invention will be described.

図2は、本実施形態に係る光ファイバの製造装置を概略的に示す図である。図2に示す光ファイバ1の製造装置100は、母材送り出し装置20、加熱炉25、冷却装置30、被覆層形成装置40、ターンプーリー80、引取装置81、巻取装置82を主な構成として備える。光ファイバの製造装置100によって、上記光ファイバ1が製造される。   FIG. 2 is a diagram schematically showing an optical fiber manufacturing apparatus according to the present embodiment. The optical fiber 1 manufacturing apparatus 100 shown in FIG. 2 mainly includes a base material feeding device 20, a heating furnace 25, a cooling device 30, a coating layer forming device 40, a turn pulley 80, a take-up device 81, and a winding device 82. Prepare. The optical fiber 1 is manufactured by the optical fiber manufacturing apparatus 100.

母材送り出し装置20は、光ファイバ用母材1Pを下端側から加熱炉25内に所定の速度で送り込む装置である。本実施形態では、母材送り出し装置20は、光ファイバ裸線1Nとなる光ファイバ用母材1Pの上端部に取り付けられ、光ファイバ用母材1Pを当該光ファイバ用母材1Pの中心軸周りに所定の速度で回転させつつ加熱炉25内に送り込むができる構成とされる。   The preform feeding device 20 is a device that feeds the optical fiber preform 1P into the heating furnace 25 from the lower end side at a predetermined speed. In the present embodiment, the preform feeding device 20 is attached to the upper end portion of the optical fiber preform 1P that becomes the bare optical fiber 1N, and the optical fiber preform 1P is disposed around the central axis of the optical fiber preform 1P. It is set as the structure which can be sent in in the heating furnace 25, rotating at predetermined speed.

加熱炉25は、母材送り出し装置20によって送り込まれる光ファイバ用母材1Pを加熱する炉である。本実施形態では、加熱炉25は、炉心管26、発熱体27、及び断熱材28を主な構成として備え、母材送り出し装置20によって送り込まれる光ファイバ用母材1Pが炉心管26内に挿入される。発熱体27は炉心管26の外周面側から炉心管26を加熱できるように設けられ、例えば抵抗型の発熱体とされる。なお、発熱体27は、炉心管26の一部とされてもよい。炉心管26及び発熱体27は断熱材28によって囲われており、発熱体27が発する熱を有効に利用することができる。   The heating furnace 25 is a furnace that heats the optical fiber preform 1P fed by the preform delivery apparatus 20. In the present embodiment, the heating furnace 25 includes a furnace core tube 26, a heating element 27, and a heat insulating material 28 as main components, and the optical fiber preform 1 </ b> P fed by the preform feeding apparatus 20 is inserted into the furnace core tube 26. Is done. The heating element 27 is provided so as to heat the core tube 26 from the outer peripheral surface side of the core tube 26, and is, for example, a resistance type heating element. The heating element 27 may be a part of the furnace core tube 26. The core tube 26 and the heating element 27 are surrounded by a heat insulating material 28, and the heat generated by the heating element 27 can be used effectively.

加熱炉25内の最高温度は、光ファイバ用母材1Pの大きさや光ファイバ用母材1Pから線引きされる光ファイバ裸線1Nの目標とする外径や光ファイバ裸線1Nに加えられる張力等によるが、2000℃程度の高温とされる場合がある。そのため、炉心管26、発熱体27及び断熱材28を構成する材料は、例えばカーボンであることが好ましい。   The maximum temperature in the heating furnace 25 is the size of the optical fiber preform 1P, the target outer diameter of the bare optical fiber 1N drawn from the optical fiber preform 1P, the tension applied to the bare optical fiber 1N, etc. However, the temperature may be as high as about 2000 ° C. Therefore, it is preferable that the material which comprises the core tube 26, the heat generating body 27, and the heat insulating material 28 is carbon, for example.

冷却装置30は、加熱炉25の下方に配置され、光ファイバ用母材1Pが線引きされて形成される光ファイバ裸線1Nを冷却する装置である。冷却装置30として、例えば内部に冷却水が流通する部材によって光ファイバ裸線1Nを囲う構成が挙げられる。   The cooling device 30 is a device that is disposed below the heating furnace 25 and cools the optical fiber bare wire 1N formed by drawing the optical fiber preform 1P. An example of the cooling device 30 is a configuration in which the bare optical fiber 1N is surrounded by a member through which cooling water flows.

被覆層形成装置40は、光ファイバ裸線1Nの外周面を被覆する樹脂被覆層12を形成する装置である。本実施形態では、被覆層形成装置40は、塗布部41と硬化部42とを備える。塗布部41は第1塗布部41Fと第2塗布部41Sとを有し、硬化部42は第1硬化部42Fと第2硬化部42Sとを有する。第1塗布部41Fでは、光ファイバ裸線1Nの外周面に内側樹脂層13となる未硬化状態の内側樹脂が塗布され、未硬化状態の内側樹脂が塗布された光ファイバ裸線1Nの外周面に外側樹脂層14となる未硬化状態の外側樹脂が塗布される。このように第1塗布部41Fによって光ファイバ裸線1Nに塗布された未硬化状態の内側樹脂及び外側樹脂が第1硬化部42Fによって硬化され、内側樹脂層13及び外側樹脂層14が形成される。第2塗布部41Sでは、このように形成された外側樹脂層14の外周面に樹脂保護層15となる未硬化状態の保護樹脂が塗布される。この未硬化状態の保護樹脂が第2硬化部42Sによって硬化されて保護樹脂が硬化され、樹脂保護層15が形成される。   The coating layer forming apparatus 40 is an apparatus that forms the resin coating layer 12 that covers the outer peripheral surface of the bare optical fiber 1N. In the present embodiment, the coating layer forming apparatus 40 includes an application unit 41 and a curing unit 42. The application unit 41 includes a first application unit 41F and a second application unit 41S, and the curing unit 42 includes a first curing unit 42F and a second curing unit 42S. In the first application section 41F, the outer peripheral surface of the bare optical fiber 1N is coated with the uncured inner resin that becomes the inner resin layer 13 on the outer peripheral surface of the bare optical fiber 1N, and the uncured inner resin is applied. An uncured outer resin to be the outer resin layer 14 is applied to the outer layer. Thus, the uncured inner resin and outer resin applied to the bare optical fiber 1N by the first application part 41F are cured by the first curing part 42F, and the inner resin layer 13 and the outer resin layer 14 are formed. . In the second application part 41S, an uncured protective resin to be the resin protective layer 15 is applied to the outer peripheral surface of the outer resin layer 14 thus formed. This uncured protective resin is cured by the second cured portion 42S, the protective resin is cured, and the resin protective layer 15 is formed.

図3は、図2に示される塗布部を概略的に示す図であり、塗布部の鉛直方向の断面を概略的に示す図である。図3に示すように、本実施形態の塗布部41は、上記のように第1塗布部41Fと第2塗布部41Sとを有する。第1塗布部41Fは、第1収容室44と第2収容室45と第3収容室46とが形成される第1ダイス本体43、及びガイド部材70を主な構成として備える。第1ダイス本体43は、第1ブロック51、第2ブロック52、及び第3ブロック53を有する。第2塗布部41Sは、第4収容室47が形成される第2ダイス本体54を主な構成として備える。   FIG. 3 is a diagram schematically illustrating the application unit illustrated in FIG. 2, and is a diagram schematically illustrating a vertical cross section of the application unit. As shown in FIG. 3, the application part 41 of this embodiment has the 1st application part 41F and the 2nd application part 41S as mentioned above. The first application unit 41F includes a first die body 43 in which a first storage chamber 44, a second storage chamber 45, and a third storage chamber 46 are formed, and a guide member 70 as main components. The first die body 43 has a first block 51, a second block 52, and a third block 53. The 2nd application part 41S is provided with the 2nd die main part 54 in which the 4th storage room 47 is formed as the main composition.

第1塗布部41Fにおける第1ダイス本体43の第1ブロック51は、上下方向に延在する筒状の側壁部51sと、側壁部51sの下方側の開口を閉塞する底壁部51bとを有し、底壁部51bには第1ダイス55が取り付けられる。第1ダイス55は概ね円筒状の部材とされ、底壁部51bに形成される円形の貫通孔に嵌め込まれて底壁部51bに固定される。このような第1ダイス55の下部は底壁部51bから下方へ突出する。第1ダイス55における底壁部51bから下方へ突出する部位の外周面は下方に向かって中心側へ傾斜している。また、第1ダイス55の内周面は下方に向かって中心側へ傾斜する。このため、第1ダイス55の内径が最小となる部位は、第1ダイス55の下端の開口である第1ダイス口55Hであり、この第1ダイス口55Hの直径は光ファイバ裸線1Nの外径よりも大とされる。このような第1ブロック51の内部空間が第1収容室44とされる。この第1収容室44の上方は開放されて開口44Hが形成され、第1収容室44は下方に第1ダイス口55Hを有する。   The first block 51 of the first die body 43 in the first application part 41F has a cylindrical side wall part 51s extending in the vertical direction and a bottom wall part 51b closing the opening on the lower side of the side wall part 51s. The first die 55 is attached to the bottom wall portion 51b. The first die 55 is a substantially cylindrical member, and is fitted into a circular through hole formed in the bottom wall portion 51b and fixed to the bottom wall portion 51b. The lower portion of the first die 55 protrudes downward from the bottom wall portion 51b. The outer peripheral surface of the portion of the first die 55 that protrudes downward from the bottom wall portion 51b is inclined downward toward the center. Further, the inner peripheral surface of the first die 55 is inclined downward toward the center. For this reason, the part where the inner diameter of the first die 55 is minimum is the first die port 55H which is an opening at the lower end of the first die 55, and the diameter of the first die port 55H is outside the bare optical fiber 1N. It is assumed to be larger than the diameter. Such an internal space of the first block 51 serves as the first storage chamber 44. The upper portion of the first storage chamber 44 is opened to form an opening 44H, and the first storage chamber 44 has a first die port 55H below.

この第1収容室44には、光ファイバ裸線1Nが上方の開口44Hから第1ダイス口55Hへ抜けるように通される。この開口44Hの縁と光ファイバ裸線1Nの外周面との隙間は、例えば10mm以上とされる。また、第1ダイス口55Hの直径は、例えば光ファイバ裸線1Nの外径より大とされ、光ファイバ裸線1Nの外径の2倍以下とされる。   An optical fiber bare wire 1N is passed through the first housing chamber 44 so as to pass through the upper opening 44H to the first die port 55H. The gap between the edge of the opening 44H and the outer peripheral surface of the bare optical fiber 1N is, for example, 10 mm or more. The diameter of the first die port 55H is, for example, larger than the outer diameter of the bare optical fiber 1N, and is not more than twice the outer diameter of the bare optical fiber 1N.

また、第1収容室44には、上方の開口44Hから樹脂被覆層12における内側樹脂層13の一部となる未硬化状態の内側樹脂61が供給されて当該内側樹脂61が貯留され、気体と接する内側樹脂61の液面が第1収容室44内に形成されている。   The first storage chamber 44 is supplied with an uncured inner resin 61 that is a part of the inner resin layer 13 in the resin coating layer 12 from the upper opening 44H, and the inner resin 61 is stored therein. The liquid surface of the inner resin 61 in contact therewith is formed in the first storage chamber 44.

第1ダイス本体43の第2ブロック52は、第1ブロック51の側壁部51sの外周面と離間して側壁部51sを囲う筒状の側壁部52sと、第1ブロック51の底壁部51bの下面と離間して側壁部52sの下方側の開口を閉塞する底壁部52bと、側壁部52sの上端部の全周から第1ブロック51の側壁部51s側に延在して側壁部51sに接続する頂壁部52tとを有する。底壁部52bには第2ダイス56が取り付けられる。第2ダイス56は概ね円筒状の部材とされ、第2ダイス56の中心軸が第1ダイス55の中心軸と概ね一致するように、底壁部52bに形成される円形の貫通孔に嵌め込まれて底壁部52bに固定される。このような第2ダイス56の下部は底壁部52bから下方へ突出する。第2ダイス56における底壁部52bから下方へ突出する部位の外周面は下方に向かって中心側へ傾斜している。また、第2ダイス56の内周面は下方に向かって中心側へ傾斜する。このため、第2ダイス56の内径が最小となる部位は、第2ダイス56の下端の開口である第2ダイス口56Hとなる。このような第2ブロック52と第1ブロック51とによって囲われる空間が第2収容室45とされる。この第2収容室45は第1ダイス口55Hを介して第1収容室44と連通するとともに、下方に第2ダイス口56Hを有する。また、第2ブロック52の頂壁部52tには、第2収容室45に連通する樹脂供給口64が形成されている。   The second block 52 of the first die body 43 includes a cylindrical side wall portion 52 s that is spaced from the outer peripheral surface of the side wall portion 51 s of the first block 51 and surrounds the side wall portion 51 s, and a bottom wall portion 51 b of the first block 51. A bottom wall portion 52b that is spaced apart from the lower surface and closes the opening on the lower side of the side wall portion 52s, and extends from the entire periphery of the upper end portion of the side wall portion 52s to the side wall portion 51s side of the first block 51 to the side wall portion 51s. And a top wall portion 52t to be connected. A second die 56 is attached to the bottom wall portion 52b. The second die 56 is a substantially cylindrical member, and is fitted into a circular through hole formed in the bottom wall portion 52b so that the center axis of the second die 56 is substantially coincident with the center axis of the first die 55. And fixed to the bottom wall portion 52b. The lower portion of the second die 56 projects downward from the bottom wall portion 52b. The outer peripheral surface of the portion of the second die 56 that protrudes downward from the bottom wall portion 52b is inclined downward toward the center. The inner peripheral surface of the second die 56 is inclined downward toward the center. For this reason, the part where the inner diameter of the second die 56 is minimum is the second die port 56 </ b> H which is an opening at the lower end of the second die 56. A space surrounded by the second block 52 and the first block 51 is the second storage chamber 45. The second storage chamber 45 communicates with the first storage chamber 44 via the first die port 55H and has a second die port 56H below. A resin supply port 64 that communicates with the second storage chamber 45 is formed in the top wall portion 52 t of the second block 52.

上記のように第2収容室45は第1ダイス口55Hを介して第1収容室44と連通しているため、第1ダイス口55Hを通過した光ファイバ裸線1Nは第2収容室45に挿入される。つまり、第1ダイス口55Hは、第2収容室45に光ファイバ裸線1Nを挿入するための第1挿入口を兼ねていると理解できる。そして、第2収容室45には、第1収容室44を通過した光ファイバ裸線1Nが第1挿入口としての第1ダイス口55Hから第2ダイス口56Hへ抜けるように通される。第2ダイス口56Hの直径は、例えば光ファイバ裸線1Nの外径よりも大とされ、光ファイバ裸線1Nの外径の2倍以下とされる。   As described above, since the second storage chamber 45 communicates with the first storage chamber 44 via the first die port 55H, the bare optical fiber 1N that has passed through the first die port 55H enters the second storage chamber 45. Inserted. That is, it can be understood that the first die port 55H also serves as a first insertion port for inserting the bare optical fiber 1N into the second storage chamber 45. Then, the bare optical fiber 1N that has passed through the first accommodation chamber 44 is passed through the second accommodation chamber 45 so as to pass from the first die port 55H serving as the first insertion port to the second die port 56H. The diameter of the second die port 56H is, for example, larger than the outer diameter of the bare optical fiber 1N, and is not more than twice the outer diameter of the bare optical fiber 1N.

また、第2収容室45には、樹脂供給口64から樹脂被覆層12における内側樹脂層13の他の一部となる未硬化状態の内側樹脂61が供給されて当該内側樹脂61が所定の圧力で充填される。このため、第2収容室45内は内側樹脂61によって満たされており、第2収容室45内では、内側樹脂61の気体と接する液面が非形成とされている。本実施形態では、第2収容室45に充填される内側樹脂61の圧力は、第1収容室44に貯留される内側樹脂61における第1ダイス口55H近傍での圧力よりも大とされる。   The second storage chamber 45 is supplied with an uncured inner resin 61 that is another part of the inner resin layer 13 in the resin coating layer 12 from the resin supply port 64 so that the inner resin 61 has a predetermined pressure. Filled with. For this reason, the inside of the second storage chamber 45 is filled with the inner resin 61, and the liquid surface in contact with the gas of the inner resin 61 is not formed in the second storage chamber 45. In the present embodiment, the pressure of the inner resin 61 filled in the second storage chamber 45 is larger than the pressure in the vicinity of the first die port 55 </ b> H in the inner resin 61 stored in the first storage chamber 44.

第1ダイス本体43の第3ブロック53は、第2ブロック52の側壁部52sの外周面と離間して側壁部52sを囲う筒状の側壁部53sと、第2ブロック52の底壁部52bの下面と離間して側壁部53sの下方側の開口を閉塞する底壁部53bと、側壁部53sの上端部の全周から第2ブロック52の側壁部52s側に延在して側壁部52sに接続する頂壁部53tとを有する。底壁部53bには第3ダイス57が取り付けられる。第3ダイス57は概ね円筒状の部材とされ、第3ダイス57の中心軸が第2ダイス56の中心軸と概ね一致するように、底壁部53bに形成される円形の貫通孔に嵌め込まれて底壁部53bに固定される。このような第3ダイス57の下部は底壁部53bから下方へ突出する。第3ダイス57における底壁部53bから下方へ突出する部位の外周面は下方に向かって中心側へ傾斜している。また、第3ダイス57の内周面は下方に向かって中心側へ傾斜する。このため、第3ダイス57の内径が最小となる部位は、第3ダイス57の下端の開口である第3ダイス口57Hとなる。このような第3ブロック53と第2ブロック52の側壁部52s及び底壁部53bとによって囲われる空間が第3収容室46とされる。この第3収容室46は第2ダイス口56Hを介して第2収容室45と連通するとともに、下方に第3ダイス口57Hを有する。また、第3ブロック53の頂壁部53tには、第3収容室46に連通する樹脂供給口65が形成されている。   The third block 53 of the first die body 43 includes a cylindrical side wall portion 53 s that is separated from the outer peripheral surface of the side wall portion 52 s of the second block 52 and surrounds the side wall portion 52 s, and a bottom wall portion 52 b of the second block 52. A bottom wall portion 53b that is spaced apart from the lower surface and closes the opening on the lower side of the side wall portion 53s, and extends from the entire periphery of the upper end portion of the side wall portion 53s to the side wall portion 52s side of the second block 52 to the side wall portion 52s. And a top wall portion 53t to be connected. A third die 57 is attached to the bottom wall portion 53b. The third die 57 is a substantially cylindrical member, and is fitted into a circular through hole formed in the bottom wall portion 53b so that the center axis of the third die 57 substantially coincides with the center axis of the second die 56. And fixed to the bottom wall portion 53b. The lower portion of the third die 57 projects downward from the bottom wall portion 53b. The outer peripheral surface of the portion of the third die 57 that protrudes downward from the bottom wall portion 53b is inclined downward toward the center. The inner peripheral surface of the third die 57 is inclined downward toward the center. For this reason, the portion where the inner diameter of the third die 57 is the smallest is the third die port 57 </ b> H that is the opening at the lower end of the third die 57. A space enclosed by the third block 53 and the side wall 52s and the bottom wall 53b of the second block 52 is defined as a third storage chamber 46. The third storage chamber 46 communicates with the second storage chamber 45 through the second die port 56H, and has a third die port 57H below. A resin supply port 65 communicating with the third storage chamber 46 is formed in the top wall portion 53 t of the third block 53.

上記のように第3収容室46は第2ダイス口56Hを介して第2収容室45と連通しているため、第2ダイス口56Hを通過した光ファイバ裸線1Nは第3収容室46に挿入される。つまり、第2ダイス口56Hは、第3収容室46に光ファイバ裸線1Nを挿入するための第2挿入口を兼ねていると理解できる。そして、第3収容室46には、第2収容室45を通過した光ファイバ裸線1Nが第2挿入口としての第2ダイス口56Hから第3ダイス口57Hへ抜けるように通される。第3ダイス口57Hの直径は、例えば、第2ダイス口56Hの直径よりも大とされ、第2ダイス口56Hの直径の2倍以下とされる。   As described above, since the third storage chamber 46 communicates with the second storage chamber 45 through the second die port 56H, the bare optical fiber 1N that has passed through the second die port 56H enters the third storage chamber 46. Inserted. That is, it can be understood that the second die port 56H also serves as a second insertion port for inserting the bare optical fiber 1N into the third housing chamber 46. Then, the bare optical fiber 1N that has passed through the second storage chamber 45 is passed through the third storage chamber 46 so as to pass from the second die port 56H as the second insertion port to the third die port 57H. The diameter of the third die port 57H is, for example, larger than the diameter of the second die port 56H, and is not more than twice the diameter of the second die port 56H.

また、第3収容室46には、樹脂供給口65から樹脂被覆層12における外側樹脂層14となる未硬化状態の外側樹脂62が供給されて当該外側樹脂62が所定の圧力で充填される。このため、第3収容室46内は外側樹脂62によって満たされており、第3収容室46内では、外側樹脂62の気体と接する液面が非形成とされている。本実施形態では、第3収容室46に充填される外側樹脂62の圧力は、第1収容室44に貯留される内側樹脂61における第1ダイス口55H近傍での圧力よりも大とされる。また、第3収容室46に充填される外側樹脂62の圧力は、第2収容室45に充填される内側樹脂61の圧力よりも小とされる。   The third storage chamber 46 is supplied with an uncured outer resin 62 that becomes the outer resin layer 14 in the resin coating layer 12 from the resin supply port 65 and is filled with the outer resin 62 at a predetermined pressure. For this reason, the inside of the third storage chamber 46 is filled with the outer resin 62, and the liquid surface in contact with the gas of the outer resin 62 is not formed in the third storage chamber 46. In the present embodiment, the pressure of the outer resin 62 filled in the third storage chamber 46 is larger than the pressure in the vicinity of the first die port 55 </ b> H in the inner resin 61 stored in the first storage chamber 44. Further, the pressure of the outer resin 62 filled in the third storage chamber 46 is set lower than the pressure of the inner resin 61 filled in the second storage chamber 45.

第2塗布部41Sの第2ダイス本体54は、第1塗布部41Fの第1ダイス本体43と離間しており、第1ダイス本体43よりも下方に配置される。第2ダイス本体54は、上下方向に延在する筒状の側壁部54sと、側壁部54sの下方側の開口を閉塞する底壁部54bと、側壁部54sの上方側の開口を閉塞する頂壁部54tとを有する。底壁部54bには第4ダイス58が取り付けられ、頂壁部54tにはニップル59が取り付けられる。第4ダイス58は概ね円筒状の部材とされ、第4ダイス58の中心軸が第3ダイス57の中心軸と概ね一致するように、底壁部54bに形成される円形の貫通孔に嵌め込まれて底壁部54bに固定される。このような第4ダイス58の下部は底壁部54bから下方へ突出する。第4ダイス58における底壁部54bから下方へ突出する部位の外周面は下方に向かって中心側へ傾斜している。また、第4ダイス58の内周面は下方に向かって中心側へ傾斜する。このため、第4ダイス58の内径が最小となる部位は、第4ダイス58の下端の開口である第4ダイス口58Hとなる。ニップル59は概ね円筒状の部材とされ、ニップル59の中心軸が第3ダイス57の中心軸と概ね一致するように、頂壁部54tに形成される円形の貫通孔に嵌め込まれて頂壁部54tに固定される。このようなニップル59の下部は頂壁部54tから下方へ突出する。ニップル59における頂壁部54tから下方へ突出する部位の外周面は下方に向かって中心側へ傾斜している。また、ニップル59の内周面は下方に向かって中心側へ傾斜する。このため、ニップル59の内径が最小となる部位は、ニップル59の下端の開口である第3挿入口59Hである。このような第2ダイス本体54の内部空間が第4収容室47とされ、この第4収容室47は上方に第3挿入口59Hを有し下方に第4ダイス口58Hを有する。また、第2ダイス本体54の頂壁部54tには、第4収容室47に連通する樹脂供給口66が形成されている。   The second die body 54 of the second application part 41S is separated from the first die body 43 of the first application part 41F, and is disposed below the first die body 43. The second die body 54 includes a cylindrical side wall 54s extending in the vertical direction, a bottom wall 54b that closes an opening on the lower side of the side wall 54s, and a top that closes an opening on the upper side of the side wall 54s. Wall part 54t. A fourth die 58 is attached to the bottom wall portion 54b, and a nipple 59 is attached to the top wall portion 54t. The fourth die 58 is a substantially cylindrical member, and is fitted into a circular through hole formed in the bottom wall portion 54b so that the central axis of the fourth die 58 is substantially coincident with the central axis of the third die 57. And fixed to the bottom wall portion 54b. The lower portion of the fourth die 58 protrudes downward from the bottom wall portion 54b. The outer peripheral surface of the portion of the fourth die 58 that protrudes downward from the bottom wall portion 54b is inclined downward toward the center. The inner peripheral surface of the fourth die 58 is inclined downward toward the center. For this reason, the portion where the inner diameter of the fourth die 58 is the smallest is the fourth die opening 58H which is the opening at the lower end of the fourth die 58. The nipple 59 is a substantially cylindrical member, and is fitted into a circular through-hole formed in the top wall portion 54t so that the central axis of the nipple 59 substantially coincides with the central axis of the third die 57. It is fixed at 54t. The lower part of such a nipple 59 protrudes downward from the top wall part 54t. The outer peripheral surface of the portion of the nipple 59 that protrudes downward from the top wall portion 54t is inclined downward toward the center. Further, the inner peripheral surface of the nipple 59 is inclined downward toward the center. For this reason, the part where the inner diameter of the nipple 59 becomes the minimum is the third insertion port 59 </ b> H which is an opening at the lower end of the nipple 59. The internal space of the second die main body 54 is a fourth storage chamber 47, and the fourth storage chamber 47 has a third insertion port 59H on the upper side and a fourth die port 58H on the lower side. A resin supply port 66 that communicates with the fourth storage chamber 47 is formed in the top wall portion 54 t of the second die body 54.

第4収容室47には、第3収容室46を通過した光ファイバ裸線1Nが第3挿入口59Hから第4ダイス口58Hへ抜けるように通される。このようにして、光ファイバ裸線1Nは、順次第1収容室44、第2収容室45、第3収容室46、及び第4収容室47を通過する。第3挿入口59Hの直径は、例えば、第3ダイス口57Hの直径よりも大とされ、第3ダイス口57Hの直径の5倍以下とされる。また、第4ダイス口58Hの直径は、例えば、第3ダイス口57Hの直径よりも大とされ、第3ダイス口57Hの直径の2倍以下とされる。   The bare optical fiber 1N that has passed through the third housing chamber 46 is passed through the fourth housing chamber 47 so as to come out from the third insertion port 59H to the fourth die port 58H. In this way, the bare optical fiber 1N sequentially passes through the first storage chamber 44, the second storage chamber 45, the third storage chamber 46, and the fourth storage chamber 47. The diameter of the third insertion port 59H is, for example, larger than the diameter of the third die port 57H, and is not more than 5 times the diameter of the third die port 57H. The diameter of the fourth die port 58H is, for example, larger than the diameter of the third die port 57H, and is not more than twice the diameter of the third die port 57H.

また、第4収容室47には、樹脂供給口66から樹脂被覆層12における樹脂保護層15となる未硬化状態の保護樹脂63が供給されて当該保護樹脂63が所定の圧力で充填される。このため、第4収容室47内は保護樹脂63によって満たされており、第4収容室47内では、保護樹脂63の気体と接する液面が非形成とされている。なお、保護樹脂63は、ニップル59における第3挿入口59Hから第4収容室47の外部に溢れ出ていても良い。本実施形態では、第4収容室47に充填される保護樹脂63の圧力は、第1収容室44に貯留される内側樹脂61における第1ダイス口55H近傍での圧力よりも大とされる。しかし、この保護樹脂63の圧力は特に限定されるものではない。   The fourth storage chamber 47 is supplied with an uncured protective resin 63 that becomes the resin protective layer 15 in the resin coating layer 12 from the resin supply port 66 and is filled with the protective resin 63 at a predetermined pressure. For this reason, the inside of the fourth storage chamber 47 is filled with the protective resin 63, and the liquid surface in contact with the gas of the protective resin 63 is not formed in the fourth storage chamber 47. The protective resin 63 may overflow from the third insertion port 59H of the nipple 59 to the outside of the fourth storage chamber 47. In the present embodiment, the pressure of the protective resin 63 filled in the fourth storage chamber 47 is larger than the pressure in the vicinity of the first die port 55 </ b> H in the inner resin 61 stored in the first storage chamber 44. However, the pressure of the protective resin 63 is not particularly limited.

図4は、図3に示されるガイド部材を概略的に示す斜視図である。本実施形態のガイド部材70は、上下方向に延在する円筒状の部材とされる。ガイド部材70の側面には、ガイド部材70の外側の領域と内側の領域とを連通する連通部としての3つのスリット71が形成されている。3つのスリット71は、当該ガイド部材70の下端から上方へ所定の位置まで延びており、ガイド部材70の周方向において概ね等間隔で位置するように形成されている。このようなガイド部材70は、図3に示すように下方側の端が第1ブロック51の底壁部51bと離間しつつ第1収容室44に貯留される内側樹脂61内に少なくともスリット71の一部が位置し、ガイド部材70の内側の領域を光ファイバ裸線1Nが通過するように配置される。このように配置されるガイド部材70は、少なくとも第1収容室44に貯留される内側樹脂61内において光ファイバ裸線1Nの外周面と離間して光ファイバ裸線1Nを囲う。なお、ガイド部材70の内径は、ガイド部材70の内側の領域に光ファイバ裸線1Nが挿通された際にガイド部材70の内周面と光ファイバ裸線1Nの外周面との間に所定の隙間、例えば5mm以上の隙間が形成される径とされる。また、ガイド部材70がこのように配置されることで、内側樹脂61は、スリット71やガイド部材70の下方側の端の開口からガイド部材70の内側の領域に流入可能である。つまり、ガイド部材70は、当該ガイド部材70の内側の領域に内側樹脂61を流入可能とされている。   FIG. 4 is a perspective view schematically showing the guide member shown in FIG. The guide member 70 of the present embodiment is a cylindrical member extending in the vertical direction. On the side surface of the guide member 70, three slits 71 are formed as communication portions that communicate the outer region and the inner region of the guide member 70. The three slits 71 extend upward from the lower end of the guide member 70 to a predetermined position, and are formed so as to be positioned at approximately equal intervals in the circumferential direction of the guide member 70. As shown in FIG. 3, the guide member 70 has at least the slit 71 in the inner resin 61 stored in the first storage chamber 44 while the lower end is separated from the bottom wall portion 51 b of the first block 51. A part of the optical fiber bare wire 1N is disposed so as to pass through the region inside the guide member 70. The guide member 70 disposed in this manner surrounds the bare optical fiber 1N at a distance from the outer peripheral surface of the bare optical fiber 1N in at least the inner resin 61 stored in the first storage chamber 44. The inner diameter of the guide member 70 is set to a predetermined value between the inner peripheral surface of the guide member 70 and the outer peripheral surface of the bare optical fiber 1N when the bare optical fiber 1N is inserted into a region inside the guide member 70. The diameter is such that a gap, for example, a gap of 5 mm or more is formed. Further, by arranging the guide member 70 in this way, the inner resin 61 can flow into the region inside the guide member 70 from the slit 71 or the opening at the lower end of the guide member 70. That is, the guide member 70 can allow the inner resin 61 to flow into a region inside the guide member 70.

図2に示される硬化部42は、上記のように第1硬化部42Fと第2硬化部42Sとを有する。第1硬化部42Fは、第1塗布部41Fと第2塗布部41Sとの間に配置される。第1硬化部42Fは、例えば第1塗布部41Fによって光ファイバ裸線1Nに塗布される内側樹脂61及び外側樹脂62が紫外線硬化性樹脂とされる場合、内側樹脂61及び外側樹脂62が塗布された光ファイバ裸線1Nに紫外線を照射する装置とされる。一方、第1塗布部41Fによって光ファイバ裸線1Nに塗布される内側樹脂61及び外側樹脂62が熱硬化性樹脂とされる場合、第1硬化部42Fは、内側樹脂61及び外側樹脂62が塗布された光ファイバ裸線1Nに熱を加える装置とされる。また、第1塗布部41Fによって光ファイバ裸線1Nに塗布される内側樹脂61及び外側樹脂62の一方が紫外線硬化性樹脂とされ他方が熱硬化性樹脂とされる場合、第1硬化部42Fは、内側樹脂61及び外側樹脂62が塗布された光ファイバ裸線1Nに紫外線を照射するとともに熱を加える構成とされる。   The curing unit 42 shown in FIG. 2 includes the first curing unit 42F and the second curing unit 42S as described above. The first curing unit 42F is disposed between the first application unit 41F and the second application unit 41S. For example, when the inner resin 61 and the outer resin 62 applied to the bare optical fiber 1N by the first application unit 41F are ultraviolet curable resins, the first curing unit 42F is coated with the inner resin 61 and the outer resin 62. In addition, the optical fiber bare wire 1N is irradiated with ultraviolet rays. On the other hand, when the inner resin 61 and the outer resin 62 applied to the bare optical fiber 1N by the first application part 41F are thermosetting resins, the inner resin 61 and the outer resin 62 are applied to the first cured part 42F. It is set as the apparatus which heats the optical fiber bare wire 1N made. When one of the inner resin 61 and the outer resin 62 applied to the bare optical fiber 1N by the first application part 41F is an ultraviolet curable resin and the other is a thermosetting resin, the first curing part 42F is The optical fiber bare wire 1N coated with the inner resin 61 and the outer resin 62 is irradiated with ultraviolet rays and heated.

第2硬化部42Sは、第2塗布部41Sの下方に配置される。第2硬化部42Sは、例えば第2塗布部41Sによって光ファイバ裸線1Nに塗布される保護樹脂63が紫外線硬化性樹脂とされる場合、保護樹脂63が塗布された光ファイバ裸線1Nに紫外線を照射する装置とされる。一方、第2塗布部41Sによって光ファイバ裸線1Nに塗布される保護樹脂63が熱硬化性樹脂とされる場合、第2硬化部42Sは、保護樹脂63が塗布された光ファイバ裸線1Nに熱を加える装置とされる。   The second curing unit 42S is disposed below the second application unit 41S. For example, when the protective resin 63 applied to the bare optical fiber 1N by the second application unit 41S is an ultraviolet curable resin, the second cured portion 42S is not irradiated to the bare optical fiber 1N coated with the protective resin 63. It is set as the apparatus which irradiates. On the other hand, when the protective resin 63 applied to the bare optical fiber 1N by the second application part 41S is a thermosetting resin, the second cured part 42S is applied to the bare optical fiber 1N to which the protective resin 63 is applied. It is a device that applies heat.

引取装置81は、ターンプーリー80によって向きが変えられた光ファイバ1を所定の引き取り速度で引き取る装置であり、巻取装置82は光ファイバ1をボビンに巻き取る装置である。   The take-up device 81 is a device that takes up the optical fiber 1 whose direction has been changed by the turn pulley 80 at a predetermined take-up speed, and the take-up device 82 is a device that winds the optical fiber 1 around a bobbin.

次に、本発明の実施形態に係る光ファイバの製造方法について説明する。   Next, the manufacturing method of the optical fiber which concerns on embodiment of this invention is demonstrated.

図5は、本発明の実施形態に係る光ファイバの製造方法を示すフローチャートである。本実施形態の光ファイバの製造方法によって、光ファイバの製造装置100を用いて上記光ファイバ1が製造される。図5に示すように、本実施形態の光ファイバ1の製造方法は、準備工程P1と、線引工程P2と、冷却工程P3と、第1樹脂塗布工程P4と、第2樹脂塗布工程P5と、第3樹脂塗布工程P6と、第1硬化工程P7と、第4樹脂塗布工程P8と、第2硬化工程P9とを主な工程として備える。   FIG. 5 is a flowchart showing a method for manufacturing an optical fiber according to an embodiment of the present invention. The optical fiber 1 is manufactured using the optical fiber manufacturing apparatus 100 by the optical fiber manufacturing method of the present embodiment. As shown in FIG. 5, the manufacturing method of the optical fiber 1 of the present embodiment includes a preparation process P1, a drawing process P2, a cooling process P3, a first resin application process P4, and a second resin application process P5. The third resin coating process P6, the first curing process P7, the fourth resin coating process P8, and the second curing process P9 are provided as main processes.

<準備工程P1>
本工程では、まず光ファイバ1のコア10となるコアガラス体と、クラッド11となるクラッドガラス体とを有する光ファイバ用母材1Pを準備する。図6は、準備工程P1で準備される光ファイバ用母材1Pの長手方向に垂直な断面を示す図である。図6に示すように、光ファイバ用母材1Pは、光ファイバ1のコア10となるコアガラス体10Pと、クラッド11となるクラッドガラス体11Pと、を有する。コアガラス体10Pは、クラッドガラス体11Pの中心に配置されている。長手方向に垂直な断面においてクラッドガラス体11Pの外周は概ね正七角形とされる。つまり、長手方向に垂直な断面における光ファイバ用母材1Pの外形は概ね正七角形とされる。光ファイバ用母材1Pの作製方法は特に限定されない。例えば、MCVD法(Modified chemical vapor deposition method)によって外形が円形の光ファイバ用母材を制作し、この外形が円形の光ファイバ用母材を切削して外形が概ね正七角形の光ファイバ用母材1Pを作製する。
<Preparation process P1>
In this step, first, an optical fiber preform 1P having a core glass body to be the core 10 of the optical fiber 1 and a clad glass body to be the cladding 11 is prepared. FIG. 6 is a view showing a cross section perpendicular to the longitudinal direction of the optical fiber preform 1P prepared in the preparation step P1. As shown in FIG. 6, the optical fiber preform 1 </ b> P has a core glass body 10 </ b> P that becomes the core 10 of the optical fiber 1 and a clad glass body 11 </ b> P that becomes the clad 11. The core glass body 10P is disposed at the center of the clad glass body 11P. In the cross section perpendicular to the longitudinal direction, the outer periphery of the clad glass body 11P is approximately a regular heptagon. That is, the outer shape of the optical fiber preform 1P in a cross section perpendicular to the longitudinal direction is approximately a regular heptagon. The manufacturing method of the optical fiber preform 1P is not particularly limited. For example, an optical fiber base material having a circular outer shape is manufactured by an MCVD method (Modified Chemical Vapor Deposition Method), and the optical fiber base material having a substantially regular heptagonal shape is cut by cutting the optical fiber base material having a circular outer shape. 1P is produced.

次に、光ファイバ用母材1Pを加熱炉25内に設置する。図2に示すように、光ファイバ用母材1Pの上端部は母材送り出し装置20に固定され、光ファイバ用母材1Pは下端部から加熱炉25の炉心管26に挿入される。   Next, the optical fiber preform 1 </ b> P is installed in the heating furnace 25. As shown in FIG. 2, the upper end portion of the optical fiber preform 1P is fixed to the preform delivery device 20, and the optical fiber preform 1P is inserted into the core tube 26 of the heating furnace 25 from the lower end portion.

<線引工程P2>
本工程は、光ファイバ用母材1Pの下端部を加熱炉25において加熱しながら線引きする工程である。
<Drawing process P2>
This step is a step of drawing the lower end portion of the optical fiber preform 1P while heating it in the heating furnace 25.

上記のように準備工程P1において光ファイバ用母材1Pを加熱炉25に設置する。本実施形態では、このように設置される光ファイバ用母材1Pを当該光ファイバ用母材1Pの中心軸Pa周りに回転させる。また、加熱炉25の発熱体27を発熱させて、回転している光ファイバ用母材1Pの下端部を加熱する。光ファイバ用母材1Pの下端部は、加熱炉25内において加熱されることによって溶融状態となり、テーパー状のネックダウンNDが形成されて縮径され、ガラス線として加熱炉25から引き出される。線引きされたガラス線は、加熱炉25から出ると、すぐに固化し、コア10及びクラッド11からなる光ファイバ裸線1Nとなる。上記のようにコアガラス体10Pはクラッドガラス体11Pの中心に配置され、光ファイバ用母材1Pは当該光ファイバ用母材1Pの中心軸Pa周りに回転されて線引きされる。このため、この光ファイバ裸線1Nにはコア10の中心軸を中心とする恒久的なねじれが付与される。また、上記のように長手方向に垂直な断面における光ファイバ用母材1Pの外形は概ね正七角形とされるため、長手方向に垂直な断面における光ファイバ裸線1Nの外形は概ね正七角形とされる。   As described above, the optical fiber preform 1P is installed in the heating furnace 25 in the preparation step P1. In the present embodiment, the optical fiber preform 1P installed in this manner is rotated around the central axis Pa of the optical fiber preform 1P. Further, the heating element 27 of the heating furnace 25 is caused to generate heat to heat the lower end portion of the rotating optical fiber preform 1P. The lower end portion of the optical fiber preform 1P is heated in the heating furnace 25 to be in a molten state, a tapered neck-down ND is formed to reduce the diameter, and the glass fiber is drawn from the heating furnace 25. When the drawn glass wire comes out of the heating furnace 25, it immediately solidifies and becomes a bare optical fiber 1 </ b> N composed of the core 10 and the clad 11. As described above, the core glass body 10P is disposed at the center of the clad glass body 11P, and the optical fiber preform 1P is rotated around the central axis Pa of the optical fiber preform 1P and drawn. For this reason, permanent twist about the central axis of the core 10 is given to this optical fiber bare wire 1N. In addition, since the outer shape of the optical fiber preform 1P in the cross section perpendicular to the longitudinal direction is substantially a regular heptagon as described above, the outer shape of the bare optical fiber 1N in the cross section perpendicular to the longitudinal direction is substantially a regular heptagon. The

光ファイバ裸線1Nに付与されるねじれ量は、引取装置81による光ファイバ1の引き取り速度と、母材送り出し装置20によって光ファイバ用母材1Pを当該光ファイバ用母材1Pの中心軸Pa周りに回転させる速度と、を調整することによって調整される。   The amount of twist imparted to the bare optical fiber 1N is determined by the take-up speed of the optical fiber 1 by the take-up device 81 and the optical fiber preform 1P by the preform delivery device 20 around the central axis Pa of the optical fiber preform 1P. It is adjusted by adjusting the rotation speed.

<冷却工程P3>
本工程は、光ファイバ裸線1Nを適切な温度まで冷却する工程である。光ファイバ裸線1Nは冷却装置30を通過することで冷却される。冷却装置30に入る際、光ファイバ裸線1Nの温度は、例えば200℃程度であるが、冷却装置30を出る際には、光ファイバ裸線1Nの温度は、例えば20℃〜50℃となる。
<Cooling process P3>
This step is a step of cooling the bare optical fiber 1N to an appropriate temperature. The bare optical fiber 1N is cooled by passing through the cooling device 30. When entering the cooling device 30, the temperature of the bare optical fiber 1 N is about 200 ° C., for example, but when leaving the cooling device 30, the temperature of the bare optical fiber 1 N is, for example, 20 ° C. to 50 ° C. .

<第1樹脂塗布工程P4>
本工程は、光ファイバ裸線1Nの外周面に内側樹脂層13の一部となる未硬化状態の内側樹脂61を塗布する工程である。
<First resin application process P4>
This step is a step of applying the uncured inner resin 61 that becomes a part of the inner resin layer 13 to the outer peripheral surface of the bare optical fiber 1N.

まず、第1樹脂塗布工程P4を行う準備段階として、冷却装置30から送り出される光ファイバ裸線1Nを、各収容室44,45,46,47に樹脂が収容されていない状態の塗布部41に通す。具体的には、光ファイバ裸線1Nを第1収容室44の上方から第1収容室44に挿入して第1ダイス口55Hを通す。この際、ガイド部材70の内側の領域に光ファイバ裸線1Nを通す。第1収容室44と第2収容室45とは第1ダイス口55Hを介して連通されているため、第1ダイス口55Hを通った光ファイバ裸線1Nは第2収容室45に挿入される。第2収容室45に挿入された光ファイバ裸線1Nを第2ダイス口56Hに通す。第2収容室45と第3収容室46とは第2ダイス口56Hを介して連通されているため、第2ダイス口56Hを通った光ファイバ裸線1Nは第3収容室46に挿入される。第3収容室46に挿入された光ファイバ裸線1Nを第3ダイス口57Hに通して第3収容室46から出す。第3収容室46から出た光ファイバ裸線1Nを第3挿入口59Hから第4収容室47に挿入し、第4ダイス口58Hに通して第4収容室47から出す。このようにして、送り出される光ファイバ裸線1Nが第1収容室44、第2収容室45、第3収容室46、及び第4収容室47を順次通過する状態にする。   First, as a preparatory stage for performing the first resin coating process P4, the bare optical fiber 1N sent from the cooling device 30 is applied to the coating section 41 in a state where no resin is stored in each of the storage chambers 44, 45, 46, and 47. Pass through. Specifically, the bare optical fiber 1N is inserted into the first storage chamber 44 from above the first storage chamber 44 and passed through the first die port 55H. At this time, the bare optical fiber 1N is passed through a region inside the guide member 70. Since the first storage chamber 44 and the second storage chamber 45 communicate with each other via the first die port 55H, the bare optical fiber 1N that has passed through the first die port 55H is inserted into the second storage chamber 45. . The bare optical fiber 1N inserted into the second storage chamber 45 is passed through the second die port 56H. Since the second storage chamber 45 and the third storage chamber 46 communicate with each other via the second die port 56H, the optical fiber bare wire 1N that has passed through the second die port 56H is inserted into the third storage chamber 46. . The bare optical fiber 1N inserted into the third storage chamber 46 is passed through the third die port 57H and taken out from the third storage chamber 46. The bare optical fiber 1N that has come out of the third storage chamber 46 is inserted into the fourth storage chamber 47 through the third insertion port 59H, passes through the fourth die port 58H, and exits from the fourth storage chamber 47. In this manner, the fed bare optical fiber 1N passes through the first storage chamber 44, the second storage chamber 45, the third storage chamber 46, and the fourth storage chamber 47 sequentially.

また、各収容室44,45,46,47に樹脂を収容させる。まず、ダイス口が最も下方に位置する第4収容室47に樹脂保護層15となる未硬化状態の保護樹脂63を供給して保護樹脂63を所定の圧力で第4収容室47に充填する。次に、第4収容室47の第4ダイス口58Hよりダイス口が上方に位置する第3収容室46に外側樹脂層14となる未硬化状態の外側樹脂62を供給して外側樹脂62を第3収容室46に所定の圧力で充填する。次に、第3収容室46の第3ダイス口57Hよりもダイス口が上方に位置する第2収容室45に内側樹脂層13の他の一部となる未硬化状態の内側樹脂61を供給して内側樹脂61を所定の圧力で第2収容室45に充填する。次に、第2収容室45の第2ダイス口56Hよりもダイス口が上方に位置する第1収容室44に内側樹脂層13の一部となる未硬化状態の内側樹脂61を供給して内側樹脂61を第1収容室44に貯留する。このようにして、各収容室44,45,46,47に樹脂を収容させる。なお、各収容室44,45,46,47に樹脂を供給し始める時期は特に限定されるものではない。しかし、上記のように、ダイス口が最も下方に位置する第4収容室47から第3収容室46、第2収容室45、第1収容室44の順に樹脂を供給することが好ましい。このようにすることで、内側樹脂61が第3収容室46内に流れ込んで内側樹脂61と外側樹脂62とが混ざりあったり、内側樹脂61や外側樹脂62が第4収容室47内に流れ込んで内側樹脂61や外側樹脂62と保護樹脂63とが混ざりあったりすることを抑制し得る。   Moreover, resin is accommodated in each accommodation chamber 44, 45, 46, 47. First, the uncured protective resin 63 serving as the resin protective layer 15 is supplied to the fourth storage chamber 47 in which the die port is located at the lowest position, and the protective resin 63 is filled into the fourth storage chamber 47 with a predetermined pressure. Next, the uncured outer resin 62 that becomes the outer resin layer 14 is supplied to the third housing chamber 46 in which the die port is located above the fourth die port 58H of the fourth housing chamber 47, so that the outer resin 62 is removed. 3 The storage chamber 46 is filled with a predetermined pressure. Next, the uncured inner resin 61 that is another part of the inner resin layer 13 is supplied to the second housing chamber 45 where the die port is located above the third die port 57H of the third housing chamber 46. The inner resin 61 is filled into the second storage chamber 45 with a predetermined pressure. Next, the uncured inner resin 61 that becomes a part of the inner resin layer 13 is supplied to the first housing chamber 44 in which the die port is located above the second die port 56H of the second housing chamber 45 to the inner side. Resin 61 is stored in the first storage chamber 44. In this manner, the resin is accommodated in each of the accommodation chambers 44, 45, 46, 47. In addition, the time which begins to supply resin to each storage chamber 44, 45, 46, 47 is not specifically limited. However, as described above, it is preferable to supply the resin in the order of the third storage chamber 46, the second storage chamber 45, and the first storage chamber 44 from the fourth storage chamber 47 where the die port is located at the lowest position. By doing so, the inner resin 61 flows into the third storage chamber 46 and the inner resin 61 and the outer resin 62 are mixed, or the inner resin 61 and the outer resin 62 flow into the fourth storage chamber 47. Mixing of the inner resin 61 or the outer resin 62 and the protective resin 63 can be suppressed.

このようにして、図3に示すように、光ファイバ裸線1Nが第1収容室44、第2収容室45、第3収容室46、及び第4収容室47を順次通過するとともに、各収容室44,45,46,47に樹脂が収容された状態にする。このようにすることで、光ファイバ裸線1Nは未硬化状態の内側樹脂61が貯留される第1収容室44を通ることになる。つまり、光ファイバ裸線1Nを、内側樹脂層13の一部となる未硬化状態の内側樹脂61が貯留される第1収容室44に、第1収容室44の上から挿入し第1ダイス口55Hから抜き出すことになる。上記のように第1ダイス口55Hの直径は光ファイバ裸線1Nの外径よりも大とされるため、光ファイバ裸線1Nの外周面と第1ダイス口55Hの縁との間には隙間が形成される。このため、第1ダイス口55Hから光ファイバ裸線1Nを抜き出すことによってこの隙間から内側樹脂61が注出し、光ファイバ裸線1Nの外周面に内側樹脂61が塗布される。このようにして塗布される内側樹脂61の厚みはこの隙間の幅と概ね同じであり、内側樹脂61が塗布された光ファイバ裸線1Nの外径は第1ダイス口55Hの直径と概ね同じとされる。なお、内側樹脂61は上方が開放する第1収容室44に貯留されている。このため、光ファイバ裸線1Nが第1収容室44を通過することで光ファイバ裸線1Nの周囲の内側樹脂61に対流Cfが生じる。この対流Cfは光ファイバ裸線1N側では下方に向かい光ファイバ裸線1N側と反対側では上方に向かうような周回状の流れである。そして、この内側樹脂61の液面に光ファイバ裸線1Nを中心として凹状に窪むメニスカスMeが形成される。本実施形態では、上記のように、内側樹脂61内において光ファイバ裸線1Nを囲うガイド部材70が配置されている。このため、この対流Cfは、ガイド部材70よりも光ファイバ裸線1N側の領域内に形成されるように規制され、メニスカスMeもガイド部材70よりも光ファイバ裸線1N側の領域内に形成されるように規制されている。このため、ガイド部材70が配置されない場合と比べて、この内側樹脂61における対流Cfが生じる領域を狭めて凹状に窪むメニスカスMeを小さくして対流Cfを安定させ得る。このようなガイド部材70の側面に形成されるスリット71は、上記のように内側樹脂61内に位置している。このため、内側樹脂61はこのスリット71を通ってガイド部材70の外側の領域とガイド部材70の内側の領域とを行き来し得る。また、ガイド部材70の下方側の端は、第1ブロック51の底壁部51bと離間している。このため、内側樹脂61はガイド部材70の下方側の開口を通ってガイド部材70の外側の領域とガイド部材70の内側の領域とを行き来し得る。   In this manner, as shown in FIG. 3, the bare optical fiber 1N sequentially passes through the first storage chamber 44, the second storage chamber 45, the third storage chamber 46, and the fourth storage chamber 47, and each storage The chambers 44, 45, 46, 47 are made to contain resin. By doing so, the bare optical fiber 1N passes through the first storage chamber 44 in which the uncured inner resin 61 is stored. That is, the optical fiber bare wire 1N is inserted from above the first storage chamber 44 into the first storage chamber 44 in which the uncured inner resin 61 that becomes a part of the inner resin layer 13 is stored. It will be extracted from 55H. As described above, since the diameter of the first die port 55H is larger than the outer diameter of the bare optical fiber 1N, there is a gap between the outer peripheral surface of the bare optical fiber 1N and the edge of the first die port 55H. Is formed. Therefore, by pulling out the bare optical fiber 1N from the first die port 55H, the inner resin 61 is poured out from this gap, and the inner resin 61 is applied to the outer peripheral surface of the bare optical fiber 1N. The thickness of the inner resin 61 applied in this way is approximately the same as the width of the gap, and the outer diameter of the bare optical fiber 1N coated with the inner resin 61 is approximately the same as the diameter of the first die port 55H. Is done. The inner resin 61 is stored in the first storage chamber 44 that opens upward. For this reason, when the bare optical fiber 1N passes through the first housing chamber 44, convection Cf is generated in the inner resin 61 around the bare optical fiber 1N. This convection Cf is a circular flow that goes downward on the bare optical fiber 1N side and goes upward on the opposite side of the bare optical fiber 1N side. Then, a meniscus Me that is recessed in a concave shape around the bare optical fiber 1N is formed on the liquid surface of the inner resin 61. In the present embodiment, as described above, the guide member 70 that surrounds the bare optical fiber 1N in the inner resin 61 is disposed. For this reason, this convection Cf is regulated so as to be formed in the region closer to the bare optical fiber 1N than the guide member 70, and the meniscus Me is also formed in the region closer to the bare optical fiber 1N than the guide member 70. It is regulated to be. For this reason, compared with the case where the guide member 70 is not disposed, the region of the inner resin 61 where the convection Cf is generated can be narrowed to reduce the concave meniscus Me, thereby stabilizing the convection Cf. The slit 71 formed on the side surface of the guide member 70 is located in the inner resin 61 as described above. Therefore, the inner resin 61 can go back and forth between the outer region of the guide member 70 and the inner region of the guide member 70 through the slit 71. Further, the lower end of the guide member 70 is separated from the bottom wall portion 51 b of the first block 51. For this reason, the inner resin 61 can go back and forth between a region outside the guide member 70 and a region inside the guide member 70 through the opening on the lower side of the guide member 70.

<第2樹脂塗布工程P5>
本工程は、第1樹脂塗布工程P4において内側樹脂層13の一部となる未硬化状態の内側樹脂61が塗布された光ファイバ裸線1Nの外周面に内側樹脂層13の他の一部となる未硬化状態の内側樹脂61を塗布する工程である。
<Second resin application process P5>
In this step, the other part of the inner resin layer 13 is formed on the outer peripheral surface of the bare optical fiber 1N coated with the uncured inner resin 61 that becomes a part of the inner resin layer 13 in the first resin application step P4. In this step, the uncured inner resin 61 is applied.

上記のように内側樹脂61が所定の圧力で第2収容室45に充填されることで、第1樹脂塗布工程P4において内側樹脂61が塗布された光ファイバ裸線1Nは未硬化状態の内側樹脂61が所定の圧力で充填される第2収容室45を通ることになる。つまり、第1樹脂塗布工程P4において内側樹脂61が塗布された光ファイバ裸線1Nを、内側樹脂層13の他の一部となる未硬化状態の内側樹脂61が所定の圧力で充填される第2収容室45に、第1ダイス口55Hから挿入し第2ダイス口56Hから抜き出すことになる。上記のように第2ダイス口56Hの直径は光ファイバ裸線1Nの外形よりも大とされる。例えば、第2ダイス口56Hの直径が第1ダイス口55Hの直径よりも大とされる場合、第1樹脂塗布工程P4において内側樹脂61が塗布された光ファイバ裸線1Nの外周面と第2ダイス口56Hの縁との間には隙間が形成される。なお、図3において、第1樹脂塗布工程P4において内側樹脂61が塗布された光ファイバ裸線1Nの外周面は破線で示されている。このため、第2ダイス口56Hから光ファイバ裸線1Nを抜き出すことによってこの隙間から内側樹脂61が注出し、第1樹脂塗布工程P4において内側樹脂61が塗布された光ファイバ裸線1Nの外周面に内側樹脂61が塗布される。このようにして、光ファイバ裸線1Nに塗布される内側樹脂61の全体の厚みが光ファイバ裸線1Nの外周面と第2ダイス口56Hの縁との間の隙間と概ね同じとなるように調節される。一方、第2ダイス口56Hの直径が第1ダイス口55Hの直径よりも小とされる場合、第1樹脂塗布工程P4において光ファイバ裸線1Nの外周面に塗布された内側樹脂61の一部が剥がれる。ここで、第2収容室45では内側樹脂61が所定の圧力で充填されている。このため、第2収容室45に充填される内側樹脂61が光ファイバ裸線1Nに塗布され、光ファイバ裸線1Nに塗布される内側樹脂61の全体の厚みが光ファイバ裸線1Nの外周面と第2ダイス口56Hの縁との間の隙間と概ね同じとなるように調節される。このようにして本工程によって内側樹脂61が塗布された光ファイバ裸線1Nの外径は第2ダイス口56Hの直径と概ね同じとされる。   As described above, the inner resin 61 is filled in the second storage chamber 45 at a predetermined pressure, so that the bare optical fiber 1N coated with the inner resin 61 in the first resin coating step P4 is uncured inner resin. 61 passes through the second storage chamber 45 filled with a predetermined pressure. That is, the bare optical fiber 1N coated with the inner resin 61 in the first resin coating step P4 is filled with the uncured inner resin 61 that is another part of the inner resin layer 13 with a predetermined pressure. 2 Inserted into the storage chamber 45 from the first die port 55H and extracted from the second die port 56H. As described above, the diameter of the second die port 56H is larger than the outer shape of the bare optical fiber 1N. For example, when the diameter of the second die port 56H is larger than the diameter of the first die port 55H, the outer peripheral surface of the bare optical fiber 1N coated with the inner resin 61 in the first resin coating step P4 and the second A gap is formed between the edge of the die port 56H. In FIG. 3, the outer peripheral surface of the bare optical fiber 1N coated with the inner resin 61 in the first resin coating step P4 is indicated by a broken line. Therefore, by pulling out the bare optical fiber 1N from the second die port 56H, the inner resin 61 is poured out from this gap, and the outer peripheral surface of the bare optical fiber 1N coated with the inner resin 61 in the first resin coating step P4. The inner resin 61 is applied to the surface. Thus, the entire thickness of the inner resin 61 applied to the bare optical fiber 1N is substantially the same as the gap between the outer peripheral surface of the bare optical fiber 1N and the edge of the second die port 56H. Adjusted. On the other hand, when the diameter of the second die port 56H is smaller than the diameter of the first die port 55H, a part of the inner resin 61 applied to the outer peripheral surface of the bare optical fiber 1N in the first resin application step P4. Peels off. Here, in the second storage chamber 45, the inner resin 61 is filled with a predetermined pressure. Therefore, the inner resin 61 filled in the second storage chamber 45 is applied to the bare optical fiber 1N, and the entire thickness of the inner resin 61 applied to the bare optical fiber 1N is the outer peripheral surface of the bare optical fiber 1N. And the gap between the second die port 56H and the edge of the second die port 56H. In this manner, the outer diameter of the bare optical fiber 1N coated with the inner resin 61 in this step is made substantially the same as the diameter of the second die port 56H.

<第3樹脂塗布工程P6>
本工程は、第2樹脂塗布工程P5において内側樹脂層13の他の一部となる未硬化状態の内側樹脂61が塗布された光ファイバ裸線1Nの外周面に未硬化状態の外側樹脂層14となる外側樹脂62を塗布する工程である。
<Third resin application step P6>
In this step, the uncured outer resin layer 14 is applied to the outer peripheral surface of the bare optical fiber 1N coated with the uncured inner resin 61 that is another part of the inner resin layer 13 in the second resin coating step P5. In this step, the outer resin 62 is applied.

上記のように外側樹脂62が所定の圧力で第3収容室46に充填されることで、第2樹脂塗布工程P5において内側樹脂61が塗布された光ファイバ裸線1Nは未硬化状態の外側樹脂62が所定の圧力で充填される第3収容室46を通ることになる。つまり、第2樹脂塗布工程P5において内側樹脂61が塗布された光ファイバ裸線1Nを、外側樹脂層14となる未硬化状態の外側樹脂62が所定の圧力で充填される第3収容室46に、第2ダイス口56Hから挿入し第3ダイス口57Hから抜き出すことになる。上記のように第3ダイス口57Hの直径は第2ダイス口56Hの直径よりも大とされるため、第2樹脂塗布工程P5において内側樹脂61が塗布された光ファイバ裸線1Nの外周面と第3ダイス口57Hの縁との間には隙間が形成される。このため、第3ダイス口57Hから光ファイバ裸線1Nを抜き出すことによってこの隙間から外側樹脂62が注出し、第2樹脂塗布工程P5において内側樹脂61が塗布された光ファイバ裸線1Nの外周面に外側樹脂62が塗布される。このようにして塗布される外側樹脂62の厚みはこの隙間の幅と概ね同じであり、本工程によって外側樹脂62が塗布された光ファイバ裸線1Nの外径は第3ダイス口57Hの直径と概ね同じとされる。   As described above, the outer resin 62 is filled into the third storage chamber 46 at a predetermined pressure, so that the bare optical fiber 1N coated with the inner resin 61 in the second resin coating step P5 is uncured outer resin. 62 passes through the third storage chamber 46 filled with a predetermined pressure. That is, the bare optical fiber 1N coated with the inner resin 61 in the second resin coating process P5 is filled in the third storage chamber 46 filled with the uncured outer resin 62 that becomes the outer resin layer 14 with a predetermined pressure. Then, it is inserted from the second die port 56H and extracted from the third die port 57H. Since the diameter of the third die port 57H is larger than the diameter of the second die port 56H as described above, the outer peripheral surface of the bare optical fiber 1N coated with the inner resin 61 in the second resin coating step P5 A gap is formed between the edge of the third die port 57H. Therefore, by pulling out the bare optical fiber 1N from the third die port 57H, the outer resin 62 is poured out from this gap, and the outer peripheral surface of the bare optical fiber 1N coated with the inner resin 61 in the second resin coating step P5. The outer resin 62 is applied to the surface. The thickness of the outer resin 62 applied in this manner is substantially the same as the width of the gap, and the outer diameter of the bare optical fiber 1N to which the outer resin 62 is applied in this process is equal to the diameter of the third die port 57H. It is almost the same.

<第1硬化工程P7>
本工程は、光ファイバ裸線1Nに塗布された未硬化状態の内側樹脂61及び外側樹脂62を硬化する工程である。光ファイバ裸線1Nに塗布された未硬化状態の内側樹脂61及び外側樹脂62は第1硬化部42Fによって硬化され、内側樹脂61は内側樹脂層13となり、外側樹脂62は外側樹脂層14となる。
<First curing step P7>
This step is a step of curing the uncured inner resin 61 and outer resin 62 applied to the bare optical fiber 1N. The uncured inner resin 61 and outer resin 62 applied to the bare optical fiber 1N are cured by the first curing portion 42F, the inner resin 61 becomes the inner resin layer 13, and the outer resin 62 becomes the outer resin layer 14. .

<第4樹脂塗布工程P8>
本工程は、第1硬化工程P7において内側樹脂61及び外側樹脂62が硬化された光ファイバ裸線1Nの外周面に未硬化状態の樹脂保護層15となる保護樹脂63を塗布する工程である。
<Fourth resin application process P8>
This step is a step of applying the protective resin 63 that becomes the uncured resin protective layer 15 to the outer peripheral surface of the bare optical fiber 1N in which the inner resin 61 and the outer resin 62 are cured in the first curing step P7.

上記のように保護樹脂63が所定の圧力で第4収容室47に充填されることで、第1硬化工程P7において内側樹脂61及び外側樹脂62が硬化された光ファイバ裸線1Nが未硬化状態の保護樹脂63が所定の圧力で充填される第4収容室47を通ることになる。つまり、第1硬化工程P7において内側樹脂61及び外側樹脂62が硬化された光ファイバ裸線1Nを、樹脂保護層15となる未硬化状態の保護樹脂63が所定の圧力で充填される第4収容室47に、第3挿入口59Hから挿入し第4ダイス口58Hから抜き出すことになる。上記のように第4ダイス口58Hの直径は第3ダイス口57Hの直径よりも大とされるため、第1硬化工程P7において内側樹脂61及び外側樹脂62が硬化された光ファイバ裸線1Nの外周面と第4ダイス口58Hの縁との間には隙間が形成される。このため、第4ダイス口58Hから光ファイバ裸線1Nを抜き出すことによってこの隙間から保護樹脂63が注出し、第1硬化工程P7において内側樹脂61及び外側樹脂62が硬化された光ファイバ裸線1Nの外周面に保護樹脂63が塗布される。このようにして塗布される保護樹脂63の厚みはこの隙間の幅と概ね同じであり、本工程によって保護樹脂63が塗布された光ファイバ裸線1Nの外径は第4ダイス口58Hの直径と概ね同じとされる。   As described above, the protective resin 63 is filled in the fourth storage chamber 47 with a predetermined pressure, so that the bare optical fiber 1N in which the inner resin 61 and the outer resin 62 are cured in the first curing process P7 is in an uncured state. The protective resin 63 passes through the fourth storage chamber 47 filled with a predetermined pressure. In other words, in the first curing step P7, the optical fiber bare wire 1N in which the inner resin 61 and the outer resin 62 are cured is filled with the uncured protective resin 63 serving as the resin protective layer 15 with a predetermined pressure. The chamber 47 is inserted from the third insertion port 59H and extracted from the fourth die port 58H. As described above, since the diameter of the fourth die port 58H is larger than the diameter of the third die port 57H, the optical fiber bare wire 1N in which the inner resin 61 and the outer resin 62 are cured in the first curing step P7. A gap is formed between the outer peripheral surface and the edge of the fourth die opening 58H. For this reason, by pulling out the bare optical fiber 1N from the fourth die port 58H, the protective resin 63 is poured from this gap, and the inner resin 61 and the outer resin 62 are cured in the first curing step P7. A protective resin 63 is applied to the outer peripheral surface of the substrate. The thickness of the protective resin 63 applied in this way is approximately the same as the width of the gap, and the outer diameter of the bare optical fiber 1N coated with the protective resin 63 by this process is equal to the diameter of the fourth die port 58H. It is almost the same.

<第2硬化工程P9>
本工程は、光ファイバ裸線1Nに塗布された未硬化状態の保護樹脂63を硬化する工程である。光ファイバ裸線1Nに塗布された未硬化状態の保護樹脂63は第2硬化部42Sによって硬化され、保護樹脂63は樹脂保護層15となり、樹脂被覆層12が形成される。その結果、光ファイバ裸線1Nは図1に示す光ファイバ1となる。
<Second curing step P9>
This step is a step of curing the uncured protective resin 63 applied to the bare optical fiber 1N. The uncured protective resin 63 applied to the bare optical fiber 1N is cured by the second cured portion 42S, the protective resin 63 becomes the resin protective layer 15, and the resin coating layer 12 is formed. As a result, the bare optical fiber 1N becomes the optical fiber 1 shown in FIG.

そして、光ファイバ1は、ターンプーリー80により方向が変換され、巻取装置82により巻き取られる。   The direction of the optical fiber 1 is changed by the turn pulley 80 and is taken up by the take-up device 82.

以上説明したように、本実施形態の光ファイバ1の製造方法では、準備工程P1、線引工程P2、冷却工程P3、第1樹脂塗布工程P4、第2樹脂塗布工程P5、第3樹脂塗布工程P6、第1硬化工程P7、第4樹脂塗布工程P8、及び第2硬化工程P9を経て、図1に示す光ファイバ1が製造される。   As described above, in the method of manufacturing the optical fiber 1 according to the present embodiment, the preparation process P1, the drawing process P2, the cooling process P3, the first resin application process P4, the second resin application process P5, and the third resin application process. The optical fiber 1 shown in FIG. 1 is manufactured through P6, the 1st hardening process P7, the 4th resin application | coating process P8, and the 2nd hardening process P9.

本実施形態の製造方法では、第1樹脂塗布工程P4及び第2樹脂塗布工程P5によって内側樹脂層13となる未硬化状態の内側樹脂61が光ファイバ裸線1Nの外周面に塗布される。また、第3樹脂塗布工程P6によって未硬化状態の内側樹脂61が塗布された光ファイバ裸線1Nの外周面に外側樹脂層14となる未硬化状態の外側樹脂62が塗布される。このように塗布された未硬化状態の内側樹脂61及び外側樹脂62が硬化されて内側樹脂層13及び外側樹脂層14が形成される。本実施形態の製造方法では、光ファイバ裸線1Nは第1収容室44、第2収容室45、第3収容室46の順に通され、第1収容室の上方は開放されている。このため、上記特許文献1に記載の製造方法のように第1収容室44に未硬化状態の内側樹脂61が充填される場合と比べて、光ファイバ裸線1Nに長手方向と垂直な方向への振れが生じたとしても、第1収容室44が形成される第1ダイス本体43に光ファイバ裸線1Nの外周面が接触して光ファイバ裸線1Nの外周面に傷がつくことを抑制できる。従って、本実施形態の製造方法は、光ファイバ1の機械的な強度が低下することを抑制することができる。   In the manufacturing method of the present embodiment, the uncured inner resin 61 that becomes the inner resin layer 13 is applied to the outer peripheral surface of the bare optical fiber 1N by the first resin application step P4 and the second resin application step P5. In addition, the uncured outer resin 62 to be the outer resin layer 14 is applied to the outer peripheral surface of the bare optical fiber 1N to which the uncured inner resin 61 has been applied in the third resin application step P6. The uncured inner resin 61 and outer resin 62 applied in this manner are cured to form the inner resin layer 13 and the outer resin layer 14. In the manufacturing method of the present embodiment, the bare optical fiber 1N is passed through the first storage chamber 44, the second storage chamber 45, and the third storage chamber 46 in this order, and the upper portion of the first storage chamber is open. For this reason, as compared with the case where the first storage chamber 44 is filled with the uncured inner resin 61 as in the manufacturing method described in Patent Document 1, the optical fiber bare wire 1N is perpendicular to the longitudinal direction. Even if the fluctuation occurs, it is possible to prevent the outer peripheral surface of the bare optical fiber 1N from coming into contact with the first die body 43 in which the first storage chamber 44 is formed and damage the outer peripheral surface of the bare optical fiber 1N. it can. Therefore, the manufacturing method of this embodiment can suppress that the mechanical strength of the optical fiber 1 falls.

また、本実施形態の製造方法では、第2樹脂塗布工程P5において、内側樹脂層13の他の一部となる内側樹脂61が所定の圧力で充填される第2収容室45に内側樹脂層13の一部となる内側樹脂61が塗布された光ファイバ裸線1Nを通す。そして、内側樹脂層13の一部となる内側樹脂61が塗布された光ファイバ裸線1Nの外周面に内側樹脂層13の他の一部となる内側樹脂61を塗布する。第2収容室45には内側樹脂61が所定の圧力で充填されているため、内側樹脂層13の一部となる内側樹脂61が塗布された光ファイバ裸線1Nとともに第2ダイス口56Hから注出される未硬化状態の内側樹脂61の圧力に変動が生じることが抑制される。従って、第1樹脂塗布工程P4において光ファイバ裸線1Nの外周面に塗布される内側樹脂61の厚みに偏りが生じたとしても、第2樹脂塗布工程P5においてこの偏りを平準化するように内側樹脂61を塗布し得、内側樹脂層13の厚みに偏りが生じることを抑制し得る。また、第3樹脂塗布工程P6では、所定の圧力で外側樹脂62が充填される第3収容室46に内側樹脂61が塗布された光ファイバ裸線1Nを通すことで内側樹脂61が塗布された光ファイバ裸線1Nの外周面に外側樹脂62を塗布する。このため、外側樹脂層14の厚みに偏りが生じることが抑制される。このようにして、本実施形態の製造方法では、樹脂被覆層12の厚みに偏りが生じることを抑制し得る。   Further, in the manufacturing method of the present embodiment, in the second resin application step P5, the inner resin layer 13 is filled in the second storage chamber 45 filled with the inner resin 61 that is another part of the inner resin layer 13 at a predetermined pressure. The bare optical fiber 1N coated with the inner resin 61 that is a part of is passed through. Then, the inner resin 61 serving as another part of the inner resin layer 13 is applied to the outer peripheral surface of the bare optical fiber 1N to which the inner resin 61 serving as a part of the inner resin layer 13 is applied. Since the second storage chamber 45 is filled with the inner resin 61 at a predetermined pressure, the second housing chamber 45 is poured from the second die port 56H together with the bare optical fiber 1N coated with the inner resin 61 that becomes a part of the inner resin layer 13. Fluctuations in the pressure of the uncured inner resin 61 that is discharged are suppressed. Therefore, even if a deviation occurs in the thickness of the inner resin 61 applied to the outer peripheral surface of the bare optical fiber 1N in the first resin coating step P4, the inner side is so arranged that the deviation is leveled in the second resin coating step P5. Resin 61 can be applied, and deviation in the thickness of the inner resin layer 13 can be suppressed. In the third resin coating step P6, the inner resin 61 is applied by passing the bare optical fiber 1N coated with the inner resin 61 through the third housing chamber 46 filled with the outer resin 62 at a predetermined pressure. The outer resin 62 is applied to the outer peripheral surface of the bare optical fiber 1N. For this reason, unevenness in the thickness of the outer resin layer 14 is suppressed. Thus, in the manufacturing method of this embodiment, it can suppress that the thickness of the resin coating layer 12 produces unevenness.

また、本実施形態の製造方法では、少なくとも第1収容室44に収容される内側樹脂61内において光ファイバ裸線1Nの外周面と離間して光ファイバ裸線1Nを囲う筒状のガイド部材70が配置される。このガイド部材70は、当該ガイド部材70の内側の領域に内側樹脂61を流入可能とされている。   Further, in the manufacturing method of the present embodiment, at least in the inner resin 61 accommodated in the first accommodation chamber 44, a cylindrical guide member 70 that surrounds the optical fiber bare wire 1N while being separated from the outer peripheral surface of the bare optical fiber 1N. Is placed. The guide member 70 can allow the inner resin 61 to flow into a region inside the guide member 70.

このようにすることで、上記のように、第1収容室44に貯留される内側樹脂61に生じる対流Cfがガイド部材70よりも光ファイバ裸線1N側の領域内に形成されるようにし得る。このため、ガイド部材70が配置されない場合と比べて、この内側樹脂61における対流Cfが生じる領域を狭めて凹状に窪むメニスカスMeを小さくして対流Cfを安定させ得る。このため、第1樹脂塗布工程P4において光ファイバ裸線1Nの外周面に塗布される内側樹脂61の厚みに偏りが生じることを抑制し得る。   By doing so, as described above, the convection Cf generated in the inner resin 61 stored in the first storage chamber 44 can be formed in the region closer to the bare optical fiber 1N than the guide member 70. . For this reason, compared with the case where the guide member 70 is not disposed, the region of the inner resin 61 where the convection Cf is generated can be narrowed to reduce the concave meniscus Me, thereby stabilizing the convection Cf. For this reason, in the 1st resin application | coating process P4, it can suppress that the thickness of the inner side resin 61 apply | coated to the outer peripheral surface of the optical fiber bare wire 1N arises.

また、本実施形態の製造方法では、第1収容室44に内側樹脂61を貯留する前にガイド部材70を配置する。このため、第1収容室44に内側樹脂61を貯留した後にガイド部材70を配置する場合と比べて、ガイド部材70を容易に配置し得る。   In the manufacturing method of the present embodiment, the guide member 70 is disposed before the inner resin 61 is stored in the first storage chamber 44. For this reason, compared with the case where the guide member 70 is arrange | positioned after storing the inner side resin 61 in the 1st storage chamber 44, the guide member 70 can be arrange | positioned easily.

また、本実施形態の製造方法では、ガイド部材70の側面には、内側樹脂61内における当該ガイド部材70の外側の領域と内側の領域とを連通する連通部としてのスリット71が形成されている。このため、ガイド部材70の側面にスリット71が非形成とされる場合と比べて、ガイド部材70の外側の領域に位置する内側樹脂61をガイド部材70の内側の領域に流入させ易くし得、第1収容室44に貯留される内側樹脂61における対流Cfをより安定させ得る。このため、第1樹脂塗布工程P4において光ファイバ裸線1Nの外周面に塗布される内側樹脂61の厚みに偏りが生じることをより抑制し得る。   Further, in the manufacturing method of the present embodiment, the side surface of the guide member 70 is formed with a slit 71 as a communication portion that connects the outer region and the inner region of the guide member 70 in the inner resin 61. . For this reason, compared with the case where the slit 71 is not formed on the side surface of the guide member 70, the inner resin 61 positioned in the outer region of the guide member 70 can be easily flown into the inner region of the guide member 70, The convection Cf in the inner resin 61 stored in the first storage chamber 44 can be further stabilized. For this reason, it can suppress more that the thickness of the inner side resin 61 apply | coated to the outer peripheral surface of the optical fiber bare wire 1N in the 1st resin application | coating process P4 arises.

また、本実施形態の製造方法では、内側樹脂層13を構成する樹脂は、クラッド11の屈折率よりも低い屈折率の樹脂とされる。このため、光ファイバ裸線1Nのクラッド11が内側クラッドであり、内側樹脂層13が外側クラッドであるダブルクラッド構造の光ファイバ1を製造できる。   In the manufacturing method of the present embodiment, the resin constituting the inner resin layer 13 is a resin having a refractive index lower than that of the clad 11. Therefore, the optical fiber 1 having a double clad structure in which the clad 11 of the bare optical fiber 1N is the inner clad and the inner resin layer 13 is the outer clad can be manufactured.

また、本実施形態の製造方法では、コア10は励起光により励起される活性元素を含有するシリカガラスから成る。このため、本実施形態の製造方法は、ダブルクラッド構造の増幅用光ファイバを製造できる。   Moreover, in the manufacturing method of this embodiment, the core 10 consists of silica glass containing the active element excited by excitation light. For this reason, the manufacturing method of this embodiment can manufacture the optical fiber for amplification of a double clad structure.

また、本実施形態の製造方法は、光ファイバ用母材1Pを当該光ファイバ用母材1Pの中心軸Pa周りに回転させつつ線引きして光ファイバ裸線1Nを形成する線引工程P2を備える。このため、光ファイバ裸線1Nに恒久的なねじれを付与し得る。例えば、本実施形態のように、光ファイバ裸線1Nのクラッド11が内側クラッドとされ、内側樹脂13層が外側クラッドとされるダブルクラッド構造の増幅用光ファイバでは、光ファイバ裸線1Nに恒久的なねじれが付与されることによって、スキュー光を抑制して内側クラッドであるクラッド11を伝搬する光をコア10に入射し易くし得る。このため、ダブルクラッド構造の増幅用光ファイバにおける励起光の吸収効率を上げ得る。なお、光ファイバ用母材1Pを当該光ファイバ用母材1Pの中心軸Pa周りに回転させつつ線引きする場合、光ファイバ裸線1Nに長手方向と垂直な方向への振れが生じ易くなる傾向にある。しかし、上記のように、本実施形態の光ファイバの製造方法によれば、光ファイバ裸線1Nに長手方向と垂直な方向への振れが生じる場合であっても光ファイバの機械的な強度が低下することを抑制し得る。このため、本実施形態の光ファイバの製造方法は、このように光ファイバ用母材1Pを当該光ファイバ用母材1Pの中心軸Pa周りに回転させつつ線引きして光ファイバ裸線1Nを形成する場合に特に有用である。   Further, the manufacturing method of the present embodiment includes a drawing process P2 in which the optical fiber preform 1P is drawn around the central axis Pa of the optical fiber preform 1P to form the bare optical fiber 1N. . For this reason, permanent twist can be given to the optical fiber bare wire 1N. For example, as in this embodiment, in an optical fiber for amplification having a double clad structure in which the clad 11 of the bare optical fiber 1N is an inner clad and the inner resin 13 layer is an outer clad, the optical fiber bare wire 1N is permanently attached. By imparting a proper twist, it is possible to make the light propagating through the clad 11 as the inner clad easily incident on the core 10 while suppressing the skew light. For this reason, the absorption efficiency of the excitation light in the amplification optical fiber having the double clad structure can be increased. When the optical fiber preform 1P is drawn while being rotated around the central axis Pa of the optical fiber preform 1P, the optical fiber bare wire 1N tends to be easily shaken in a direction perpendicular to the longitudinal direction. is there. However, as described above, according to the optical fiber manufacturing method of the present embodiment, the mechanical strength of the optical fiber is improved even when the bare optical fiber 1N is shaken in the direction perpendicular to the longitudinal direction. It can suppress that it falls. For this reason, the optical fiber manufacturing method of this embodiment forms the bare optical fiber 1N by drawing the optical fiber preform 1P around the central axis Pa of the optical fiber preform 1P in this way. This is especially useful when

また、本実施形態の製造方法では、長手方向に垂直な断面における光ファイバ裸線1Nの外形は、非円形とされる。光ファイバ裸線1Nの外形を非円形にすることで、クラッド11を伝搬する光が光ファイバ裸線1Nの外周面であるクラッド11の外周面において反射角を変えながら反射を繰り返すようにし得、クラッド11を伝搬する光をコア10に入射し易くし得る。従って、本実施形態の製造方法では、長手方向に垂直な断面における光ファイバ裸線1Nの外形が円形とされる場合と比べて、スキュー光を抑制し得るダブルクラッド構造の増幅用光ファイバを製造し得る。   In the manufacturing method of the present embodiment, the outer shape of the bare optical fiber 1N in the cross section perpendicular to the longitudinal direction is non-circular. By making the outer shape of the bare optical fiber 1N non-circular, the light propagating in the cladding 11 can be repeatedly reflected while changing the reflection angle on the outer circumferential surface of the cladding 11 that is the outer circumferential surface of the bare optical fiber 1N. Light propagating through the cladding 11 can be easily incident on the core 10. Therefore, the manufacturing method according to the present embodiment manufactures an optical fiber for amplification having a double clad structure capable of suppressing skew light as compared with the case where the outer shape of the bare optical fiber 1N in a cross section perpendicular to the longitudinal direction is circular. Can do.

また、本実施形態の製造方法では、第1収容室44の第1ダイス口55Hは第2収容室45に光ファイバ裸線1Nを挿入するための第1挿入口を兼ねる。このため、本実施形態の製造方法では、光ファイバ裸線1Nは第1ダイス口55Hを通ることによって内側樹脂層13の一部となる内側樹脂61が塗布されるとともに第2収容室45に挿入される。このため、光ファイバ裸線1Nに長手方向と垂直な方向への振れが生じたとしても、第1収容室44の第1ダイス口55Hが第2収容室45の第1挿入口を兼ねない場合と比べて、第2収容室45の第1挿入口の縁に光ファイバ裸線1Nに塗布された内側樹脂61が接触することを抑制し得る。従って、第1ダイス口55Hが第2収容室45の第1挿入口を兼ねない場合と比べて、光ファイバ裸線1Nに長手方向と垂直な方向への振れが生じたとしても、光ファイバ裸線1Nに塗布される内側樹脂61の厚さに偏りが生じることをより抑制し得る。   In the manufacturing method of the present embodiment, the first die port 55H of the first storage chamber 44 also serves as a first insertion port for inserting the bare optical fiber 1N into the second storage chamber 45. For this reason, in the manufacturing method of this embodiment, the optical fiber bare wire 1N passes through the first die port 55H and is coated with the inner resin 61 that becomes a part of the inner resin layer 13 and is inserted into the second storage chamber 45. Is done. For this reason, even if the bare optical fiber 1N is shaken in the direction perpendicular to the longitudinal direction, the first die port 55H of the first storage chamber 44 does not serve as the first insertion port of the second storage chamber 45. As compared with the above, it is possible to suppress the inner resin 61 applied to the bare optical fiber 1N from coming into contact with the edge of the first insertion port of the second storage chamber 45. Therefore, as compared with the case where the first die port 55H does not also serve as the first insertion port of the second storage chamber 45, even if the bare optical fiber 1N is shaken in the direction perpendicular to the longitudinal direction, the bare optical fiber It is possible to further suppress the occurrence of unevenness in the thickness of the inner resin 61 applied to the wire 1N.

また、本実施形態の製造方法では、第2収容室45の第2ダイス口56Hは第3収容室46に光ファイバ裸線1Nを挿入するための第2挿入口を兼ねている。このため、本実施形態の製造方法では、光ファイバ裸線1Nは第2ダイス口56Hを通ることによって内側樹脂層13の他の一部となる内側樹脂61が塗布されるとともに第3収容室46に挿入される。このため、光ファイバ裸線1Nに長手方向と垂直な方向への振れが生じたとしても、第2収容室45の第2ダイス口56Hが第3収容室46の第2挿入口を兼ねない場合と比べて、第3収容室46の第2挿入口の縁に光ファイバ裸線1Nに塗布された内側樹脂61が接触することを抑制し得る。従って、第2ダイス口56Hが第3収容室46の挿入口を兼ねない場合と比べて、光ファイバ裸線1Nに長手方向と垂直な方向への振れが生じたとしても、光ファイバ裸線1Nに塗布される内側樹脂61の厚さに偏りが生じることをより抑制し得る。   In the manufacturing method of the present embodiment, the second die port 56H of the second storage chamber 45 also serves as a second insertion port for inserting the bare optical fiber 1N into the third storage chamber 46. For this reason, in the manufacturing method of this embodiment, the optical fiber bare wire 1N is applied with the inner resin 61 that is another part of the inner resin layer 13 by passing through the second die port 56H and the third storage chamber 46. Inserted into. For this reason, even if the optical fiber bare wire 1N is shaken in the direction perpendicular to the longitudinal direction, the second die port 56H of the second storage chamber 45 may not serve as the second insertion port of the third storage chamber 46. As compared with the above, the inner resin 61 applied to the bare optical fiber 1N can be prevented from coming into contact with the edge of the second insertion port of the third storage chamber 46. Therefore, compared to the case where the second die port 56H does not also serve as the insertion port of the third housing chamber 46, even if the optical fiber bare wire 1N is shaken in the direction perpendicular to the longitudinal direction, the bare optical fiber 1N It is possible to further suppress the occurrence of unevenness in the thickness of the inner resin 61 applied to the substrate.

なお、本実施形態のように第2ダイス口56Hが第3収容室46の第2挿入口を兼ねる場合、第3収容室46に充填される外側樹脂62の圧力は、第2収容室45に充填される内側樹脂61の圧力よりも小とされることが好ましい。このようにすることで、第3収容室46に充填される外側樹脂62が第2収容室45に流れ込むことを抑制し得る。また、第3収容室46に充填される外側樹脂62の圧力が第2収容室45に充填される内側樹脂61の圧力よりも大とされる場合と比べて、光ファイバ裸線1Nに塗布される内側樹脂61の厚みを厚くし得る。   When the second die port 56H also serves as the second insertion port of the third storage chamber 46 as in the present embodiment, the pressure of the outer resin 62 filled in the third storage chamber 46 is applied to the second storage chamber 45. The pressure is preferably smaller than the pressure of the inner resin 61 to be filled. By doing in this way, it can suppress that the outer side resin 62 with which the 3rd storage chamber 46 is filled flows into the 2nd storage chamber 45. FIG. In addition, compared with the case where the pressure of the outer resin 62 filled in the third storage chamber 46 is larger than the pressure of the inner resin 61 filled in the second storage chamber 45, it is applied to the bare optical fiber 1N. The thickness of the inner resin 61 can be increased.

また、本実施形態の製造方法では、第4樹脂塗布工程P8を更に備えるため、3つの樹脂層を含む樹脂被覆層12を有する光ファイバ1を製造できる。   In addition, since the manufacturing method of the present embodiment further includes the fourth resin coating step P8, the optical fiber 1 having the resin coating layer 12 including three resin layers can be manufactured.

また、本実施形態の光ファイバ1の製造装置100は、第1収容室44と第2収容室45と第3収容室46とを含む第1ダイス本体43を備える。第1収容室44の上方は開放され、第1収容室44は下方に第1ダイス口55Hを有する。第2収容室45は上方に挿入口としての第1ダイス口55Hを有し下方に第2ダイス口56Hを有する。第3収容室46は上方に挿入口としての第2ダイス口56Hを有し下方に第3ダイス口57Hを有する。第1収容室44には内側樹脂層13の一部となる内側樹脂61が貯留され、第2収容室45には内側樹脂層13の他の一部となる内側樹脂61が所定の圧力で充填され、第3収容室46には外側樹脂層14となる外側樹脂62が所定の圧力で充填される。第1収容室44には、光ファイバ裸線1Nが上方から第1ダイス口55Hへ抜けるように通される。第2収容室45には、第1収容室44を通過した光ファイバ裸線1Nが挿入口としての第1ダイス口55Hから第2ダイス口56Hへ抜けるように通される。第3収容室46には、第2収容室45を通過した光ファイバ裸線1Nが挿入口としての第2ダイス口56Hから第3ダイス口57Hへ抜けるように通される。   In addition, the manufacturing apparatus 100 for the optical fiber 1 according to this embodiment includes a first die body 43 including a first storage chamber 44, a second storage chamber 45, and a third storage chamber 46. The upper portion of the first storage chamber 44 is opened, and the first storage chamber 44 has a first die port 55H below. The second storage chamber 45 has a first die port 55H as an insertion port on the upper side and a second die port 56H on the lower side. The third storage chamber 46 has a second die port 56H as an insertion port on the upper side and a third die port 57H on the lower side. The first storage chamber 44 stores the inner resin 61 that is a part of the inner resin layer 13, and the second storage chamber 45 is filled with the inner resin 61 that is another part of the inner resin layer 13 at a predetermined pressure. Then, the third storage chamber 46 is filled with the outer resin 62 that becomes the outer resin layer 14 at a predetermined pressure. An optical fiber bare wire 1N is passed through the first housing chamber 44 so as to pass through the first die port 55H from above. The bare optical fiber 1N that has passed through the first accommodation chamber 44 is passed through the second accommodation chamber 45 so as to pass from the first die port 55H serving as an insertion port to the second die port 56H. The bare optical fiber 1N that has passed through the second housing chamber 45 is passed through the third housing chamber 46 so as to pass from the second die port 56H as the insertion port to the third die port 57H.

本実施形態の製造装置100では、光ファイバ裸線1Nは第1収容室44、第2収容室45、第3収容室46の順に通され、第1収容室44の上方は開放されている。このため、上記のように、光ファイバ裸線1Nに長手方向と垂直な方向への振れが生じたとしても、光ファイバ裸線1Nの外周面が第1ダイス本体43に接触して光ファイバ裸線1Nの外周面に傷がつくことを抑制でき、光ファイバ1の機械的な強度が低下することを抑制することができる。また、本実施形態の製造装置100では、内側樹脂層13の一部となる内側樹脂61が塗布された光ファイバ裸線1Nが内側樹脂層13の他の一部となる内側樹脂61が所定の圧力で充填される第2収容室45を通過する。このため、上記のように、光ファイバ裸線1Nの外周面に塗布される内側樹脂層13の一部となる内側樹脂61の厚みに偏りが生じたとしても、この偏りを平準化するように内側樹脂層13の他の一部となる内側樹脂61を塗布し得、内側樹脂層13の厚みに偏りが生じることを抑制し得る。また、本実施形態の製造装置100では、内側樹脂61が塗布された光ファイバ裸線1Nが所定の圧力で外側樹脂62が充填される第3収容室46を通過するため、上記のように、外側樹脂層14の厚みに偏りが生じることが抑制される。このようにして、本実施形態の製造装置100は、樹脂被覆層12の厚みに偏りが生じることを抑制しつつ光ファイバ1の機械的な強度の低下を抑制し得る。   In the manufacturing apparatus 100 of the present embodiment, the bare optical fiber 1N passes through the first storage chamber 44, the second storage chamber 45, and the third storage chamber 46 in this order, and the upper portion of the first storage chamber 44 is open. For this reason, as described above, even if the bare optical fiber 1N is shaken in the direction perpendicular to the longitudinal direction, the outer peripheral surface of the bare optical fiber 1N comes into contact with the first die body 43 and the bare optical fiber It is possible to suppress the outer peripheral surface of the wire 1N from being scratched, and to suppress the mechanical strength of the optical fiber 1 from being lowered. Further, in the manufacturing apparatus 100 of the present embodiment, the inner resin 61 in which the bare optical fiber 1N coated with the inner resin 61 that is a part of the inner resin layer 13 is the other part of the inner resin layer 13 is a predetermined amount. It passes through the second storage chamber 45 filled with pressure. Therefore, as described above, even if a deviation occurs in the thickness of the inner resin 61 that becomes a part of the inner resin layer 13 applied to the outer peripheral surface of the bare optical fiber 1N, the deviation is leveled. The inner resin 61 that is another part of the inner resin layer 13 can be applied, and the thickness of the inner resin layer 13 can be prevented from being biased. In addition, in the manufacturing apparatus 100 of the present embodiment, the bare optical fiber 1N coated with the inner resin 61 passes through the third housing chamber 46 filled with the outer resin 62 with a predetermined pressure. The occurrence of unevenness in the thickness of the outer resin layer 14 is suppressed. In this way, the manufacturing apparatus 100 of the present embodiment can suppress a decrease in mechanical strength of the optical fiber 1 while suppressing the occurrence of bias in the thickness of the resin coating layer 12.

また、本実施形態の製造装置100は、ガイド部材70を備えるため、上記のように、光ファイバ裸線1Nの外周面に塗布する内側樹脂61の厚みに偏りが生じることを抑制し得る。   Moreover, since the manufacturing apparatus 100 of this embodiment is provided with the guide member 70, it can suppress that the thickness of the inner side resin 61 apply | coated to the outer peripheral surface of the optical fiber bare wire 1N arises as mentioned above.

また、ガイド部材70の側面には、内側樹脂61内における当該ガイド部材70の外側の領域と内側の領域とを連通する連通部としてのスリット71が形成されている。このため、ガイド部材70の側面にスリット71が非形成とされる場合と比べて、ガイド部材70の外側の領域に位置する内側樹脂61をガイド部材70の内側の領域に流入させ易くし得、第1収容室44に貯留される内側樹脂61における対流Cfをより安定させ得る。このため、光ファイバ裸線1Nの外周面に塗布される内側樹脂61の厚みに偏りが生じることをより抑制し得る。   In addition, a slit 71 is formed on the side surface of the guide member 70 as a communication portion that communicates the outer region and the inner region of the guide member 70 in the inner resin 61. For this reason, compared with the case where the slit 71 is not formed on the side surface of the guide member 70, the inner resin 61 positioned in the outer region of the guide member 70 can be easily flown into the inner region of the guide member 70, The convection Cf in the inner resin 61 stored in the first storage chamber 44 can be further stabilized. For this reason, it can suppress more that a bias arises in the thickness of the inner side resin 61 apply | coated to the outer peripheral surface of the optical fiber bare wire 1N.

また、本実施形態の製造装置100では、第1収容室44の第1ダイス口55Hは第2収容室45に光ファイバ裸線1Nを挿入するための第1挿入口を兼ねるため、第1ダイス本体43を小型化し得る。また、本実施形態の製造装置100では、上記のように、光ファイバ裸線1Nは第1ダイス口55Hを通ることによって内側樹脂層13の一部となる内側樹脂61が塗布されるとともに第2収容室45に挿入される。このため、光ファイバ裸線1Nに長手方向と垂直な方向への振れが生じたとしても、第1収容室44の第1ダイス口55Hが第2収容室45の第1挿入口を兼ねない場合と比べて、第2収容室45の第1挿入口の縁に光ファイバ裸線1Nに塗布された内側樹脂61が接触することを抑制し得る。このため、第1ダイス口55Hが第2収容室45の挿入口を兼ねない場合と比べて、光ファイバ裸線1Nに長手方向と垂直な方向への振れが生じたとしても、光ファイバ裸線1Nに塗布される内側樹脂61の厚さに偏りが生じることをより抑制し得る。   In the manufacturing apparatus 100 of the present embodiment, the first die port 55H of the first storage chamber 44 also serves as the first insertion port for inserting the bare optical fiber 1N into the second storage chamber 45. The main body 43 can be downsized. In the manufacturing apparatus 100 of the present embodiment, as described above, the inner optical resin 61 that becomes a part of the inner resin layer 13 is applied to the bare optical fiber 1N through the first die port 55H and the second optical fiber 1N is applied. It is inserted into the storage chamber 45. For this reason, even if the bare optical fiber 1N is shaken in the direction perpendicular to the longitudinal direction, the first die port 55H of the first storage chamber 44 does not serve as the first insertion port of the second storage chamber 45. As compared with the above, it is possible to suppress the inner resin 61 applied to the bare optical fiber 1N from coming into contact with the edge of the first insertion port of the second storage chamber 45. Therefore, compared with the case where the first die port 55H does not also serve as the insertion port of the second storage chamber 45, even if the bare optical fiber 1N is shaken in the direction perpendicular to the longitudinal direction, the bare optical fiber It is possible to further suppress the occurrence of unevenness in the thickness of the inner resin 61 applied to 1N.

また、本実施形態の製造装置100では、第2収容室45の第2ダイス口56Hは第3収容室46に光ファイバ裸線1Nを挿入するための第2挿入口を兼ねるため、第1ダイス本体43を小型化し得る。また、本実施形態の製造装置100では、上記のように、光ファイバ裸線1Nは第2ダイス口56Hを通ることによって内側樹脂層13の他の一部となる内側樹脂61が塗布されるとともに第3収容室46に挿入される。このため、光ファイバ裸線1Nに長手方向と垂直な方向への振れが生じたとしても、第2収容室45の第2ダイス口56Hが第3収容室46の第2挿入口を兼ねない場合と比べて、第3収容室46の第2挿入口の縁に光ファイバ裸線1Nに塗布された内側樹脂61が接触することを抑制し得る。このため、第2ダイス口56Hが第3収容室46の挿入口を兼ねない場合と比べて、光ファイバ裸線1Nに長手方向と垂直な方向への振れが生じたとしても、光ファイバ裸線1Nに塗布される内側樹脂61の厚さに偏りが生じることをより抑制し得る。   Further, in the manufacturing apparatus 100 of the present embodiment, the second die port 56H of the second storage chamber 45 also serves as the second insertion port for inserting the bare optical fiber 1N into the third storage chamber 46. The main body 43 can be downsized. In the manufacturing apparatus 100 of the present embodiment, as described above, the inner side resin 61 that is another part of the inner side resin layer 13 is applied to the bare optical fiber 1N through the second die port 56H. It is inserted into the third storage chamber 46. For this reason, even if the optical fiber bare wire 1N is shaken in the direction perpendicular to the longitudinal direction, the second die port 56H of the second storage chamber 45 may not serve as the second insertion port of the third storage chamber 46. As compared with the above, the inner resin 61 applied to the bare optical fiber 1N can be prevented from coming into contact with the edge of the second insertion port of the third storage chamber 46. For this reason, even if the optical fiber bare wire 1N is shaken in the direction perpendicular to the longitudinal direction compared to the case where the second die port 56H does not also serve as the insertion port of the third housing chamber 46, the bare optical fiber It is possible to further suppress the occurrence of unevenness in the thickness of the inner resin 61 applied to 1N.

以上、本発明について、実施形態を例に説明したが、本発明はこれらに限定されるものではない。   As mentioned above, although this invention was demonstrated to the example for embodiment, this invention is not limited to these.

例えば、上記実施形態では、ダブルクラッド構造の増幅用光ファイバとされる光ファイバ1を例に説明した。しかし、光ファイバは、コアと、コアの外周面を囲むクラッドと、クラッドの外周面を被覆する内側樹脂層及び内側樹脂層の外周面を被覆する外側樹脂層を含む樹脂被覆層と、を有する限りにおいて、特に限定されるものではない。例えば、光ファイバは、励起光により励起される活性元素がコアに添加されていない光ファイバとされも良く、内側樹脂層13が外側クラッドとされないシングルクラッド構造の光ファイバとされも良く、複数のコアを有するマルチコアファイバとされても良い。また、上記実施形態の樹脂被覆層12は、外側樹脂層14の外周面を被覆する樹脂保護層15を有していた。しかし、樹脂被覆層12は少なくとも内側樹脂層13と外側樹脂層14とを有していればよく、樹脂被覆層12は樹脂保護層15を有していなくてもよく、樹脂保護層15よりも外側に他の樹脂層を有していてもよい。例えば、樹脂被覆層12が樹脂保護層15を有さない場合、光ファイバの製造方法は、第4樹脂塗布工程P8と第2硬化工程P9を備えず、塗布部41の構成は第2塗布部41Sを有さない構成とされ、硬化部42の構成は第2硬化部42Sを有さない構成とされる。   For example, the above embodiment has been described by taking the optical fiber 1 as an amplification optical fiber having a double clad structure as an example. However, the optical fiber includes a core, a clad surrounding the outer peripheral surface of the core, and an inner resin layer covering the outer peripheral surface of the clad and a resin coating layer including an outer resin layer covering the outer peripheral surface of the inner resin layer. As long as it is not particularly limited. For example, the optical fiber may be an optical fiber in which an active element excited by pumping light is not added to the core, may be an optical fiber having a single cladding structure in which the inner resin layer 13 is not an outer cladding, and a plurality of optical fibers may be used. A multi-core fiber having a core may be used. Further, the resin coating layer 12 of the above embodiment has the resin protective layer 15 that covers the outer peripheral surface of the outer resin layer 14. However, the resin coating layer 12 only needs to have at least the inner resin layer 13 and the outer resin layer 14, and the resin coating layer 12 may not have the resin protective layer 15, and is more than the resin protective layer 15. You may have another resin layer on the outer side. For example, when the resin coating layer 12 does not have the resin protective layer 15, the optical fiber manufacturing method does not include the fourth resin coating step P8 and the second curing step P9, and the configuration of the coating unit 41 is the second coating unit. It is set as the structure which does not have 41S, and the structure of the hardening part 42 is set as the structure which does not have the 2nd hardening part 42S.

また、上記実施形態では、長手方向に垂直な断面における光ファイバ裸線1Nの外形は、非円形であり、概ね正七角形とされていた。しかし、長手方向に垂直な断面における光ファイバ裸線1Nの外形は、特に限定されるものではなく、六角形や七角形や八角形等の多角形や多角形の角に丸みを帯びた形状等の非円形とされても良く、円形とされても良い。   Moreover, in the said embodiment, the external shape of the bare optical fiber 1N in the cross section perpendicular | vertical to a longitudinal direction was noncircular, and was made into the regular heptagon. However, the external shape of the bare optical fiber 1N in the cross section perpendicular to the longitudinal direction is not particularly limited, and is a polygon such as a hexagon, a heptagon, an octagon, or a shape with rounded corners. These may be non-circular or circular.

また、上記実施形態の線引工程P2は、光ファイバ用母材1Pを当該光ファイバ用母材1Pの中心軸Pa周りに回転させつつ、光ファイバ用母材1Pの下端部を加熱炉25において加熱しながら線引きする工程とされた。しかし、線引工程P2は、光ファイバ用母材1Pを回転させずに、光ファイバ用母材1Pの下端部を加熱炉25において加熱しながら線引きする工程とされても良い。線引工程P2がこのような工程とされる場合には、光ファイバ裸線1Nに恒久的なねじれが付与されない光ファイバを製造し得る。   In the drawing process P2 of the above embodiment, the lower end portion of the optical fiber preform 1P is moved in the heating furnace 25 while rotating the optical fiber preform 1P around the central axis Pa of the optical fiber preform 1P. The drawing process was performed while heating. However, the drawing process P2 may be a process of drawing the lower end portion of the optical fiber preform 1P while heating it in the heating furnace 25 without rotating the optical fiber preform 1P. When the drawing process P2 is such a process, an optical fiber in which no permanent twist is imparted to the bare optical fiber 1N can be manufactured.

また、上記実施形態では、第1収容室44と第2収容室45と第3収容室46とが形成される第1ダイス本体43、及びガイド部材70を備える第1塗布部41Fを例に説明した。しかし、第1塗布部41Fはガイド部材70を備えなくても良い。しかし、内側樹脂層13の厚みに偏りが生じることを抑制する観点において、第1塗布部41Fはガイド部材70を備えていることが好ましい。   Moreover, in the said embodiment, the 1st application | coating part 41F provided with the 1st die main body 43 in which the 1st storage chamber 44, the 2nd storage chamber 45, and the 3rd storage chamber 46 are formed, and the guide member 70 is demonstrated to an example. did. However, the first application unit 41F may not include the guide member 70. However, from the viewpoint of suppressing the occurrence of unevenness in the thickness of the inner resin layer 13, the first application part 41 </ b> F preferably includes the guide member 70.

また、上記実施形態では、下端から上方に延びる3つのスリット71が形成された円筒状のガイド部材70を例に説明した。しかし、ガイド部材は、少なくとも第1収容室44に貯留される内側樹脂61内において光ファイバ裸線1Nの外周面と離間して光ファイバ裸線1Nを囲う筒状の部材とされるとともに、当該ガイド部材の内側の領域に内側樹脂61を流入可能とする限りにおいて、特に限定されるものではない。また、ガイド部材70の側面に形成される連通部は、内側樹脂61内におけるガイド部材70の外側の領域と内側の領域とを連通する限りにおいて、特に限定されるものではない。例えば、ガイド部材70の側面に形成されるスリット71は、上端から下方に延びるスリットとされても良い。この場合、ガイド部材70は、第1収容室44に貯留される内側樹脂61内に少なくともスリット71の一部が位置するように配置される。また、3つのスリット71は、ガイド部材70の周方向において概ね等間隔に位置しなくても良い。しかし、内側樹脂61における対流Cfを安定させる観点において、3つのスリット71は、ガイド部材70の周方向において概ね等間隔に位置していることが好ましい。なお、スリット71の数は特に限定されるものではなく、1つや2つであっても良く、4つ以上であっても良い。また、ガイド部材70の側面には、スリット71に替わって、外周面から内周面に貫通する連通部としての貫通孔が形成されても良く、連通部として貫通孔とスリット71とが形成されても良い。また、ガイド部材70の側面に連通部が形成される場合、ガイド部材70の上端が内側樹脂61の液面よりも上方に位置するとともに、ガイド部材70の下端が第1ブロック51の底壁部51bに接触していても良い。このようなガイド部材70であっても、ガイド部材70の連通部から当該ガイド部材70の内側の領域に内側樹脂61が流入する。   Moreover, in the said embodiment, the cylindrical guide member 70 in which the three slits 71 extended upward from a lower end were demonstrated was demonstrated to the example. However, the guide member is a cylindrical member that is separated from the outer peripheral surface of the bare optical fiber 1N and surrounds the bare optical fiber 1N in at least the inner resin 61 stored in the first storage chamber 44, and There is no particular limitation as long as the inner resin 61 can flow into the inner region of the guide member. In addition, the communication portion formed on the side surface of the guide member 70 is not particularly limited as long as the outer region of the guide member 70 and the inner region in the inner resin 61 communicate with each other. For example, the slit 71 formed on the side surface of the guide member 70 may be a slit extending downward from the upper end. In this case, the guide member 70 is disposed so that at least a part of the slit 71 is positioned in the inner resin 61 stored in the first storage chamber 44. Further, the three slits 71 do not have to be positioned at substantially equal intervals in the circumferential direction of the guide member 70. However, from the viewpoint of stabilizing the convection Cf in the inner resin 61, it is preferable that the three slits 71 are located at substantially equal intervals in the circumferential direction of the guide member 70. The number of slits 71 is not particularly limited, and may be one or two, or four or more. Further, on the side surface of the guide member 70, instead of the slit 71, a through hole as a communication portion penetrating from the outer peripheral surface to the inner peripheral surface may be formed, and the through hole and the slit 71 are formed as the communication portion. May be. When the communication portion is formed on the side surface of the guide member 70, the upper end of the guide member 70 is located above the liquid level of the inner resin 61 and the lower end of the guide member 70 is the bottom wall portion of the first block 51. It may be in contact with 51b. Even in such a guide member 70, the inner resin 61 flows from the communicating portion of the guide member 70 into the inner region of the guide member 70.

また、ガイド部材70は、図7に示されるような部材とされても良い。図7は、変形例に係るガイド部材を示す図であり、図7(A)は変形例に係るガイド部材70の斜視図であり、図7(B)は別の変形例に係るガイド部材70の斜視図であり、図7(C)は更に別の変形例に係るガイド部材70が第1収容室44に配置される状態を示す図である。   Further, the guide member 70 may be a member as shown in FIG. FIG. 7 is a view showing a guide member according to a modified example, FIG. 7A is a perspective view of the guide member 70 according to the modified example, and FIG. 7B is a guide member 70 according to another modified example. FIG. 7C is a view showing a state in which the guide member 70 according to still another modified example is arranged in the first storage chamber 44.

図7(A)に示すガイド部材70は、上方から下方に向かって外径及び内径が縮径された円筒状部材であり、このガイド部材70の側面には連通部として上端から下端まで上下方向に延びる1つのスリット71が形成されている。このガイド部材70における最小の内径となる下端における内径は、光ファイバ裸線1Nの外径よりも大とされる。このようなガイド部材70であっても、上記実施形態のガイド部材70と同様にして、内側樹脂61における対流Cfが生じる領域を狭めて凹状に窪むメニスカスMeを小さくして対流Cfを安定させ得る。また、スリット71の幅が光ファイバ裸線1Nの外形よりも大とされる場合には、光ファイバ裸線1Nが第1収容室44を通過する状態であっても、ガイド部材70を取り外したり取り付けたりし得る。このため、光ファイバ用母材1Pの線引きを中断しなくてもガイド部材70を取り外したり取り付けたりし得る。   A guide member 70 shown in FIG. 7A is a cylindrical member having an outer diameter and an inner diameter reduced from the upper side to the lower side, and the side surface of the guide member 70 serves as a communicating portion in the vertical direction from the upper end to the lower end. One slit 71 extending in the direction is formed. The inner diameter at the lower end that is the minimum inner diameter of the guide member 70 is larger than the outer diameter of the bare optical fiber 1N. Even in such a guide member 70, the convection Cf is stabilized by narrowing the region where the convection Cf occurs in the inner resin 61 and reducing the concave meniscus Me in the same manner as the guide member 70 of the above embodiment. obtain. If the width of the slit 71 is larger than the outer shape of the bare optical fiber 1N, the guide member 70 can be removed even when the bare optical fiber 1N passes through the first housing chamber 44. It can be attached. For this reason, the guide member 70 can be removed or attached without interrupting the drawing of the optical fiber preform 1P.

図7(B)に示すガイド部材70は、上下方向に延在する四角筒状部材であり、このガイド部材70の側面には連通部として上端から下端まで上下方向に延びる1つのスリット71が形成されている。ガイド部材70の延在方向と垂直な断面において、ガイド部材70の内周面に接する円の直径は、光ファイバ裸線1Nの外径よりも大とされる。このようなガイド部材70であっても、上記実施形態のガイド部材70と同様にして、内側樹脂61における対流Cfが生じる領域を狭めて凹状に窪むメニスカスMeを小さくして対流Cfを安定させ得る。また、スリット71の幅が光ファイバ裸線1Nの外形よりも大とされる場合には、図7(A)に示されるガイド部材70と同様にして、光ファイバ用母材1Pの線引きを中断しなくてもガイド部材70を取り外したり取り付けたりし得る。しかし、内側樹脂61における対流Cfを安定させる観点において、上記実施形態のガイド部材70や図7(A)に示されるガイド部材70のように、ガイド部材70の延在方向と垂直な断面において、ガイド部材70の内周の形状が円形とされることが好ましい。   A guide member 70 shown in FIG. 7B is a rectangular cylindrical member extending in the vertical direction, and one slit 71 extending in the vertical direction from the upper end to the lower end is formed as a communicating portion on the side surface of the guide member 70. Has been. In the cross section perpendicular to the extending direction of the guide member 70, the diameter of the circle in contact with the inner peripheral surface of the guide member 70 is larger than the outer diameter of the bare optical fiber 1N. Even in such a guide member 70, the convection Cf is stabilized by narrowing the region where the convection Cf occurs in the inner resin 61 and reducing the concave meniscus Me in the same manner as the guide member 70 of the above embodiment. obtain. When the width of the slit 71 is larger than the outer shape of the bare optical fiber 1N, the drawing of the optical fiber preform 1P is interrupted in the same manner as the guide member 70 shown in FIG. Without this, the guide member 70 can be removed or attached. However, from the viewpoint of stabilizing the convection Cf in the inner resin 61, in a cross section perpendicular to the extending direction of the guide member 70, such as the guide member 70 of the above embodiment and the guide member 70 shown in FIG. The shape of the inner periphery of the guide member 70 is preferably a circle.

図7(C)に示すガイド部材70は、スリット71が非形成とされる点、上下方向の長さが短い点において、上記実施形態におけるガイド部材70と異なる。なお、図7(C)では、理解を容易にするために、第1ダイス本体43の第2ブロック52及び第3ブロック53と、第2ダイス本体54との記載は省略されている。このようなガイド部材70は、例えば第1収容室44に貯留される内側樹脂61内に全体が位置するとともに、下端が第1ブロック51の底壁部51bと離間しつつガイド部材70の内側の領域を光ファイバ裸線1Nが通過するように配置される。このように配置されるガイド部材70では、ガイド部材70の上端の開口や下端の開口から当該ガイド部材70の内側の領域に内側樹脂61が流入可能である。このようなガイド部材70であっても、上記実施形態のガイド部材70と同様にして、内側樹脂61における対流Cfが生じる領域を狭めて凹状に窪むメニスカスMeを小さくして対流Cfを安定させ得る。なお、図7(C)に示すようにガイド部材70の下端が第1ブロック51の底壁部51bと離間している場合、ガイド部材70の上端は内側樹脂61の液面よりも上方に位置していても良い。また、ガイド部材70の上端が内側樹脂61の液面よりも下方に位置している場合、ガイド部材70の下端は第1ブロック51の底壁部51bに接触していても良い。このようなガイド部材70であっても、ガイド部材70の上端の開口や下端の開口から当該ガイド部材70の内側の領域に内側樹脂61が流入する。   The guide member 70 shown in FIG. 7C is different from the guide member 70 in the above embodiment in that the slit 71 is not formed and the length in the vertical direction is short. In FIG. 7C, the description of the second block 52 and the third block 53 of the first die body 43 and the second die body 54 is omitted for easy understanding. Such a guide member 70 is located, for example, entirely in the inner resin 61 stored in the first storage chamber 44, and the lower end of the guide member 70 is separated from the bottom wall portion 51 b of the first block 51. It arrange | positions so that the optical fiber bare wire 1N may pass through the area | region. In the guide member 70 arranged in this way, the inner resin 61 can flow into the region inside the guide member 70 from the opening at the upper end and the opening at the lower end of the guide member 70. Even in such a guide member 70, the convection Cf is stabilized by narrowing the region where the convection Cf occurs in the inner resin 61 and reducing the concave meniscus Me in the same manner as the guide member 70 of the above embodiment. obtain. 7C, when the lower end of the guide member 70 is separated from the bottom wall portion 51b of the first block 51, the upper end of the guide member 70 is located above the liquid level of the inner resin 61. You may do it. When the upper end of the guide member 70 is located below the liquid level of the inner resin 61, the lower end of the guide member 70 may be in contact with the bottom wall portion 51 b of the first block 51. Even in such a guide member 70, the inner resin 61 flows into the region inside the guide member 70 from the opening at the upper end and the opening at the lower end of the guide member 70.

また、上記実施形態では、第1収容室44の第1ダイス口55Hは第2収容室45に光ファイバ裸線1Nを挿入するための第1挿入口を兼ね、第2収容室45の第2ダイス口56Hは第3収容室46に光ファイバ裸線1Nを挿入するための第2挿入口を兼ねていた。しかし、第1ダイス口55Hは第2収容室45に光ファイバ裸線1Nを挿入するための第1挿入口を兼ねなくても良く、第2ダイス口56Hは第3収容室46に光ファイバ裸線1Nを挿入するための第2挿入口を兼ねなくても良い。第1ダイス口55Hが第2収容室45に光ファイバ裸線1Nを挿入するための第1挿入口を兼ねない第1ダイス本体43として、例えば上記第2ブロック52が第1ブロック51から離間し頂壁部52tに光ファイバ裸線1Nを挿入するためのニップルを取り付け第2収容室45に内側樹脂61を所定の圧力で充填可能とする構成が挙げられる。また、第2ダイス口56Hが第3収容室46に光ファイバ裸線1Nを挿入するための第2挿入口を兼ねない第1ダイス本体43として、例えば上記第3ブロック53が第1ブロック51から離間し頂壁部53tに光ファイバ裸線1Nを挿入するためのニップルを取り付け第3収容室46に外側樹脂62を所定の圧力で充填可能とする構成が挙げられる。ここでのニップルは、上記第2ダイス本体54に取り付けられるニップル59と同様に円筒状の部材とされる。なお、第1ブロック51と第2ブロック52とが離間しつつ第2ブロック52と第3ブロック53が互いに連結されていても良い。また、第2ブロック52と第3ブロック53とが離間しつつ第1ブロック51と第2ブロック52が互いに連結されていても良い。   Further, in the above embodiment, the first die port 55H of the first storage chamber 44 also serves as the first insertion port for inserting the bare optical fiber 1N into the second storage chamber 45, and the second of the second storage chamber 45. The die port 56 </ b> H also served as a second insertion port for inserting the bare optical fiber 1 </ b> N into the third housing chamber 46. However, the first die port 55H may not serve as the first insertion port for inserting the bare optical fiber 1N into the second housing chamber 45, and the second die port 56H is bare to the third housing chamber 46. The second insertion port for inserting the line 1N may not be used. For example, the second block 52 is separated from the first block 51 as the first die body 43 in which the first die port 55H also serves as the first insertion port for inserting the bare optical fiber 1N into the second housing chamber 45. A configuration in which a nipple for inserting the bare optical fiber 1N into the top wall portion 52t is attached so that the inner resin 61 can be filled in the second storage chamber 45 with a predetermined pressure. Further, as the first die body 43 in which the second die port 56H also serves as the second insertion port for inserting the bare optical fiber 1N into the third housing chamber 46, for example, the third block 53 is changed from the first block 51. The structure which attaches the nipple for inserting the optical fiber bare wire 1N in the spaced apart top wall part 53t, and can fill the 3rd storage chamber 46 with the outer side resin 62 with predetermined | prescribed pressure is mentioned. The nipple here is a cylindrical member similar to the nipple 59 attached to the second die body 54. The second block 52 and the third block 53 may be connected to each other while the first block 51 and the second block 52 are separated from each other. Further, the first block 51 and the second block 52 may be connected to each other while the second block 52 and the third block 53 are separated from each other.

また、上記実施形態では、第1硬化部42Fによって光ファイバ裸線1Nに塗布された未硬化状態の内側樹脂61及び外側樹脂62を硬化し、第2硬化部42Sによって光ファイバ裸線1Nに塗布された未硬化状態の保護樹脂63を硬化させた。しかし、硬化部42は、光ファイバ裸線1Nに塗布される未硬化状態の樹脂を硬化させる限りにおいて特に限定されるものではない。例えば、1つの硬化部によってこれら未硬化状態の樹脂61,62,63を硬化させても良い。例えば、硬化部は、第2塗布部41Sの下方に配置され、光ファイバ裸線1Nに塗布された未硬化状態の内側樹脂61、外側樹脂62、及び保護樹脂63を硬化させる構成とされても良い。この場合、未硬化状態の内側樹脂61及び外側樹脂62が塗布された光ファイバ裸線1Nを、樹脂保護層15となる未硬化状態の保護樹脂63が所定の圧力で充填される第4収容室47に、第3挿入口59Hから挿入し第4ダイス口58Hから抜き出すことになる。そして、内側樹脂61及び外側樹脂62が塗布された光ファイバ裸線1Nの外周面に保護樹脂63が塗布される。硬化部は、このようにして光ファイバ裸線1Nに塗布された未硬化状態の内側樹脂61、外側樹脂62、及び保護樹脂63を硬化させる。このような場合、第3収容室46の第3ダイス口57Hが第2本体部のニップル59の第3挿入口59Hを兼ねても良く、第1ダイス本体43と第2ダイス本体54とが互いに連結されることになる。   In the above-described embodiment, the uncured inner resin 61 and the outer resin 62 applied to the bare optical fiber 1N by the first curing portion 42F are cured, and applied to the bare optical fiber 1N by the second curing portion 42S. The uncured protective resin 63 thus cured was cured. However, the curing part 42 is not particularly limited as long as the uncured resin applied to the bare optical fiber 1N is cured. For example, these uncured resins 61, 62, and 63 may be cured by one cured portion. For example, the curing unit may be disposed below the second application unit 41S and cure the uncured inner resin 61, outer resin 62, and protective resin 63 applied to the bare optical fiber 1N. good. In this case, the fourth housing chamber is filled with the uncured protective resin 63 serving as the resin protective layer 15 with a predetermined pressure in the bare optical fiber 1N coated with the uncured inner resin 61 and the outer resin 62. 47 is inserted from the third insertion port 59H and extracted from the fourth die port 58H. Then, a protective resin 63 is applied to the outer peripheral surface of the bare optical fiber 1N to which the inner resin 61 and the outer resin 62 are applied. The curing unit cures the uncured inner resin 61, outer resin 62, and protective resin 63 applied to the bare optical fiber 1N in this way. In such a case, the third die port 57H of the third storage chamber 46 may also serve as the third insertion port 59H of the nipple 59 of the second main body, and the first die main body 43 and the second die main body 54 are mutually connected. Will be linked.

また、上記実施形態では、線引工程P2によって光ファイバ裸線1Nを形成し、この光ファイバ裸線1Nに樹脂被覆層12を形成して光ファイバ1を製造した。しかし、光ファイバの製造方法は、線引工程P2を備えていなくても良い。この場合、例えば準備工程P1において光ファイバ裸線1Nを準備し、この光ファイバ裸線1Nを被覆層形成装置40に通すことで光ファイバ裸線1Nに樹脂被覆層12を形成して光ファイバ1を製造しても良い。   Moreover, in the said embodiment, the optical fiber 1N was formed by the drawing process P2, and the optical fiber 1 was manufactured by forming the resin coating layer 12 in this optical fiber bare wire 1N. However, the optical fiber manufacturing method may not include the drawing step P2. In this case, for example, the bare optical fiber 1N is prepared in the preparation step P1, and the optical fiber 1 is formed by forming the resin coating layer 12 on the bare optical fiber 1N by passing the bare optical fiber 1N through the coating layer forming apparatus 40. May be manufactured.

以下、実施例及び比較例を挙げて本発明の内容をより具体的に説明するが、本発明はこれに限定されるものでは無い。   Hereinafter, the content of the present invention will be described more specifically with reference to Examples and Comparative Examples, but the present invention is not limited thereto.

(実施例1)
図8は、実施例1で用いた塗布部を図3と同様に示す図であり、図9は、実施例1で製造される光ファイバを図1と同様に示す図である。図8において図3と同様の構成のものには同じ符号を付し、図9において図1と同様の構成のものには同じ符号を付している。実施例1で用いた塗布部41は、第2塗布部41Sを有さずに第1塗布部41Fから成る点が上記実施形態で例示した塗布部41と異なる。このような塗布部41を有する被覆層形成装置40を備える製造装置100を用いて、図9に示すように、長手方向に垂直な断面における光ファイバ裸線1Nの外形が円形である点及び樹脂被覆層12が樹脂保護層15を有さない点が上記実施形態で例示した光ファイバ1と異なる光ファイバ1を製造した。この光ファイバ1は、上記実施形態で例示した光ファイバ1と同様に、クラッド11が内側クラッドとされ内側樹脂層13が外側クラッドとされるダブルクラッド構造の増幅用光ファイバとされる。具体的には、長手方向と垂直な方向の断面における外形が円形とされた光ファイバ用母材1Pを、当該光ファイバ用母材1Pの中心軸Pa周りに250rpmで回転させつつ、15m/minの線引速度で線引きした。この線引きによって外径が250μmである光ファイバ裸線1Nが形成され、この光ファイバ裸線1Nを被覆層形成装置40に通すことで、図9に示される光ファイバ1が製造された。本実施例では、長さが5kmの光ファイバ1を10ロット製造した。被覆層形成装置40の第2収容室45に充填される内側樹脂61の圧力は0.10MPaとされ、第3収容室46に充填される外側樹脂62の圧力は0.05MPaとされ、第1収容室44に貯留される内側樹脂61では安定したメニスカスMeが形成されていた。
Example 1
FIG. 8 is a diagram showing the coating section used in Example 1 as in FIG. 3, and FIG. 9 is a diagram showing the optical fiber manufactured in Example 1 as in FIG. 8, components having the same configuration as in FIG. 3 are denoted by the same reference numerals, and in FIG. 9, components having the same configuration as in FIG. The application unit 41 used in Example 1 is different from the application unit 41 illustrated in the above embodiment in that the application unit 41 does not include the second application unit 41S and includes the first application unit 41F. Using the manufacturing apparatus 100 provided with the coating layer forming apparatus 40 having such a coating part 41, as shown in FIG. 9, the point that the outer shape of the bare optical fiber 1N in a cross section perpendicular to the longitudinal direction is circular and the resin The optical fiber 1 different from the optical fiber 1 illustrated in the above embodiment in that the coating layer 12 does not have the resin protective layer 15 was manufactured. Similar to the optical fiber 1 illustrated in the above embodiment, the optical fiber 1 is an amplification optical fiber having a double clad structure in which the clad 11 is an inner clad and the inner resin layer 13 is an outer clad. Specifically, the optical fiber preform 1P having a circular outer shape in a cross section in the direction perpendicular to the longitudinal direction is rotated at 250 rpm around the central axis Pa of the optical fiber preform 1P at 15 m / min. Drawing was performed at a drawing speed of. By this drawing, an optical fiber bare wire 1N having an outer diameter of 250 μm was formed, and this optical fiber bare wire 1N was passed through the coating layer forming apparatus 40, whereby the optical fiber 1 shown in FIG. 9 was manufactured. In this example, 10 lots of the optical fiber 1 having a length of 5 km were manufactured. The pressure of the inner resin 61 filled in the second storage chamber 45 of the coating layer forming apparatus 40 is 0.10 MPa, the pressure of the outer resin 62 charged in the third storage chamber 46 is 0.05 MPa, and the first A stable meniscus Me was formed in the inner resin 61 stored in the storage chamber 44.

(比較例1)
図10は、比較例1で用いた塗布部を図8と同様に示す図であり、図10において図8と同様の構成のものには同じ符号を付している。比較例1で用いた塗布部41は、第1ダイス本体43に第1収容室44が形成されない点が主に上記実施例1で用いた塗布部41と異なる。比較例1における第1ダイス本体43の第2ブロック52では、頂壁部52tに第1ダイス55が取り付けられている。第1ダイス55は、中心軸が第2ダイス56の中心軸と概ね一致するように、頂壁部52tに形成される円形の貫通孔に嵌め込まれて頂壁部52tに固定される。このような第2ブロック52の内部空間が第2収容室45とされる。
(Comparative Example 1)
FIG. 10 is a view showing the application section used in Comparative Example 1 in the same manner as FIG. 8, and in FIG. 10, components having the same configuration as in FIG. The application part 41 used in Comparative Example 1 is different from the application part 41 used mainly in Example 1 above in that the first storage chamber 44 is not formed in the first die body 43. In the second block 52 of the first die main body 43 in Comparative Example 1, the first die 55 is attached to the top wall portion 52t. The first die 55 is fitted into a circular through hole formed in the top wall portion 52t so that the central axis substantially coincides with the central axis of the second die 56, and is fixed to the top wall portion 52t. Such an internal space of the second block 52 serves as the second storage chamber 45.

塗布部41を図10に示される塗布部41とする以外は実施例1と同様にして、長さが5kmの光ファイバ1を10ロット製造した。   Ten lots of the optical fiber 1 having a length of 5 km were manufactured in the same manner as in Example 1 except that the coating part 41 was changed to the coating part 41 shown in FIG.

(比較例2)
図11は、比較例2で用いた塗布部を図8と同様に示す図であり、図11において図8と同様の構成のものには同じ符号を付している。比較例2で用いた塗布部41は、第1ダイス本体43に第2収容室45が形成されない点及びガイド部材70が配置されない点が主に上記実施例1で用いた塗布部41と異なる。本比較例における第1ダイス本体43の第3ブロック53では、側壁部53sは第1ブロック51の側壁部51sの外周面と離間して側壁部51sを囲い、底壁部53bは第1ブロック51の底壁部51bの下面と離間して側壁部53sの下方側の開口を閉塞し、頂壁部53tは側壁部53sの上端部の全周から第1ブロック51の側壁部51s側に延在して側壁部51sに接続する。このような第3ブロック53の内部空間が第3収容室46とされる。また、第1ブロック51における第1ダイス口55Hの直径は、図8に示す第2ダイス口56Hの直径と概ね同じとされる。
(Comparative Example 2)
FIG. 11 is a view showing the application part used in Comparative Example 2 in the same manner as in FIG. 8. In FIG. 11, components having the same configuration as in FIG. The application unit 41 used in Comparative Example 2 is different from the application unit 41 used mainly in Example 1 above in that the second storage chamber 45 is not formed in the first die body 43 and the guide member 70 is not arranged. In the third block 53 of the first die main body 43 in this comparative example, the side wall 53s is separated from the outer peripheral surface of the side wall 51s of the first block 51 and surrounds the side wall 51s, and the bottom wall 53b is the first block 51. The opening on the lower side of the side wall portion 53s is closed away from the lower surface of the bottom wall portion 51b, and the top wall portion 53t extends from the entire periphery of the upper end portion of the side wall portion 53s to the side wall portion 51s side of the first block 51. And connected to the side wall 51s. Such an internal space of the third block 53 serves as the third storage chamber 46. Further, the diameter of the first die port 55H in the first block 51 is substantially the same as the diameter of the second die port 56H shown in FIG.

塗布部41を図11に示される塗布部41とする以外は実施例1と同様にして、長さが5kmの光ファイバ1を10ロット製造した。   Ten lots of the optical fiber 1 having a length of 5 km were manufactured in the same manner as in Example 1 except that the coating part 41 was changed to the coating part 41 shown in FIG.

(プルーフ生存長)
このようにして製造された各光ファイバ1について曲げ試験を行いながら巻き返しを行った。図12は、光ファイバの曲げ試験の様子の一部を示す図である。この曲げ試験では、光ファイバ1を複数の滑車90にかけまわすことで、順次異なる方向に光ファイバ1を曲げながら巻き取る。図12には、巻き取る方向を示す矢印が記載されている。光ファイバ1を曲げる方向は、長手方向と垂直な断面における8つの径方向とされ、隣接する2つの方向は周方向に概ね45度ずれた方向とされる。光ファイバ1の曲げにおける曲率径は、光ファイバ裸線1Nを1%の伸ばす際に光ファイバ裸線1Nに加わる応力が光ファイバ1の外周面に加わるような径とした。そして、この曲げ試験を行った光ファイバの全長を、曲げ試験の際に光ファイバが破断した回数で割った値をプルーフ生存長として算出した。実施例1の光ファイバ1のプルーフ生存長は10km/回であり、比較例1の光ファイバ1のプルーフ生存長は0.2km/回であり、比較例2の光ファイバ1のプルーフ生存長は10km/回であった。比較例1の光ファイバ1のプルーフ生存長は、実施例1及び比較例2の光ファイバ1のプルーフ生存長よりも短く、比較例1の光ファイバ1は実施例1及び比較例2の光ファイバ1よりも機械的な強度が低かった。これは、比較例1の光ファイバの製造では、光ファイバ用母材1Pの回転に起因して光ファイバ裸線1Nに振れが生じ、第2収容室45の第1ダイス55に光ファイバ裸線1Nの外周面が接触して光ファイバ裸線1Nの外周面に傷がついたためと考えられ得る。
(Proof survival)
Each optical fiber 1 manufactured in this way was rewound while performing a bending test. FIG. 12 is a diagram illustrating a part of the bending test of the optical fiber. In this bending test, the optical fiber 1 is wound around a plurality of pulleys 90 so that the optical fiber 1 is sequentially wound in different directions. FIG. 12 shows an arrow indicating the winding direction. The directions in which the optical fiber 1 is bent are eight radial directions in a cross section perpendicular to the longitudinal direction, and the two adjacent directions are directions shifted by approximately 45 degrees in the circumferential direction. The radius of curvature in bending of the optical fiber 1 was set such that stress applied to the bare optical fiber 1N was applied to the outer peripheral surface of the optical fiber 1 when the bare optical fiber 1N was stretched by 1%. A value obtained by dividing the total length of the optical fiber subjected to the bending test by the number of times the optical fiber was broken during the bending test was calculated as the proof survival length. The proof survival length of the optical fiber 1 of Example 1 is 10 km / time, the proof survival length of the optical fiber 1 of Comparative Example 1 is 0.2 km / time, and the proof survival length of the optical fiber 1 of Comparative Example 2 is It was 10 km / time. The proof lifetime of the optical fiber 1 of Comparative Example 1 is shorter than the proof lifetime of the optical fiber 1 of Example 1 and Comparative Example 2, and the optical fiber 1 of Comparative Example 1 is the optical fiber of Example 1 and Comparative Example 2. The mechanical strength was lower than 1. This is because, in the manufacture of the optical fiber of Comparative Example 1, the optical fiber bare wire 1N is shaken due to the rotation of the optical fiber preform 1P, and the optical fiber bare wire is formed in the first die 55 of the second storage chamber 45. It can be considered that the outer peripheral surface of 1N is in contact and the outer peripheral surface of the bare optical fiber 1N is damaged.

(光漏れ)
このようにして製造された各光ファイバ1について、光ファイバ1の一端から内側クラッドであるクラッド11に可視光を入射した際に光ファイバ1の外周面から光の漏れが発生するかどうかを確認した。実施例1及び比較例1の光ファイバ1では光の漏れはなく、比較例2の光ファイバ1では光の漏れが発生していた。比較例2の光ファイバ1における光の漏れが発生した部位を観察したところ、この部位には内側樹脂層13が殆ど形成されていない部位があった。これは、比較例2の光ファイバ1の製造では、内側樹脂層13の厚みに偏りが生じたためと考えられ得る。一方、実施例1及び比較例1の光ファイバ1の製造では、内側樹脂層13及び外側樹脂層14の厚みに偏りが生じることが抑制されていると考え得る。
(Light leakage)
For each optical fiber 1 manufactured in this way, it is confirmed whether or not light leakage occurs from the outer peripheral surface of the optical fiber 1 when visible light is incident on the cladding 11 that is the inner cladding from one end of the optical fiber 1. did. The optical fiber 1 of Example 1 and Comparative Example 1 had no light leakage, and the optical fiber 1 of Comparative Example 2 had light leakage. When a portion where light leakage occurred in the optical fiber 1 of Comparative Example 2 was observed, there was a portion where the inner resin layer 13 was hardly formed. This can be considered because the thickness of the inner resin layer 13 is biased in the manufacture of the optical fiber 1 of Comparative Example 2. On the other hand, in the manufacture of the optical fiber 1 of Example 1 and Comparative Example 1, it can be considered that deviations in the thickness of the inner resin layer 13 and the outer resin layer 14 are suppressed.

このように、本発明における製造方法によれば、内側樹脂層13及び外側樹脂層14を有する樹脂被覆層12における各樹脂層の厚みに偏りが生じることを抑制し、樹脂被覆層12を形成する際に光ファイバ裸線1Nに振れが生じたとしても光ファイバ1の機械的な強度が低下することを抑制し得る光ファイバ1を製造し得ることが確認された。   As described above, according to the manufacturing method of the present invention, the resin coating layer 12 is formed by suppressing occurrence of bias in the thickness of each resin layer in the resin coating layer 12 having the inner resin layer 13 and the outer resin layer 14. At this time, it was confirmed that the optical fiber 1 capable of suppressing the decrease in the mechanical strength of the optical fiber 1 can be manufactured even if the bare optical fiber 1N is shaken.

以上説明したように、本発明によれば、樹脂被覆層の厚みに偏りが生じることを抑制しつつ光ファイバの機械的な強度が低下することを抑制し得る光ファイバの製造方法及び光ファイバの製造装置が提供され、光ファイバ通信、増幅用光ファイバ等の分野で利用することが期待される。   As described above, according to the present invention, an optical fiber manufacturing method and an optical fiber that can suppress the mechanical strength of the optical fiber from decreasing while suppressing the occurrence of bias in the thickness of the resin coating layer. A manufacturing apparatus is provided and is expected to be used in fields such as optical fiber communication and amplification optical fiber.

1・・・光ファイバ
1N・・・光ファイバ裸線
1P・・・光ファイバ用母材
10・・・コア
11・・・クラッド
12・・・樹脂被覆層
13・・・内側樹脂層
14・・・外側樹脂層
15・・・樹脂保護層
41・・・塗布部
41F・・・第1塗布部
41S・・・第2塗布部
43・・・第1ダイス本体
44・・・第1収容室
45・・・第2収容室
46・・・第3収容室
47・・・第4収容室
54・・・第2ダイス本体
55H・・・第1ダイス口
56H・・・第2ダイス口
57H・・・第3ダイス口
58H・・・第4ダイス口
59H・・・第3挿入口
61・・・内側樹脂
62・・・外側樹脂
63・・・保護樹脂
70・・・ガイド部材
71・・・スリット
P2・・・線引工程
P4・・・第1樹脂塗布工程
P5・・・第2樹脂塗布工程
P6・・・第3樹脂塗布工程
P8・・・第4樹脂塗布工程
Cf・・・対流
Me・・・メニスカス

DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Optical fiber 1N ... Optical fiber bare wire 1P ... Optical fiber preform 10 ... Core 11 ... Cladding 12 ... Resin coating layer 13 ... Inner resin layer 14 ... Outer resin layer 15 ... resin protective layer 41 ... application part 41F ... first application part 41S ... second application part 43 ... first die body 44 ... first storage chamber 45 2nd storage chamber 46 ... 3rd storage chamber 47 ... 4th storage chamber 54 ... 2nd die main body 55H ... 1st die port 56H ... 2nd die port 57H ... Third die port 58H ... Fourth die port 59H ... Third insertion port 61 ... Inner resin 62 ... Outer resin 63 ... Protective resin 70 ... Guide member 71 ... Slit P2 ... Drawing step P4 ... First resin application step P5 ... Second resin application step P6 ... Third resin Cloth step P8 · · · fourth resin coating step Cf · · · convection Me · · · meniscus

Claims (16)

コアと、前記コアの外周面を囲むクラッドと、前記クラッドの外周面を被覆する内側樹脂層及び前記内側樹脂層の外周面を被覆する外側樹脂層を含む樹脂被覆層と、を有する光ファイバの製造方法であって、
上方が開放し下方に第1ダイス口を有するとともに前記内側樹脂層の一部となる内側樹脂が貯留される第1収容室に、当該第1収容室の上方から前記コア及び前記クラッドを有する光ファイバ裸線を挿入し前記第1ダイス口から抜き出して、前記光ファイバ裸線の外周面に前記内側樹脂層の一部となる前記内側樹脂を塗布する第1樹脂塗布工程と、
上方に第1挿入口を有し下方に第2ダイス口を有するとともに前記内側樹脂層の他の一部となる前記内側樹脂が所定の圧力で充填される第2収容室に、前記内側樹脂層の一部となる前記内側樹脂が塗布された前記光ファイバ裸線を前記第1挿入口から挿入し前記第2ダイス口から抜き出して、前記内側樹脂層の一部となる前記内側樹脂が塗布された前記光ファイバ裸線の外周面に前記内側樹脂層の他の一部となる前記内側樹脂を塗布する第2樹脂塗布工程と、
上方に第2挿入口を有し下方に第3ダイス口を有するとともに前記外側樹脂層となる外側樹脂が所定の圧力で充填される第3収容室に、前記内側樹脂層の他の一部となる前記内側樹脂が塗布された前記光ファイバ裸線を前記第2挿入口から挿入し前記第3ダイス口から抜き出して、前記内側樹脂層の他の一部となる前記内側樹脂が塗布された前記光ファイバ裸線の外周面に前記外側樹脂を塗布する第3樹脂塗布工程と、
を備え
少なくとも前記第1収容室に収容される前記内側樹脂内において前記光ファイバ裸線の外周面と離間して前記光ファイバ裸線を囲うガイド部材が配置され、
前記ガイド部材は、当該ガイド部材の内側の領域に前記内側樹脂を流入可能とされ、
前記ガイド部材には、上端から下端まで上下方向に延びるとともに前記上下方向に対して垂直な方向の幅が前記光ファイバ裸線の外径よりも大とされる1つのスリットが形成される
ことを特徴とする光ファイバの製造方法。
An optical fiber comprising: a core; a clad surrounding the outer peripheral surface of the core; an inner resin layer covering the outer peripheral surface of the clad; and a resin coating layer including an outer resin layer covering the outer peripheral surface of the inner resin layer. A manufacturing method comprising:
Light having the core and the clad from above the first storage chamber in the first storage chamber in which the upper side is open and the first die port is formed in the lower side and the inner resin that is a part of the inner resin layer is stored. A first resin coating step in which a bare fiber is inserted and extracted from the first die port, and the inner resin serving as a part of the inner resin layer is applied to an outer peripheral surface of the bare optical fiber;
The inner resin layer is provided in a second storage chamber having a first insertion port on the upper side and a second die port on the lower side and filled with the inner resin as another part of the inner resin layer with a predetermined pressure. The optical fiber bare wire coated with the inner resin to be a part of the inner resin layer is inserted from the first insertion port and is extracted from the second die port, and the inner resin to be a part of the inner resin layer is coated. A second resin application step of applying the inner resin to be another part of the inner resin layer on the outer peripheral surface of the bare optical fiber;
A third housing chamber having a second insertion port on the upper side and a third die port on the lower side and filled with an outer resin serving as the outer resin layer at a predetermined pressure, and another part of the inner resin layer, The optical fiber bare wire coated with the inner resin is inserted from the second insertion port and extracted from the third die port, and the inner resin that is another part of the inner resin layer is coated. A third resin application step of applying the outer resin to the outer peripheral surface of the bare optical fiber;
Equipped with a,
A guide member that is spaced apart from the outer peripheral surface of the bare optical fiber in the inner resin accommodated in at least the first containing chamber and that surrounds the bare optical fiber is disposed;
The guide member can flow the inner resin into a region inside the guide member,
The guide member is formed with one slit extending in the vertical direction from the upper end to the lower end and having a width in a direction perpendicular to the vertical direction larger than the outer diameter of the bare optical fiber. An optical fiber manufacturing method characterized by the above.
前記ガイド部材の外径及び内径は、上方から下方に向かって縮径する
ことを特徴とする請求項1に記載の光ファイバの製造方法。
The method of manufacturing an optical fiber according to claim 1, wherein an outer diameter and an inner diameter of the guide member are reduced from the upper side to the lower side .
前記ガイド部材の全体が前記第1収容室に収容される前記内側樹脂内に位置する
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製造方法。
The method for manufacturing an optical fiber according to claim 1 or 2, wherein the entire guide member is located in the inner resin accommodated in the first accommodation chamber .
前記第1収容室に前記内側樹脂を貯留する前に前記ガイド部材を配置する
ことを特徴とする請求項1から3のいずれか1項に記載の光ファイバの製造方法。
The method of manufacturing an optical fiber according to any one of claims 1 3, characterized by arranging the guide member prior to storing the inner resin to the first storage chamber.
前記内側樹脂層を構成する樹脂は、前記クラッドの屈折率よりも低い屈折率の樹脂とされる
ことを特徴とする請求項1から4のいずれか1項に記載の光ファイバの製造方法。
5. The method of manufacturing an optical fiber according to claim 1, wherein the resin constituting the inner resin layer is a resin having a refractive index lower than that of the clad.
光ファイバ用母材を当該光ファイバ用母材の中心軸周りに回転させつつ線引きして前記光ファイバ裸線を形成する線引工程を更に備える
ことを特徴とする請求項1から5のいずれか1項に記載の光ファイバの製造方法。
6. The method according to claim 1, further comprising a drawing step of forming the bare optical fiber by drawing the optical fiber preform while rotating the optical fiber preform around the central axis of the optical fiber preform. The manufacturing method of the optical fiber of Claim 1.
前記第3収容室に充填される前記外側樹脂の圧力は、前記第2収容室に充填される前記内側樹脂の圧力よりも小とされる
ことを特徴とする請求項1から6のいずれか1項に記載の光ファイバの製造方法。
7. The pressure according to claim 1, wherein a pressure of the outer resin filled in the third storage chamber is smaller than a pressure of the inner resin filled in the second storage chamber. The manufacturing method of the optical fiber of description.
前記第1収容室の前記第1ダイス口は前記第2収容室の前記第1挿入口を兼ねる
ことを特徴とする請求項1から7のいずれか1項に記載の光ファイバの製造方法。
The optical fiber manufacturing method according to any one of claims 1 to 7, wherein the first die port of the first storage chamber also serves as the first insertion port of the second storage chamber.
前記第2収容室の前記第2ダイス口は前記第3収容室の前記第2挿入口を兼ねる
ことを特徴とする請求項1から8のいずれか1項に記載の光ファイバの製造方法。
9. The method of manufacturing an optical fiber according to claim 1, wherein the second die port of the second storage chamber also serves as the second insertion port of the third storage chamber.
上方に第3挿入口を有し下方に第4ダイス口を有するとともに所定の樹脂が所定の圧力で充填される第4収容室に、前記外側樹脂が塗布された前記光ファイバ裸線を前記第3挿入口から挿入し前記第4ダイス口から抜き出して、前記外側樹脂が塗布された前記光ファイバ裸線の外周面に前記所定の樹脂を塗布する第4樹脂塗布工程を更に備え
前記第1収容室、前記第2収容室、及び前記第3収容室は、第1ダイス本体に形成され、
前記第4収容室は、前記第1ダイス本体と離間する第2ダイス本体に形成される
ことを特徴とする請求項1から9のいずれか1項に記載の光ファイバの製造方法。
The bare optical fiber coated with the outer resin is inserted into a fourth housing chamber having a third insertion port on the upper side and a fourth die port on the lower side and filled with a predetermined resin at a predetermined pressure. Further comprising a fourth resin application step of applying the predetermined resin to an outer peripheral surface of the bare optical fiber coated with the outer resin, inserted from the third insertion port and extracted from the fourth die port ;
The first storage chamber, the second storage chamber, and the third storage chamber are formed in a first die body,
The method of manufacturing an optical fiber according to any one of claims 1 to 9, wherein the fourth housing chamber is formed in a second die body that is separated from the first die body. .
コアと、前記コアの外周面を囲むクラッドと、前記クラッドの外周面を被覆する内側樹脂層及び前記内側樹脂層の外周面を被覆する外側樹脂層を含む樹脂被覆層と、を有する光ファイバの製造装置であって、
上方が開放し下方に第1ダイス口を有するとともに前記内側樹脂層の一部となる内側樹脂が貯留される第1収容室と、上方に第1挿入口を有し下方に第2ダイス口を有するとともに前記内側樹脂層の他の一部となる前記内側樹脂が所定の圧力で充填される第2収容室と、上方に第2挿入口を有し下方に第3ダイス口を有するとともに前記外側樹脂層となる外側樹脂が所定の圧力で充填される第3収容室とを含む第1ダイス本体と、
ガイド部材と、
を備え、
前記第1収容室には、前記コアと前記クラッドとを有する光ファイバ裸線が上方から前記第1ダイス口へ抜けるように通され、
前記第2収容室には、前記第1収容室を通過した前記光ファイバ裸線が前記第1挿入口から前記第2ダイス口へ抜けるように通され、
前記第3収容室には、前記第2収容室を通過した前記光ファイバ裸線が前記第2挿入口から前記第3ダイス口へ抜けるように通され
前記ガイド部材は、少なくとも前記第1収容室に貯留される前記内側樹脂内において前記光ファイバ裸線の外周面と離間して前記光ファイバ裸線を囲うとともに、当該ガイド部材の内側の領域に前記内側樹脂を流入可能とされ、
前記ガイド部材には、上端から下端まで上下方向に延びるとともに前記上下方向に対して垂直な方向の幅が前記光ファイバ裸線の外径よりも大とされる1つのスリットが形成される
ことを特徴とする光ファイバの製造装置。
An optical fiber comprising: a core; a clad surrounding the outer peripheral surface of the core; an inner resin layer covering the outer peripheral surface of the clad; and a resin coating layer including an outer resin layer covering the outer peripheral surface of the inner resin layer. Manufacturing equipment,
A first storage chamber in which the upper part is opened and the lower part has a first die opening and an inner resin that is a part of the inner resin layer is stored, and a second insertion part is provided in the lower part and has a first insertion opening. A second storage chamber in which the inner resin, which is another part of the inner resin layer, is filled with a predetermined pressure, a second insertion port on the upper side, a third die port on the lower side, and the outer side A first die body including a third storage chamber filled with an outer resin serving as a resin layer at a predetermined pressure ;
A guide member;
With
In the first housing chamber, an optical fiber bare wire having the core and the clad is passed through from above to the first die port,
Through the second storage chamber, the bare optical fiber that has passed through the first storage chamber passes through the first insertion port to the second die port,
Through the third storage chamber, the bare optical fiber that has passed through the second storage chamber is passed through the second insertion port to the third die port ,
The guide member surrounds the bare optical fiber at a distance from the outer peripheral surface of the bare optical fiber in at least the inner resin stored in the first storage chamber, and the guide member has a region inside the guide member. The inner resin can flow in,
The guide member is formed with one slit extending in the vertical direction from the upper end to the lower end and having a width in a direction perpendicular to the vertical direction larger than the outer diameter of the bare optical fiber. An optical fiber manufacturing apparatus characterized by the above.
前記ガイド部材の外径及び内径は、上方から下方に向かって縮径する
ことを特徴とする請求項11に記載の光ファイバの製造装置。
The optical fiber manufacturing apparatus according to claim 11, wherein the outer diameter and the inner diameter of the guide member are reduced from the upper side to the lower side .
前記ガイド部材の全体が前記第1収容室に収容される前記内側樹脂内に位置する
ことを特徴とする請求項11または12に記載の光ファイバの製造装置。
The optical fiber manufacturing apparatus according to claim 11 or 12 , wherein the entire guide member is located in the inner resin accommodated in the first accommodation chamber .
前記第1収容室の前記第1ダイス口は前記第2収容室の前記第1挿入口を兼ねる
ことを特徴とする請求項11から13のいずれか1項に記載の光ファイバの製造装置。
The optical fiber manufacturing apparatus according to any one of claims 11 to 13, wherein the first die port of the first storage chamber also serves as the first insertion port of the second storage chamber.
前記第2収容室の前記第2ダイス口は前記第3収容室の前記第2挿入口を兼ねる
ことを特徴とする請求項11から14のいずれか1項に記載の光ファイバの製造装置。
The optical fiber manufacturing apparatus according to claim 11, wherein the second die port of the second storage chamber also serves as the second insertion port of the third storage chamber.
上方に第3挿入口を有し下方に第4ダイス口を有するとともに所定の樹脂が所定の圧力で充填される第4収容室を含む第2ダイス本体を更に備え、  A second die body including a fourth storage chamber having a third insertion port on the upper side and a fourth die port on the lower side and filled with a predetermined resin at a predetermined pressure;
前記第4収容室には、前記第3収容室を通過した前記光ファイバ裸線が前記第3挿入口から前記第4ダイス口へ抜けるように通され、  The optical fiber bare wire that has passed through the third storage chamber is passed through the fourth storage chamber so as to come out from the third insertion port to the fourth die port,
前記第2ダイス本体は、前記第1ダイス本体と離間している  The second die body is separated from the first die body.
ことを特徴とする請求項11から15のいずれか1項に記載の光ファイバの製造装置。The optical fiber manufacturing apparatus according to any one of claims 11 to 15, wherein
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115636600A (en) * 2022-10-11 2023-01-24 武汉智深光电有限公司 Coating die for low-speed low-tension wire drawing of large-core-diameter optical fiber

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2101762B (en) * 1981-07-07 1984-11-28 Central Electr Generat Board Optic fibre
JPS59121139A (en) * 1982-12-27 1984-07-13 Hitachi Cable Ltd Covering of optical fiber
DE3315212A1 (en) * 1983-04-27 1984-10-31 Standard Elektrik Lorenz Ag, 7000 Stuttgart DEVICE FOR PRODUCING A COATED OPTICAL FIBER FROM A PREFORM
JPS6089242U (en) * 1983-11-24 1985-06-19 日立電線株式会社 Optical fiber coating equipment
JPS6089243U (en) * 1983-11-24 1985-06-19 日立電線株式会社 Optical fiber coating equipment
JPH0692693A (en) * 1992-09-11 1994-04-05 Fujikura Ltd Method for coating optical fiber with resin
BR9814358A (en) * 1997-12-22 2001-10-16 Sumitomo Electric Industries Fiber optic coating method and coating apparatus
JP4297294B2 (en) * 1998-02-19 2009-07-15 古河電気工業株式会社 Optical fiber coating equipment
CN100351195C (en) * 2001-03-16 2007-11-28 住友电气工业株式会社 Optical fiber and method of manufacturing optical fiber
AU2003221001A1 (en) * 2002-03-29 2003-10-13 Mitsubishi Cable Industries, Ltd. Optical fiber core
JP5712060B2 (en) * 2011-06-10 2015-05-07 株式会社フジクラ Manufacturing method of optical fiber
US20130011108A1 (en) * 2011-07-06 2013-01-10 Ofs Fitel, Llc UV Curable Acrylate Buffer Coating for Optical Fiber
JP6342813B2 (en) * 2011-12-19 2018-06-13 コーニング インコーポレイテッド High efficiency uniform UV light diffusing fiber
JP6086787B2 (en) * 2013-04-08 2017-03-01 株式会社フジクラ Optical fiber resin coating apparatus and resin coating method
WO2014196612A1 (en) * 2013-06-07 2014-12-11 株式会社フジクラ Optical-fiber-bare-wire-covering device and optical-fiber-bare-wire-covering method

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115636600A (en) * 2022-10-11 2023-01-24 武汉智深光电有限公司 Coating die for low-speed low-tension wire drawing of large-core-diameter optical fiber
CN115636600B (en) * 2022-10-11 2023-12-01 武汉智深光电有限公司 Coating die for low-speed low-tension drawing of large-core-diameter optical fiber

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