JPS5880602A - 赤外光用フアイバ - Google Patents

赤外光用フアイバ

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JPS5880602A
JPS5880602A JP56178399A JP17839981A JPS5880602A JP S5880602 A JPS5880602 A JP S5880602A JP 56178399 A JP56178399 A JP 56178399A JP 17839981 A JP17839981 A JP 17839981A JP S5880602 A JPS5880602 A JP S5880602A
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は機械的特性の浸れた赤外光用ファイバに関する
ものである。
赤外光を透過する光学結晶を押出し加工、あるいはフフ
イバ状の単結晶を成長させることにより赤外光用のファ
イバを作成することは種々検討されており(日経エレク
トロニクス、1980年、12月8日号、P、140等
゛)、第1図のように結晶質ファイバ1をパイプ状の保
護層3に入れ、結晶質ファイバをコア部、パイプの間隙
部分をクラッド部2にする赤外光用ファイバあるいは光
通信用のステップインデックス型ファイバのように、第
2図、第3図の構成からなる赤外光用ファイバが考えら
れている。
塩化銀および臭化銀は波長透過領域が広く、C02レー
ザ光(波長10.6μm)を低損失で伝送することがで
き、赤外光用材料と゛して適してい・る。
銀・・ライド結晶による赤外光用ファイバは特開昭55
−121406号公報、米国時ト第4253731号明
細書にあるように、釧ハライド光学結晶、を押出し加工
し、塩化銀Vクラッド、臭化銀をコアとしたステップイ
ンデックス型ファイバが知られている。しかしながら、
このように塩化銀と臭化銀の組合せで赤外光用ファイバ
を作製しようとする場合、破断応力および降伏応力が小
さく、押出し加工時、あるいは作製したファイバを曲げ
るなどの操作を行なう場合、ファイバ表面が傷つき易い
、あるいは破断し易い欠点がある。この欠点は、光の伝
送損失を小さくするためファイバ材料中の不純物を除去
すると、その傾向が著しくなる。
一方、特開昭55−124105号公報には、コア部は
臭化銀または臭化銀と塩化銀の溶融混合物からなり、ク
ラッド部はコア部における臭化銀含有率よりも低率とし
た臭化銀と塩化銀の溶融混合物か、または塩化銀からな
るものが記載されており、特に伝送特性の点、からコア
部の組成配分を50モルチ以下の臭化物と塩化銀との混
合物とする場合、中でも臭化銀を5〜3゜モルチ含1む
混合物の場合、破断応力および降伏応力は大きくなるが
、破断伸びは著しく小さくなり、ファイバは硬く、脆(
なり、曲げなどの操作により折れ易い欠点がある。
本発明は塩化銀、臭化銀のような銀ハライドによる赤外
光用ファイバにおいて、破断応力、降伏応力および破断
伸びの大きい混晶組成の検討を行ない、ファイバの操作
性、耐久性の向上をはかったものである。
次に臭化銀−塩化銀の混晶の機械的性質の検討を行なっ
た結果を示す。
塩化銀と臭化銀粉末を任意に混合した後、480℃で溶
融しブリッジマン法で結晶化した。この結晶を400℃
で24時間溶体化処理して均一な組成の混晶を作製した
。この各種組成の結晶を押出し温度180〜350℃で
熱間押出加工し、0.1〜1.51M11φのファイバ
を作製し、このファイバの引張り試験を行なった結果を
第4図に示す。第4図から判るように、塩化鋼に0.0
1〜5重量%臭化銀を添加した混晶、または臭化銀に0
.01〜10重量%塩化銀を添加した混晶が、破断応力
、降伏応力および破断伸びのいずれもが大きい領域にあ
ることを、はじめて見出すことができた。
これらの組成の混晶ファイバは臭化頷単独の組成のファ
イバと比べると、傷つきにくく、可撓性の点でも優れた
コアイノくが得られ、かつ添加物量の多い混晶ファイバ
で見られがちだった脆さがなく、機械的に安定した)、
アイノ(を得ることができた。
このため、第1図のように、この組成域の混晶ファイバ
をパイプ状保護層に入れ、結晶部分をコア部1、パイプ
との間隙をクラッド部2とすることにより、機械的特性
の浸れた赤外光用ファイバを得ることができた。
このパイプ状保護層として、軟く緩衝材として働く、条
孔質プラスチックあるいはゴムなど、たとえばポリウレ
タン、ポリスチレン、A明樹脂、ポリ塩化ビニル、ポリ
エチレン、ポリプロピレン、フェノール樹脂、ケイ素樹
脂、尿素樹脂、およびフッ素樹脂のパイプを用いること
ができる。さらに必要によってはこのパイプの上に防水
性の緻密なプラスチックあるいはゴムなどをさらに被覆
してもよく、ABS樹脂、ポリブタジェン、ポリプロピ
レン、ポリカーボネート、ポリ塩化ビニル、ポリフェニ
レンオキシド、ポリスルホンあるは、これらの混合物を
溶融押出し成形するか、ポリエステルイミド、ポリエス
テル、ポリウレタン、ポリオール、ポリイミド、ポリア
ミドイミド、シリコン樹脂、四フッ化樹脂、エポキシ樹
脂あるいはこれらの混合物などを塗布、焼付けにより被
覆することができる。
また、外装に用いる被覆層は熱収縮パイプを用いること
も有効で、例えば、ポリエチレン、ポリ塩化ビニル、ポ
リエチレン・ポリビニルアセテート共重合物、塩素化ポ
リエチレン、ポリフッ化ビニリデンなどを用いることが
でき、これらの樹脂を必要により単独あるいは多層に被
覆してもよ(・。
一方、保護層として、上記のパイプ保護層たる緩衝層の
上に被覆するプラスチック、あるいはゴムを、クラツド
材上に直接、単独あるいは多層に被覆することもできる
また臭化銀に0.01〜10重量%塩化銀、を添加した
混晶の10.6μm 光における屈折率は2.1前後、
塩化銀に0.Q 1−; 5重量%臭化銀を添加した混
晶の10.6μm 光における屈折率は2前後であり、
前者の混晶をコア部1、後者の混晶をクラッド部2とす
ることにより、コア内に赤外光を案内することができ、
破断応力、降伏応力および破断伸びも前記混晶と同じ位
大きく、傷つきにくい、可撓性のある第2図、第3図の
ような機械的特性の優れた赤外光用ファイバを得ること
ができた。この赤外光用ファイバでは、塑性変形を起こ
す曲げが加わる場合でも破断応力および破断伸びが大き
く、破断しにくく、繰り返し曲げに強、(、機械的にも
安定しているものである。
本発明の赤外光用ファイバはレーザメス、レーザコアギ
ユレータ(凝固器等)のレーザ治療器のCO2あるいh
coレーザ光導元路に、また遠隔の警報器等の赤外検出
器に接続するための赤外導光路に用いることができる。
実施例1 高純度の塩化銀および臭化銀粉末を99=1の重量比で
混合し、ブリッジマン法で円柱状結晶を作製した。この
結晶を350 へ410℃の範囲で24時間溶体化処理
して均一な組成の混晶を作製した。この結晶を押出しビ
レットとし、外部ヒータでビレットおよび押出し金型を
加熱し、押出し温度100〜380℃の範囲で熱間押出
し加工し、0.5〜L5aφ径のファイバを作製した。
実施例2 高純度の塩化銀および臭化銀粉末を2=98の重量比で
混合し、ブリッジマン法で円柱状結晶を作製し、実施例
1と同条件で熱間押出し加工し、0.15〜1.5mφ
径のファイバを作製した。
このようにして得られた実施例、1および、2の結晶質
ファイバは傷つきにくく可撓性のあるファイバで、これ
を樹脂パイプの中に緩く挿入し赤外光用ファイバとした
実施例3 実施例2の組成の、混晶の円柱状結晶と、実施例1の組
成の混晶のノ5イブ状結晶を作製し、嵌合し、押出し用
ビレットとする。この結晶を実施例1と同一条件で熱間
押出し加工し、0.5〜i、s mφ径のファイバを作
製した。実施例2の組成の混晶がコア部、実施例°1の
組成の混晶がクラッド部となり、このステップインデッ
クス。
型のファイバは実施例1,2のファイノくと同様に傷つ
きにくく、可撓性のあるファイノ(である。
実施例6の結晶質ファイノ5は、クラッド部2によりコ
ア部′1に光が案内されるため、通常の光通信用ファイ
バのように、樹脂層および金属層の保護層を被覆し、赤
外光用ファイノくとした。
上記のようにして得られた赤外光用ファイノ;を2tn
の長さに切断し、その一端から出力10WのCO2ガス
レーザ光(波長10.6μm)を入射し、他端からレー
ザ光を出射して、これをセレン化亜鉛などの赤外光用集
束レンズで光を絞り、アクリル板など・・のプラスチッ
ク板あるいは木材などに穴をあけたり、またはこれを切
断することができた。
【図面の簡単な説明】
第123図は赤外光用あるいは光ファイノくの断面図で
あり、第4図は臭化銀−塩化銅混晶ファイバの混晶組成
と機械的特性の関係を示すグラフである。 代理人  内 1)  明 代理人  萩 原 亮 −

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1、 臭化銀に0.01〜10重量%塩化銀を添加した
    混晶、または塩化銀に0.01〜5重量%臭化銀を添加
    した混晶よりなる赤外光透過材料。 2 臭化銀に0.01〜10重量%塩化銀を添加した混
    晶、または塩化銀に0.01〜5重量%臭化銀を添加し
    た混晶による結晶質ファイバの外周にパイプ状の保護層
    を設けた赤外光用ファイバ。 3、 コア部とクラッド部、またはコア部、クラッド部
    とその外周の保護層被覆からなり、コア部は臭化銀に1
    0重量%以下の塩1ヒ銀を添加した混晶、クラッド部は
    塩化銀に5重量%以下の臭化銀を添加した混晶から選ば
    れた材料で構成される赤外光用ファイバ。 4、 コア部の塩化銀濃度が0.01〜10重量%であ
    り、クラッド部の臭化銀濃度が0.01〜5重量%であ
    る特許請求の範囲3記載の赤外光用ファイバ。
JP56178399A 1981-11-09 1981-11-09 赤外光用フアイバ Granted JPS5880602A (ja)

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Families Citing this family (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4678274A (en) * 1983-12-27 1987-07-07 Fuller Research Corporation Low loss cladded optical fibers from halides and process for making same
IL81690A0 (en) * 1986-03-15 1987-09-16 Sumitomo Electric Industries Crystalline optical fiber and its manufacture
JPS6363005A (ja) * 1986-09-04 1988-03-19 Sumitomo Electric Ind Ltd 赤外フアイバ
US4806289A (en) * 1987-01-16 1989-02-21 The Dow Chemical Company Method of making a hollow light pipe
US4871487A (en) * 1987-01-16 1989-10-03 The Dow Chemical Company Method of making a polymeric optical waveguide by coextrusion
US4955689A (en) * 1987-12-17 1990-09-11 Fuller Research Corporation IR transmitting optical fiber
US5186870A (en) * 1987-12-17 1993-02-16 Fuller Research Corporation Process for fabricating an IR transmitting optical fiber
US5076653A (en) * 1988-02-17 1991-12-31 Matsushita Electric Industry Co., Ltd Infrared optical fiber, a method of manufacturing the same, and an optical fiber cable using the same
JPH07119847B2 (ja) * 1988-02-17 1995-12-20 松下電器産業株式会社 多結晶赤外光ファイバ及びその製造方法
US6485562B1 (en) 2001-08-16 2002-11-26 Ceramoptec Industries, Inc. Production of material with improved infrared transmission
US6901775B2 (en) * 2001-09-21 2005-06-07 Corning Incorporated Method and apparatus for providing a uniform coating thickness along an axial direction within a substrate tube
JP6000894B2 (ja) * 2013-04-01 2016-10-05 オムロンオートモーティブエレクトロニクス株式会社 車両用携帯機
KR20140131090A (ko) * 2013-05-03 2014-11-12 한국전자통신연구원 과수용 반사판 관리 장치 및 이를 이용한 방법
CN108582936B (zh) * 2018-02-11 2020-04-21 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 高阻隔近红外的保护膜
RU2682603C1 (ru) * 2018-04-02 2019-03-19 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" (УрФУ) Инфракрасный световод с большим диаметром поля моды
RU2682563C1 (ru) * 2018-04-09 2019-03-19 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" (УрФУ) Одномодовый кристаллический инфракрасный световод
RU2709371C1 (ru) * 2019-02-15 2019-12-17 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Способ получения инфракрасных волоконных сборок на основе галогенидсеребряных световодов

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS53145645A (en) * 1977-05-24 1978-12-19 Hughes Aircraft Co Optical fiber conductor
JPS56104303A (en) * 1980-01-22 1981-08-20 Agency Of Ind Science & Technol Optical fiber for infrared light

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5043606A (ja) * 1973-08-30 1975-04-19
JPS55121406A (en) * 1979-03-15 1980-09-18 Shiro Sakuragi Production of step-index type optical fiber for infrared ray
JPS6051082B2 (ja) * 1979-03-16 1985-11-12 古河電気工業株式会社 赤外線伝送体
US4253731A (en) * 1979-04-09 1981-03-03 Honeywell Inc. Infrared fiber of AgCl clad AgBr and method of fabrication
JPS5643606A (en) * 1979-09-19 1981-04-22 Furukawa Electric Co Ltd:The Wire-shaped body for infrared ray transmission
JPS56156803A (en) * 1980-05-09 1981-12-03 Sumitomo Electric Ind Ltd Infrared light transmission line
JPS56158303A (en) * 1980-05-12 1981-12-07 Sumitomo Electric Ind Ltd Fiber for transmission of infrared ray
CA1170805A (en) * 1981-01-23 1984-07-17 Minoru Yokota Process for producing infrared light transmitting optical fiber

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS53145645A (en) * 1977-05-24 1978-12-19 Hughes Aircraft Co Optical fiber conductor
JPS56104303A (en) * 1980-01-22 1981-08-20 Agency Of Ind Science & Technol Optical fiber for infrared light

Also Published As

Publication number Publication date
DE3272039D1 (en) 1986-08-21
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EP0079708A1 (en) 1983-05-25

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