JPS60404A - 結晶光フアイバ - Google Patents
結晶光フアイバInfo
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- JPS60404A JPS60404A JP58107774A JP10777483A JPS60404A JP S60404 A JPS60404 A JP S60404A JP 58107774 A JP58107774 A JP 58107774A JP 10777483 A JP10777483 A JP 10777483A JP S60404 A JPS60404 A JP S60404A
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- crystalline
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- optical fiber
- coating
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- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 23
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- 150000004820 halides Chemical class 0.000 claims abstract 3
- -1 thallium halide Chemical class 0.000 claims abstract 3
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- 229910052709 silver Inorganic materials 0.000 claims abstract 2
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Classifications
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- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/10—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings of the optical waveguide type
- G02B6/102—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings of the optical waveguide type for infrared and ultraviolet radiation
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C30—CRYSTAL GROWTH
- C30B—SINGLE-CRYSTAL GROWTH; UNIDIRECTIONAL SOLIDIFICATION OF EUTECTIC MATERIAL OR UNIDIRECTIONAL DEMIXING OF EUTECTOID MATERIAL; REFINING BY ZONE-MELTING OF MATERIAL; PRODUCTION OF A HOMOGENEOUS POLYCRYSTALLINE MATERIAL WITH DEFINED STRUCTURE; SINGLE CRYSTALS OR HOMOGENEOUS POLYCRYSTALLINE MATERIAL WITH DEFINED STRUCTURE; AFTER-TREATMENT OF SINGLE CRYSTALS OR A HOMOGENEOUS POLYCRYSTALLINE MATERIAL WITH DEFINED STRUCTURE; APPARATUS THEREFOR
- C30B29/00—Single crystals or homogeneous polycrystalline material with defined structure characterised by the material or by their shape
- C30B29/60—Single crystals or homogeneous polycrystalline material with defined structure characterised by the material or by their shape characterised by shape
- C30B29/62—Whiskers or needles
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- C—CHEMISTRY; METALLURGY
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- C30B33/00—After-treatment of single crystals or homogeneous polycrystalline material with defined structure
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B1/00—Optical elements characterised by the material of which they are made; Optical coatings for optical elements
- G02B1/02—Optical elements characterised by the material of which they are made; Optical coatings for optical elements made of crystals, e.g. rock-salt, semi-conductors
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- Chemical & Material Sciences (AREA)
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- Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
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- Optical Fibers, Optical Fiber Cores, And Optical Fiber Bundles (AREA)
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。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
不発BAは結晶光ファイバの改良に関する。
結晶性の物質をコアとする光ファイバには大別して2通
りある。
りある。
その1つは第1図に示すように、結晶製のコア1と、該
コア1の外周に空気クラッド(ルーズクラッド)2を形
成すべく設けられたテフロン(商品名)製の有機物チュ
ーブ3とで構成されており、他の1つは第2図に示すよ
うに、結晶製のコア1と、該コア1よりも低屈率の結晶
からなる密着型のクラッド4で構成されており、両光フ
ァイバともその外周にはジャケット層6を備えている。
コア1の外周に空気クラッド(ルーズクラッド)2を形
成すべく設けられたテフロン(商品名)製の有機物チュ
ーブ3とで構成されており、他の1つは第2図に示すよ
うに、結晶製のコア1と、該コア1よりも低屈率の結晶
からなる密着型のクラッド4で構成されており、両光フ
ァイバともその外周にはジャケット層6を備えている。
ところが、第1図に示す光ファイバの場合、コア1とチ
ューブ3との完全な非接触はあり得す、これら両者1.
3の接触する部分が必ずあるため、例えば光ファイバを
曲げたとき、その接触部分の面積が変化し、これにより
光の散乱、吸収が発生するという問題があった。
ューブ3との完全な非接触はあり得す、これら両者1.
3の接触する部分が必ずあるため、例えば光ファイバを
曲げたとき、その接触部分の面積が変化し、これにより
光の散乱、吸収が発生するという問題があった。
一方、第2図に示す元ファイバの場合、コア1、クラッ
ド4相互の界面に構造上のゆらぎが生じ、これが大きな
屈折率変化をもたらすので、界面不整による光の散乱が
起りがちとなる。
ド4相互の界面に構造上のゆらぎが生じ、これが大きな
屈折率変化をもたらすので、界面不整による光の散乱が
起りがちとなる。
もちろんこの場合、コア、クラッド相互の界面を光の波
長以下の精度で鏡面にし、かつ、コア、クラッド全密着
させればよいが、現状の加工技術では・遠度が高すきる
。
長以下の精度で鏡面にし、かつ、コア、クラッド全密着
させればよいが、現状の加工技術では・遠度が高すきる
。
本発明の結晶光ファイバは曲げによる伝送損失増の抑制
と加工難度の緩和とを主たる目的として創作されたもの
であり、以下その具体的構成を図示の実施例により説明
する。
と加工難度の緩和とを主たる目的として創作されたもの
であり、以下その具体的構成を図示の実施例により説明
する。
第3図において、10は結晶性物質からなるコア、11
も同じく結晶性物質からなる被覆制、12は緩衝層であ
り、被覆材11は隙間13を介在させてコア10の外周
を覆っているとともに緩衝層121−tその被覆材11
の外周を密着して被覆している。
も同じく結晶性物質からなる被覆制、12は緩衝層であ
り、被覆材11は隙間13を介在させてコア10の外周
を覆っているとともに緩衝層121−tその被覆材11
の外周を密着して被覆している。
上記におけるコア10と被覆拐11との相対関係で(は
コア1oが高屈折率、被覆栃11が低屈折率となってい
るが、具体的にはタリウムノ・ライド、銀ハライド、ア
ルカジノ1ライドの中から適当な組み合わせが選ばれる
。
コア1oが高屈折率、被覆栃11が低屈折率となってい
るが、具体的にはタリウムノ・ライド、銀ハライド、ア
ルカジノ1ライドの中から適当な組み合わせが選ばれる
。
もちろんこの場合、コア10は使用する光の透過性が優
れているものを選び、一方、被覆材11は使用する波長
域での吸収が少ないものを選ぶ。
れているものを選び、一方、被覆材11は使用する波長
域での吸収が少ないものを選ぶ。
丑だ、前記の隙間13は使用する光の波長よりも大きい
ことを要する。
ことを要する。
さらに緩衝層12の拐質としてはシリコーンゴム、ナイ
ロンなど、既製の元ファイバ被覆に用いられる熱硬化性
または熱可塑性樹脂のうちから適当なものを選ぶ。
ロンなど、既製の元ファイバ被覆に用いられる熱硬化性
または熱可塑性樹脂のうちから適当なものを選ぶ。
なお、上記光ファイバのNAは下記の式を満にさせるの
がよい。
がよい。
N A < 、/ n膚−nl
(111:コア1oの屈折率、n2 :被覆t111の
屈折率) 上記式はコア10が被覆材11と接触したとき全反射を
起す条件を満す。
屈折率) 上記式はコア10が被覆材11と接触したとき全反射を
起す条件を満す。
本発明の結晶光ファイバでは、コア1oと被覆材11と
の間に隙間13を介在させるので、加工上の寸法精度が
緩和され、したがって加工易度が増すこととなり、また
、この隙間13は使用する光の波長よりも大きいので有
害とならず、しかも被榎拐11は使用する波長域での吸
収が少ないものであるから、コア1o、被覆セ11相互
の接触面における吸収損失がほとんどなく、それ改元フ
ァイバを曲げて使用しても伝送損失の増加は小さく抑え
られる。
の間に隙間13を介在させるので、加工上の寸法精度が
緩和され、したがって加工易度が増すこととなり、また
、この隙間13は使用する光の波長よりも大きいので有
害とならず、しかも被榎拐11は使用する波長域での吸
収が少ないものであるから、コア1o、被覆セ11相互
の接触面における吸収損失がほとんどなく、それ改元フ
ァイバを曲げて使用しても伝送損失の増加は小さく抑え
られる。
さらに被偵利11の外周に光透過性の悪い層を設けても
伝送特性上の影響l−1なく、シたがって上記のごとく
緩衝層12などを設けてこれの防護効果、機械的強度の
向上をはかることが簡易に実施できる。
伝送特性上の影響l−1なく、シたがって上記のごとく
緩衝層12などを設けてこれの防護効果、機械的強度の
向上をはかることが簡易に実施できる。
つぎに本発明の具体例とその比較例とを説明する。
本発明の具体例として、KR8−5(臭化タリウム−沃
化タリウム混晶)の単結晶を200〜300℃の熱間押
出によりダイスに通して直径500 μm、長さ5mの
多結晶コア10をつくり、つぎに臭化タリウムを200
〜300℃の熱間押出によりパイプ状に成形しつつこれ
を上記コア10の外周に被せて被覆材11となし、この
際、隙間13げ50〜60μmに設定した。
化タリウム混晶)の単結晶を200〜300℃の熱間押
出によりダイスに通して直径500 μm、長さ5mの
多結晶コア10をつくり、つぎに臭化タリウムを200
〜300℃の熱間押出によりパイプ状に成形しつつこれ
を上記コア10の外周に被せて被覆材11となし、この
際、隙間13げ50〜60μmに設定した。
比較例として第1図の光コアイノ<(全長5m、コア1
は具体例と同径同月質、テフロンチューブ3の内径1
mm )と、第2図の光コアイノく(全長2ms コア
1は具体例と同径同材質、クラッド4は具体列と同材質
)とをつくった。
は具体例と同径同月質、テフロンチューブ3の内径1
mm )と、第2図の光コアイノく(全長2ms コア
1は具体例と同径同材質、クラッド4は具体列と同材質
)とをつくった。
これら具体例、両比較例の各光コアイノくをそれぞれ半
径20Cm、 30cm、 40Cmのボビンに巻きつ
け、106μm tJJL長による透過率が直線状態の
ときの透過率と比べどの程度変化するかを測定した。
径20Cm、 30cm、 40Cmのボビンに巻きつ
け、106μm tJJL長による透過率が直線状態の
ときの透過率と比べどの程度変化するかを測定した。
測定用の光源にばCO2レーザを用い、これをビームエ
クスバングで直径20■のビームに拡大し、該ビームを
焦点距離254mm17)ZnSeレンズで各光ファイ
バの入射端へ集光させた。
クスバングで直径20■のビームに拡大し、該ビームを
焦点距離254mm17)ZnSeレンズで各光ファイ
バの入射端へ集光させた。
各光ファイバからの出射光はノくワーメータで検出した
0 本発明の具体v1では半径204mのボビンに巻きつけ
た場合でも透過率の減少はわずか5%以下であった。
0 本発明の具体v1では半径204mのボビンに巻きつけ
た場合でも透過率の減少はわずか5%以下であった。
一方の比較例(第1図のもの)では半匝30αのボビン
においてすでに透過率の減少が観測され、半径20鑞に
おいて20%も透過率が減少した。
においてすでに透過率の減少が観測され、半径20鑞に
おいて20%も透過率が減少した。
:l
・他方の比較例(第2図のもの)では直線状態路したと
ころ、コア、クラッド相互の界面にかなりの乱れがみら
れた。
ころ、コア、クラッド相互の界面にかなりの乱れがみら
れた。
以上説明した通り本発明の結晶光ファイバは、結晶性物
質からなるコアと、使用する波長域での吸収が少ない結
晶性物質からなる被覆材とを備え、コアと被覆材との相
対関係では被覆イ2がコアよりも低屈折率であり、被覆
材は隙間を介在させてコアを段っており、その隙間は使
用する光の波長よりも太さいことを特徴としているから
、曲げによる伝送損失増が抑制され、加工難度も緩和さ
れる。
質からなるコアと、使用する波長域での吸収が少ない結
晶性物質からなる被覆材とを備え、コアと被覆材との相
対関係では被覆イ2がコアよりも低屈折率であり、被覆
材は隙間を介在させてコアを段っており、その隙間は使
用する光の波長よりも太さいことを特徴としているから
、曲げによる伝送損失増が抑制され、加工難度も緩和さ
れる。
第1図、第2図は従来例の断面図、第3図は本発明結晶
光ファイバの断面図である。 1Q・・・・・フ ァ 11・・・・・被覆材 御3・・・・・隙 間 第1図 べ 第3 第2図
光ファイバの断面図である。 1Q・・・・・フ ァ 11・・・・・被覆材 御3・・・・・隙 間 第1図 べ 第3 第2図
Claims (2)
- (1)結晶性物質からなるコアと、使用する波長域での
吸収が少ない結晶性物質からなる被覆材とを備え、コア
と被覆材との相対関係では被覆材がコアよりも低屈折率
であり、被覆材は隙間を介在させてコアの外周を覆って
おり、その隙間は使用する光の波長よりも大きい結晶光
ファイバ。 - (2) コア用、クラッド用の結晶性物質はクリラムハ
ライド、銀ハライド、アルカリハライドのいずれかから
なる特許請求の範囲第1項記載の結晶光ファイバ。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP58107774A JPS60404A (ja) | 1983-06-17 | 1983-06-17 | 結晶光フアイバ |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP58107774A JPS60404A (ja) | 1983-06-17 | 1983-06-17 | 結晶光フアイバ |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS60404A true JPS60404A (ja) | 1985-01-05 |
Family
ID=14467670
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP58107774A Pending JPS60404A (ja) | 1983-06-17 | 1983-06-17 | 結晶光フアイバ |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS60404A (ja) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS56104304A (en) * | 1980-01-22 | 1981-08-20 | Agency Of Ind Science & Technol | Optical fiber for infrared light |
-
1983
- 1983-06-17 JP JP58107774A patent/JPS60404A/ja active Pending
Patent Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS56104304A (en) * | 1980-01-22 | 1981-08-20 | Agency Of Ind Science & Technol | Optical fiber for infrared light |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
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