JPS6161112A - 光学繊維光ガイド - Google Patents

光学繊維光ガイド

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JPS6161112A
JPS6161112A JP60180370A JP18037085A JPS6161112A JP S6161112 A JPS6161112 A JP S6161112A JP 60180370 A JP60180370 A JP 60180370A JP 18037085 A JP18037085 A JP 18037085A JP S6161112 A JPS6161112 A JP S6161112A
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fiber
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light
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ウイリアム・アール・キング
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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】 本発明は一般的には光学繊維ガイドに係わり、具体的に
は単色または多色光エネルギーをその光源から、遠隔の
比較的接近し難い部位まで伝達して光ガイド末端を手動
またはロボット操作により照明して視認検査できるよう
にした光学繊維光ガイドに関わる。具体的には、本発明
の光学繊維光ガイドは純粋シリ′1 力を材料とし、単位長さ当たりの光エネルギー損失が極
めて少ない、長い可撓性光伝達素子に開口数が大きいこ
とで優れた受光特性を有する比較的短い受光部を結合し
て構成したい用途には遠隔視認検査のため比較的接近し
難い部位から受像し、これを伝送するファイバースコー
プがある。典型的な用途は総括して列記するには多過ぎ
るが、例えば人体の内蔵器官検査、内燃機関の診断操作
、原子力発電所の検査など、医学と工業の両分野に広く
ファイバスコープによって視認される部位へ光を伝達す
るから、ファイバスコープの実用性は光ガイドによって
伝達される光量にある束は伝達経路に沿った光エネルギ
ー損失特性が低いから、光及び像の伝達に利用するには
好適である。ところが、この純粋シリカ光学繊維束はそ
の開口数が比較的小さい。開口数が小さければ伝達のた
め所定の受光円錐域を越えた光エネルギーを光学繊維束
が捕捉できなくなることは公知である。断面積が同じな
ら、開口数0.4の光学繊維束の光エネルギー捕捉量は
開口数がわずかに0.2の同様な光学繊維束に比較して
計算上約475z増大する。即ち、この純粋シリカ光学
繊維束は単位長さ当たりの光エネルギー損失こそ少ない
が、その開口数が小さいため、視認検査すべき部位を照
明するのに必要な光エネルギー量を減少させ、結果的に
はファイバスコープの性能を低下させる。
開口数の小さい純粋シリカ光学繊維束の使用に伴なうこ
の不利を克服するための技術的進歩は特にファイバース
コープに関連して提案されている。即ち、複合レンズ系
を利用することによって純粋シリカ光学繊鹸束の光エネ
ルギー捕捉能力が改善された。米国特許第3.869,
524号が立証しているように、このような複合レンズ
系は光学繊維光ガイドの受光特性をもある程度改善した
。しかし、このレンズ系は複雑なだけでなく、例えば総
合医療検査などのような各種の日常的用途に使用するに
は高価である。上記光エネルギー捕捉の難点を克服する
他の解決策として単色光の狭いビームを発射するレーザ
の利用が提案されている。しかし、このレーザも日常的
用途にはコストの点で制約があるだけでなく、単色光は
カラー像の形成に利用できず、したがって光学繊維光ガ
イドの用途が限定される。
以」−の説明から明らかなように、コストが安く、製造
が簡単で、単位長さ当たりの光エネルギー損失を低く維
持しながら高い光エネルギー捕捉特性を有する光学繊維
光ガイドに対する需要は未解決のままである。
本発明の一般的な目的は、遠隔視認検査のため単色また
は多色光をその光源から比較的接近し難い部位まで低い
光エネルギー損失で伝達するのに適し、上記公知光ガイ
ドの使用によって生ずる上記問題点の1つまたは2つ以
上を克服または回避すると共に、通常の安価な光源と併
用できる光学繊維光ガイドという特殊条件を満たす光学
繊維光ガイドを提供することにある。具体的には、光学
繊維束が単位長さ当たりの光エネルギー損失を低く維持
しながら、伝達のため光エネルギーを捕捉する能力を純
粋シリカ光学繊維光ガイドを提供することも本発明の目
的である。
ここに述べる光学繊維光ガイドは製造コストが安く、構
造が簡単で、手動またはロボット操作により比較的接近
し難い部位に挿入し、光学繊維束により前記部位を照明
してこれを遠隔視認検査することを可能にし、高性能結
合技術を採用することで光エネルギー損失を極力少なく
して、開口数が比較的小さい純粋シリカ光学繊維束を採
用しながら光学繊維。
束による光エネルギー捕捉量を増大し、例えば医学及び
工業の分野など広範な用途に利用できるものである。
最も広い範囲において、本発明は光源から受光するため
の、開口数が既知の第1光学繊維素子と、前記第1繊維
素子から受光するように組立てられ、開口数が前記第1
繊維素子よりも小さい第2光学繊維素子と、光源から受
光するための、開口数が既知の第1光学繊維素子を光伝
達関係に結合する結合手段とから成る光学繊維光ガイド
を提案する。
本発明の一実施例として、光源から受光するための第1
光学繊維と、第1繊維から受光して、第1繊維よりも開
口数が小さい第2光学繊維と、第1及び第2繊維を光伝
達関係に結合する結合手段とから成る光学繊維光ガイド
を提供する。
本発明の他の実施例として、光源から受光する第1光学
繊維と、第1繊維から受光する、第1繊維よりも開口数
が小さく、かつ第1繊維よりも長い、主としてシリカか
ら成る第2光学繊維と、第1及び第2繊維を端部と端部
とで光伝達関係に結合する結合手段とで構成された光学
繊維光ガイドを提案する。
上記実施例では、第1及び第2光学繊維が複数の光学繊
維を繊維束の形で含み、第1繊維の開口数が約0.4以
上、第2繊維の開口数が0.2以下である。
以下、添付図面に示す好ましい実施例に基づいて本発明
の詳細を明らかにする。
添付の図面は光学繊維光ガイド100を示し、図中同様
の素子には共通の参照番号を付しである。光ガイド10
0は詳しくは後述するが、単位長さ当たりの光エネルギ
ー損失が極めて小さく、しかも受光特性が優れているの
が特徴である。このような特性を有するから、光ガイド
100はたとえば多色光源を構成する発熱電球のような
公知の安価な光源102と併用するのに適している。た
だし、その他の多色光源とも、単色光源とも併用できる
図面から明らかなように、光ガイド100は高性能の光
学繊維結合素子108を介して光伝達関係に端部と端部
とを結合した第1光学繊維束104及び第2光学繊維束
10Bで構成されている。第1光学mla束104は開
口数が比較的高く、従って、優れた受光特性を有する多
成分タイプの複数の個々の光学繊維110を含む0例え
ば、本発明と併用するのに好適な繊維110として、そ
れぞれの開口数が0.5の硼珪酸ナトリウム及び珪酸鉛
で形成された繊維を挙げることが〒きる。第1光学繊維
束104を構成する個別繊維110の数は1〜50,0
00本であり、それぞれの外径は1〜1,000 ミク
ロンである。
繊1111110の組成、第1光学繊維束104を構成
するこの繊維の本数、及び個々の繊維のサイズは光ガイ
ド100の用途及び使用される光源102の特性に応じ
て異なる。一般に、繊維110の直径が大きく、開口数
が大きければ高いほど、第1光学繊維束104による光
源102からの受光量が多くなる。ただし、これらの繊
維110の物質的組成により単位長さ当たりの光エネル
ギー損失が比較的多くなるから、第1光学繊維束104
の長さを極力短くすることが望ましく、特に限定されは
しないが7.6c膳以下が好ましい。一般的には第1光
学繊維束の長さは光学繊維結合素子10Bの前端112
と保合できる長さでさえあればよい。
第1光学繊維束104は単位長さ当たりの光エネルギー
損失が大きいから、この光学繊維束の長さを例えば光源
102から、視認検査すべき遠隔部位まで達するほど長
く設定するのは望ましくない、そこで、光学繊維光ガイ
ド100は純粋なシリカ、たとえば、不純物が10億分
の5〜lO部の石英またはこれと同様の光学的性質を有
する材料から成る複数の個別光学繊維114を含む第2
光学繊維東10Bを含む、この純粋シリカ繊維114は
その開口数が0゜2またはそれ以下の比較的低い値を取
るから、受光特性は余り良好ではない、しかし、純粋シ
リカ繊維114は単位長さ当たりの光エネルギー損失が
少ないから、光源から、視認検査すべき遠隔部位までの
長い距離にわたって光を伝達するには好適である。第2
光学繊維束toeを構成する純粋シリカ繊維114の本
数は1〜50,000本、それぞれの外径は1〜1,0
00ミクロン、長さは200曹までである。第2光学繊
維束1011を構成する純粋シリカ繊維114の本数、
それぞれの直径、及び長さは光ガイド100の用途、光
源102の性質及び遠隔視認検査部位の位置によって決
定される。ただし、第2束10Bを構成する純粋シリカ
繊@114の直径及び本数が大きければ大きいほど、光
源102から第2光学繊維束によって伝達される光量も
多くなることはここでも同様である。第1及び第2光学
繊維束104 、 l0EIを構成する個々の光学繊維
110 、114はたとえばニューヨーク州、オレンジ
パーグ市のダイヤガイド(”Diaguide”)から
市販されている。
第1及び第2光学繊維束104 、108は光学礼 繊維結合素子108を介して端部と端部が光量    
 1達関係に結合される。結合素子108はダイヤガイ
ドからD−eOP/D−80F型の名称で市販されてい
るような高性能多心コネクタである。結合素子108は
上述のように第1光学繊維束104と係合する雄前端1
12を含む、光学繊維束104 、108を光伝達関係
に端部と端部を結合するため第2光学繊維束10Bと係
合する雌後端ttSを設ける。雄前端112及び雌後端
11Bは円周方向に切っである内側及び外側螺条部分1
20によって着脱自在に固定される。
第1及び第2光学繊維束104 、 toeは端部と端
部を衝合させてもよいが、スペースtteを端部間に介
在させてもよい、このスペース118には、第1及び第
2光学繊維束104 、106間の光エネルギー伝達効
率を高める水またはその他の、メーカーの独自の液体を
満たせばよい0以上、光学繊維結合素子10Bの特定の
構成及び方式を説明したが、他の方式は方式の光学繊維
結合素子を採用してもよい。
本発明は開口数が比較的大きい、短い多酸分第1光学繊
維束104を、高性能光学繊維結合素子108により、
単位長さ当たりの光エネルギー損失が比較的少ない純粋
シリカ第2光学繊維束10Bに結合して光エネルギーが
高くなるように構成した光学繊維光ガイド100を提供
する。第1光学繊維束104は比較的短いから、光エネ
ルギー損失は光源102からの光エネルギーの5z以下
に制限される。高性能光学繊維結合素子tOSは約10
%以下の光エネルギー損失で第1光学繊維束104から
の光エネルギーを第2光学繊維束106に伝達すること
ができる。第2光学繊維束Inの開口数は比較的小さい
が、第1光学繊維束を出た光エネルギーのほとんど全部
が純粋シリカ第2光学繊維束10flの受光円錐域に入
る。すでに指摘したように、開口数0.4の第1光学繊
維束104を開口数0.2の第2光学繊維束に結合する
と、光学繊維光ガイド100には計算上475zの光エ
ネルギーが導入される。2つの光エネルギー損失要因、
即ち、第1光学繊維束104及び光学繊維結合素子10
8を考慮に入れても、光学繊維光ガイド100内の光エ
ネルギー利得には約408zである。従って、本発明の
光学繊維光ガイド100は種々の用途に市販の光源10
2を使用しても成果が得られるまでに光学繊維ガイドの
性能を著しく高めるものである以上、特定の実施例に関
連して本発明を説明したが、これらの実施例はあくまで
も本発明の原理及びその利用を説明するものであり、特
許請求の範囲によって限定した本発明の思想及び範囲を
逸脱することなく、上記実施例に種々の変更を加えたり
、あるいはその他の構成を考案することも可能である。
【図面の簡単な説明】
添付の図面は開口数が比較的小さい第1光学繊維束を、
高性能結合素子を介して、開口数が比較的大きい第2光
学繊維束と端部結合して成る光学繊維光ガイドを略示す
る説明図である。 100・・ 光ガイド 102・・・光源 104−・・第1光学繊維束 10B、・、第2光学繊維束 108・−結合素子

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1、光源から受光するための、開口数が既知の第1光学
    繊維素子と、前記第1繊維素子から受光するように組立
    てられ、開口数が前記第1繊維素子よりも小さい第2光
    学繊維素子と、前記第1及び第2繊維素子を光伝達関係
    に結合する結合素子とから成ることを特徴とする光学繊
    維光ガイド。 2、前記第2繊維素子が前記第1繊維素子よりも長いこ
    とを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載の光学繊維
    光ガイド。 3、前記第1及び第2繊維素子を端部と端部で結合した
    ことを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載の光学繊
    維光ガイド。 4、前記第1繊維素子が、それぞれの開口数が前記第2
    繊維素子の個別繊維よりも大きい複数の個別繊維を含む
    ことを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載の光学繊
    維光ガイド。 5、前記第2繊維素子が、それぞれの開口数が前記第1
    繊維素子の個別繊維よりも小さい複数の個別繊維を含む
    ことを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載の光学繊
    維光ガイド。 6、前記第2繊維素子が主としてシリカから成ることを
    特徴とする特許請求の範囲第1項に記載の光学繊維光ガ
    イド。 7、前記第1繊維素子の開口数が0.4以上であること
    を特徴とする特許請求の範囲第1項に記載の光学繊維光
    ガイド。 8、前記第2繊維素子の開口数が0.2以下であること
    を特徴とする特許請求の範囲第1項に記載の光学繊維光
    ガイド。 9、前記第1及び第2繊維素子の外径が1〜1,000
    ミクロンであることを特徴とする特許請求の範囲第8項
    に記載の光学繊維光ガイド10、前記光源が多色光源で
    あることを特徴とする特許請求の範囲第9項に記載の光
    学繊維光ガイド。 11、前記光源が発熱電球であることを特徴とする特許
    請求の範囲第9項に記載の光学繊維光ガイド。 12、前記第1繊維素子の長さが7.6cm以下である
    ことを特徴とする特許請求の範囲第9項に記載の光学繊
    維光ガイド。 13、前記第2繊維素子の長さが最大限200mである
    ことを特徴とする特許請求の範囲第9項に記載の光学繊
    維光ガイド。
JP60180370A 1984-08-23 1985-08-15 光学繊維光ガイド Pending JPS6161112A (ja)

Applications Claiming Priority (2)

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US64350284A 1984-08-23 1984-08-23
US643502 1991-01-18

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JP (1) JPS6161112A (ja)
KR (1) KR860002026A (ja)
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