RU2155359C2 - Способ изготовления волоконных световодов, сохраняющих поляризацию излучения - Google Patents

Способ изготовления волоконных световодов, сохраняющих поляризацию излучения Download PDF

Info

Publication number
RU2155359C2
RU2155359C2 RU98115528A RU98115528A RU2155359C2 RU 2155359 C2 RU2155359 C2 RU 2155359C2 RU 98115528 A RU98115528 A RU 98115528A RU 98115528 A RU98115528 A RU 98115528A RU 2155359 C2 RU2155359 C2 RU 2155359C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
workpiece
workstock
burner
shell
fiber
Prior art date
Application number
RU98115528A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98115528A (ru
Inventor
М.А. Ероньян
Original Assignee
Ероньян Виктор Артемьевич
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ероньян Виктор Артемьевич filed Critical Ероньян Виктор Артемьевич
Priority to RU98115528A priority Critical patent/RU2155359C2/ru
Publication of RU98115528A publication Critical patent/RU98115528A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2155359C2 publication Critical patent/RU2155359C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Manufacture, Treatment Of Glass Fibers (AREA)

Abstract

Способ используется для изготовления волоконных световодов с высоким двулучепреломлением, применяемых в интерферометрических датчиках физических полей. Получают заготовку на основе кварцевого стекла, внутри которой методом химического осаждения наносят слои напрягающей и изолирующей оболочек и сердцевины. Коллапсируют заготовку в штабик. Нарезают по всей длине заготовки вдоль ее оси симметричные канавки шириной 0,3-1 мм и глубиной, обеспечивающей промежуток между дном канавки и напрягающей оболочкой, равный 0,2 диаметра напрягающей оболочки. Затем осуществляют высокотемпературное кругление заготовки путем воздействия на нее пламенем перемещающейся кислородной горелки при одновременном вращении заготовки. Осуществляют четное количество проходов горелки со ступенчатым уменьшением скорости каждой пары проходов до получения круглого сечения заготовки. Скорость первой пары проходов горелки устанавливается равной 1±0,2 мм/с, а направление вращения заготовки изменяют каждый раз от прохода к проходу. Снижены потери сырья, повышена производительность изготовления. 4 ил.

Description

Изобретение относится к волоконной оптике, в частности к технологии изготовления оптических волоконных световодов с высоким двулучепреломлением, сохраняющих поляризацию введенного в них излучения, которые применяются в волоконно-оптических системах передачи информации, а также в интерферометрических датчиках физических полей.
Одномодовое волокно, получаемое предлагаемым способом, имеет в поперечном сечении круглую сердцевину, круглую изолирующую оболочку и эллиптическую напрягающую оболочку, заключенные внутри опорного слоя из кварцевого стекла. Световоды, имеющие такую конструкцию, обладают повышенными свойствами сохранения поляризации света, которая обеспечивается за счет анизотропии напряжений, обусловленных эллиптической формой напрягающей оболочки.
Существуют и другие конструкции световодов, сохраняющих поляризацию излучения. Однако оптическое волокно с эллиптической напрягающей оболочкой выгодно отличается от них более простой технологией, обеспечивающей высокую производительность и низкую стоимость.
Наиболее распространенной технологией получения анизотропных одномодовых волоконных световодов с эллиптической напрягающей оболочкой является технология получения заготовок волоконных световодов с использованием метода абразивной обработки, при которой цилиндрическую заготовку, полученную методом химического парофазового осаждения (MCVD) слоев оболочек и сердцевины с опорным слоем кварцевого стекла, обрабатывают на шлифовальном станке до образования плоскопараллельных поверхностей или пазов различной формы: прямоугольных, треугольных или полукруглых, после чего производят округление заготовки в высокотемпературной печи и вытяжку волокна.
В патенте США N 4179189 (МПК G 02 B 5/14, 1973 г.) описано одномодовое поляризационное оптическое волокно и способ его изготовления. Способ включает операции изготовления заготовки на основе трубы из кварцевого стекла, внутри которой методом MCVD наносятся слои изолирующей оболочки и сердцевины, а снаружи - слой напрягающей оболочки, после чего производят схлопывание (коллапсирование) заготовки в штабик, а затем снаружи заготовку-штабик подвергают абразивной обработке, при которой сошлифовывают диаметрально противоположные стороны заготовки вдоль всей ее длины, нарезают по центру обработанных поверхностей продольные симметричные канавки. Полученную заготовку подвергают высокотемпературной обработке и вытягивают волокно.
Волокно, полученное описанным способом, получается некруглого сечения. Напрягающая оболочка принимает вид галстука-бабочки. Такое волокно обладает поляризационными свойствами, однако наружное расположение напрягающей оболочки-стекломассы приводит к деградации прочности световодов, что ограничивает уровень двулучепреломления величиной 5 • 10-5.
Способ недостаточно экономичен, низкопроизводителен. Здесь присутствуют операции механической обработки заготовок, при которых весьма велики потери стекломассы.
В статье "Single polarization optical fibers. Exposed cladding technigue", опубликованной в журнале "Applied Physics Zetters", Volum 33, N 9, 1978 г. р. 815 описан способ изготовления оптического волокна, который включает операции изготовления заготовки на основе трубы из кварцевого стекла, внутри которой методом химического парофазного осаждения нанесены слои напрягающей и изолирующей оболочки и сердцевины, коллапсирования в штабик, абразивной обработки диаметрально противоположных сторон заготовки путем сошлифовывания до получения плоскопараллельных поверхностей вдоль всей длины заготовки или вырезания прямоугольных канавок. После абразивной обработки производят высокотемпературное кругление, при котором силы поверхностного натяжения трансформируют заготовку, превращая ее в круглый штабик, а легкоплавкая напрягающая оболочка принимает форму эллипса. Затем проводят вытягивание волокна, которое в результате получается в сечении с эллиптической формой напрягающей оболочки, а сердцевина и изолирующая оболочка сохраняют круглую форму.
Полученный описанным способом одномодовый световод сохраняет линейную поляризацию выведенного излучения за счет анизотропии напряжений.
Данный способ принят за прототип предлагаемого изобретения. Недостатками прототипа являются: значительные потери стекломассы (до 40% для достижения двулучепреломления ≥ 10-4), что связано с особенностями абразивной обработки, которую производят для получения требуемой формы сечения волокна. В данном случае нарезание канавок происходит со значительным удалением материала - ширина и глубина вырезаемых пазов весьма велики. Также не может быть высокой производительности процесса, т.к. абразивная выборка значительной части стекломассы существенно увеличивает его длительность.
Задача настоящего изобретения состоит в том, чтобы снизить потери дорогостоящей стекломассы, которые возникают при абразивной обработке заготовок волокна, а также повысить производительность процесса изготовления волоконных световодов, сохраняющих поляризацию излучения.
Задача решается путем подбора оптимальных условий при осуществлении абразивной обработки заготовок волокна и последующего их округления.
Предлагаемый способ изготовления волоконных световодов, сохраняющих поляризацию излучения, включает операции получения заготовок на основе трубы из кварцевого стекла, внутри которой методом химического парофазного осаждения нанесены слои напрягающей и изолирующей оболочек и сердцевины, коллапсирования заготовки в штабик, абразивной обработки диаметрально противоположных наружных сторон заготовки-штабика путем нарезания по всей ее длине вдоль оси симметричных канавок, последующего высокотемпературного кругления заготовки-штабика путем воздействия на нее пламени перемещающейся горелки с одновременным вращением заготовки и вытягивания волокна, а в отличии от прототипа абразивную обработку осуществляют таким образом, при котором симметричные канавки на заготовке-штабике нарезают шириной 0,3 - 1 мм и глубиной, обеспечивающей промежуток между дном канавки и напрягающей оболочкой, равный 0,2 диаметра напрягающей оболочки, высокотемпературное кругление проводят при четном количестве проходов горелки вдоль заготовки со ступенчатым уменьшением скорости каждой пары проходов горелки до получения круглого сечения заготовки, при этом скорость первой пары проходов горелки равна 1 ± 0,2 мм/с, а направление вращения заготовки относительно своей оси изменяют каждый раз от прохода к проходу.
В новом способе нарезание канавок шириной 0,3 - 1 мм и глубиной, не доходящей до напрягающей оболочки, обеспечивающей промежуток 0,2 диаметра этой оболочки, определено экспериментальным путем как наиболее оптимальное, в результате которого достигается требуемая форма эллиптичности напрягающей оболочки в сочетании с круглой формой других слоев заготовки волокна. При этом происходит выборка наименьшего объема стекломассы, т.е. минимизируются ее потери, которые обычно не более 8 мас.%. В известных способах, описанных выше, потери стекломассы от шлифовки заготовки доходят до 40% при той же величине эллиптичности напрягаемой оболочки.
Подбор режима кругления после абразивной обработки заготовок путем ступенчатого изменения скорости при попарных проходах горелки создает условия для "раскрытия" канавки и превращения заготовки с пропилами в два сопряженных штабика после первых проходов горелки со скоростью 1 мм/с (см. фиг. 2). На последующих проходах скорость горелки снижается и заготовка приобретает круглую форму, а напрягающая оболочка вытягивается в эллипсе. Изменение направления вращения заготовки от прохода к проходу горелки позволяет получить хорошую форму эллипса напрягающей оболочки, который в противном случае - без изменения вращения заготовки - не получится (см. фиг. 4). При четном количестве проходов горелки с противоположным вращением заготовки обеспечивается взаимная компенсация деформаций формы напрягающей оболочки.
Совокупность изложенных признаков и анализ отличий от прототипа по существующему уровню техники позволяет сделать вывод о "новизне" и "изобретательском уровне" нового способа.
Способ иллюстрируется чертежами, на которых изображены формы поперечного сечения заготовки волокна при различных стадиях обработки.
На фиг. 1 показано сечение заготовки с вырезанными канавками, где в опорном слое из кварцевого стекла 1 расположены слои напрягающей оболочки 2, изолирующей оболочки 3, сердцевины 4 и цифрой 5 обозначены вырезанные канавки.
На фиг. 2 показано сечение заготовки после первой пары проходов горелки, в результате чего происходит преобразование прямоугольных канавок 5 в округлые пазы 6, которые при последующих проходах горелки перейдут в окружность наружного слоя.
На фиг. 3 - сечение волокна в готовом виде.
На фиг. 4 показан вид плохой формы напрягающей оболочки, который мог бы получиться, если бы не изменяли направление вращения заготовки при круглении.
Способ реализуется следующим образом. Берут отрезок трубы из кварцевого стекла размером: длиной 1 м, диаметром 20 мм и толщиной стенки 2 мм. На тепломеханическом станке при вращении трубки MCVD методом наносят слои легированного кварцевого стекла - пять слоев технологической оболочки, легированной 0,8 моль.% P2O5 и 0,3 ат.% фтора. Затем тем же способом наносят шесть слоев напрягающей оболочки, легированной 17 моль.% B2O3 и 5 моль.% GeO2. После этого осаждают изолирующий слой того же состава, что и слои технологической оболочки. Последним наносится слой сердцевины, легированный 12 моль.% GeO2. Температуры осаждения, измеренные оптическим пирометром ОПИР-017, составили для четырех режимов осаждения 1150oC, 1050oC, 1170oC и 1220oC соответственно.
Высокотемпературное коллапсирование заготовки производили за два прохода горелки при температуре 1600 и 1650oC, измеренной оптическим пирометром. Скорость перемещения горелки на первом проходе составила 0,2 мм/с, на втором - 0,1 мм/с. Наружный диаметр заготовки стал 12,5 мм, а диаметры сердцевины, изолирующей и напрягающей оболочек составили соответственно 0,63 мм, 1,0 мм и 2,8 мм.
Полученную заготовку-штабик закрепляют в приспособлении, обеспечивающем осевое перемещение относительно абразивного алмазного круга толщиной 0,2 - 1 мм. Поэтапно сближают режущий инструмент с заготовкой и нарезают по всей длине заготовки диаметрально противоположные симметричные канавки шириной от 0,3 до 1 мм и глубиной 4 мм за 3 - 5 проходов на каждую сторону. Вся операция нарезания канавок длится не более 20 минут.
Кругление заготовки производят на том же станке за четыре парных прохода горелки при скорости 1,0; 0,5; 0,25 и 0,12 мм/с. Температуру измеряют оптическим пирометром. На первой паре проходов горелки она равна 1450oC, на второй - 1550oC, на третьей - 1600oC и на четвертой - 1650oC. Отклонение от круглости наружного диаметра заготовки не превышает 0,1 мм. Эллиптичность напрягающей оболочки, равная
Figure 00000002
"b" и "a", соответственно размеры большой и малой осей эллипса, достигала значения 0,63 - 0,65. Заготовка длиной 950 мм имела технологический отрезок длиной 200 мм с непостоянным значением диметров внутренних оболочек и сердцевины, обусловленных нестационарной зоной MCVD процесса.
В предлагаемом способе используется горелка с кислородоводородным пламенем. Причем коллапсирование и кругление заготовки осуществляют при избыточном расходе окислителя.
Из отрезка заготовки длиной 750 мм и диаметром 11,7 мм было вытянуто 60 км анизотропного световода диаметром 40 мкм с защитным полимерным покрытием толщиной 20 мкм. Степень сохранения поляризации излучения на длине волны 0,85 мкм составила 7 • 10-5 м-1, двулучепреломлением 4 • 10-4, оптические потери 6 дб/км, длина волны отсечки высшей моды 0,76 мкм.
За весь технологический период изготовления заготовки потери стекломассы за счет абразивной обработки и высокотемпературного испарения составили 13% в случае пропила канавок шириной 0,3 мм и 18% в случае пропила канавок шириной 1 мм.
Вышеизложенные сведения подтверждают очевидную промышленную применимость предлагаемого способа изготовления волоконных световодов, сохраняющих поляризацию излучения.

Claims (1)

  1. Способ изготовления волоконных световодов, сохраняющих поляризацию излучения, заключающийся в получении заготовки на основе трубы из кварцевого стекла, внутри которой методом химического парофазного осаждения нанесены слои напрягающей и изолирующей оболочек и сердцевины, коллапсировании заготовки в штабик, абразивной обработке диаметрально противоположных наружных сторон заготовки-штабика путем нарезания по всей ее длине вдоль оси симметричных канавок, последующем высокотемпературном круглении заготовки-штабика путем воздействия на нее перемещающимся пламенем горелки с одновременным вращением заготовки, и вытягивании волокна, отличающийся тем, что симметричные канавки на заготовке-штабике нарезают шириной 0,3 - 1 мм и глубиной, обеспечивающей промежуток между дном канавки и напрягающей оболочкой, равный 0,2 диаметра напрягающей оболочки, высокотемпературное кругление проводят при четном количестве проходов горелки вдоль заготовки со ступенчатым уменьшением скорости каждой пары проходов горелки до получения круглого сечения заготовки, при этом скорость первой пары проходов горелки равна 1 ± 0,2 мм/с, а направление вращения заготовки относительно оси изменяют каждый раз от прохода к проходу.
RU98115528A 1998-07-30 1998-07-30 Способ изготовления волоконных световодов, сохраняющих поляризацию излучения RU2155359C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98115528A RU2155359C2 (ru) 1998-07-30 1998-07-30 Способ изготовления волоконных световодов, сохраняющих поляризацию излучения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98115528A RU2155359C2 (ru) 1998-07-30 1998-07-30 Способ изготовления волоконных световодов, сохраняющих поляризацию излучения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98115528A RU98115528A (ru) 2000-04-20
RU2155359C2 true RU2155359C2 (ru) 2000-08-27

Family

ID=20209592

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98115528A RU2155359C2 (ru) 1998-07-30 1998-07-30 Способ изготовления волоконных световодов, сохраняющих поляризацию излучения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2155359C2 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2511023C1 (ru) * 2012-10-19 2014-04-10 Михаил Артемьевич Ероньян Способ изготовления анизотропных одномодовых волоконных световодов
RU2657323C1 (ru) * 2017-01-27 2018-06-13 Акционерное общество "Научно-производственное объединение Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова" (АО "НПО ГОИ им. С.И. Вавилова") Способ изготовления фоторефрактивых световодов
RU2724076C1 (ru) * 2019-06-11 2020-06-19 Акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" Способ изготовления заготовок кварцевых световодов
RU2764240C1 (ru) * 2021-04-19 2022-01-14 Акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" Способ изготовления анизотропных одномодовых волоконных световодов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Applied Physics Letters, 1978, vol.33. N 9, p.815. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2511023C1 (ru) * 2012-10-19 2014-04-10 Михаил Артемьевич Ероньян Способ изготовления анизотропных одномодовых волоконных световодов
RU2657323C1 (ru) * 2017-01-27 2018-06-13 Акционерное общество "Научно-производственное объединение Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова" (АО "НПО ГОИ им. С.И. Вавилова") Способ изготовления фоторефрактивых световодов
RU2724076C1 (ru) * 2019-06-11 2020-06-19 Акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" Способ изготовления заготовок кварцевых световодов
RU2764240C1 (ru) * 2021-04-19 2022-01-14 Акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" Способ изготовления анизотропных одномодовых волоконных световодов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR0133027B1 (ko) 광섬유 제조용 석영글라스 프리폼에 사용되는 대형 석영 글라스관, 대형 석영 글라스 프리폼 및 그 제조방법과 석영 글라스계 광섬유
US4906068A (en) Polarization-maintaining optical fibers for coupler fabrication
US4896942A (en) Polarization-maintaining optical fiber
RU2437129C1 (ru) Способ изготовления двулучепреломляющего микроструктурного оптического волокна
US4494968A (en) Method of forming laminated single polarization fiber
US20060133753A1 (en) Hole assisted fiber device and fiber preform
US9352996B2 (en) Optical fiber article for handling higher power and method of fabricating or using
US9720264B2 (en) Polarization-maintaining optical fibre and preform and method for producing the same
CN101391861A (zh) 一种保偏光纤大规格组合光纤预制棒及其制造方法
RU2155359C2 (ru) Способ изготовления волоконных световодов, сохраняющих поляризацию излучения
JPH07109136A (ja) 大型石英ガラス管、大型石英ガラスプリフォ−ムおよびそれらの製造方法
JPH0581543B2 (ru)
US20060130528A1 (en) Method of making a hole assisted fiber device and fiber preform
RU2301782C1 (ru) Способ изготовления одномодового волоконного световода, сохраняющего поляризацию излучения
RU2511023C1 (ru) Способ изготовления анизотропных одномодовых волоконных световодов
RU2396580C1 (ru) Способ изготовления одномодовых волоконных световодов, сохраняющих поляризацию излучения
RU2764240C1 (ru) Способ изготовления анизотропных одномодовых волоконных световодов
GB2109367A (en) Manufacture of a preform for optical fibres by the rod in tube method
RU2272002C2 (ru) Способ изготовления волоконных световодов, сохраняющих поляризацию излучения
JPS6218492B2 (ru)
JPS6259545A (ja) 光フアイバ母材の製造方法
RU2552279C1 (ru) Способ изготовления оптического волокна с эллиптической сердцевиной
RU2252197C1 (ru) Способ изготовления одномодового волоконного световода, сохраняющего поляризацию излучения
RU98115528A (ru) Способ изготовления волоконных световодов, сохраняющих поляризацию излучения
RU2259576C2 (ru) Способ изготовления одномодового волоконного световода с линейным двулучепреломлением

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE

Effective date: 20160808