RU2222032C2 - Волоконный световод (варианты) и способ его получения - Google Patents

Волоконный световод (варианты) и способ его получения Download PDF

Info

Publication number
RU2222032C2
RU2222032C2 RU2000116833/28A RU2000116833A RU2222032C2 RU 2222032 C2 RU2222032 C2 RU 2222032C2 RU 2000116833/28 A RU2000116833/28 A RU 2000116833/28A RU 2000116833 A RU2000116833 A RU 2000116833A RU 2222032 C2 RU2222032 C2 RU 2222032C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fiber
coating
sealed
fiber according
molecules
Prior art date
Application number
RU2000116833/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000116833A (ru
Inventor
А.Л. Томашук
К.М. Голант
Е.М. Дианов
мкин С.Н. Кл
С.Н. Клямкин
М.М. Бубнов
С.Л. Семенов
Original Assignee
Научный центр волоконной оптики при Институте общей физики РАН
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 Научный центр волоконной оптики при Институте общей физики РАН filed Critical Научный центр волоконной оптики при Институте общей физики РАН
Priority to RU2000116833/28A priority Critical patent/RU2222032C2/ru
Publication of RU2000116833A publication Critical patent/RU2000116833A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2222032C2 publication Critical patent/RU2222032C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Surface Treatment Of Glass Fibres Or Filaments (AREA)
  • Optical Fibers, Optical Fiber Cores, And Optical Fiber Bundles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области волоконно-оптических стойких линий связи, к воздействию ионизирующего и ультрафиолетового излучения, и может быть использовано в устройствах для передачи изображений и рамановских волоконных лазерах и усилителях. Волоконный световод состоит из сердцевины, оболочки и герметичного покрытия и содержит от 1•1019 до 5•1021 см-3 молекул водорода или от 1•1020 до 5•102 см-3 молекул дейтерия. При изготовлении световода после нанесения герметичного покрытия его помещают в газовую атмосферу под давлением от 1 до 1000 МПа и температуре от 20 до 1000oС на время от 20 мин до 100 дней. Обеспечено повышение стойкости к воздействию ионизирующего излучения, включающего ультрафиолетовое излучение, гамма-излучения, нейтроны, протоны, электроны, альфа-частицы, и увеличено рамановское рассеяние. 3 c. и 20 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к области волоконных световодов, в частности стойких к воздействию ионизирующего и ультрафиолетового излучения, и промышленно применимо в волоконно-оптической связи, устройствах для передачи изображений и рамановских волоконных лазерах и усилителях.
Известен волоконный световод, содержащий сердцевину и оболочку на основе кварцевого стекла, а также герметичное покрытие, нанесенное поверх оболочки, причем световод содержит молекулы водорода [A.E.Miller, M.F.Yan, H.A.Watson, K.T.Nelson "Radiation-hardened optical fibers for high dosage space applications", Materials Research Society Symposium Proceedings, vol.244, pp.3-8 (1992)] . Концентрация молекул водорода в этом световоде не превышает 5•1017 см-3.
Недостатком этого световода является недостаточно высокая концентрация молекул водорода в световоде, что обуславливает недостаточно высокую стойкость к воздействию ионизирующего излучения.
Наиболее близким к заявляемому является известный волоконный световод, содержащий сердцевину и оболочку на основе кварцевого стекла, а также герметичное покрытие, нанесенное поверх оболочки, причем световод содержит молекулы водорода [патент США 5901264, МПК G 02 В 6/02].
Недостатком этого ближайшего аналога является недостаточно высокая концентрация молекул водорода в световоде, что обуславливает недостаточно высокую стойкость к воздействию ионизирующего излучения.
Наиболее близким к заявляемому является известный волоконный световод, содержащий сердцевину и оболочку на основе кварцевого стекла, а также герметичное покрытие, нанесенное поверх оболочки, причем световод содержит молекулы дейтерия [патент Японии JP3158807, МПК G 02 В 6/44]. Концентрация молекул дейтерия в этом световоде не превышает 1•1020 см-3.
Недостатком этого ближайшего аналога является недостаточно высокая концентрация молекул дейтерия в световоде, что обуславливает недостаточно высокое рамановское рассеяние.
Известен способ изготовления световода, включающий вытягивание световода из заготовки и нанесение герметичного покрытия в процессе вытягивания [A.E. Miller, M. F.Yan, H.A.Watson, K.T.Nelson "Radiation-hardened optical fibers for high dosage space applications". Materials Research Society Symposium Proceedings, vol. 244, pp.3-8 (1992)]. В данном способе заготовку световода помещают в кварцевую трубку с высоким содержанием гидроксила и сплавляют с трубкой. Из полученной таким образом заготовки вытягивают световод, а в процессе вытяжки на него наносят алюминиевое покрытие. В процессе вытяжки происходит разрыв О-Н связей в стекле наружной трубки и образование молекул водорода, которые диффундируют в сердцевину световода.
Недостатком этого способа является недостаточно высокая концентрация молекул водорода в световоде, что обуславливает недостаточно высокую стойкость к воздействию ионизирующего излучения.
Известен способ изготовления световода, включающий вытягивание световода из заготовки и нанесение герметичного покрытия в процессе вытягивания [патент США 5901264, МПК G 02 В 6/02]. В этом способе в процессе вытягивания водородом насыщают неостывший световод, после чего на него наносят герметичное покрытие. Это достигается за счет того, что в процессе вытяжки световод пропускается через камеру, заполненную водородом, при этом давление в камере незначительно выше атмосферного.
Недостатком этого способа является недостаточно высокая концентрация молекул водорода в световоде, что обуславливает недостаточно высокую стойкость к воздействию ионизирующего излучения.
Наиболее близким к заявляемому является известный способ изготовления световода, включающий вытягивание световода из заготовки, нанесение на него герметичного покрытия в процессе вытягивания и помещение световода в газовую атмосферу после нанесения герметичного покрытия [патент Японии 10167770, МПК G 02 В 6/44] . В этом способе на световод наносят герметичное покрытие из углерода. После этого нагретый световод протягивают через объем, занятый дейтерием.
Недостатком этого ближайшего аналога являются недостаточно высокая концентрация молекул дейтерия в световоде, что обуславливает недостаточно высокую стойкость к воздействию ионизирующего излучения.
С помощью заявляемого изобретения решается техническая задача повышения концентрации молекул водорода и/или дейтерия в световоде, вследствие чего повышается стойкость к воздействию ионизирующего излучения (ультрафиолетовое излучение, гамма-излучение, нейтроны, протоны, электроны, альфа-частицы), а также увеличивается рамановское рассеяние.
Поставленная задача решается тем, что в известном волоконном световоде, содержащем сердцевину и оболочку на основе кварцевого стекла, а также герметичное покрытие, нанесенное поверх оболочки, причем световод содержит молекулы водорода, содержание молекул водорода составляет от 1•1019 до 5•1021 см-3.
В частности, герметичное покрытие может быть выполнено из металла или углерода. При этом герметичное металлическое покрытие может быть выполнено из одного материала из группы алюминий, медь, золото, серебро, никель. При этом поверх герметичного покрытия из углерода может быть нанесено полимерное покрытие.
В частности, световод может содержать, по меньшей мере, две сердцевины.
В частности, световод может содержать, по меньшей мере, две оболочки. При этом оболочка может быть легирована фтором.
В частности, световод может содержать молекулы дейтерия.
Поставленная задача решается тем, что в известном волоконном световоде, содержащем сердцевину и оболочку на основе кварцевого стекла, а также герметичное покрытие, нанесенное поверх оболочки, причем световод содержит молекулы дейтерия, содержание молекул дейтерия составляет от 1•1020 до 5•1021 см-3.
В частности, герметичное покрытие может быть выполнено из металла или углерода. При этом герметичное металлическое покрытие может быть выполнено из одного материала из группы алюминий, медь, золото, серебро, никель. При этом поверх герметичного покрытия из углерода может быть нанесено полимерное покрытие.
В частности, световод может содержать, по меньшей мере, две сердцевины.
В частности, световод может содержать, по меньшей мере, две оболочки. При этом оболочка может быть легирована фтором.
В частности, световод может содержать молекулы водорода.
Поставленная задача решается также тем, что в известном способе изготовления световода, включающем вытягивание световода из заготовки, нанесение на него герметичного покрытия в процессе вытягивания и помещение световода в газовую атмосферу после нанесения герметичного покрытия, световод помещают в атмосферу водорода и/или дейтерия, по меньшей мере, однократно под давлением от 1 до 1000 МПа и температуре от 20 до 1000oС на время от 20 минут до 100 дней.
В частности, световод можно поместить в герметичную камеру.
В частности, в камеру можно дополнительно поместить вещество-активатор диффузии газа через герметичное покрытие. При этом в качестве вещества-активатора можно использовать гидридообразующее интерметаллическое соединение редкоземельных и/или переходных металлов. В качестве вещества-активатора можно использовать по меньшей мере один из сплавов из группы RTx-yMy, где R - по меньшей мере, один редкоземельный элемент, Т = Fe, Co, Ni, или их смесь, М= Mn, Cr, Cu, A1 или их смесь, х = 2÷5, у = 0÷1, и/или из группы ABz, где А = Zr, Ti, или их смесь, В= Cr, Mn, V, Ni, Со, Fe или их смесь, z = 1,5÷2,5. В частности, в качестве вещества-активатора можно использовать LaNi5.
В частности, перед помещением световода в газовую атмосферу или в процессе его нахождения в этой атмосфере его можно облучать от источника ионизирующего излучения.
Заявляемые изобретения, представляющие собой варианты волоконного световода и способ их получения, связаны единым изобретательским замыслом.
Повышение стойкости волоконного световода к воздействию ионизирующего излучения за счет насыщения стекла световода молекулами водорода и/или дейтерия обусловлено следующими механизмами. Водород и/или дейтерий образуют химическую связь с точечными дефектами в сетке стекла, возникающими под действием ионизирующего излучения, тем самым уменьшая поглощение света в световоде, наведенное этим излучением. Эффект повышения радиационной стойкости световода усиливается с ростом содержания молекул водорода и/или дейтерия в световоде. С ростом содержания этих молекул также усиливается рамановское рассеяние на молекулах газа, растворенного в стекле световода.
В основу заявляемого изобретения положен эффект диффузии молекул водорода и/или дейтерия через герметичное покрытие, предварительно нанесенное на световод, в процессе выдержки последнего в атмосфере газа при повышенном давлении и температуре. Кроме того, нами было установлено, что гидридообразующие интерметаллические соединения редкоземельных и/или переходных металлов позволяют ускорить процесс диффузии газов через герметичное покрытие.
Изобретение поясняется чертежами, где на фиг. 1 показан волоконный световод, на фиг.2 - спектры начальных оптических потерь в заявляемом световоде и в световоде, не содержащем молекул водорода и дейтерия, а на фиг.3 - спектры оптических потерь, наведенных гамма-излучением в заявляемом световоде и в световоде, не содержащем молекул водорода и дейтерия.
Волоконный световод (фиг.1) содержит герметичное покрытие 1, оболочку 2 и сердцевину 3.
Заготовку для волоконного световода изготовили методом внешнего плазменного осаждения. Из заготовки вытянули световод с сердцевиной из синтетического кварцевого стекла КС-4В. В процессе вытяжки на световод методом намораживания было нанесено герметичное алюминиевое покрытие. Диаметр сердцевины 3, толщина оболочки 2 из кварцевого стекла, легированного фтором, и толщина алюминиевого покрытия 1 составляли соответственно 100 мкм, 10 мкм и 20 мкм, а числовая апертура световода NA=0,16. Отрезок световода длиной 20 м, свернутый в бухту, был помещен в камеру. После этого камера была засыпана порошком гидридообразующего интерметаллического соединения LaNi5, а затем вакуумирована до остаточного давления 0,01 Торр сначала при комнатной температуре, а затем при температуре 150oС. После этого камера была заполнена молекулярным водородом до давления 154 МПа. Световод в камере при вышеуказанных условиях находился в течение 4 недель. После извлечения из камеры световод подвергся термической циклической обработке для снижения дополнительных микроизгибных оптических потерь, вызванных разностью коэффициентов термического расширения стеклянного световода и герметичного покрытия. Было проведено 4 термических цикла. В течение первого цикла температура изменялась от 20 до 80oС и обратно, при этом световод находился при температуре 80oС в течение 2 ч. Затем были проведены еще 3 цикла с изменением температуры в диапазоне от 20 до 60oС. Скорость изменения температуры составляла 0,5 град/мин.
Сравнение спектров оптических потерь в световоде (фиг.2) до (кривая 4) и после (кривая 5) выдержки в водородной атмосфере позволили сделать вывод, что содержание Н2 в световоде составило 5,7•1020 см-3. О содержании молекул водорода судили по поглощению на длине волны 1,24 мкм в спектре оптических потерь 5. После выдержки этого световода в нормальных условиях в течение 5 месяцев измерения спектра оптических потерь были проведены повторно. Было установлено, что в пределах погрешности измерений (2%) спектр не изменился. Следовательно, герметичное алюминиевое покрытие препятствует выходу молекул Н2 из световода и поэтому обеспечивает длительное время эксплуатации световода.
Путем гамма-облучения световода от источника 60Со до дозы 1,7 МГр при мощности дозы 5,0 Гр/с и измерения спектра наведенного оптического поглощения через 2 ч после завершения облучения (фиг.3) было установлено, что наведенное поглощение (кривая 6) в отрезке заявляемого световода несоизмеримо ниже, чем наведенное поглощение (кривая 7) в отрезке аналогичного световода, не содержащего Н2, который облучался одновременно с отрезком заявляемого световода и при тех же условиях облучения (фиг.3).
В отдельном эксперименте была установлена эффективность использования гидридообразующего интерметаллического соединения LaNi5 для ускорения диффузии водорода через алюминиевое покрытие. Световод выдерживался в водородной атмосфере при 150oС и давлении 120 МПа в течение 1 недели в одном случае в присутствии порошка LaNi5, в другом - без него. В первом случае содержание молекул водорода в сердцевине оказалось в 2,5 раза больше. Использование гидридообразующего интерметаллического соединения позволяет в несколько раз сократить время выдержки световода в атмосфере газа.

Claims (23)

1. Волоконный световод, содержащий сердцевину и оболочку на основе кварцевого стекла, а также герметичное покрытие, нанесенное поверх оболочки, причем световод содержит молекулы водорода, отличающийся тем, что содержание молекул водорода составляет 1·1019 - 5·1021 см-3.
2. Световод по п.1, отличающийся тем, что герметичное покрытие выполнено из металла или углерода.
3. Световод по п.2, отличающийся тем, что герметичное покрытие выполнено из одного материала из группы алюминий, медь, золото, серебро, никель.
4. Световод по п.2, отличающийся тем, что поверх герметичного покрытия из углерода нанесено полимерное покрытие.
5. Световод по п.1, отличающийся тем, что он содержит, по меньшей мере, две сердцевины.
6. Световод по п.1, отличающийся тем, что он содержит, по меньшей мере, две оболочки.
7. Световод по п.1, отличающийся тем, что оболочка легирована фтором.
8. Световод по п.1, отличающийся тем, что он содержит молекулы дейтерия.
9. Волоконный световод, содержащий сердцевину и оболочку на основе кварцевого стекла, а также герметичное покрытие, нанесенное поверх оболочки, причем световод содержит молекулы дейтерия, отличающийся тем, что содержание молекул дейтерия составляет 1·1020-5·1021 см-3.
10. Световод по п.9, отличающийся тем, что герметичное покрытие выполнено из металла или углерода.
11. Световод по п.10, отличающийся тем, что герметичное покрытие выполнено из одного материала из группы алюминий, медь, золото, серебро, никель.
12. Световод по п.10, отличающийся тем, что поверх герметичного покрытия из углерода нанесено полимерное покрытие.
13. Световод по п.9, отличающийся тем, что он содержит, по меньшей мере, две сердцевины.
14. Световод по п.9, отличающийся тем, что он содержит, по меньшей мере, две оболочки.
15. Световод по п.9, отличающийся тем, что оболочка легирована фтором.
16. Световод по п.9, отличающийся тем, что он содержит молекулы водорода.
17. Способ изготовления световода, включающий вытягивание световода из заготовки, нанесение на него в процессе вытягивания герметичного покрытия и последующее помещение световода в газовую атмосферу, отличающийся тем, что световод помещают в атмосферу водорода и/или дейтерия, по меньшей мере, однократно под давлением 1-1000 МПа и температуре 20-1000°С на время 20 мин - 100 дней.
18. Способ по п.17, отличающийся тем, что световод помещают в герметичную камеру.
19. Способ по п.18, отличающийся тем, что в камеру дополнительно помещают вещество - активатор диффузии газа через герметичное покрытие.
20. Способ по п.19, отличающийся тем, что в качестве вещества-активатора используют гидридообразующее интерметаллическое соединение редкоземельных и/или переходных металлов.
21. Способ по п.20, отличающийся тем, что в качестве вещества-активатора используют по меньшей мере один из сплавов из группы RTx-yMy, где R - по меньшей мере один редкоземельный элемент, Т=Fe, Co, Ni или их смесь, М=Mn, Cr, Cu, A1 или их смесь, х=2÷5, у÷0-1, и/или из группы ABz, где А=Zr, Ti, или их смесь, В=Cr, Mn, V, Ni, Со, Fe или их смесь, z=1,5÷2,5.
22. Способ по п.20, отличающийся тем, что в качестве вещества-активатора используют LaNi5.
23. Способ по п.17, отличающийся тем, что перед помещением световода в газовую атмосферу или в процессе его нахождения в этой атмосфере его облучают от источника ионизирующего излучения.
RU2000116833/28A 2000-06-29 2000-06-29 Волоконный световод (варианты) и способ его получения RU2222032C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000116833/28A RU2222032C2 (ru) 2000-06-29 2000-06-29 Волоконный световод (варианты) и способ его получения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000116833/28A RU2222032C2 (ru) 2000-06-29 2000-06-29 Волоконный световод (варианты) и способ его получения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2000116833A RU2000116833A (ru) 2002-04-27
RU2222032C2 true RU2222032C2 (ru) 2004-01-20

Family

ID=32090127

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000116833/28A RU2222032C2 (ru) 2000-06-29 2000-06-29 Волоконный световод (варианты) и способ его получения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2222032C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2546711C1 (ru) * 2014-04-03 2015-04-10 Михаил Артемьевич Ероньян Способ изготовления световодов на основе кварцевого стекла, легированного дейтерием

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2546711C1 (ru) * 2014-04-03 2015-04-10 Михаил Артемьевич Ероньян Способ изготовления световодов на основе кварцевого стекла, легированного дейтерием

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2980094B2 (ja) 石英ガラス物品及びその製造方法
Griscom γ and fission‐reactor radiation effects on the visible‐range transparency of aluminum‐jacketed, all‐silica optical fibers
US20020061810A1 (en) Silica glass article and manufacturing process therefor
Tomashuk et al. Radiation-induced absorption and luminescence in specially hardened large-core silica optical fibers
CN112094052B (zh) 一种耐辐射石英光纤预制棒芯棒及其制备方法
US5267343A (en) Enhanced radiation resistant fiber optics
JPH11343144A (ja) ガンマ線滅菌光ファイバ―、その製造方法及びuv伝送システム
JPS6090852A (ja) 光ファイバの処理方法
Tomashuk et al. Formation mechanisms of precursors of radiation-induced color centers during fabrication of silica optical fiber preform
RU2222032C2 (ru) Волоконный световод (варианты) и способ его получения
US5574820A (en) Radiation hardening of pure silica core optical fibers and their method of making by ultra-high-dose gamma ray pre-irradiation
Awazu et al. Formation mechanism of hydrogen‐associated defect with an 11.9 mT doublet in electron spin resonance and red luminescence in 9SiO2: GeO2 fibers
Tomashuk et al. /spl gamma/-radiation-induced absorption in pure-silica-core fibers in the visible spectral region: the effect of H/sub 2/-loading
Bogatyrjov et al. Super-high-strength metal-coated low-hydroxyl low-chlorine all-silica optical fibers
JP2010243869A (ja) 光ファイバ
JP2005035883A (ja) 重水素含有ガスをブレンドして再循環させる方法
JP3995000B2 (ja) 光ファイババンドルとその製造方法
Benabdesselam et al. Ge-doped optical fibers for passive and active radiation detection modes
JP3456449B2 (ja) 石英ガラス物品及びその製造方法
RU2337385C2 (ru) Волоконный световод, стойкий к ядерному и/или ионизирующему излучению (варианты), микроструктурный волоконный световод, стойкий к ядерному и/или ионизирующему излучению, и способ регулирования концентрации молекулярного водорода или дейтерия в волоконном световоде
Bondarenko et al. A study of radiation resistance of silica optical fibers under conditions of reactor irradiation
Bogatyrjov et al. Super-high-strength metal-coated low-hydroxyl low-chlorine all-silica optical fibers
Miller et al. Radiation-hardened optical fibers for high dosage space applications
RU2000116833A (ru) Волоконный световод (варианты) и способ его получения
JPS6090845A (ja) 光フアイバ−の製造方法

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150630

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20160720