RU2469363C2 - Радиационно стойкий волоконный световод с большим двулучепреломлением, поддерживающий линейную поляризацию (варианты) - Google Patents
Радиационно стойкий волоконный световод с большим двулучепреломлением, поддерживающий линейную поляризацию (варианты) Download PDFInfo
- Publication number
- RU2469363C2 RU2469363C2 RU2009112972/28A RU2009112972A RU2469363C2 RU 2469363 C2 RU2469363 C2 RU 2469363C2 RU 2009112972/28 A RU2009112972/28 A RU 2009112972/28A RU 2009112972 A RU2009112972 A RU 2009112972A RU 2469363 C2 RU2469363 C2 RU 2469363C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- core
- fiber
- quartz glass
- radiation
- refractive index
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Optical Fibers, Optical Fiber Cores, And Optical Fiber Bundles (AREA)
- Glass Compositions (AREA)
Abstract
Изобретение относится к волоконной оптике. Согласно первому варианту устройства световод содержит сердцевину с увеличенным за счет легирования кварцевого стекла показателем преломления и симметрично расположенные относительно диаметра световода напрягающие области, создающие двулучепреломление. Согласно второму варианту устройства световод содержит сердцевину с увеличенным за счет легирования кварцевого стекла показателем преломления, имеющую в поперечном сечении эллиптическую форму. В качестве технологической примеси используется азот в диапазоне концентраций от 0.01 до 10 атомных %. Технический результат - увеличение радиационной стойкости волоконного световода, поддерживающего линейную поляризацию. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.
Description
Область техники, к которой относится изобретение
Область применения изобретения. Если таких областей несколько, то указываются преимущественные.
Изобретение относится к области волоконной оптики, в частности к области специализированных оптических волокон для датчиков.
Уровень техники
Сведения об известных авторам аналогах с выделением из них аналога, наиболее близкого к изобретению (прототип).
Оптическое волокно с большим линейным двулучепреломлением (ДЛП) и малыми оптическими потерями используется при создании различных датчиков, работающих, в частности, на эффекте Саньяка.
Известно несколько конструкций, при помощи которых в оптическом волокне реализуется большое линейное ДЛП и, тем самым, поддерживается преимущественное состояние линейной поляризации распространяющегося по нему излучения. Наибольшее распространение, благодаря высоким поляризационным характеристикам, малым оптическим потерям, удобству состыковки с волокнами линий связи получили конструкции волокна с термоупругим механизмом встроенного ДЛП. К конструкциям этого типа относятся волоконные световоды типа ПАНДА, типа галстук-бабочка или с эллиптичной напрягающей оболочкой. В них ДЛП реализуется благодаря формированию на стадии вытяжки в теле волокна в области световедущей сердцевины упругих напряжений, направленных ортогонально оси волокна. Такие напряжения могут быть созданы, например, за счет включения в заготовку двух стержней из боросиликатного стекла, расположенных параллельно оси заголовки (волокна типа ПАНДА).
Другим типом сохраняющих линейную поляризацию световодов являются световоды с несимметричной, например эллиптичной, сердцевиной. В них линейное ДЛП является результатом различных волноводных свойств для волн с различной поляризацией.
Известно несколько способов изготовления волоконных световодов с линейным ДЛП (патенты РФ №2272002, №2252197, №2301782). При этом световедущая сердцевина волокон состоит из кварцевого стекла, легированного германием и/или фосфором, что обеспечивает необходимое увеличение показателя преломления стекла и, тем самым, локализацию света в области сердцевины волокна.
Существенным недостатком конструкций, сохраняющих поляризацию волоконных световодов с германосиликатной и/или фосфоросиликатной сердцевиной, является значительная деградация оптического пропускания волокна под действием ионизирующего излучения, что значительно сужает область применения датчиков на основе таких волокон.
Значительно повысить радиационную стойкость волокна с большим ДЛП позволяет конструкция, в которой сердцевина состоит из нелегированного кварцевого стекла, а светоотражающая оболочка с пониженным относительно нелегированного кварцевого стекла показателем преломления - из стекла, легированного фтором, (патент США 7437044 В2 - прототип). Недостатком прототипа является присутствие в конструкции волокна светоотражающей оболочки с пониженным показателем преломления. В этом случае для обеспечения малых оптических потерь толщина такой оболочки должна быть достаточно большой, в то время как для обеспечения большого ДЛП напрягающие области должны быть максимально приближены к сердцевине. Выполнить такие противоречивые требования сложно по технологическим причинам, так как фторсиликатное и боросиликатное стекла существенно более легкоплавкие и поэтому легко перемешиваются при температурах размягчения, характерных для нелегированного кварцевого стекла. Другим, принципиально неустранимым недостатком прототипа является невозможность создания на основе волокон с пониженным показателем преломления стекла в светоотражающей оболочке сплавных направленных ответвителей - важных элементов, без которых значительно усложняется включение оптоволокна в схему датчика.
Раскрытие изобретения
Сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков для достижения обеспечиваемого изобретением результата.
Сущность изобретения состоит в устранении примесей, ответственных за образование центров окраски в стекле сердцевины оптоволокна под действием ионизирующего излучения, и их замене эквивалентом, повышающим показатель преломления кварцевого стекла, но не дающим существенного вклада в образование индуцированных центров окраски. Как известно, германий и фосфор являются основными источниками радиационных центров окраски в кварцевом стекле, а их замена азотом дает, при прочих равных условиях, на порядок большую радиационную стойкость оптоволокна. Найденное техническое решение состоит в нахождении интервала концентраций примеси азота в кварцевом стекле сердцевины волоконных световодов, сохраняющих линейное состояние поляризации (типа ПАНДА или других известных типов), необходимого для формирования профиля показателя преломления.
Задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, с указанием обеспечиваемого ею технического результата.
Изобретение решает задачу увеличения радиационной стойкости сохраняющих линейное состояние поляризации волоконных световодов (типа ПАНДА или других известных типов) при одновременном сохранении малого уровня оптических потерь, высоких параметров ДЛП и возможности использования технологии сплавных направленных ответвителей для ввода и вывода оптических сигналов.
Признаки, используемые для характеристики изобретения
Основным признаком, характеризующим изобретение, является конструкция световодов, сохраняющих линейное состояние поляризации (типа ПАНДА или других известных типов), в которой световедущая сердцевина изготовлена из кварцевого стекла, легированного азотом, концентрация которого в стекле сердцевины лежит в диапазоне от 0,01 до 10 ат.%.
Краткое описание чертежей (если они содержатся в заявке)
На чертеже 1 представлен вид поперечного сечения радиационно стойкого оптоволокна типа ПАНДА. Сердцевина (1) диаметром 6 мкм состоит из кварцевого стекла, легированного азотом. Напрягающие области (2) из боросиликатного стекла расположены по обе стороны от сердцевины на расстоянии 20 микрон от оси. Волокно (3) из кварцевого стекла имеет внешний диаметр 125 микрон.
На чертеже 2 изображено поперечное сечение радиационно стойкого оптоволокна с эллиптической сердцевиной (4) из кварцевого стекла, легированного азотом, и оболочкой (5) из нелегированного кварцевого стекла.
Осуществление изобретения
Как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения.
Пример реализации 1. Методом плазмохимического осаждения синтезируется заготовка с сердцевиной из кварцевого стекла, легированного 1 ат.% азота. В полученной заготовке в плоскости, содержащей ось заготовки, симметрично относительно оси высверливаются два продольных отверстия диаметром 3-4 мм на расстоянии 9-12 мм друг от друга. В просверленные отверстия закладываются стержни из боросиликатного стекла. Полученная сборка перетягивается в волоконный световод.
Пример реализации 2. Синтезируется цилиндрическая заготовка с сердцевиной из кварцевого стекла, легированного азотом, как в примере 1. Полученная заготовка отшлифовывается с двух противолежащих сторон вдоль оси на глубину 3-4 мм. Затем заготовка прогревается горелкой до размягчения и под действием сил поверхностного натяжения вновь принимает цилиндрическую форму. В результате сердцевина заготовки становится эллиптичной. Полученная заготовка перетягивается в волоконный световод.
Claims (2)
1. Радиационно стойкий к воздействию ионизирующих излучений волоконный световод, поддерживающий линейную поляризацию, включающий сердцевину с увеличенным за счет легирования кварцевого стекла показателем преломления, симметрично расположенные относительно диаметра в поперечном сечении световода напрягающие области, создающие двулучепреломление, отличающийся тем, что в качестве технологической примеси, увеличивающей показатель преломления и радиационную стойкость стекла сердцевины, используется азот в диапазоне концентраций от 0,01 до 10 атомных %.
2. Радиационно стойкий к воздействию ионизирующих излучений волоконный световод, поддерживающий линейную поляризацию, включающий сердцевину с увеличенным за счет легирования кварцевого стекла показателем преломления, и имеющую некруглую, в частности, эллиптическую форму в поперечном сечении световода, отличающийся тем, что в качестве технологической примеси, увеличивающей показатель преломления стекла сердцевины, используется азот в диапазоне концентраций от 0,01 до 10 атомных %.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2009112972/28A RU2469363C2 (ru) | 2009-04-08 | 2009-04-08 | Радиационно стойкий волоконный световод с большим двулучепреломлением, поддерживающий линейную поляризацию (варианты) |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2009112972/28A RU2469363C2 (ru) | 2009-04-08 | 2009-04-08 | Радиационно стойкий волоконный световод с большим двулучепреломлением, поддерживающий линейную поляризацию (варианты) |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2009112972A RU2009112972A (ru) | 2010-10-20 |
RU2469363C2 true RU2469363C2 (ru) | 2012-12-10 |
Family
ID=44023528
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2009112972/28A RU2469363C2 (ru) | 2009-04-08 | 2009-04-08 | Радиационно стойкий волоконный световод с большим двулучепреломлением, поддерживающий линейную поляризацию (варианты) |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2469363C2 (ru) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2531757C1 (ru) * | 2013-02-05 | 2014-10-27 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственная Компания "Оптолинк" | Одномодовый радиационно-стойкий сохраняющий поляризацию излучения световод |
RU2537523C1 (ru) * | 2013-09-13 | 2015-01-10 | Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) | Радиационно-стойкий волоконный световод, способ его изготовления и способ повышения радиационной стойкости волоконного световода (варианты) |
RU2627018C1 (ru) * | 2016-07-18 | 2017-08-02 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" | Радиационно-стойкий одномодовый световод с большим линейным двулучепреломлением для волоконно-оптического гироскопа |
RU2764038C1 (ru) * | 2021-05-20 | 2022-01-12 | Акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" | Способ изготовления радиационно-стойких волоконных световодов |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2113001C1 (ru) * | 1997-03-14 | 1998-06-10 | Научный центр волоконной оптики при Институте общей физики РАН | Волоконный конвертер диаметра поля моды и способ его изготовления |
SU1685058A1 (ru) * | 1989-10-11 | 1999-12-10 | М.А. Ероньян | Способ изготовления одномодовых световодов, сохраняющих поляризацию излучения |
RU2250481C2 (ru) * | 2003-05-19 | 2005-04-20 | Курбатов Александр Михайлович | Волоконный одномодовый поляризующий световод |
RU2301782C1 (ru) * | 2005-10-27 | 2007-06-27 | Александр Михайлович Курбатов | Способ изготовления одномодового волоконного световода, сохраняющего поляризацию излучения |
US7437044B2 (en) * | 2006-12-21 | 2008-10-14 | Weatherford/Lamb, Inc. | Pure silica core, high birefringence, single polarization optical waveguide |
RU2337385C2 (ru) * | 2005-09-19 | 2008-10-27 | Научный центр волоконной оптики при Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук | 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 |
-
2009
- 2009-04-08 RU RU2009112972/28A patent/RU2469363C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1685058A1 (ru) * | 1989-10-11 | 1999-12-10 | М.А. Ероньян | Способ изготовления одномодовых световодов, сохраняющих поляризацию излучения |
RU2113001C1 (ru) * | 1997-03-14 | 1998-06-10 | Научный центр волоконной оптики при Институте общей физики РАН | Волоконный конвертер диаметра поля моды и способ его изготовления |
RU2250481C2 (ru) * | 2003-05-19 | 2005-04-20 | Курбатов Александр Михайлович | Волоконный одномодовый поляризующий световод |
RU2337385C2 (ru) * | 2005-09-19 | 2008-10-27 | Научный центр волоконной оптики при Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук | 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 |
RU2301782C1 (ru) * | 2005-10-27 | 2007-06-27 | Александр Михайлович Курбатов | Способ изготовления одномодового волоконного световода, сохраняющего поляризацию излучения |
US7437044B2 (en) * | 2006-12-21 | 2008-10-14 | Weatherford/Lamb, Inc. | Pure silica core, high birefringence, single polarization optical waveguide |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
ЛЕВИТ Л.Г. «ЛЕГИРОВАНИЕ КВАРЦЕВОГО СТЕКЛА АЗОТОМ В ТЕХНОЛОГИИ ВОЛОКОННЫХ СВЕТОВОДОВ». АВТОРЕФЕРАТ, 2001. * |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2531757C1 (ru) * | 2013-02-05 | 2014-10-27 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственная Компания "Оптолинк" | Одномодовый радиационно-стойкий сохраняющий поляризацию излучения световод |
RU2537523C1 (ru) * | 2013-09-13 | 2015-01-10 | Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) | Радиационно-стойкий волоконный световод, способ его изготовления и способ повышения радиационной стойкости волоконного световода (варианты) |
RU2627018C1 (ru) * | 2016-07-18 | 2017-08-02 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" | Радиационно-стойкий одномодовый световод с большим линейным двулучепреломлением для волоконно-оптического гироскопа |
RU2764038C1 (ru) * | 2021-05-20 | 2022-01-12 | Акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" | Способ изготовления радиационно-стойких волоконных световодов |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2009112972A (ru) | 2010-10-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US12117646B2 (en) | Hollow-core optical fibers | |
Kopp et al. | Chiral fibers: microformed optical waveguides for polarization control, sensing, coupling, amplification, and switching | |
US5689578A (en) | Polarized wave holding optical fiber, production method therefor, connection method therefor, optical amplifier, laser oscillator and polarized wave holding optical fiber coupler | |
JP6571745B2 (ja) | ラージモードフィールド直径における伝搬をサポートする偏波保持ファイバ装置 | |
JP2007536578A (ja) | 中実型単一偏波ファイバ及び装置 | |
RU2469363C2 (ru) | Радиационно стойкий волоконный световод с большим двулучепреломлением, поддерживающий линейную поляризацию (варианты) | |
CN101788698A (zh) | 类矩形多芯保偏光纤及其制作方法 | |
Kopp et al. | Ultra-low-loss MCF fanouts for submarine SDM applications | |
Ahmad et al. | Modified octagonal photonic crystal fiber for residual dispersion compensation over telecommunication bands | |
Yang et al. | PANDA type four-core fiber with the efficient use of stress rods | |
Ma et al. | Highly Birefringent Anti-Resonant Hollow-Core Fiber With a Low Loss | |
RU2627018C1 (ru) | Радиационно-стойкий одномодовый световод с большим линейным двулучепреломлением для волоконно-оптического гироскопа | |
RU2250482C1 (ru) | Поляризующий одномодовый световод | |
RU2223522C2 (ru) | Одномодовый однополяризационный световод | |
Nolan et al. | Single polarization fibers and applications | |
Jingming et al. | A Kind of Mechanical Robust Photonic Crystal Fiber with Dual Luna Buffer Structure for Fiber Optic Gyroscope | |
RU2426159C1 (ru) | Волоконный одномодовый поляризующий или сохраняющий поляризацию излучения световод | |
US11294122B2 (en) | Polarization controller and method of manufacture | |
Xiao et al. | A Hollow-Core Fiber with High Birefringence in the Near-Infrared Band | |
RU2233811C2 (ru) | Способ изготовления двухжильного одномодового световода, сохраняющего поляризацию излучения | |
Yang et al. | Polarization maintaining photonic crystal fiber IFOG | |
Nolan et al. | New single polarization fiber with high extinction ratio | |
CN111694091A (zh) | 一种气体包层低损耗偏振光纤 | |
Wang et al. | Refractive index sensing characteristics of tilted long period fiber gratings | |
Yan et al. | Single-polarization single-mode double-layer hollow-core antiresonant fiber |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20121106 |
|
NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20130720 |
|
PC41 | Official registration of the transfer of exclusive right |
Effective date: 20130827 |
|
PD4A | Correction of name of patent owner | ||
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20180409 |