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 PDF

Info

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
Application number
RU2009112972/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009112972A (ru
Inventor
Константин Михайлович Голант
Геннадий Анатольевич Иванов
Виктор Владимирович Волошин
Игорь Леонидович Воробьев
Юрий Константинович Чаморовский
Александр Олегович Колосовский
Олег Владиславович Бутов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Фиберус"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Фиберус" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Фиберус"
Priority to RU2009112972/28A priority Critical patent/RU2469363C2/ru
Publication of RU2009112972A publication Critical patent/RU2009112972A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2469363C2 publication Critical patent/RU2469363C2/ru

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 %.
RU2009112972/28A 2009-04-08 2009-04-08 Радиационно стойкий волоконный световод с большим двулучепреломлением, поддерживающий линейную поляризацию (варианты) RU2469363C2 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ЛЕВИТ Л.Г. «ЛЕГИРОВАНИЕ КВАРЦЕВОГО СТЕКЛА АЗОТОМ В ТЕХНОЛОГИИ ВОЛОКОННЫХ СВЕТОВОДОВ». АВТОРЕФЕРАТ, 2001. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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