RU2578693C1 - Способ изготовления волоконно-оптического элемента (воэ), передающего изображение, и воэ, полученный на основе этого способа - Google Patents

Способ изготовления волоконно-оптического элемента (воэ), передающего изображение, и воэ, полученный на основе этого способа Download PDF

Info

Publication number
RU2578693C1
RU2578693C1 RU2014154191/03A RU2014154191A RU2578693C1 RU 2578693 C1 RU2578693 C1 RU 2578693C1 RU 2014154191/03 A RU2014154191/03 A RU 2014154191/03A RU 2014154191 A RU2014154191 A RU 2014154191A RU 2578693 C1 RU2578693 C1 RU 2578693C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cross
section
rods
packet
refracting
Prior art date
Application number
RU2014154191/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Васильевич Дмитрюк
Борис Васильевич Татаринцев
Владимир Николаевич Иванов
Татьяна Сергеевна Шаповалова
Original Assignee
Акционерное общество "Научно-исследовательский и технологический институт оптического материаловедения Всероссийского научного центра "Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова" (АО "НИТИОМ ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова")
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 Акционерное общество "Научно-исследовательский и технологический институт оптического материаловедения Всероссийского научного центра "Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова" (АО "НИТИОМ ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова") filed Critical Акционерное общество "Научно-исследовательский и технологический институт оптического материаловедения Всероссийского научного центра "Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова" (АО "НИТИОМ ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова")
Priority to RU2014154191/03A priority Critical patent/RU2578693C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2578693C1 publication Critical patent/RU2578693C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Optical Fibers, Optical Fiber Cores, And Optical Fiber Bundles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к оптической и электронной промышленности, в частности к элементам волоконной оптики, и может быть использовано при изготовлении гибких и жестких регулярных волоконно-оптических жгутов, волоконно-оптических пластин, преобразователей, фоконов. Технический результат заключается в упрощении процесса изготовления ВОЭ, снижении трудоемкости и повышении экономичности процесса изготовления. Способ изготовления ВОЭ включает раздельную вытяжку стержней одинакового или взаимосогласующегося сечения 0,4-6,0 мм из штабиков круглого или многоугольного сечения, изготовленных из стекол, набор регулярного пакета, перетяжку пакета в многожильные световоды (МЖС) с размером сечения от 5 мкм до 6 мм и возможную дальнейшую переработку МЖС. Пакет набирают таким образом, чтобы распределение стержней из стекол с высоким и стержней из стекол с низким показателем преломления в поперечном сечении пакета было случайным при количественном соотношении высокопреломляющих и низкопреломляющих стержней от 1:9 до 9:1. Затем перетягивают пакет, получая регулярный многожильный световод со случайным распределением высокопреломляющих и низкопреломляющих волокон в поперечном сечении с размером сечения волокон от 20 нм до 20 мкм. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к оптической и электронной промышленностям, в частности к элементам волоконной оптики. Изобретение может быть использовано при изготовлении гибких и жестких регулярных волоконно-оптических жгутов, волоконно-оптических пластин (ВОП), преобразователей, фоконов и других волоконно-оптических элементов, передающих изображение.
Регулярные волоконно-оптические элементы (ВОЭ), полученные известными способами, состоят из группы параллельно и регулярно уложенных единичных волокон, состоящих из сердцевины, изготавливаемой из стекла с высоким показателем преломления, и оболочки, изготавливаемой из стекла с показателем преломления, меньшим, чем у стекла сердцевины, и служат для передачи изображения с входного торца ВОЭ на выходной.
Известные способы изготовления единичного волокна ВОЭ заключаются или в вытягивании из двойных или тройных тиглей через фильеры из жидкой стекломассы, или в вытягивании из комплекта «штабик-трубка».
Известен способ изготовления единичного световедущего волокна из фильер (патенты США №4193782, C03B 37/02, 03.18.1980; №4217123, C03B 37/02, 08.12.1980).
Недостатком этого способа является то обстоятельство, что вытягивание волокна необходимо вести в высокотемпературной области вязкостей. Кроме того, тигли и фильера должны быть изготовлены из дорогостоящего материала - платины.
Известен способ изготовления единичного световедущего волокна из комплекта «штабик-трубка» (патент США №5.015.909, C03C 3/108, 14.05.1991). Недостаток этого способа заключается в том, что процесс изготовления трубок является сложным и дорогостоящим.
Наиболее близким к предлагаемому способу изготовления волоконно-оптических элементов является способ изготовления волоконно-оптических элементов и микроканальных структур, заявленный в патенте РФ №2235072, C03B 37/028, опубликованном 27.08.2004. По известному способу изготовления волоконно-оптических элементов и микроканальных структур, включающему вытягивание единичных одножильных световодов, перетягивание одножильных световодов в многожильные и сверхмногожильные, спекание и прессование многожильных и сверхмногожильных световодов в блоки и их механическую разделку, из штабиков круглого или прямоугольного сечения, изготовленных из стекол для сердцевины и для оболочек волокна раздельно вытягивают стержни одинакового или взаимосогласующегося различного сечения 0,4-6,0 мм. Затем из стержней набирают пакет, имеющий круглую или многогранную форму сечения, при укладке формируют внутреннюю структуру будущего единичного световода. Затем из пакета вытягивают единичный световод размером сечения от 5 мкм до 5 мм. Полученные таким способом элементарные световоды являются либо готовой продукцией, либо перерабатываются далее по известным технологическим схемам. Единичные световоды используют для сборки пакета для вытягивания многожильных световодов и, если требуется получение элементов с большим разрешением, из многожильных световодов собирается пакет для вытяжки сверхмногожильных световодов. Из многожильных или сверхмногожильных световодов прессуют волоконные блоки. Блоки разрезают на пластины, из которых изготавливают волоконно-оптические элементы или заготовки микроканальных пластин.
Для всех известных способов изготовления ВОЭ, передающих изображение, общим является изготовление единичного световедущего волокна, состоящего из сердцевины, изготовленной из стекла с высоким показателем преломления, и оболочки, изготовленной из стекла с низким показателем преломления, причем размер сечения единичного волокна в ВОЭ определяет разрешающую способность волоконно-оптического элемента.
Задачей настоящего изобретения является упрощение процесса изготовления волоконно-оптических элементов, передающих изображение, для широкого использования в различных хозяйственных отраслях, а также снижение трудоемкости и повышение экономичности процесса изготовления ВОЭ.
Задача изобретения решается в новом способе изготовления волоконно-оптического элемента, передающего изображение, включающем раздельную вытяжку стержней одинакового или взаимосогласующегося различного сечения 0,4-6,0 мм из штабиков круглого или многоугольного сечения, изготовленных из стекол с высоким и низким показателями преломления, набор регулярного пакета круглого или многоугольного сечения, перетяжку пакета в многожильные световоды (МЖС) с размером сечения от 5 мкм до 6 мм и возможную дальнейшую переработку МЖС по известным технологиям, в котором, в отличие от прототипа, набирают пакет таким образом, чтобы распределение стержней из высокопреломляющих стекол и стержней из низкопреломляющих стекол в поперечном сечении пакета было случайным при количественном соотношении высокопреломляющих и низкопреломляющих стержней от 1:9 до 9:1, перетягивают пакет, получая регулярный многожильный световод со случайным распределением высокопреломляющих и низкопреломляющих волокон в поперечном сечении с размером сечения волокон от 20 нм до 20 мкм.
Полученные МЖС возможно использовать для набора следующего пакета с регулярной укладкой световодов в пакете и вытяжки сверхмногожильных световодов (СМЖС).
Полученные СМЖС возможно использовать для набора следующего пакета с регулярной укладкой световодов в пакете и вытяжки сверхсверхмногожильных световодов (ССМЖС).
Многожильные, сверхмногожильные и сверхсверхмногожильные световоды могут быть использованы для изготовления различных волоконно-оптических элементов: волоконно-оптических пластин, преобразователей, фоконов, регулярных волоконно-оптических жгутов по известным технологиям.
Волоконно-оптический элемент, передающий изображение, изготавливают из МЖС, или СМЖС, или ССМЖС, полученных вышеописанным способом.
Размеры сечения волокон составляют от 20 нм до 20 мкм, исходя из требуемого разрешения волоконно-оптического элемента.
Количественное соотношение высокопреломляющих и низкопреломляющих волоконных световодов от 1:9 до 9:1 подобрано опытным путем и обеспечивает упрощенный технологический процесс.
Снижение трудоемкости и повышение экономичности процесса обеспечивается за счет отсутствия стадии изготовления одножильных световодов и необходимости строгой упорядоченности укладки стержней в пакете для вытяжки МЖС.
Сущность изобретения поясняется электронно-микроскопическими снимками поперечных срезов волоконно-оптических элементов и примерами.
На Фиг. 1 показан электронно-микроскопический снимок поперечного сечения волоконно-оптической пластины, изготовленной по известному способу-прототипу. Микроструктура поперечного сечения ВОП характеризуется строгой упорядоченностью.
На Фиг. 2 показан электронно-микроскопический снимок поперечного сечения ВОЭ, изготовленного по предлагаемому способу. Микроструктура ВОЭ характеризуется случайным распределением высокопреломляющих и низкопреломляющих волокон, по поперечному сечению.
На Фиг. 3, 4 и 5 представлены варианты внешнего вида волоконно-оптических элементов в действии.
Конкретный пример реализации способа: из штабиков круглого сечения из стекол с показателем преломления 1,82 и 1,49 вытяжкой получены стержни диаметром сечения 0,6 мм. Из стержней, полученных из высокопреломляющего и низкопреломляющего стекол, в количественном соотношении 1:1 набран пакет шестиугольного сечения с двойной апофемой 30 мм, из которого вытяжкой были получены многожильные световоды шестиугольного сечения с двойной апофемой 1 мм. Из многожильных световодов был вновь набран пакет шестиугольного сечения с двойной апофемой 30 мм и перетянут в сверхмногожильные световоды шестиугольного сечения с двойной апофемой 1 мм. Из сверхмногожильных световодов был вновь набран пакет с двойной апофемой 20 мм и перетянут в сверхсверхмногожильные световоды с двойными апофемами: 12 мм, 5 мм и 1 мм. Каждый из полученных таким образом сверхсверхмногожильных световодов обладал способностью передавать изображение с одного торца на другой (см. Фиг. 3, 4, 5). Предельное разрешение (для образца длиной 50 мм) превышало 100 мм-1. Сверхмногожильные световоды также передавали изображение с предельным разрешением свыше 50 мм-1. Многожильные световоды передавали изображение с низким разрешением, не более 3-5 мм-1.
По заявленному методу были получены многожильные, сверхмногожильные и сверхсверхмногожильные световоды при различном количественном соотношении дротов-стержней из высокопреломляющего и низкопреломляющего стекол. При снижении доли низкопреломляющего стекла ниже 10% резко снижались предельное разрешение и контраст изображения, при снижении доли высокопреломляющего стекла менее 10% резко снижались светопропускание, разрешение и контраст изображения. Таким образом, опытным путем подтверждено заявленное соотношение исходного набора стержней с различными показателями преломления - от 1:9 до 9:1 или в процентах - 10-90% - 90-10%.
Приведенный пример показывает, что волоконно-оптические элементы, передающие изображение, могут быть получены заявленным методом, использование которого упрощает процесс изготовления, снижает трудоемкость и повышает экономичность процесса за счет замены пакета со строгой упорядоченностью единичных стержней из высокопреломляющего и низкопреломляющего стекол пакетом со случайным распределением стержней по сечению пакета.
Из МЖС, СМЖС и ССМЖС были изготовлены различные ВОЭ, формы и размеры которых определяются конкретным применением.

Claims (4)

1. Способ изготовления волоконно-оптического элемента, передающего изображение, включающий раздельную вытяжку стержней одинакового или взаимосогласующегося различного сечения 0,4-6,0 мм из штабиков круглого или многоугольного сечения, изготовленных из стекол с высоким и низким показателями преломления, набор регулярного пакета круглого или многоугольного сечения, перетяжку пакета в многожильные световоды (МЖС) с размером сечения от 5 мкм до 6 мм и возможную дальнейшую переработку МЖС по известным технологиям, отличающийся тем, что набирают пакет таким образом, чтобы распределение стержней из высокопреломляющих стекол и стержней из низкопреломляющих стекол в поперечном сечении пакета было случайным при количественном соотношении высокопреломляющих и низкопреломляющих стержней от 1:9 до 9:1, перетягивают пакет, получая регулярный многожильный световод со случайным распределением высокопреломляющих и низкопреломляющих волокон в поперечном сечении с размером сечения волокон от 20 нм до 20 мкм.
2. Способ по п. 1, в котором полученные МЖС используют для набора следующего пакета с регулярной укладкой световодов в пакете и вытяжки сверхмногожильных световодов (СМЖС).
3. Способ по п. 2, в котором полученные СМЖС используют для набора следующего пакета с регулярной укладкой световодов в пакете и вытяжки сверхсверхмногожильных световодов (ССМЖС).
4. Волоконно-оптический элемент, передающий изображение, изготовленный из МЖС, или СМЖС, или ССМЖС, полученных способом по пп. 1-3.
RU2014154191/03A 2014-12-29 2014-12-29 Способ изготовления волоконно-оптического элемента (воэ), передающего изображение, и воэ, полученный на основе этого способа RU2578693C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014154191/03A RU2578693C1 (ru) 2014-12-29 2014-12-29 Способ изготовления волоконно-оптического элемента (воэ), передающего изображение, и воэ, полученный на основе этого способа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014154191/03A RU2578693C1 (ru) 2014-12-29 2014-12-29 Способ изготовления волоконно-оптического элемента (воэ), передающего изображение, и воэ, полученный на основе этого способа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2578693C1 true RU2578693C1 (ru) 2016-03-27

Family

ID=55656797

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014154191/03A RU2578693C1 (ru) 2014-12-29 2014-12-29 Способ изготовления волоконно-оптического элемента (воэ), передающего изображение, и воэ, полученный на основе этого способа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2578693C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11377384B2 (en) 2017-01-19 2022-07-05 University Of Bath Method of making an imaging fibre apparatus and optical fibre apparatus with different core

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6546756B1 (en) * 1999-12-27 2003-04-15 Corning Incorporated Method of making an optical fiber, with storage in a new bag
RU2235072C2 (ru) * 2001-09-03 2004-08-27 Государственное унитарное предприятие "Всероссийский научный центр "Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова" Способ изготовления волоконно-оптических элементов и микроканальных структур
RU2239210C2 (ru) * 2001-11-29 2004-10-27 Фудзикура Лтд. Одномодовое оптическое волокно (варианты) и способ его изготовления (варианты)
US20090272152A1 (en) * 2002-05-09 2009-11-05 The Furukawa Electric Co., Ltd. Method for manufacturing optical fiber
EP2407436A1 (en) * 2010-07-15 2012-01-18 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Optical fiber and method for manufacturing same

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6546756B1 (en) * 1999-12-27 2003-04-15 Corning Incorporated Method of making an optical fiber, with storage in a new bag
RU2235072C2 (ru) * 2001-09-03 2004-08-27 Государственное унитарное предприятие "Всероссийский научный центр "Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова" Способ изготовления волоконно-оптических элементов и микроканальных структур
RU2239210C2 (ru) * 2001-11-29 2004-10-27 Фудзикура Лтд. Одномодовое оптическое волокно (варианты) и способ его изготовления (варианты)
US20090272152A1 (en) * 2002-05-09 2009-11-05 The Furukawa Electric Co., Ltd. Method for manufacturing optical fiber
EP2407436A1 (en) * 2010-07-15 2012-01-18 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Optical fiber and method for manufacturing same

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
RU 2162241 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11377384B2 (en) 2017-01-19 2022-07-05 University Of Bath Method of making an imaging fibre apparatus and optical fibre apparatus with different core
US11577986B2 (en) 2017-01-19 2023-02-14 University Of Bath Method of making an imaging fibre apparatus and optial fibre apparatus with different core

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11970419B2 (en) Coherent imaging fibre and method
JP7224648B2 (ja) イメージングファイバ装置を製造する方法、および異なるコアサイズを有する光ファイバ装置
CN104614804B (zh) 一种高分辨率和低断丝率的柔性光纤传像束及其酸溶制备方法
CN1298649C (zh) 玻璃预成型坯及其生产方法
CN110228942B (zh) 一种多芯型石英传像光纤的制备方法
JP2009211066A (ja) フォトニックバンドギャップ光ファイバ及びその製造方法
CN102736170B (zh) 一种正方形光纤结构的光纤传像元件
RU2578693C1 (ru) Способ изготовления волоконно-оптического элемента (воэ), передающего изображение, и воэ, полученный на основе этого способа
US20130301999A1 (en) Fiber-optic image guide comprising polyhedron rods
CN109752791A (zh) 一种微流通道与光波通道混合集成的双芯光纤及制备方法
CN114200575A (zh) 一种有序排列的高na多芯成像光纤及其制备方法
CN108594362B (zh) 红外光纤面板及其制备方法
CN111635124A (zh) 一种随机分布的多芯成像光纤的制备工艺
RU2583892C1 (ru) Способ изготовления светорассеивающего волоконно-оптического элемента (воэ) и воэ, полученный на основе этого способа
RU2531127C2 (ru) Фотонно-кристаллический волновод для селективного пропускания оптического излучения
CN110436770B (zh) 一种多芯型传像光纤预制棒的制备方法
RU2235072C2 (ru) Способ изготовления волоконно-оптических элементов и микроканальных структур
RU2001124456A (ru) Способ изготовления волоконно-оптических элементов и микроканальных структур
Yerolatsitis et al. Developing novel fibres for endoscopic imaging and sensing
Warren-Smith et al. High Resolution Imaging Microstructured Optical Fibres
CN108423987A (zh) 一种硒基硫卤玻璃光纤及其制备方法
EP1689689A1 (en) Multicore microstructured optical fibres for imaging
CN1447929A (zh) 带孔的光纤
WO2020004354A1 (ja) 光部品、屈折率分布型レンズ付光接続部品及び光部品の製造方法
WO2023233399A1 (en) Multi-core fiber and method of fabrication thereof