RU2649625C2 - Полимерное оптическое волокно и установка его получения - Google Patents

Полимерное оптическое волокно и установка его получения Download PDF

Info

Publication number
RU2649625C2
RU2649625C2 RU2016101611A RU2016101611A RU2649625C2 RU 2649625 C2 RU2649625 C2 RU 2649625C2 RU 2016101611 A RU2016101611 A RU 2016101611A RU 2016101611 A RU2016101611 A RU 2016101611A RU 2649625 C2 RU2649625 C2 RU 2649625C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
optical fiber
polymer optical
polymer
diameter
copolymers
Prior art date
Application number
RU2016101611A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016101611A (ru
Inventor
Владимир Михайлович Левин
Григорий Геннадьевич Баскаков
Original Assignee
Владимир Михайлович Левин
Григорий Геннадьевич Баскаков
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 Владимир Михайлович Левин, Григорий Геннадьевич Баскаков filed Critical Владимир Михайлович Левин
Priority to RU2016101611A priority Critical patent/RU2649625C2/ru
Publication of RU2016101611A publication Critical patent/RU2016101611A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2649625C2 publication Critical patent/RU2649625C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/26Optical coupling means

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Optical Fibers, Optical Fiber Cores, And Optical Fiber Bundles (AREA)
  • Multicomponent Fibers (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к области полимерного оптического волокна, в частности к получению полимерного оптического волокна фоконного типа торцевого и бокового свечения, в котором с одного или с обоих концов полимерного оптического волокна, определенной длины с постоянным диаметром, располагают фоконы, составляющие единое целое с оптическим волокном, и установке для его получения. Полимерное оптическое волокно фоконного типа получают с помощью установки, состоящей из узла подачи полимеров, снабженного приспособлением для нагрева и плавления полимеров, затем расплав полимеров с разными показателями преломления по индивидуальным каналам подают к фильерному комплекту, с помощью которого формируются слои полимера с разными показателями преломления. Далее слои продавливают через фильеру и в результате получают полимерную струю, которую при остывании с помощью тянущего устройства вытягивают в волокно. Тянущее устройство позволяет менять скорость вытягивания до нулевой в ручном режиме и автоматическом, что приводит к изменению диаметра волокна. Затем волокно направляют к режущему устройству, где участок волокна с большим диаметром разрезают и получают отрезки необходимой длины полимерного оптического волокна фоконного типа с одним или двумя фоконами в зависимости от его назначения. Технический результат – расширение области применения полимерного оптического волокна и повышение качества оптических характеристик волокна. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области полимерного оптического волокна (ПОВ), в частности к получению полимерного оптического волокна фоконного типа (ПОВФ) торцевого и бокового свечения, в котором с одного или с обоих концов ПОВ определенной длины с диаметром меньше, чем диаметр фокона, располагают фоконы, составляющие единое целое с оптическим волокном, и установке для его получения.
ПОВ в сочетании с фоконом находят широкое применение в приборостроении, фототехнике, медицине, метрологии, светотехники, для внутриблочной и межблочной связи в различных электронных приборах, лазерах, в том числе компьютерах, т.е. в тех областях, где необходимо передать большой объем информации. Однако на границе соединения фокона с ПОВ происходят значительные потери, что ограничивает возможности использования фоконов в волоконной оптике.
Фоконы - конические световоды - представляют собой жесткий конусообразный элемент, который преобразует излучение, изменяет масштаб изображения и используется для концентрации излучения при стыковке оптического волокна с излучателями и приемниками света. Фокон имеет разные по площади входящую и выходящую поверхности, диаметр которых изменяется пропорционально площади сечения фокона. Фоконы на основе стекла получают вытяжкой множества волокон с изменением поперечного сечения по длине волокна с последующей резкой перпендикулярно оптической оси волокон, шлифовкой и полировкой поверхностей фокона (1, 2). Технология получения фоконов данным способом сложна, а из-за перераспределения света между волокнами ухудшаются оптические характеристики фокона.
Часто фоконы применяют для согласования многомодовых оптических волокон с источниками и приемниками излучения. Применение фоконов повысило эффективность ввода излучения в оптическое волокно в 3-3,5 раза (3). В качестве прототипа предлагаемому изобретению может служить заявка РФ (4). Согласно заявке устройство содержит световод, имеющий по площади входную и выходную поверхности и содержащий оптические волокна, параллельные друг другу, которые имеют постоянный диаметр, и одна или обе поверхности имеют наклон относительно плоскости, перпендикулярной оси световода. Недостатком изобретения является наличие большого количества оптических волокон, имеющих отражающие оболочки, которые занимают часть поверхности фокона, что приводит к уменьшению полезной площади поверхности фокона и снижению оптических характеристик фокона.
Вторым прототипом является патент РФ (5), согласно которому в полимер отражающей оболочки вводят красители и люминофоры.
Задачей предлагаемого изобретения является создание ПОВФ и установки для получения ПОВФ, на которой получают полимерное оптическое волокно фоконного типа, где ПОВ составляет единое целое с фоконом, что обеспечивает получение технического результата, состоящего в расширении области применения ПОВ данного типа и повышение качества оптических характеристик ПОВ за счет устранения ограничения по вводу излучения в ПОВФ, имеющего больший диаметр, чем стандартное ПОВ, что приводит к отсутствию потерь, которые возникают при механической стыковке фокона с ПОВ.
ПОВФ получают с помощью установки, состоящей из узла подачи полимеров, снабженного приспособлением для нагрева и плавления полимеров, затем расплав полимеров с разными показателями преломления по индивидуальным каналам подают на фильерный комплект, с помощью которого формируются слои полимера с разными показателями преломления. Далее слои продавливают через фильеру и в результате получают полимерную струю, которую при остывании с помощью тянущего устройства вытягивают в волокно. Тянущее устройство позволяет менять скорость вытягивания ПОВ до нулевой в ручном режиме и автоматическом, что приводит к изменению диаметра ПОВ. Далее ПОВ направляют к режущему устройству, где участок волокна с большим диаметром разрезают, при этом получают отрезки необходимой длины ПОВФ с одним или двумя фоконами в зависимости от его назначения.
С помощью полимерных материалов с различными показателями преломления, содержащими различные красители, люминофоры, сцинтилляторы, фотохромные вещества, создают ПОВФ диаметром от 0,15 до 3,0 мм ПОВ с диаметром фокона от 0,2 до 15,0 мм, причем фоконы могут иметь одинаковый или разный диаметр на разных концах ПОВ и длиной ПОВ до 100 м.
Простейшая установка для получения полимерного оптического волокна фоконного типа состоит из двух экструдеров, снабженных плунжерами, или шнеками, или плунжером и шнеком для подачи расплавов различных полимерных материалов на фильерный комплект, который служит для придания ПОВФ требуемых геометрических размеров.
Получение полимерного оптического волокна фоконного типа осуществляют на установке, состоящей из подающего устройства, фильерного комплекта, тянущего, приемного и режущего устройств. Для получения ПОВФ используют фильерный комплект, состоящий минимум из трех пластин, размещенных по вертикали друг за другом в едином корпусе, с распределительной пластиной для распределения полимерных материалов с различными показателями преломления, а также собирающей пластины для придания ПОВФ требуемой формы.
Пластины размещены в одном корпусе по вертикали друг за другом таким образом, что первая распределительная пластина сопряжена с устройствами подачи полимерных материалов, вторая распределительная пластина сопряжена с первой пластиной, третья распределительная пластина сопряжена со второй пластиной.
Материалами для ПОВФ служат либо прозрачные полимеры и сополимеры, либо смесь одного или нескольких полимеров с одним или несколькими сополимерами, либо композиции одного или нескольких прозрачных полимеров или одного или нескольких прозрачных сополимеров с одним или несколькими неполимеризующимися материалами, термодинамически совместимыми друг с другом. Расплавы полимерных материалов подают на первую распределительную пластину с помощью поршня, шнека или газа, а затем поступают на вторую распределительную пластину, где происходит формирование слоев, которые с помощью третьей пластины собираются в единое целое. Изобретение иллюстрируется чертежом, где изображена установка: 1, 2 - экструдеры, 3 - фильерный комплект, 4 - датчик диаметра, 5 - тянущее устройство, 6 - режущее устройство, 7 – приемное устройство.
Расплавы полимерных материалов с различными показателями преломления в токе инертного газа с помощью штоков, шнеков или с помощью давления газов подают на распределительные пластины ядра и отражающей оболочки. Различия в показателях преломления достигают с помощью полимеров с разными показателями преломления или сополимеризации двух или более мономеров с отличающимися показателями преломления, а также добавлением красителей, люминофоров, сцинтилляторов, фотохромных веществ, неполимеризующихся веществ в реакционные смеси при проведении реакции сополимеризации или непосредственно в полимеры или сополимеры до или в процессе формования ПОВФ. Расплавы полимерных материалов поступают в отверстие собирающей пластины, где слои образуют единое целое, где в зависимости от формы выходного отверстия ПОВФ имеет круглую, овальную или линейную формы.
Предлагаемая установка позволяет получать ПОВФ, где в качестве материалов для ПОВФ используют либо прозрачные полимеры или сополимеры, либо смесь одного или нескольких полимеров с одним или несколькими сополимерами, либо композицию одного или нескольких прозрачных полимеров или одного или нескольких сополимеров с одним или несколькими неполимеризующимися добавками, красителями, люминофорами, сцинтилляторами, фотохромными веществами, которые термодинамически совместимы с полимерами, сополимерами и друг с другом и вводят в ядро или отражающую оболочку или и в ядро и отражающую оболочку одновременно. Сформованные с помощью предлагаемого устройства из этих материалов ПОВФ с диаметром круглого, овального или линейного типа нарезают с помощью режущего устройства на ПОВФ требуемой длины.
С помощью предлагаемой установки получают полимерное оптическое волокно фоконного типа торцевого и бокового свечения с различными добавками и высокими оптическими характеристиками, которое после шлифовки и полировки используют по назначению.
Пример 1. Полимерное оптическое волокно фоконного типа диаметром от 0,15 до 3,0 мм ПОВ и диаметром фоконов от 0,2 до 15,0 мм с ядром из полиметилметакрилата(ПММА) или сополимеров метилметакрилата(ММА) с метилакрилатом (МА) или сополимеров ММА с метакриловой кислотой(МАК) или ММА с акриловой кислотой(АК) и отражающей оболочкой из поли-2,2.3.3-тетрафторпропилметакрилата (п-МН-1) или поли-2,2.3.3-тетрафторпропил-2-фторметакрилата (п-ФН-1) или сополимеров из 2,2.3.3-тетрафторпропилметакрилата (МН-1) и 2,2.3.3-тетрафторпропил-2-фторметакрилата(ФН-1) с акриловым эфиром 1,1,5-тригидроперфторамилового спирта (АН-2) или на основе термопластичных фторопластов или термопластичных фторопластов в смеси с полиметилметакрилатом (ПММА) или термопластичных фторопластов в смеси с полиакрилатом (ПА) или термопластичных фторопластов в смеси с полиметилметакрилатом (ПММА) и полиакрилатом (ПА) получают подачей с помощью штоков, шнеков или с помощью давления газов расплавов полимеров ядра и отражающей оболочки на соответствующие распределительные пластины ядра и отражающей оболочки, затем слои продавливают в токе инертного газа через фильеру и в результате получают полимерную струю, которая при остывании с помощью тянущего устройства вытягивают в ПОВ, тянущее устройство позволяет менять скорость вытягивания ПОВ в ручном режиме или автоматическом, что приводит к изменению диаметра ПОВ, а волокно направляют к режущему устройству, где участок волокна с большим диаметром разрезают, при этом получают отрезки необходимой длины ПОВФ с одним или двумя фоконами в зависимости от его назначения.
Пример 2. Полимерное оптическое волокно фоконного типа диаметром от 0,15 до 3,0 мм ПОВ и диаметром фоконов от 0,2 до 15,0 мм с ядром из полистирола (ПС) или сополимеров стирола с ММА и МА и отражающей оболочкой из полиметилметакрилата или сополимеров метилметакрилата(ММА) с метилакрилатом(МА) получают аналогично примеру 1.
Пример 3. Полимерное оптическое волокно фоконного типа диаметром от 0,15 до 3,0 мм ПОВ и диаметром фоконов от 0,2 до 15,0 мм с ядром из поликарбоната (ПК) и отражающей оболочкой из ПММА или полипентена или на основе термопластичных фторопластов получают аналогично примеру 1.
Пример 4. Полимерное оптическое волокно фоконного типа диаметром от 0,15 до 3,0 мм ПОВ и диаметром фоконов от 0,2 до 15,0 мм с ядром из сополимеров с ММА и МН-1, или ММА и АН-2, или ММА и ФН-1, или МН-1 и ФН-1 и отражающй оболочкой из ФН-1 и АН-2 или на основе термопластичных фторопластов получают аналогично примеру 1.
Пример 5. Полимерное оптическое волокно фоконного типа диаметром от 0,15 до 3,0 мм ПОВ и диаметром фоконов от 0,2 до 15,0 мм с ядром из ПММА или сополимера ММА/МА при соотношении 95/5 вес. % и красителей, люминофоров, сцинтилляторов, фотохромных веществ, для отражающей оболочки получают сополимер на основе 2,2,3,3-тетрафторпропилметакрилата (МН-1) и акрилового эфира 1,1,5-тригидроперфторированного спирта (АН-2) в соотношении МН-1/АН-2 соответственно 85/15 вес. %, или из ФН-1 и АН-2 соответственно 85/15 вес. %, или термопластичных фторопластов получают аналогично примеру 1.
Пример 6.. Полимерное оптическое волокно фоконного типа диаметром от 0,15 до 3,0 мм ПОВ и диаметром фоконов от 0,2 до 15,0 мм с ядром из ПММА или сополимера ММА/МА при соотношении 95/5 вес. %, для отражающей оболочки получают сополимер на основе 2,2,3,3-тетрафторпропилметакрилата (МН-1) и акрилового эфира 1,1,5-тригидроперфторированного спирта (АН-2) в соотношении МН-1/АН-2 соответственно 85/15 вес. %, или из ФН-1 и АН-2 соответственно 85/15 вес. %, или термопластичных фторопластов и красителей, люминофоров, сцинтилляторов, фотохромных веществ, получают аналогично примеру 1.
Пример 7. Полимерное оптическое волокно фоконного типа диаметром от 0,15 до 3,0 мм ПОВ и диаметром фоконов от 0,2 до 15,0 мм с ядром из ПММА или сополимера ММА/МА при соотношении 95/5 вес.% и красителей, люминофоров, сцинтилляторов, фотохромных веществ, для отражающей оболочки получают сополимер на основе 2,2,3,3-тетрафторпропилметакрилата (МН-1) и акрилового эфира 1,1,5-тригидроперфторированного спирта (АН-2) в соотношении МН-1/АН-2 соответственно 85/15 вес. %, или из ФН-1 и АН-2 соответственно 85/15 вес. %, или термопластичных фторопластов и красителей, люминофоров, сцинтилляторов, фотохромных веществ получают аналогично примеру 1.
Пример 8. Полимерное оптическое волокно фоконного типа диаметром от 0,15 до 3,0 мм ПОВ и диаметром фоконов от 0,2 до 15,0 мм с ядром из полистирола (ПС) или сополимеров стирола с ММА и МА и красителей, люминофоров, сцинтилляторов, фотохромных веществ, отражающей оболочкой из полиметилметакрилата или сополимеров метилметакрилата (ММА) с метилакрилатом (МА) получают аналогично примеру 1.
Пример 9. Полимерное оптическое волокно фоконного типа диаметром от 0,15 до 3,0 мм ПОВ и диаметром фоконов от 0,2 до 15,0 мм с ядром из полистирола (ПС) или сополимеров стирола с ММА и МА, отражающей оболочкой из полиметилметакрилата или сополимеров метилметакрилата (ММА) с метилакрилатом (МА) и красителей, люминофоров, сцинтилляторов, фотохромных веществ получают аналогично примеру 1.
Пример 10. Полимерное оптическое волокно фоконного типа диаметром от 0,15 до 3,0 мм ПОВ и диаметром фоконов от 0,2 до 15,0 мм с ядром из полистирола (ПС) или сополимеров стирола с ММА и МА и красителей, люминофоров, сцинтилляторов, фотохромных веществ, отражающей оболочкой из полиметилметакрилата или сополимеров метилметакрилата(ММА) с метилакрилатом (МА) и красителей, люминофоров, сцинтилляторов, фотохромных веществ получают аналогично примеру 1.
Источники информации
1. Вейсберг В.Б., Саттаров А.К. Оптика световодов. - Л.: Машиностроение, 1977, с. 25.
2. Бутусов М.М., Галкин С.Л., Оробинский С.П., Пал Б.П. Волоконная оптика и приборостроение. - Л.: Машиностроение, 1978, с. 378.
3. Соколовский А.А. Диссертация «Микрооптические элементы и устройства для волоконно-оптических измерительных систем», гл. 2, 2009.
4. Заявка РФ №95101473/28, 30.01.1995, опубликована 20.06.1997.
5. Патент РФ №2018890, 28.04.1990, опубликован 30.08.94, бюл. №16.

Claims (5)

1. Полимерное оптическое волокно фоконного типа, состоящее из ядра и отражающей оболочки, отличающееся тем, что полимерное оптическое волокно фоконного типа торцевого или бокового свечения имеет с одного или с обоих концов полимерного оптического волокна фоконы, составляющие единое целое с оптическим волокном.
2. Полимерное оптическое волокно фоконного типа по п. 1, отличающееся тем, что материалами для полимерного оптического волокна фоконного типа служат либо прозрачные полимеры и сополимеры, либо смесь одного или нескольких полимеров с одним или несколькими сополимерами, либо композиции одного или нескольких прозрачных полимеров или одного или нескольких прозрачных сополимеров с одним или несколькими неполимеризующимися материалами, красителями, люминофорами, сцинтилляторами, фотохромными веществами, которые термодинамически совместимы с полимерами, сополимерами и друг с другом и вводят в ядро или отражающую оболочку или и в ядро и отражающую оболочку одновременно, полученное из этих материалов полимерное оптическое волокно фоконного типа с диаметром круглого, овального или линейного типа нарезают с помощью режущего устройства на полимерное оптическое волокно фоконного типа требуемой длины.
3. Полимерное оптическое волокно фоконного типа, получаемое с помощью установки, состоящей из узла нагрева, плавления полимеров, подачи расплавов полимеров, тянущего и приемного устройств, где расплавы полимеров с разными показателями преломления подают на фильерный комплект и слои продавливают через фильерный комплект и в результате получают полимерную струю, которую при остывании с помощью тянущего устройства вытягивают в волокно, отличающееся тем, что полимерное оптическое волокно фоконного типа получают подачей расплавов полимеров ядра и отражающей оболочки с помощью штоков, шнеков или с помощью давления газов на соответствующие распределительные пластины ядра и отражающей оболочки, затем слои продавливают в токе инертного газа через фильеру и в результате получают полимерную струю, которую при остывании с помощью тянущего устройства вытягивают в полимерное оптическое волокно, тянущее устройство позволяет менять скорость вытягивания полимерного оптического волокна в ручном режиме или автоматическом, что приводит к изменению диаметра волокна, затем волокно направляют к режущему устройству, на режущем устройстве участок волокна с большим диаметром разрезают и получают полимерное оптическое волокно фоконного типа необходимой длины торцевого или бокового свечения, в котором с одного или с обоих концов полимерного оптического волокна располагаются фоконы, составляющие единое целое с оптическим волокном.
4. Полимерное оптическое волокно фоконного типа по п. 1 или 3, отличающееся тем, что полимерное оптическое волокно имеет диаметр от 0,15 до 3,0 мм и диаметр фоконов от 0,2 до 15,0 мм с ядром из полиметилметакрилата (ПММА), или сополимеров метилметакрилата (ММА) с метилакрилатом (МА), или сополимеров ММА с метакриловой кислотой (МАК), или ММА с акриловой кислотой (АК) и отражающей оболочкой из поли-2,2.3.3-тетрафторпропилметакрилата (п-МН-1), или поли-2,2.3.3-тетрафторпропил-2-фторметакрилата (п-ФН-1), или сополимеров из 2,2.3.3-тетрафторпропилметакрилата (МН-1) и 2,2.3.3-тетрафторпропил-2-фторметакрилата (ФН-1) с акриловым эфиром 1,1,5-тригидроперфторамилового спирта (АН-2) или на основе термопластичных фторопластов, или термопластичных фторопластов в смеси с полиметилметакрилатом (ПММА), или термопластичных фторопластов в смеси с полиакрилатом (ПА), или термопластичных фторопластов в смеси с полиметилметакрилатом (ПММА) и полиакрилатом (ПА) показателем преломления меньше, чем показатель преломления ядра.
5. Полимерное оптическое волокно фоконного типа по п. 3, отличающееся тем, что полимерное оптическое волокно имеет диаметр от 0,15 до 3,0 мм и диаметр фоконов от 0,2 до 15,0 мм с ядром из полистирола или сополимеров стирола с метилметакрилатом и метилакрилатом и отражающей оболочкой из полиметилметакрилата или сополимеров метилметакрилата с метилакрилатом или с ядром из поликарбоната и отражающей оболочкой из полиметилметакрилата, или полипентена, или на основе термопластичных фторопластов.
RU2016101611A 2016-01-20 2016-01-20 Полимерное оптическое волокно и установка его получения RU2649625C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016101611A RU2649625C2 (ru) 2016-01-20 2016-01-20 Полимерное оптическое волокно и установка его получения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016101611A RU2649625C2 (ru) 2016-01-20 2016-01-20 Полимерное оптическое волокно и установка его получения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016101611A RU2016101611A (ru) 2017-07-25
RU2649625C2 true RU2649625C2 (ru) 2018-04-04

Family

ID=59498369

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016101611A RU2649625C2 (ru) 2016-01-20 2016-01-20 Полимерное оптическое волокно и установка его получения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2649625C2 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4380365A (en) * 1978-05-23 1983-04-19 Battelle Memorial Institute Optical fiber, having on at least one of its frontal extremities a plano-convex microlens joined with its plane face to said frontal extremity
RU1788496C (ru) * 1990-12-29 1993-01-15 Симферопольский государственный университет им.М.В.Фрунзе Устройство дл ввода излучений лазера в оптическое волокно
RU2325676C2 (ru) * 2006-06-23 2008-05-27 Общество с ограниченной ответственностью "ОЛТЕХС" Устройство ввода лазерного излучения в волокно

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4380365A (en) * 1978-05-23 1983-04-19 Battelle Memorial Institute Optical fiber, having on at least one of its frontal extremities a plano-convex microlens joined with its plane face to said frontal extremity
RU1788496C (ru) * 1990-12-29 1993-01-15 Симферопольский государственный университет им.М.В.Фрунзе Устройство дл ввода излучений лазера в оптическое волокно
RU2325676C2 (ru) * 2006-06-23 2008-05-27 Общество с ограниченной ответственностью "ОЛТЕХС" Устройство ввода лазерного излучения в волокно

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Статья "Оптические волокна с концевыми фотополимерными микролинзами" к журналу "Российские нанотехнологии", том 1, номер 1-2, 2006 год А.И. Плеханов, В.В. Шелковников, стр. 240-244. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016101611A (ru) 2017-07-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5982540A (en) Surface light source device with polarization function
EP0098578B1 (en) Plastic optical fibers
Kagami et al. Light-induced self-written three-dimensional optical waveguide
EP0559914A1 (en) Light-scattering light guide and its manufacture, and applied optics apparatus thereof
JP3920364B2 (ja) 二光束生成方法及び二光束生成型面光源装置
JPH08211388A (ja) サイドライト型面光源装置
EP1168012A3 (en) Coupling optical fibers with aspheric collimator lenses
EP0208159A2 (en) Process for Producing an optical Transmission Medium
KR20200118487A (ko) 일괄 성형 멀티 광전송 시트, 일괄 성형 멀티 광전송 시트 커넥터 및 그 제조방법
RU2649625C2 (ru) Полимерное оптическое волокно и установка его получения
US7429138B2 (en) Optical connection method and optical transmission apparatus
JPH05249319A (ja) 散乱・光伝送体
CN109307230A (zh) 一种同一区域实现两种功能的汽车车灯
Ehsan et al. Acrylic and metal based Y-branch plastic optical fiber splitter with optical NOA63 polymer waveguide taper region
CN104395670A (zh) 导光体预成型物用树脂组合物、导光体预成型物、积层导光体预成型物、面光源装置用导光体以及面光源装置
JPH08271894A (ja) 面光源装置並びに液晶ディスプレイ
Kim et al. High-performance plastic optical fiber coupler based on heating and pressing
US20080116595A1 (en) Plastic Optical Fiber Preform and Method for Manufacturing The Same
CN110687628A (zh) 一种塑料荧光光纤及其制造方法
US7590319B2 (en) Preform for plastic optical material, production method thereof, optical coupling method of plastic optical fiber and connector used for optical coupling
JPS57125918A (en) Microscope
JP2007121381A (ja) プラスチック光学部材の製造方法
RU219141U1 (ru) Двухканальная оптическая система
JPH0735929A (ja) 屈折率分布型光伝送体
JP2000266967A (ja) マルチコアホローファイバの信号伝送方法

Legal Events

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

Effective date: 20190121