RU2750691C1 - Оптическое волоконное устройство с боковым вводом-выводом излучения - Google Patents

Оптическое волоконное устройство с боковым вводом-выводом излучения Download PDF

Info

Publication number
RU2750691C1
RU2750691C1 RU2020127637A RU2020127637A RU2750691C1 RU 2750691 C1 RU2750691 C1 RU 2750691C1 RU 2020127637 A RU2020127637 A RU 2020127637A RU 2020127637 A RU2020127637 A RU 2020127637A RU 2750691 C1 RU2750691 C1 RU 2750691C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fiber
optical fiber
radiation
optical
output
Prior art date
Application number
RU2020127637A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Николаевич Малышев
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом")
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ")
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 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом"), Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ") filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом")
Priority to RU2020127637A priority Critical patent/RU2750691C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2750691C1 publication Critical patent/RU2750691C1/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
    • G02B6/32Optical coupling means having lens focusing means positioned between opposed fibre ends

Abstract

Изобретение относится к оптическим элементам, в частности к компактным элементам фокусировки и сбора лазерного излучения, и может быть использовано при разработке малогабаритных оптоволоконных датчиков методики гетеродин-интерферометра (PDV) для регистрации скорости ударника при проведении ударно-волновых экспериментов. Заявленное оптическое волоконное устройство с боковым вводом-выводом излучения включает отражающий элемент, сформированный на концевом участке оптического волокна датчика путем полировки и придания торцу волокна наклона к оптической оси, а оболочке оптического волокна - функции собирающей линзы. При этом концевой участок оптического волокна дополнительно включает фокусирующий элемент, сформированный путем придания наклонной поверхности сферической формы, диаметр которой превышает диаметр сердцевины оптического волокна в 40…1000 раз. Технический результат - уменьшение в несколько раз потерь мощности излучения при вводе в волокно и возможность выставления необходимого фокусного расстояния для выходящего излучения. 2 ил.

Description

Изобретение относится к оптическим элементам, в частности к компактным элементам фокусировки и сбора лазерного излучения, и может быть использовано при разработке малогабаритных оптоволоконных датчиков методики гетеродин-интерферометра (PDV) для регистрации скорости ударника при проведении ударно-волновых экспериментов.
В некоторых экспериментальных схемах коллиматор методики PDV расположен под углом к оси движения ударника, а поскольку излучение в волокне распространяется вдоль оси волокна, требуются дополнительные средства для отклонения зондирующего излучения от этого направления. При этом немаловажное значение имеют геометрические размеры датчика. Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является создание оптических схем ввода-вывода излучения в оптическое волокно под углом 90°.
Из предшествующего уровня техники известно применение оптических схем, осуществляющих вывод излучения под углом к оптической оси волокна. Так, например, известна конструкция оптического устройства по патенту US 7366376 (опубл. 29.04.2008), включающая оптическое волокно, фокусирующий и отражающий элементы. Фокусирующий элемент - миниатюрная линза, объединенная с оптическим волокном с помощью оптического клея или оптической эпоксидной смолы. Посредством соответствующего выбора профиля показателя преломления в материале линзы и длины линзы контролируют фокусное расстояние линзы. В дополнение к линзе, для перенаправления света и фокусировки на поверхности, расположенной поперек относительно оси волокна, используется призма.
Недостатком устройства является сложность и дороговизна конструкции, а также относительно большие габариты. Кроме того, к конструкции предъявляются требования по центровке торца оптического волокна относительно линзы, что существенно осложняет изготовление.
Одним из способов отклонения излучения, например, на 90°, является шлифование и полировка кончика волокна под углом 45° с последующим покрытием плоской наклонной поверхности зеркалом, например, по патенту US 7680378, публик. 16.03.2010 (заявка US 2007292090 «Волоконный зонд с боковым выводом излучения и низким отражением»). Волоконный зонд включает отражающий элемент, сформированный на концевом участке оптического волокна путем полировки и придания торцу волокна наклона к оптической оси под углом 45°. к торцу прилегает зеркало, при этом концевой участок оптического волокна выполнен с расширением или сужением, для уменьшения, вплоть до исключения захвата сердцевиной волокна отраженного света. Данное изобретение направлено на минимизацию отражения в оптоволоконном зонде и применяется в биомедицине.
Для применения в методике PDV данная конструкция не подходит, поскольку не предназначена для обратного ввода света в волокно и, соответственно, имеет высокий уровень потерь.
В качестве ближайшего аналога заявляемому устройству может служить конструкция узла ввода-вывода светового импульса в системе связи на основе оптических волокон по патенту US 7162124 (опубл. 09.01.2007). Оптоволоконный узел с боковым вводом-выводом излучения включает отражающий элемент, сформированный на концевом участке оптического волокна датчика путем полировки или лазерного скалывания и придания торцу волокна наклона к оптической оси под углом менее чем 45°, при этом концевой участок оптического волокна выполнен постоянным сечением. Торец имеет плоскую поверхность, которая отражает свет путем полного внутреннего отражения. Свет также может распространяться через волокно в противоположном направлении после отражения от поверхности наклонного наконечника. Торец может быть металлизирован путем покрытия его металлом, таким как алюминий для формирования зеркала с лучшими отражающими характеристиками по сравнению с внутренним отражением, обеспечиваемым плоской наклонной поверхностью. Торец также может быть покрыт диэлектрическим слоем или пакетом диэлектрических слоев с показателем преломления, отличающимся от показателя преломления оптического волокна, чтобы не уменьшать общее внутреннее отражение, возникающее на наклонной плоской поверхности. Угол наклона выполняют менее 45°, чтобы минимизировать отражения обратно к наклонной поверхности от поверхности принимающей микросхемы.
Недостатком ближайшего аналога является высокий уровень потерь мощности излучения при вводе в волокно и невозможность изменения параметров фокусировки выходящего излучения.
Техническим результатом заявляемого изобретения является уменьшение в несколько раз потерь мощности излучения при вводе в волокно и возможность выставления необходимого фокусного расстояния для выходящего излучения.
Указанный технический результат достигается за счет того, что в оптическом волоконном устройстве с боковым вводом-выводом излучения, включающем отражающий элемент, сформированный на концевом участке оптического волокна датчика путем полировки и придания торцу волокна наклона к оптической оси, а оболочке оптического волокна - функции собирающей линзы, новым является то, что концевой участок оптического волокна дополнительно включает фокусирующий элемент, сформированный путем придания наклонной поверхности сферической формы, диаметр которой превышает диаметр сердцевины оптического волокна в 40…1000 раз.
Формирование фокусирующего элемента из оптического волокна устройства при полировке наклонной поверхности позволяет, изменением радиуса сферического элемента и угла его наклона, увеличить сбор отраженного от зондируемой поверхности излучения и установить необходимое фокусное расстояние для выходящего излучения, что позволяет простыми средствами создать оптический волоконный датчик с боковым вводом-выводом излучения.
Оптимальное значение отношения диаметра сферической поверхности к диаметру сердцевины оптического волокна, позволяющее регулировать фокусное расстояние в направлении излучения и параметры фокусировки отраженного от зондируемой поверхности излучения при вводе в волокно, задается расчетно-экспериментальным путем с учетом расстояния до зондируемой поверхности.
На фиг. 1, 2 показаны продольное и поперечное сечения оптического волоконного устройства с боковым вводом-выводом излучения в соответствии с одним из вариантов осуществления настоящего изобретения.
Пояснения к фиг. 1, 2:
1 - сердцевина волокна; 2 - оболочка волокна; 3 - сферическая форма наклонной поверхности на конце волокна; 5, 4 - пунктирами обозначены возможные сферические поверхности полировки при изменении радиуса сферы; 6 - зондирующее излучение; 7 - зондируемая поверхность объекта исследования; 8 - направление движения объекта исследования; 9 - отраженное излучение; 10 - нормаль к оптической оси волокна; 11 - нормаль к наклонной поверхности; 12 - пунктиром обозначена поверхность плоского сечения волокна; 13 - образующая цилиндрическая поверхность волокна; угол А - это угол, полировки волокна по оси сердцевины волокна; угол С - угол падения зондирующего излучения 6 относительно нормали 11; угол В является выходным углом отраженного излучения 9 относительно нормали 10.
Заявляемое устройство представляет собой предельно простой и дешевый в изготовлении волоконный оптический датчик, для изготовления которого могут быть использованы различные типы оптического волокна, и предпочтительным типом является одномодовое волокно (SMF), которое может иметь диаметр сердцевины 8-10 мкм и оболочки 125 мкм. Датчик включает отражающий и фокусирующий элементы, сформированные на концевом участке оптического волокна датчика путем полировки и придания торцу волокна наклона к оптической оси под углом А=43° (один из вариантов). Фокусирующий элемент сформирован путем придания наклонной поверхности сферической формы 3, с диаметром ~550 мкм (один из вариантов), которой превышает диаметр сердцевины оптического волокна в ~60 раз.
Сферическая наклонная поверхность 3 может быть металлизирована путем покрытия металлом, таким как алюминий, для образования зеркала. Зеркало на поверхности 3 может обеспечить лучшее отражение излучения 6 по сравнению с внутренним отражением, а также позволит изменять угол полировки А в более широком диапазоне вне зависимости от выполнения критерия полною внутреннего отражения. Образующая цилиндрическая поверхность волокна 13 может быть покрыта просветляющим покрытием с учетом длины волны зондирующего излучения для уменьшения внутреннего отражения.
Работа датчика осуществляется следующим образом. Зондирующее излучение 6, распространяющееся в оптоволокне по сердцевине 1, окруженной оболочкой 2, отражается от сферической поверхности 3 и в направлении 9 падает на зондируемую поверхность объекта 7, движущегося в направлении 8. Падающее излучение, диффузно отражаясь от зондируемой поверхности, частично возвращается обратно в волокно, при этом роль собирающей линзы играют цилиндрическая образующая поверхность волокна 13 и сферическая поверхность 3. Поверхность 3 отражает излучение 6 в направлении 9 из-за оптического эффекта полного внутреннего отражения на границе 3 кварц-воздух. Согласно закону Снеллиуса (Снелла), свет, падающий на диэлектрическою поверхность раздела сред со стороны с более высоким показателем преломления, полностью отражается, если угол падения С больше критического угла, как выражено в уравнении 1:
Figure 00000001
где n1≈1.0 (для воздуха) n2≈1.5 (для кварца)
Для достижения полного внутреннего отражения угол падения С волоконных мод должен быть больше критического угла, что достигается полировкой под углом А, связанных соотношением 2:
Figure 00000002
где D - поправка на числовую апертуру волокна.
Для типичного кварцевого SMF-волокна числовая апертура NA=0,1 и D можно найти с помощью уравнения 3:
Figure 00000003
Таким образом, для кварцевого волокна достижение полного внутреннего отражения достигается полировкой под углом менее 44° (А<44°).
Выходной угол В может быть вычислен с использованием уравнения 4:
Figure 00000004
Например, если угол полировки составляет 43 градуса, то выходной угол В будет равен 4 градусам.
Заявляемое устройство представляет собой предельно простой и дешевый в изготовлении малогабаритный волоконный оптический датчик, применение которого откроет новые методические возможности и обеспечит высокую экономическую эффективность проведения исследований.

Claims (1)

  1. Оптическое волоконное устройство с боковым вводом-выводом излучения, включающее отражающий элемент, сформированный на концевом участке оптического волокна датчика путем полировки и придания торцу волокна наклона к оптической оси, а оболочке оптического волокна - функции собирающей линзы, отличающееся тем, что торец волокна включает фокусирующий элемент, сформированный путем придания наклонной поверхности сферической формы, диаметр которой превышает диаметр сердцевины оптического волокна в 40…1000 раз.
RU2020127637A 2020-08-18 2020-08-18 Оптическое волоконное устройство с боковым вводом-выводом излучения RU2750691C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020127637A RU2750691C1 (ru) 2020-08-18 2020-08-18 Оптическое волоконное устройство с боковым вводом-выводом излучения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020127637A RU2750691C1 (ru) 2020-08-18 2020-08-18 Оптическое волоконное устройство с боковым вводом-выводом излучения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2750691C1 true RU2750691C1 (ru) 2021-07-01

Family

ID=76755762

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020127637A RU2750691C1 (ru) 2020-08-18 2020-08-18 Оптическое волоконное устройство с боковым вводом-выводом излучения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2750691C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2800573C1 (ru) * 2022-02-16 2023-07-24 Публичное акционерное общество "Пермская научно-производственная приборостроительная компания" Узел ввода лазерного излучения - общая конструкция, варианты использования компонентов объёмной оптики, оптический разъём

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0443454A2 (en) * 1990-02-20 1991-08-28 PIRELLI CAVI S.p.A. Swivelling optical connector for joining optical fibres to discrete optical components and sensor using one or more optical connectors
SU1714558A1 (ru) * 1990-02-09 1992-02-23 Научно-Исследовательский Институт Электровакуумного Стекла Устройство дл ввода излучени полупроводникового лазера в одномодовое оптическое волокно
US20060067620A1 (en) * 2004-09-29 2006-03-30 The General Hospital Corporation System and method for optical coherence imaging
EP2502103A1 (en) * 2009-11-18 2012-09-26 Boston Scientific Scimed, Inc. Methods and apparatus related to a distal end portion of an optical fiber having a substantially spherical shape
RU2704560C1 (ru) * 2018-12-20 2019-10-29 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Оптический волоконный датчик

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1714558A1 (ru) * 1990-02-09 1992-02-23 Научно-Исследовательский Институт Электровакуумного Стекла Устройство дл ввода излучени полупроводникового лазера в одномодовое оптическое волокно
EP0443454A2 (en) * 1990-02-20 1991-08-28 PIRELLI CAVI S.p.A. Swivelling optical connector for joining optical fibres to discrete optical components and sensor using one or more optical connectors
US20060067620A1 (en) * 2004-09-29 2006-03-30 The General Hospital Corporation System and method for optical coherence imaging
EP2502103A1 (en) * 2009-11-18 2012-09-26 Boston Scientific Scimed, Inc. Methods and apparatus related to a distal end portion of an optical fiber having a substantially spherical shape
RU2704560C1 (ru) * 2018-12-20 2019-10-29 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Оптический волоконный датчик

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2800573C1 (ru) * 2022-02-16 2023-07-24 Публичное акционерное общество "Пермская научно-производственная приборостроительная компания" Узел ввода лазерного излучения - общая конструкция, варианты использования компонентов объёмной оптики, оптический разъём

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5495541A (en) Optical delivery device with high numerical aperture curved waveguide
US8538208B2 (en) Apparatus for coupling light between input and output waveguides
US5764840A (en) Optical fiber with enhanced light collection and illumination and having highly controlled emission and acceptance patterns
US7373041B2 (en) Optical rotary coupling
US6687436B2 (en) Optical fiber with numerical aperture compression
US20150016775A1 (en) Apparatus and method for passive alignment of optical devices
JP2010026505A (ja) 集光光ファイバ
US10725244B2 (en) Optical fiber with cladding-embedded light-converging structure for lateral optical coupling
EP3640691A2 (en) High power spatial filter
US9110246B2 (en) High power spatial filter
JPH068922B2 (ja) 単一モ−ド光フアイバ用の結合装置
RU2750691C1 (ru) Оптическое волоконное устройство с боковым вводом-выводом излучения
US7046879B2 (en) Optical via for three dimensional interconnection
KR20050092126A (ko) 작은 형태 인자를 가진 렌즈형 광섬유 및 그 제조방법
RU164349U1 (ru) Интегральный оптический элемент
JP2001264551A (ja) 入射アパーチャを一体成形した光学分光計の光導波管
KR20010109797A (ko) 탭 커플러
US6556765B2 (en) Planar variable optical attenuator
US20150331196A1 (en) Smart ar coated grin lens design collimator
RU2783298C1 (ru) Световозвращающий элемент
US20030026535A1 (en) Optical fiber collimators and their manufacture
CA3023878C (en) Optical fiber with cladding-embedded light-converging structure for lateral optical coupling
US6577791B1 (en) Optical waveguide element, a three-dimensional optical waveguide circuit and optical system
JPS6020722B2 (ja) 光分配器
JPH1062648A (ja) 光ファイバコリメータ