JPH03186809A - アクロマチックファイバオプティックカプラおよびその製造方法 - Google Patents
アクロマチックファイバオプティックカプラおよびその製造方法Info
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Abstract
め要約のデータは記録されません。
Description
から他のファイバへの光の比較的均一な結合を行ない得
るシングルモードファイバオブテ 5− イックカプラ (single−mode fiber
opticcouplers)に関する。
ずる。「融着ファイバカプラJ (fusedfib
er couplers)とここで呼ばれるファイバオ
プティックカプラは、複数のファイバをそれらの適当な
長さに沿ってサイドバイサイドの関係に位置決めしそし
てクラッドを融着させてファイバを固着させかつコア間
の間隔を減少させることによって作成されている。結合
効率はコア間隔の減少に伴って、そしてシングルモード
コアの場合には、コア直径の減少に伴って上昇する。
バを加熱しそして延伸する前にファイバを毛管チューブ
に挿入し、「オーバークラッドカプラ」(overcl
ad coupler)を形成することによって種々の
カプラ特性が改善され得ることを教示している。ファイ
バがチューブに挿入された後で、チューブの中間領域が
チューブに対してコラップス(collapse)させ
るために加熱され、その後で、 6 − 所望の結合を得るのに必要な直径まで延伸される。
ので、それの光学的特性は温度変化には比較的感応しな
い。そのチューブはまたカプラの機械的強度を大幅に増
大させる。
J (standard couplers)と呼ば
れるオーバークラッドカプラを作成するためには同一の
光ファイバが用いられる。1310nmで3dB結合を
呈示する標準カプラは、波長依存性のために、1550
nmでは3dBカプラとして機能することはできない。
ワーの50%を結合するものである。標準カプラは第1
ウインドウと呼ばれる約13LOnmを中心としたウィ
ンドウにおける光伝達特性で特徴づけることができる。
以上は変化しない結合比を呈示しうる。
チックカプラ(achromatic coupler
)は、異なる伝播定数を有するファイバを用いて、すな
わち異なる直径のファイバおよび/または異なる屈折率
分布のファイバを用いることによりあるいは2本の同一
ファイバの一方を他方より大きくテーパさせることによ
って形成することができることが知られている。アクロ
マチックカプラについての広く受入れられた定義はない
。最も厳密でない定義としては、アクロマチックカプラ
は第1ウインドウにおけるパワー伝達特性が標準カプラ
より優れているものと言うことができよう。さらに現実
的には、アクロマチックカプラがその第1ウインドウで
標準カプラより性能が良いようにするため、あるいは特
定の幅の2つのウィンドウで小さいパワー伝達傾斜を呈
示するようにするためには、仕様がきつくなる。これら
のウィンドウは、例えば幅が1100nで約1310n
mおよび1530nmを中心としたものとして特定され
うる。これらのウィンドウは同一幅を有している必要は
なく、それらの幅は例えば80nmおよび60nmであ
りうる。最適性能のアクロマチックカプラは本質的に全
シングルモード動作範囲にわたって小さい被結合パワー
傾斜値を呈示し得るであろう。シリカをベースとした光
ファイバでは、この動作範囲は例えば1260nmと1
580nmの間にあるように特定されうる。パワーの全
許容変化は挿入損失を含んでおりかつ許容パワ変(ヒ仕
様は挿入損失の増加に伴ってきつくなることがわかる。
の中心における被結合パワは50%でなければならない
。50%結合波長かウィンドウの中心でないと、被結合
パワー仕様はさらにきつくなる。
材料の間の相対屈折率差Δ、−5はΔa−b = (n
a’ −nb’)/2n、’ (1)式を簡単にす
るために、ΔはバーセンI・で、すなわちΔの百倍で表
わされることが多い。
れから延長した「ピグテール」(pigtails)と
呼ばれるファイバが接続を最小限に抑えるために接続さ
れる標準システムファイバと − 光学的および機械的に適合し得ることである。例えば、
カプラピグテールの外径とモードフィールド直径は標準
ファイバと実質的に同一である。カプラを作成するのに
用いられるファイバのうちの一本は市販されている標準
ファイバであり得る。
の特徴は、他方のファイバのピグテール部分の外径とモ
ードフィールド直径に及ぼす影響ができるだけ少なくな
ければならない。
予めテーバをつけることによって異なる伝播定数が得ら
れる3dB溶融フアイバカプラを開示している。このよ
うなカプラを作成するためには、第1および第2の同一
標準ファイバを用いることができる。第1のファイバの
中央部分が最初に加熱されそして延伸されて、テーパ領
域におけるそれのコアとクラッドの直径が第2のファイ
バのコアとクラッドの直径より小さくなるようになされ
る。標準システムファイバの端部が延伸されたファイバ
の端部と同一であるからで、その延伸され0 たファイバのピグテール部分は標準システムファイバに
低損失で接続することができる。しかし、作成される各
カプラに対して別々の予備延伸動作が用いられ、かつフ
ァイバ直径がそれの長さに沿って連続的に変化するから
、プロセス再現性を維持することは困難である。また、
予めテーパをつけられたファイバは脆弱で取扱が困難で
ある。
相対屈折率差Δ。。10.が0.061%である3dB
溶融フアイバカプラを教示している。Δ。。10.の値
は上記米国特許の2つのコア屈折率を式(1)に代入し
モしてΔについて解くことによって得られる。上記米国
特許の第6図から、標準直径ファイバにおいて良好なア
クロマチック性を実現するためには、Δ。。10.の値
は0.061%より大きくなければならなかったことが
明らかだる。しかし、コア屈折率間にこのような大きい
差を有するファイバを用いてΔβが得られた場合には、
カプラピグテールの一方のモードフィールド直径は、カ
プラが用いられるシステムのファイバに効率的に結合し
ないのに十分なだけ標準ファイバのそれと異なっている
。上記米国特許第4822126号では、0.061%
より大きいΔ。。20.の値を与えるためにコアの屈折
率間の差を大きくしないで、そのΔ。。20.の値を維
持するとともに、さらに、アクロマチック性を改善する
ためにフィアバのクラッドをエツチングしている。
アを具備することによって波長との独立性が実現される
が、コアを同程度の屈折率に維持しかつクラッドを屈折
率につき互いに異ならせることによって同様の結果を実
現することができると述べている。2本のファイバのコ
アとクラッドの直径が同一であるとして、ファイバのク
ラッドの屈折率の差が、Δ。。10.が0.06%とな
るようになされたアクロマチック・オーバークラッド3
dBカプラを作製するのは不可能であることが後述の説
明から明らかであろう。Δ。。10.の値は一方のファ
イバのクラッド屈折率n2°および他方のファイバのク
ラッド屈折率n2を式(1)のn、およびn。
られる。
非常に小さいことを特徴とするシングルモード・アクロ
マチックファイバオプティックカプラを提供することで
ある。他の目的は接続ピグテールがシステムファイバに
小さい挿入損失をもって接続され得るアクロマチックカ
プラを提供することである。さらに他の目的は非標準フ
ァイバの伝播定数βを修正する特徴またはパラメータの
ファイバモードフィールド直径に対する影響が無視し得
る程度であるアクロマチックカプラを提供することであ
る。他の目的はアクロマチックオーバークラッドファイ
バオプチックカプラを作製するための再現性のある方法
を提供することである。
トリクスガラスの細長いボディを具備する。このボディ
は2つの対向端部と中間領域を有している。このボディ
中を複数のファイバが延長し、それらのファイバはそれ
ぞれ屈折率n1のコ 13− アと、屈折率がnlより小さくnsより大きいクラッド
よりなる。第1のファイバのクラッドの屈折率n2は、
Δ。。10.の値がゼロより大きく0,03%より小さ
くなるような程度だけ、第2のファイバのクラッドの屈
折率n2゛と異なっている。これらのファイバはマトリ
クスガラスの中間領域と一緒に互いに融着される。その
中間領域の中心部分における光ファイバの直径はボディ
の両端部における直径より小さくなされており、それに
よって一方のファイバ中を伝播する光パワーの一部分が
他方のファイバに結合する。
しい。所定の波長において第1のファイバから第2のフ
ァイバにパワーの約50%を結合できるカプラを作製す
るためには、Δ。。、。の値が0.02%より小さいこ
とが好ましい。屈折率n、は、Δ、−8が0.4%より
大きくなるような値であることが好ましい。本発明に従
って作製されたカプラは、1565nmまでの波長の3
00nm範囲にわたって各脚において4dBより小さい
挿入損失を呈示した。
、複数の光ファイバのそれぞれの少なくとも一部分をガ
ラスチューブに挿入してそれらの部分がチューブの中間
領域を占有するようにすることによって形成される。各
ファイバは屈折率n、のコアと、屈折率がnlより小さ
いクラッドよりなり、第1のファイバのクラッドの屈折
率n2は第2のファイバのクラッドの屈折率n2゛とは
異なっている。n2とn2゛の差は、八〇。、。の値が
ゼロより太きく O,OS%より小さくなるようになさ
れている。チューブの中間領域はファイバに対してコラ
ップスされ、そしてファイバ間に所定の結合が生ずるま
でそれの中心部分が延伸される。
こと、その相対移動が生ずる速度を変化させることより
なる。延伸速度は連続的に変化してもよく、あるいはそ
の変化は不連続のステップをなして生じてもよい。所定
の結合が実現された後で1回の延伸作業を停止し、その
後で、延伸を第2の延伸速度で行なってもよい。
で、チューブ中間領域の中心部分を再加熱し、そしてそ
のチューブ中間領域の中心部分を再度延伸してもよい。
ことが好ましい。最後に用いられる延伸速度は最初の延
伸速度より低くてもよい。
第2のファイバがチューブの第2の端部からだけ延長し
ている実施例では、カプラプリフォームはファイバ間に
ある程度の結合が生じ始めるまで延伸され得る。チュー
ブの第2の端部から延長した第1および第2のファイバ
の端部に検知器が接続され得る。第2のファイバから各
検知器に結合されるパワーを最大にするために被結合パ
ワが用いられる。2つの検知器に結合される光パワーの
比は延伸作業を停止する信号を発生するために用いられ
る。
ぞれ屈折率n1のコアと、nlより小さい屈折率を有し
ておりこのコアを包囲したクラッドを有している。ファ
イバF1およびF2のクラッドはそれぞれ異なる屈折率
n2およびn2゛を有しており、それらの値は、アクロ
マチック性 (achromaticity)を与えるのに必要な程
度だけそれらのファイバの伝播定数が異なるようになさ
れている。
FQをそれらのファイバのクラッドの屈折率より小さい
屈折率n8を有するガラスオーバークラッドチューブ0
に挿通ずることによってカプラプリフォームが形成され
る。そのチューブから延長したファイバの部分は保護コ
ーティング材料(この実施例の図面には示されていない
)を有しているのが好ましいが、チューブ内の部分はコ
ーティングを有していない。このチューブのもとの直径
はd、である。カプラプリフォームの中間領域が脱気さ
れそしてそれをファイバに対してコ 17− ラップスさせるために加熱される。このチューブは再加
熱されそしてチューブの長さを大きくするとともに直径
を小さくするために両端部を互いに反対方向に引張られ
る。それらのチューブ両端部が互いに離れる方向に移動
する合成速度が延伸速度となる。延伸される中間領域の
中央部分は、フィアバコアがそれら間に所望の結合を生
じさせるのに十分な距離となるように十分に近接して離
間される直径d2のネックダウン領域Nとなる。領域N
は一定の直径を有しているように示されているが、そこ
には若干のテーバが存在しており、それによって領域N
の長平方向の中心が最小直径となる。d、/d2に等し
い延伸速度Rは作製中の特定の装置の光学的特性を決定
するに当ってクリティカルなパラメータである。アクロ
マチックオーバークラッドカプラ (achromat
ic overcladcoupler)に対する延伸
速度の好ましい範囲は、Δc1mdgの値と結合される
べきパワーの大きさとに応じて約3:lと10:1の間
である。テーパのついた領域Tがネックダウン領域Kを
チューブOの延伸8− されない端部領域に連結する。延伸工程のための加熱時
間はチューブコラップス(collapse)工程のそ
れより短く、中間領域の中心部分だけが延伸される。
同第4798436、英国特許出願節GB 21838
66 A号および国際出願公報第WO84104822
号に示されているように、光装置の作製において処理工
程をコントロールするためには出力信号をモニタするこ
とが従来より行なわれている。さらに、このようなモニ
タおよびコントロール機能を自動的に行なうフィードバ
ックシステムではコンピュータが用いられることが多い
。これらの機能を行なうためには適当にプログラムされ
たディジタルP D P 11−73マイクロコンピユ
ータが用いられ得る。チューブコラップスおよび延伸工
程では、チューブの端部がコンピュータによってコント
ロールされるステージに固定される。所定の特性を実現
するためにチューブが受けなければならない延伸の程度
は、延伸作業時にカプラプリフォームの入力ファイバに
光エネルギを注入しかつ出力ファイバのうちの1本以上
で出力パワーをモニタすることによって初期的に決定さ
れる。2×2カプラが作製される場合には、第1および
第2のファイバの入力端部に光源を接続し、そしてそれ
らのファイバの出力端部に検知器を心合させることがで
き、この場合、それらのファイバは各検知器に結合され
る出力パワーを最大にするように操作される。延伸時に
は、第1のファイバだけの入力端部が光源に接続され、
そして両方のファイバの出力端部がモニタされる。
定められた比の検出は、コンピュータでコントロールさ
れるステージにサンプルを引くのを停止させるための割
込みとして用いられ得る。1×2カプラが作製されてい
る場合には、第2のファイバは、第1のファイバからそ
れにさる程度の光が結合されるまで、ある検知器に対し
て正確に位置決めできない。第1のファイバからの出力
だけをモニタすることによってアクロマチックカプラを
作製することができる。第1のファイバからの出力が所
定の値まで低下すると、システムは延伸を停止するよう
に命令される。1×2カプラをモニタするための他の手
順について以下に述べる。
した後に、装置は前記所定の特性を有すべきカプラの作
製時にその適切な延伸距離だけステージを移動させるよ
うにプログラムされ得る。
グシーケンスを、コンピュータがランタイムにリコール
する別個のマルチプルコマンドファイルに入れることが
できる。その特定のカプラを作るために必要とされるコ
ラップスおよび延伸工程は、カプラを再現可能に作製す
るために各カプラプリフォームに対してコンピュータに
よって継続して実行され得る。カプラの再現性を確保す
るためにコンピュータによってコントロールされ得るプ
ロセスパラメータは加熱時間および温度、ガス流量、お
よびステージがカプラプリフォームを引張りそして延伸
させる単数または複数の速度である。
本のファイバからの出力パワーが等しくなっても延伸操
作は停止されない。システムの種々の部分が慣性を呈す
るから、ステージモータが停止するように命令されても
カプラプリフォームの延伸が続く。従って、停止信号が
発生された後で結合比が変化する。新しく形式されたカ
プラが冷却すると結合特性が変化することがありうる。
信号を発生するために用いられなければならない結合比
を決定するために特定の形式のカプラについて実験を行
なうことができる。
。
結合が実現されるまで単一の速度で延伸させる。
後に、をれを所定の結合が実現されるまで異なる延伸速
度で延伸させる。2以上の離れた 22 − 延伸速度を用いてもよく、あるいは延伸速度が時間的に
連続して変化してもよい。この延伸技術はパワー伝達特
性、すなわちカプラプリフォーム延伸操作の最初のパワ
ー伝達サイクル時に入力ファイバから出力ファイバに伝
達されるパワーノ量ヲ同調させるために用いられた。
現しない最初の延伸を行ない、得られた装置を再加熱し
そして第2の延伸を行なう。その加熱および再加熱工程
は単一の温度または異なる温度で実施され得る。第1お
よび第2の延伸工程は同じ延伸速度または異なる延伸速
度で行なわれ得る。2回以上の加熱および延伸工程を行
なってもよい。
特に有用である。第2のファイバにある最小限の量のパ
ワーが結合された後に延伸操作が一時的に中断される。
めに必要な全体の距離の90%と99%との間のような
ある所定の距離だけ延伸された後に延伸が停止され得る
。第2のフィアバは検知器に接続され、そしてその検知
器に結合されるパワーが最大となされ得る。その後で、
第2の延伸作業を開始することができ、割込み信号は2
つの出力信号の比に基づく。その第2の延伸作業は最初
の延伸速度より低い最終の延伸速度で行なわれることが
好ましい。また、第2の延伸時には、第1の延伸時に用
いられた炎より低い温度を有しかつ/またはそれより収
束度の低い炎を用いることが好ましい。
れの値は式(1)にn2とn8を代入することによって
得られる。市販のシングルモード光ファイバは通常シリ
カの値に等しいかそれに近いn2の値を有している。チ
ューブのベースガラスとしてシリカが用いられる場合に
は、チューブの屈折率n8をn2より低い値まで低下さ
せるために、それにドーパントが加えられる。チューブ
の屈折率を低くすることに加えて、ドーパントB20a
はそのチューブの軟化点温度をファイバのそれよりも低
い値まで低下させる利点も有している。このことはファ
イバに対するチューブのコラップシングをある程度まで
改善し、チューブガラスがファイバの形状を損うことな
しにそのファイバのまわりで流動する。ある目的のため
には、チューブがファイバを押しつけたときにそれらの
ファイバを若干平坦にするのに十分なだけ硬いチューブ
ガラスを用いることが望ましい′ことがありうる。フッ
素はチューブの屈折率を低くするためにも用いられ得る
。適当なチューブ組成としては、B2O2を1〜25重
量%ドープされたSin、、フッ素を0.1〜約2.5
重量%ドープされた5102、およびB20.とフッ素
の組合せをドープされたSiO2がある。Δ2−3が約
02%より小さい場合には、シリカチューブ内のBa5
sの量はチューブガラスを軟化させるのには不十分であ
り、コラップス工程時にファイバを過剰に変形させる。
0.35%の間であった。Δ248がその範囲内である
ような屈折率値を呈するチューブとファイバよりなるプ
リフォームから適当なアクロマ 25− チックオーバークラッドカプラが作製された。しかし、
先に用いられた範囲より高いΔ2−8値を有するプリフ
ォームを用いることによってプロセス再現性が高められ
る。
の値がそれぞれ0.36%および0.48%であるIX
2カプラの製作時に入力ファイバの出力端に接続された
検知器からの電圧のプロットである第2図および第3図
を参照する。第2図を参照すると、結合がまだ生じてい
ないから点aで出力が最初に最大となる。延伸プロセス
が開始されてパワが結合し始めると、人力ファイバに残
るパワーが時間的に点aより後のある点で減少し始める
。
ロールされるステージが移動を停止するように命令され
るようになされている。数秒後で、延伸工程が中断され
(点c)、そして完成したカプラが冷却し始める。冷却
時に、結合されたパワーは、カプラ内の応力または屈折
率にそれ以上の変化が生じないように十分に冷たくなる
点dで最 26− 終的に安定化するまで変化し始める。延伸作業を50%
以外のある所定の結合で停止させることによって3 d
Bポイントが所望の波長の10 nm内にあるカプラを
形成することが実験的に可能である。
:4%より大きくなるのに十分なだけ高い屈折率を有す
るオーバークラッドチューブを利用するこからによって
本質的に除去され得る。この安定化効果が第3図に示さ
れており、この図では第2図に対応する部分は同じ符号
にダラシをつけて示されている。結合パワーの量が点a
°で減少し始め、コンピュータによりコントロールされ
るステージが点b゛で移動を停止し、そして延伸工程が
点C°で中断される。冷却時には、結合されたパワーは
それが点d°で安定化するまで若干だけ変化するにすぎ
ない。延伸が停止された後で(点CおよびCo)、結合
されたパワーは点dよりも点d°により高い予測可能性
をもって到達する。
の3dBカプラについて理論的解析がなされた。アクロ
マチックカプラの挙動をモデル化するために被結合モー
ド理論が用いられた(A、 W。
al Wave uideTheory、 Chapm
an and Hall、 New York、 19
83)。
ィールドは、他のファイバが無い場合、すなわちファイ
バがオーバークラッド屈折率n3だけに包囲されている
場合には、各ファイバF、およびF2の基本モードマ1
およびIF2の線形結合であると仮定される。モードフ
ィールドおよび伝播定数はこのような構造については正
確に決定される[ M、 J、 Adams、 An
Introduction to ticalh■赳
坦並]。
として次のように表わされ得る。
A (2)この式において、マ、およびVtは2つの
コアのモードフィールド、rおよびroはそれぞれファ
イバF1およびF2の中心からの半径方向の距離、nは
カプラ全体の屈折率構造、noはFlのコアを屈折率n
°のオーバークラッド材料で置き換えた場合の屈折率構
造、そして積分はカプラの全断面にわたるものである(
ただしn −n’はファイバF0のコアとクラッド上で
非ゼロであるにすぎない)。この式ではモードフィール
ドは規格化されている、すなわちfVt”dAとfil
22dAは両方とも1に等しいと仮定している。
結合長にわたって一定の延伸比を仮定し、その長さの外
側では結合がないとして、すなわち第1図の領域Nの直
径が全長2にわたって一定であると仮定することによっ
て十分にモデル化される。結合係数が延伸比の急激に増
加する関数であるから、この近似は十分に作用し、従っ
てカプラの挙動は最高の延伸比での挙動が支配的である
。
つのコア内のパワーは、カプラの軸線に沿った長さ2の
関数として、下記の式で表わされる。
(3)および P、(z) = F”sin”(Cz)
(4)ただし、係数Fは下記の式で与えられる。
F2の伝播定数である。
るシングルウィンドウ装置の場合には、最適アクロマチ
ック性能は、 F2(12197,5nm) =P2(1322,5n
m)= 0.5 (6) である点として定義された。
なされた仮定のほとんどが、標準オーバークラッドカプ
ラに対してなされた研究に基づくものである。ファイバ
F、は4μmのコア半径を有する標準125μm外径シ
ングルモードファイバであると仮定された。コアおよび
クラッドの屈折率n。
5438であると仮定された。クラッド屈折率n2′が
02より大きいこと以外はファイバF2はファイバF、
と同一であると仮定された。Δ2−8の値は0.3%で
あると仮定された。アクロマチック性が最良となる延伸
比と長さ2の組合せを決定するために、延伸比のある範
囲に対する適当な波長あてP2が計算された。式(6)
を満足する延伸比と結合長さ2の組合せが決定され、そ
してアクロマチック性(ナノメータ当りのパーセントで
の結合パワーの変化)がその組合せにつき計算された。
につれて被結合パワー(1310nmにおける)の変化
が増大することを理論的解析が示した。
プラに対するものである。それより大きいΔ2−3の値
を有するカプラの場合には、曲線がパーセント被結合パ
ワーの変化のより高い値の方へと変位される。Δ。1.
の値が0.005%より小さい場合には、パーセント被
結合パワーの変化が急激に増加する。従ってアクロマチ
ック性はこの値より小さいΔ。、4.の値では急激に減
少する。また、Δo、6.の値が0005%以下に減少
すると、ネックダウン領域の所要長は、得られたアクロ
マチックカプラが望ましくない程度に長くなり製作が困
難となる程度まで増加する。
方のカプラにつき、Δ。、□= 0 、005%かつΔ
2−、= 0.3%である場合の波長対被結合パワの理
論的な関係を示している。式(6)が満足されるように
要求することによって決定されたシングルウィンドウ装
置に対するd1/d2の値は6.6である。波長131
0nmおよび1550nmに対して類似の式が満足され
るように要求することによって決定されるダブルウィン
ドウ装置に対するd□/d2の値は62である。
には約6:1の延伸比が必要とされることをモデルは示
したが、低いΔ。1ads値を有する3dBアクロマチ
ツクカプラが作製され、それの延伸比は約3.5:1の
ように低かった。タップ(50%以下の場合)の場合に
は、延伸が少なくてすむから、延伸比はさらに低くても
よい。所望の結合比を得るためには、Δ0.4.値が増
大するにつれて延伸比も増加しなければならない。第4
図は極めて良好なアクロマチック性を与えるという観点
から0.025%のΔ、14.値が望ましいことを示唆
しているように見えるであろうが、そのようなカプラを
作製するっことは、そのために必要とされる延伸比が約
lO:1であるから、困難である。また、下記の理由に
より、それより高いΔ。、4.値での被結合パワーは所
望の結合比を実現するのには不十分であろう。
の増加に伴って小さくなる。第6図は延伸工程時に被結
合パワーが変化することを示している。第6図の曲線は
互いに対する正確な関係を示すものではなく、むしろそ
れは異なるΔe11.値を有するカプラの一時的な被結
合パワー曲線間の相対的な関係を定性的に示している。
パワーは比較的急激に50%に達し、事実上殆ど100
%に達する。それより大きいΔ。1.d、値を有する装
置の延伸時には、50%結合を実現するためにはそれよ
り長い時間が必要とされ、最大可能量の被結合パワーが
減少する。延伸速度、カプラプリフォームの温度等を含
む所定の組の延伸条件に対して、被結合パワーが被結合
曲線の最初のピークにおける50%にちょうど達するΔ
1□、の値が存在するであろう。所定の組の線引条件の
場合には、このΔ。04.値が0.015%であるとし
て第6図に示されている。0.025%のようなそれよ
り高いΔelads値の場合には、被結合パワー曲線の
最初のパワー伝4− 達ピークは50%結合を与えることはできない。しかし
、例えば10%タップのように入力パワーの半分以下を
結合するための装置は、被結合パワーが最初のピークで
達成され得る値である10%となるまで、Δclads
値が0.025%のカプラプリフォームを延伸5するこ
とによって容易に作製されうるであろう。
な程度以上には時間的に継続されていない。最初のパワ
ー伝達ピークはΔ。1oが0.015および0.025
のカプラに対して示されている。その後のパワー伝達ピ
ークは示されていない。しかし、カプラプリフォームが
それより長い時間だけ延伸される場合には、被結合パワ
ーがゼロと最大値との間で振動し続け、各後続の振動の
周期は先行振動より狭い。Δclads値が0および0
.005のカプラを表わす曲線が時間的に継続されると
すると、それらの曲線も被結合パワーに同様の振動が生
ずるであろう。複数の被結合パワーピークにわたる被結
合パワーと結合長(延伸時間の関数である)との間の関
係が前述の米国特許第4798436号に示されいる。
フォームが一度加熱されそして単一の速度で延伸される
延伸動作に対するものであると仮定されている。
線は、第7図に示されているように1つ以上の延伸速度
でカプラプリフォームを延伸することによって曲線t°
まで上方に(より大きいパワー伝達の方へと)変位され
得る。例示として、第7図は2つの離散した速度(曲線
S、およびS2)で延伸することを含む延伸技術と、延
伸速度が時間に対して連続的に変化する(曲線32)技
術を示している。第7図に示された特定の実施例によれ
ばカプラプリフォームが加熱されかつ0.95cm/s
ecの延伸速度で0.2cm延伸され、その延伸速度は
カプラプリフォームがさらに0 、55cm延伸される
あいだに、0.45cm/secまで急激に低下する。
件では、8番目のピークのような後続のパワー伝達ピー
クが例えば50%のような所要の結合値に到達するため
に必要とされうる。3番目のピークは最初のピークより
はるかに狭いから、所望の結合比を得るためには、延伸
動作が厳密に正しい時間で停止されなければならない。
ネックダウン比は被結合パワーを大幅に減少させるのに
十分なだけ変化しうる。線引を停止するために出力パワ
ーがモニタされている場合にこのようなカプラを線引す
ることは困難であり、また所定の長さまで線引すること
によってこのようなカプラを作製することは殆ど不可能
である。さらに、カプラが最初のパワー伝達ピークを超
えて延伸されなければならない場合には、アクロマチッ
ク性が劣化されることになる。上述の理由で、3dBカ
プラに対する好ましい最大Δ、、。値は0.025%で
あり、そしてパワータップに対する最大Δ0.6.値は
約0.03%である。
ロマチック融着ファイバカプラに必要とされる 37
− Δ。。10.の値を考慮すると、アクロマチックオーバ
ークラッドカプラに適したΔ11.の上記範囲は予想外
に狭い。オーバークラッドチューブの存在が比較的小さ
いΔ0.。値でアクロマチック性を実現できるようにす
ること、およびオーバークラッドチューブが用いられな
い場合、すなわち溶融ファイバカプラの場合には、0.
03%より大きいΔ0.61値が必要とされるであろう
ことが明らかである。
い範囲が実験結果によって確認された。約o、oos%
より小さいΔ0.d、値を有するカプラが作製された場
合には、Δβが非常に小さいので、結合挙動が標準カプ
ラのそれに近づく。約0.015%の範囲内のΔcla
ds値を有するカプラは1565nmまでの波長の30
0nm範囲にわたり各脚において4dBより小さい挿入
損失を呈示した。
いΔ0.。値を有するカプラは低損失でシステムに接続
できる。それらのファイバのうちの 38− −本は標準のシングルモードファイバである。例えば0
.015%のΔ。、4.値を与えるためには、他のファ
イバ(または非標準フィアバ)のクラッド屈折率がわず
かに0.00022だけ標準ファイバのそれと相違して
いることが必要である。このような非標準ファイバは標
準ファイバと実質的に同じモードフィールド直径を呈す
る。両方のファイバの直径は実質的に同一であるから、
非標準ファイバは標準ファイバと同様に低損失でシステ
ム接続され得る。
ことによっであるいは両方のファイバのクラッドに同一
のまたは異なるドーパントを異なる量だけ添加すること
によって、所要のΔelads値を得ることができる。
他方のファイバのクラッドは、屈折離を低下させるため
にフ・ソ素またはB2011をドープしたシシ力または
屈折率を増大させるために塩素またはGap、等をドー
プしたシリカで作成し得る。
カプラを形成するのに必要とされるΔelsd+値が小
さいために、その分だけ容易となる。B、O,、フッ素
、またはG302等のような一般に用いられているドー
パントは、シリカに添加された場合には、屈折率に対す
る影響が比較的大きい。
値を生ずるのに充分な程度だけベースガラスの屈折率を
変化させるのに必要な精密にコントロールされた少量だ
けそのようなドーパントを送ることは困難である。塩素
は、非標準ファイバのクラッドにおけるドーパントとし
て用いることができるのに充分な影響をシリカの屈折率
に対して及ぼすことが認められた。シリカ内の単位重量
パーセント当りの屈折率の変化はB2O3、フッ素ある
いはGeO2等のような従来のドーパントよりも塩素の
方がはるかに小さいから、塩素を添加されるシリカの屈
折率のり若干高い精密にコントロールされた屈折率を与
えるために塩素を用いることができる。さらに、塩素は
乾燥の目的で従来から用いられているものであるから、
塩素を用いることによって非標準ファイバの作製方法が
簡単化される。乾燥/コンソリデージョン処理に関連し
て非標準ファイバのクラッド領域に充分な量の塩素を添
加しさえすればよい。
ているような従来の方法によって作製され得る。
薄い層よりなる多孔質プリフォームを円筒状のマンドレ
ル上に形成することよりなる。マンドレルが除去され、
そしてその結果できた管状のプリフォームがコンソリデ
ージョン炉マツフル内に徐々に挿入される。この場合、
そのマツフルの最高温度は1200℃と1700℃の間
であり、高シリカ含有ガラスに対しては約1490℃で
あることが好ましい。マツフルの温度分布は米国特許第
4165223号に教示されているように中央領域で最
も高い。
リウムと約5容積%の塩素よりなる乾燥ガスをプリフォ
ームの穴の中に流入させることによ1 − ってそのプリフォームに供給されうる。その穴の端部は
プリフォームの気孔を通じてガスを流れさせるために結
栓(plugged)されている。マツフルにはヘリウ
ムフラッシングガスが同時に流される。
された「コアロッド」を形成するために、その穴を真空
にした状態で、標準の線引炉内で延伸される。適当な長
さのロッドが旋盤に支持され、そこでそのロッド上にシ
リカの粒子が沈積される。
リデージョン炉内に徐々に挿入され、その炉中をヘリウ
ム99,5容積%と塩素0.5容積%の混合物が上方に
流されている状態で、そのブリフォムは炉内でコンソリ
デートされる。このようにして形成されたガラスプリフ
ォームがステップインデックス・シングルモード光ファ
イバを形成するために線引される。この場合、そのファ
イバのクラッド全体が残留した量の塩素をドープされた
シリカを具備している。クラッドが上述のように標準の
下方送りコンソリデージョン炉内でコンブ 42− リゾートされると、ファイバのクラッドには約0.04
〜0.06重量%が通常存在している。
期的に同一の方法で作製され得る。例えば、コアガラス
の中実なガラスロッドよりなり適宜シリ、カフラッドガ
ラスの薄い層によって包囲されたコアロッドが、最初に
形成される。シリカ粒子の多孔質層がロッド上に沈積さ
れ、そしてその多孔質層は乾燥の目的のために必要な量
より多い量の塩素を含んだ雰囲気でコンソリデートされ
る。
s値を与えるようにコントロールされる。
ョン炉の最高温度および温度分布、その炉内の塩素およ
び酸素の濃度、およびその炉内へのプリフォームの挿入
速度のような種々のプロセス条件に依存する。第8図に
示されているようなグラフが所定の標準ファイバに対し
て発生され得る。
イバのクラッドは約0.05重量%の塩素を含有してい
た。従って、0.015%のΔclads値を達成する
ためには、非標準ファイバのクラッドには約0゜2重量
%の塩素が入れ込まなければならない。
量の増分を第8図のグラフから読取りそして0.05重
量%を加えることによって決定される。もし所望されれ
ば、両方のファイバとも非標準形式だり、すなわち両方
とも市販の標準ファイバより多い塩素を含有していても
よい。例えば、クラッドが0.01重量%および012
3重量%の塩素を含有したファイバを利用することによ
っても、0.015%のΔclads値が得られる。
て包囲されたコアガラスよりなるコアロッドを最初に形
式することによって非標準ファイバが作製され、そして
外側のクラッドガラスにより多い量の塩素がドープされ
た場合には、このようにして得られたファイバの屈折率
分布は第9図に示されているようになる。標準ファイバ
の種々の層の半径は、コア半径r、が4μm1内側クラ
ツド半径r2が10.5μm1そして外側半径r8が6
2.6μmでありうる。内側クラッド層が小さい面積で
あるため、その層の屈折率はくらつと屈折率を指定する
場合には考慮に入れる必要はない。すなわち、半径r、
を超えた全クラッドの実効屈折率はr2とr8の間の層
の屈折率と本質的に同一である。
させる試みがあるファイバメーカによってなされてきた
(特開昭63−285137号参照)。
ると(それから塩素を除去することにより)、0.01
5%のΔc’ I a d a値を得るためには他方の
ファイバには約0.13重量%の塩素が必要とされる。
ていてもカプラ損失には殆ど影響がないことが判った。
的な工程は不必要な犠牲であろう。
構成にも適用される。1本のファイバを 45− N本のファイバに結合させるためには、NxNカプラ(
N>1)が作製され得る。1×2カプラが特定の実施例
で説明される。NXNカプラを作製するためには22本
以上のファイバがそれらのウェストを接合され得る。あ
る場合には、1本以上のファイバがNXNカプラの一端
部から切断され、等しくない本数の複数のファイバがカ
プラの両端から延長するようになされる。第10〜12
図の実施例は結合されるファイバの概略図であり、オー
バークラッドチューブガラスは簡単のため省略されてい
る。オーバークラッドガラスの存在はファイバの近くの
記号n3で示されている。第10図の1×3カプラでは
、標準ファイバSが2本の非標準ファイバS+およびS
−に結合される。ファイバS+のクラッドの屈折率はフ
ァイバSのクラッドに対して負であり、それによってフ
ァイバSに対するファイバS+のΔ11.値が正となる
。ファイバS−の屈折率はファイバSに対するファイバ
S−のΔclads値が負となるようになされている。
対するファイバS+のΔc1□、値が正となるようにな
されている。第12図はファイバSのまわりで等しく離
間されていることが好ましいことを示している。
長したカプラが得られるが、本発明は細長いマトリクス
ガラスボディ中を延長しているが端部がボディ表面と同
一面にある形式のオーバクラッドカプラにも適用される
。このようなカプラを作製する方法が米国特許第477
3924号および同第4799949号に開示されてい
る。簡単に言えば、この方法はガラスチューブに複数の
光フアイバプリフォームロッドを挿入し、その結果得ら
れたプリフォームを加熱しそして延伸してガラスロッド
を形成することよりなり、そのガラスロッドはその後で
複数のユニットに切断される。各ユニットの中央領域に
熱が印加され、そしてその中央領域が延伸されてテーバ
付の領域を形成する。
ラを作製する方法が第13〜18図に示されている。長
さ3.8cm、外径2 、8cm、長平方向穴直径27
0μmのガラス毛管チューブ10が第16図の装置のチ
ャック32および33によって固着された。炎加水分解
法によって形成されたチューブ10は、B2O3約6重
量%およびフッ素約1重量%をドープされたシリカより
なる。チューブの端部を均一に加熱しながら、テーパ付
穴工2および13がチューブに気相エッチャントNF、
を流すことによって形式された。
直径250μmのウレタンアクリレ−トコティング21
および22を有する直径125μmのシングルモード光
ファイバよりなる。このファイバは両方とも8.5重量
%のGem2をドープされたシリカよりなる直径8μm
のコアを有している。これらのファイバのカットオフ波
長は1200nmと1250nmの間にあるように選択
される。すべての塩素濃度がマイクロプローブ技術によ
って測定された。両方のファイバを作製する方法の最初
の工程は同一であり、これらの工程は米国特許第448
6212号についての論述に関連して上述した。8.5
重量%のGem、をドープされたSin、よりなるガラ
ス粒子の第1の層がマンドレル上に沈積され、そしてこ
の第1の層上に5in2の薄い層が第1の層の上に沈積
された。マンドレルが除去され、そしてその結果得られ
た多孔質プリフォームがアルミナマツフルを有する炉内
に徐々に挿入され、そこでそのプリフォームが乾燥され
そしてコンソリデートされる。
ardcubic centimeter per m
1nute)およびヘリウム650 sccmを含んだ
ガス混合物が、マンドレルが除去された中心穴に流入さ
れた。ヘリウム40リットル/分(lpm)(lite
r per m1nute)および酸素0.5リットル
/分を含んだフラッシングガスがマツフルの底から上方
に流された。穴が脱気され、そして管状ボディの下端部
が1900℃まで加熱されて約15 cn/minの速
度で線引され、5mm中実ガラスロッドを形成する。こ
のロッドが切断されて複数の節部分を形成し、その節部
分のそれぞれが旋盤に 49− 支持され、そこで5in2クラツドスートがその上に沈
積されて最終の多孔質プリフォームを形成するマンドレ
ルとして機能した。
℃のコンソリデージョン炉のアルミナマツフルに徐々に
挿入される。ヘリウム40リットル/分、塩素0.5リ
ットル/分、および酸素0.5リットル/分を含むガス
混合物がマツフル中を流された。この多孔質プリフォー
ムがコンソリデートされて線引用ブランクを形成し、そ
れの外側クラッドは内側クラッド層と同じ組成、すなわ
ち約0.05重量%の塩素をドープされたSin、であ
った。線引用ブランクのチップが約2100℃まで加熱
され、そしてそれから標準光ファイバが線引され、その
ファイバは線引時にコーティングされた。このファイバ
は直径8μmのコアと、乾燥処理の残留物として約0.
05重量%の塩素を含有したシリカよりなる直径125
μmの均質なりラッド層を有していた。
のシリカマツフルを有するコンソリデージョン炉内に徐
々に挿入された。この多孔質プリフォームはヘリウム約
2リツトル/分および塩素0.6リツトル/分を含んで
いて上方に流動するガス混合物に露呈された。この多孔
質プリフォームがコンソリデートされ、外側クラッドが
約0.2重量%の塩素をドープされた5in2よりなる
線引用ブランクを作成した。この結果得られた非標準フ
ァイバは、約0.05重量%の塩素を含有した直径10
.5μmの内側クラッド領域と、約0.2重量%の塩素
を含有した直径125μmの外側クラッド領域を有して
いる点を除き、標準ファイバと同様であった。このファ
イバと標準ファイバのクラッドの屈折率は、Δclad
sの値が0.015となるようになされた。
に交換できた。
ァイバ18の1.5メートルの長さの端部から除去され
た。炎がファイバの剥離された領域の中心に向けておく
られた、そしてそのファイバの端部が引張られて切断さ
れ、テーパした端部が形成された(第14図)。テーパ
のついた端部から遠い方のファイバ端部がリフレクタン
スモニタ装置に接続された。テーパのついた端部がそれ
の長手方向軸線に沿って右方にゆっくりと移動された(
第14図および第15図に示されているように)(これ
らの図では炎の明るい中心部分23だけが示されている
)。ファイバ20のチップがバーナ24°の炎23によ
って加熱されるにつれて、ガラスが後退して丸みをつけ
られた端面25を形成した(第15図)。その端面の直
径はもとのコテ−ティングしていないファイバの直径に
等しいかあるいはそれより若干中さいことが好ましい。
る。このようにして得られたコーティングされていあに
ファイバの長さは約2.9cmであった。
)、そして線引チャック32および33にクランプされ
た。これらのチャックはコンピュータによってコントロ
ールされるモータにコントロールされるステージ45お
よび46に取付けられた。コーティングの約3.2 c
mがファイバ17の3メートルの長さの中心領域から剥
離された。ファイバ17および18のコーティングされ
ていない部分が拭かれ、そして少量のエチルアルコール
がチューブ内に噴射されて、挿入工程時にファイバを一
時的に潤滑した。
グされていない部分がチューブ端部15の下に位置する
まで、穴11に挿通された。コーティングされたファイ
バ18のコーティングされていない部分はコーティング
されたファイバ18のコーティングされていあに部分に
隣接して保持され、そして両方ともコーティングした端
部領域がテーパ穴13に楔づけされた状態となるまで、
チューブ端部14に向って一緒に移動された。コティン
グされたファイバ17のコーティングされていない部分
が端面14および15の中間に配置され、この場合、コ
ーティングされたファイバ 53− 17のコーティングされていない部分は穴11の中心に
位置づけられることが好ましい。ファイバ18の端部2
5はチューブ10の中間領域27と端部14の間に配置
された。これらのファイバは真空取付具41および41
′に挿通され、その後で、それらの真空取付具41およ
び41′はプリフォーム31の端部に装着された。第1
3図を参照すると、真空取付具41がチューブ10の端
部上に摺動され、そしてカラー39が締めつけられ、そ
れによってチューブに対してOリングを圧着させる。真
空ライン42がチューブ40に連結された。ある長さの
細いゴムチューブの一端部が、プリフォーム31とは反
対側の真空取付具41の端部に装着され、そのチューブ
の他端部はクランプジョー44の間で延長している。上
方の真空取付具41′もライン42°、チューブ43°
およびクランプジョー44°と同様に関連された。ファ
イバのコーティングされた部分はチューブ43および4
3′から延長した。
− に窒素供給源に連結された状態で、チューブ43にジョ
ー44をクランプしてカプラプリフォームの下方部分に
真空が印加された。つぎにプリフォーム31の上方部分
に真空を印加するためにジョ44′がチューブ43°に
クランプされた。
メイタに連結された。そのモノクロマイクはファイバに
1310 nmビーム光が与えられるように調節された
。ファイバ17の下端部は、チャック32および33の
動きをコントロールするシステムの一部分を構成した検
知器に連結された。
に連結した状態で、リングバーナ34が点火された。リ
ングバーナ34の上方に配置された装置は熱シールド3
5で保護された。バーナにガスと酸素をそれぞれ0.8
slpmおよび0.85 slpmの流量で供給する
ことによって約1800℃の炎が発生された。
熱した。第17図に示されているように、マトリクスガ
ラスがファイバ19および20に対してコラップスされ
た。中央部分がカプラの結合領域を形成する中間領域が
中実な領域となり、その領域でファイバ19および20
が全長にわたって互いに接触した。
.9 slpmまで増大され、そしてバーナが再点火さ
れた。約1900℃の温度の炎がコラップスした領域の
中心部をそれの材料の軟化点まで加熱した。12秒後に
、バーナ34に対する酸素の供給が停止され、その時点
で、炎が非収束状態となり始める。ステージ45および
46は、中間領域27の中央部分が1.46 cm延伸
されまで22.5 cm/secの合成速度で反対方向
に引張られた。その延伸動作の後で炎が消えた。この長
さの増加は、単一の延伸工程でアクロマチック性を実現
するためにカプラプリフォーム31が延伸されなければ
ならない長さより少し短い。ファイバ18の端部を検知
器に連結させ得るの十分な量のパワーがそのファイバに
結合し始め、そして検知器に対するパワー出力がピーク
となった。
めに、バーナ34に対するガスと酸素の流量がそれぞれ
0.65 slpmおよび0.6 slpmに調節され
た。炎が点火されてから12秒して、酸素流が停止され
、そしてカプラプリフォーム31の長さを約0.02
cmだけさらに増加させるために、Q、5cm/see
の合成速度で反対方向に引張られた。この工程時に、フ
ァイバ17および18から放出した光が1310 nm
でモニタされた。ファイバ17からの光パワーとファイ
バ18のそれとの比が1.2になると、延伸動作が自動
的に停止し、その時点でコントロールシステムがステー
ジに動きを停止するように命令する。システムの慣性の
ために、1のパワ比を与えるのに十分な延伸が続くので
、ファイバ17および18からは1310 nmで光パ
ワーが放出されることになる。中間領域の直径は第工8
図の領域15で示されているように延伸動作によって減
寸された。
、そして熱硬化性接着剤の滴48および57 49がシリンジから端部14および15に付着された。
ドローから除去された。
イバ17の端部を伝播する信号の約50%を約1310
nmおよび1490 nmで光ファイバ18に結合す
る。1310 nmにおけるパワー勾配はnm当り0.
77%またはnm当り0.006 dBであった。これ
らのカプラは約0.3dBの中間過剰装置損失(med
ianexcess device 1oss)を呈し
た。最低の測定過剰損失は0.05 dBであった。
トル挿入損失曲線が第19図に示されている。曲線P2
は被結合パワーを示している。そのカプラの過剰損失は
1310 nmおよび1550 nmでそれぞれ0.0
9 dBおよび0.05 dBであった。約1565n
mまでの波長の300 nm範囲にわたるそのカプラの
各脚では挿入損失は4 dB以下であった。
折率を有するカプラの出力電圧対延伸時間の関係を示す
グラフである。 第4図はΔ1..と関数としてプロットした結合パワー
傾斜(1310nmを中心とした)のグラフである。 第5図はΔ0.。がo、oos%であるシングルウィン
ドウおよびダブルウィンドウアクロマチックカプラの理
論的スペクトルレスポンス曲線を示す図である。 第6図は異なるΔ11.値を有するカプラの延伸時にお
ける結合パワーの一時的変化をパーセントで概略的に示
すグラフである。 第7図は不均一な延伸速度を示すグラフである。 第8図はΔcladsに対する塩素の影響を示すグラフ
である。 第9図は本発明のカプラで用いられる非標準のファイバ
の屈折率分布である。 第10〜12図は一端部に2つ以上のポートを 59
− 有するアクロマチックカプラを示している。 第13図は光ファイバを挿入した後における毛管チュー
ブの断面図である。 第14および15図はファイバの反射防止終端の形成時
における2つの工程を示す概略図である。 第16図は毛管チューブをコラップスさせかつそれの中
間領域を延伸するための装置の概略図である。 第17図は中まで密な中間領域を形成するためにファイ
バのまわりでガラスチューブをコラップスさせる状態を
示す部分的な断面図である。 第18図は延伸されかつ端部をシールされた後のファイ
バオプティックカプラの部分的な断面図である。 第19図は実施例1の方法によって作成されたアクロマ
チックカプラのスペクトル挿入損失曲線を示すグラフで
ある。 Fl、F2 ファイバ 10 ガラス毛管チューブ 12.13 テーパ付穴 60− 17.18 21.22 24.24 1 32.33 41.41゜ ファイバ コーティング バーナ ブリフオーム チャック 真空取付具
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1、屈折率がn_3であり、2つの対向した端部と中間
領域を有している細長いボディと、 上記ボディ中を長手方向に延長し、それぞれ屈折率n_
1のコアとn_1より小さくn_3より大きい屈折率の
クラッドを具備し、第1のファイバのクラッドの屈折率
n_2は、(n_2^2−n_2’^2)/2n_2^
2に等しいΔ_c_l_a_d_sの値がゼロより大き
く0.03%より小さくなる程度だけ、第2のファイバ
のクラッドの屈折率n_2’と異なっている複数の光フ
ァイバを具備しており、 前記ファイバが前記マトリクスガラスの中間領域と一緒
に互いに融着され、前記中間領域の中心部分ぼ直径とそ
の中心部分にける前記ファイバの直径が前記ボディの端
部におけるそのファイバの直径より小さくなされており
、それによって前記ファイバの一方中を伝播する光パワ
ーの一部分が他方のファイバに結合するようになされた
アクロマチックファイバカプラ。 2、前記屈折率n_2およびn2’間の差は、300n
m波長範囲にわたる各脚における挿入損失が4dBより
小さくなるようになされている請求項1のカプラ。 3、Δ_c_l_a_d_sの値が0.005%より大
きくなされた請求項1または2のカプラ。 4、予め定められた波長において一方のファイバから他
方のファイバにパワーの約50%を結合させることがで
き、かつΔ_c_l_a_d_sの値が0.005%と
0.02%の間である請求項1または2のカプラ。 5、(n_3^2−n_2^2)/2n_3に等しいΔ
_2_−_3が0.4%より大きい請求項1〜4のカプ
ラ。 6、(n_3^2−n_2^2)/2n_3に等しいΔ
_2_−_3が0.4%と0.65%の間である請求項
1〜5のカプラ。 7、複数の光ファイバのそれぞれの一部分を屈折率n_
3のガラスチューブに挿入し、この場合、それらのファ
イバはそれぞれ屈折率n_1のコアとn_1より小さく
n_3より大きい屈折率のクラッドを具備し、第1のフ
ァイバのクラッドの屈折率n_2は第2のファイバのク
ラッドの屈折率n_2’とは異なっており、n_2とn
_2’の差は(n_2^2−n_2’^2)/2n_2
^2に等しいΔ_c_l_a_d_sの値がゼロより大
きく0.03%より小さくなるようになされており、 前記チューブの中間領域を前記ファイバに対してコラッ
プスさせ、 そして前記ファイバ間に予め定められた結合が生ずるま
で前記中間領域の中心部分を延伸することよりなるアク
ロマチックフィアバオプティックカプラの製造方法。 8、前記延伸工程が前記チューブの端部間に相対移動を
与え、かつ前記その相対移動の生ずる速度を変化させる
ことよりなる請求項7の方法。 9、前記延伸工程が前記相対移動が生ずる速度を連続的
に変化させることよりなる請求項8の方法。 10、前記延伸工程が第1の期間のあいだ1つの延伸速
度で延伸させ、かつ第2の期間のあいだ他の延伸速度で
延伸させることよりなる請求項8の方法。 11、前記延伸工程が前記チューブの端部を互いに離れ
る方向に第1の延伸速度で引張り、かつ前記予め定めら
れた結合が得られる前に、前記チューブの端部を前記第
1の延伸速度とは異なる第2の延伸速度で互いに離れる
方向に引張ることよりなる請求項7の方法。 12、前記延伸工程が前記チューブ中間領域の中心部分
を加熱し、前記チューブ中間領域の中心部分を延伸し、
前記予め定められた結合が得られる前に前記延伸動作を
停止し、前記チューブ中間領域の中心部分を再加熱し、
そして前記チューブ中間領域の中心部分を再延伸するこ
とよりなる請求項7の方法。 13、前記再加熱は前記最初の加熱より低い温度でなさ
れ、かつ/または前記再延伸は前記第1の延伸速度より
低い速度でなされる請求項7〜12の方法。 14、前記延伸工程が前記ファイバ間にある程度の結合
が生じはじめるまで前記チューブ中間領域の中心部分を
第1の延伸速度で延伸し、かつ前記予め定められた結合
が得られる前に、前記第1の延伸速度とはことなる第2
の延伸速度で前記チューブ中間領域の中心部分を延伸す
ることよりなる請求項7〜13の方法。 15、前記チューブが第1および第2の端部を有し、少
なくとも第1のファイバが前記チューブの両端部から延
長し、少なくとも第2のファイバが前記チューブの第2
の端部からのみ延長し、かつ前記延伸工程は前記ファイ
バ間にある程度の結合が生じはじめるまで前記チューブ
中間領域の中心部分を延伸し、かつ前記延伸動作を停止
するために前記ファイバからの光パワーの比を用いるこ
とよりなる請求項7の方法。
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