[go: up one dir, main page]

RU2677092C1 - Светоизлучающий волоконный световод на основе кварцевого стекла - Google Patents

Светоизлучающий волоконный световод на основе кварцевого стекла Download PDF

Info

Publication number
RU2677092C1
RU2677092C1 RU2017135793A RU2017135793A RU2677092C1 RU 2677092 C1 RU2677092 C1 RU 2677092C1 RU 2017135793 A RU2017135793 A RU 2017135793A RU 2017135793 A RU2017135793 A RU 2017135793A RU 2677092 C1 RU2677092 C1 RU 2677092C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
scattering
core
light
aircraft
emitting optical
Prior art date
Application number
RU2017135793A
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Александрович Бисярин
Михаил Артемьевич Ероньян
Алексей Юрьевич КУЛЕШ
Александр Александрович Реуцкий
Александр Алексеевич Унтилов
Артем Александрович Щеглов
Original Assignee
Акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор"
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 "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" filed Critical Акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор"
Priority to RU2017135793A priority Critical patent/RU2677092C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2677092C1 publication Critical patent/RU2677092C1/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
    • G02B6/02Optical fibres with cladding with or without a coating
    • G02B6/02033Core or cladding made from organic material, e.g. polymeric material
    • G02B6/02038Core or cladding made from organic material, e.g. polymeric material with core or cladding having graded refractive index

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Light Guides In General And Applications Therefor (AREA)

Abstract

Изобретение относится к волоконной оптике, а именно к технологии изготовления протяженных светоизлучающих волоконных световодов. Светоизлучающий волоконный световод на основе кварцевого стекла содержит сердцевину с расположенными внутри нее рассеивающими центрами и отражающую оболочку, а также светорассеивающий полимерный наружный слой, находящийся в прямом контакте с отражающей оболочкой и изготовленный с возможностью перехвата рассеянного света, выходящего из сердцевины под малыми углами, в котором стеклообразные материалы изготовлены модифицированным методом химического парофазного осаждения из особо чистых материалов. При этом сердцевина легирована диоксидом германия в количестве не менее 10 мол.%, полимерный наружный слой имеет ПП, больший, чем у стекла отражающей оболочки, и обладает оптической неоднородностью, вызывающей рассеяние света, а коэффициент оптических потерь сердцевины на рассеяние (α) увеличивается по длине волокна ВС (х) в соответствии с формулой, где α- величина коэффициента рассеяния на начальном отрезке ВС. Технический результат - повышение интенсивности и равномерности свечения светоизлучающих волоконных световодов, а также увеличение их длины до сотни метров с целью их использования в качестве протяженных световых индикаторов. 1 ил.

Description

Изобретение относится к волоконной оптике, в частности, к технологии изготовления протяженных светоизлучающих волоконных световодов (далее - ВС) для пожаробезопасной и электроизолированной индикации контуров объектов, расположенных в темном пространстве. К числу таких объектов относятся подземные и подводные шахты, а также туннели, коридоры, лестницы, самолеты, корабли и другие объекты.
Известны аналоги заявляемому техническому решению по конструкции светоизлучающих ВС (заявки на изобретения US 2011122646 (A1) и WO 2014121172 (A2)), содержащих сердцевину на основе кварцевого стекла, оболочку и множество рассеивающих центров, расположенных внутри сердцевины или на границе оболочки и сердцевины.
Недостатком этих ВС является повышенный уровень оптических потерь на рассеяние (от 50 до 6000 дБ/км), высокая интенсивность свечения и малая длина, не превышающая нескольких метров. Поэтому такие ВС могут служить только малогабаритными источниками света. Для протяженных, длиной в сотни метров, светоизлучающих указателей данные конструкции ВС не приемлемы.
Указанными выше недостатками не обладает ВС, изготовленный в соответствии с заявкой на изобретение WO 2004023181 (A1). Этот патент принят за прототип заявляемого изобретения, так как по технической сущности является наиболее близким к заявляемому техническому решению.
В отличие от упомянутых аналогов, содержащих сердцевину и отражающую оболочку на основе кварцевого стекла, а также рассеивающие центры, расположенные внутри сердцевины, в прототипе ВС изготовлены с дополнительным наружным светорассеивающим полимерным слоем,
находящимся в прямом контакте с оболочкой и с возможностью перехвата рассеянного света, выходящего из сердцевины под малыми углами.
Интенсивность свечения таких ВС из-за малоуглового рассеяния излучения из сердцевины существенно слабее, чем у аналогов, однако достаточна для визуального наблюдения светящегося протяженного (длиной более 100 метров) волокна в темном пространстве.
Решаемые предлагаемым изобретением технические проблемы, в том числе являющиеся недостатками прототипа, заключаются в следующем:
- интенсивность свечения по длине волокна снижается, что в соответствии с законом Бугера-Ламберта-Бера обусловлено экспоненциальным характером ослабления мощности проходящего по волокну излучения при постоянной величине коэффициента оптических потерь;
- длина ВС ограничена из-за повышенного уровня поглощения света сердцевиной, высокий уровень чистоты которой сложно обеспечить при введении в нее инородных светорассеивающих частиц.
Достигаемый технический результат - обеспечение равномерности и повышение интенсивности свечения на протяжении всей длины ВС. Это достигается за счет изготовления ВС из особо чистых стеклообразных материалов с оптическими потерями на поглощение излучения намного меньшими, чем на его рассеяние, и увеличения коэффициента оптических потерь на рассеяние излучения по длине ВС без введения инородных рассеивающих частиц.
Поставленная задача решается в новой конструкции светоизлучающего ВС, содержащего на основе кварцевого стекла сердцевину, с расположенными внутри нее рассеивающими центрами, и отражающую оболочку, а также светорассеивающий полимерный наружный слой, находящийся в прямом контакте с отражающей оболочкой и изготовленный с возможностью перехвата рассеянного света, выходящего из сердцевины под малыми углами. В отличие от прототипа стеклообразные материалы ВС изготовлены модифицированным методом химического парофазного осаждения (далее - MCVD) из особо чистых материалов [Dukel'skii, K.V. MCVD technology for single-mode low-damping fiber lightguides stable against microbends / K.V Dukel'skii, M.A. Eronyan, A.V. Komarov, Yu.N. Kondrat'ev, L.G. Levit, E.I. Romashova, M.M. Serkov, A.V. Khokhlov, V.S. Shevandin // Journal of Optical Technology. - 2002. - Vol. 69. - Issue 11. - pp. 849], при этом сердцевина легирована диоксидом германия (далее - GeO2) в количестве не менее 10 мол. %, полимерный наружный слой имеет показатель преломления (далее - ПП) больший, чем у стекла отражающей оболочки, и обладает оптической неоднородностью, а коэффициент оптических потерь сердцевины на рассеяние (α) увеличивается по длине ВС (х) в соответствии с формулой, подтвержденной экспериментальными исследованиями:
Figure 00000001
где α0 - величина коэффициента рассеяния на начальном отрезке ВС.
Изготовление кварцевых ВС MCVD методом решает две задачи:
1. Высокая чистота материалов практически полностью исключает оптические потери излучения на поглощение света по сравнению с оптическими потерями на его рассеяние, обеспечивая тем самым повышение интенсивности свечения волокна.
2. При увеличении температуры вытягивания германо силикатных ВС увеличивается коэффициент оптических потерь на малоугловое рассеяние, что позволяет обеспечить равномерное свечение ВС, несмотря на снижение мощности распространяемого по ВС излучения (фиг. 1).
На фиг. 1 представлены расчетные зависимости изменения интенсивности свечения волокна W(x) (кривые 1, 2) и мощности излучения Р(х) (кривые 3, 4), проходящего по ВС, от его длины (х): пунктирные линии (2 и 3) для ВС, вытянутого при постоянной температуре (α=α0=const); сплошные линии (1 и 4) для ВС, вытянутого при изменении температуры [α=α0/(1-х*α0)], где α0 принято равным 0.0023 м-1.
Наружный полимерный слой волокна, состоящий, например, из эпоксиакрилатной композиции, отверждаемой ультрафиолетовым излучением, решает также две задачи, направленные на повышение интенсивности свечения волокна:
1. Повышенный по сравнению с отражающей оболочкой ПП полимерного слоя обеспечивает перехват света, выходящего из сердечника.
2. Для структуры такого полимера свойственны оптические неоднородности с размером, превышающим длину волны распространяемого по ВС излучения. Именно такие неоднородности являются центрами рассеяния, определяющими светоизлучающие свойства волокна.
Изобретение реализовано следующим образом:
Пример №1.
Заготовка для вытягивания ВС изготовлена MCVD методом. Осаждение стеклообразных слоев оболочки и сердцевины произведено внутри трубки из кварцевого стекла марки F-300 с наружным диаметром 22 мм, толщиной стенки 2 мм и длиной 1 м. Радиальный профиль ПП в заготовке с наружным диаметром 12,2 мм измеряем на рефрактометре марки Р-101. Отражающая оболочка содержит около 1.5 мол. % оксида фосфора и малые добавки фтора для получения ПП, близкого к ПП кварцевого стекла опорной трубки. Легирование сердцевины GeO2 обеспечивает увеличение ПП на 0,013 по сравнению с отражающей оболочкой, что соответствует содержанию GeO2 в сердцевине около 10 мол. %.
Из заготовки вытягивают 500 м ВС диаметром 125 мкм с эпоксиакрилатным покрытием толщиной около 50 мкм, отверждаемым ультрафиолетовым излучением. Длина волны отсечки высшей моды для ВС ≈1.3 мкм. В спектральной области видимого излучения такие ВС являются маломодовыми.
Для достижения постоянства интенсивности свечения по длине волокна (х) изменяют коэффициент оптических потерь на рассеяние [α=α0/(1-x*α0)], увеличивая температуру вытягивания с 2025 до 2200°С в соответствии с формулой:
Figure 00000002
,
где А и В - коэффициенты, зависящие от содержании GeO2 в сердцевине,
t0 - температура вытягивания волокна, не приводящая к избыточным оптическим потерям на рассеяние (≈1900°С).
На основании специальных экспериментальных данных для ВС, легированного 10 мол. % диоксида германия, определены коэффициенты А и В, равные, соответственно, 1,61⋅10-3 м-1 и 4,605⋅10-8 м-1 град-2. На начальном участке 500 метрового ВС α0 равно 0.0023 м-1, что соответствует затуханию в 10 дБ/км.
В качестве излучателя света с длиной волны 650 нм используется локатор дефектов оптического волокна VFL650 с мощностью Р0=10 мВт. Такой ВС, намотанный на катушку диаметром 160 мм, равномерно светится на длине 400 метров. Интенсивность свечения ВС, равная 23 мкВт/м, достаточна для визуального наблюдения в отсутствии посторонних источников света. На участках с удаленным полимерным слоем ВС не светится.
Пример №2.
Заготовка светоизлучающего ВС изготовлена по аналогии с примером №1, в отличие от которого ВС вытягивают при увеличении температуры с 1900 до 2100°С.
При аналогичной с примером №1 введения излучения в ВС длиной 500 метров, намотанного на катушку диаметром 160 мм, наблюдается равномерное свечение по всей длине ВС, однако интенсивность излучения слабее, чем в первом примере. На начальном участке ВС коэффициент оптических потерь составляет 0.0016 м-1, что соответствует затуханию в 7 дБ/км.
Пример №3.
Заготовка светоизлучающего ВС изготовлена по аналогии с примерами №1 и №2, в отличие от которых ВС вытягивали при постоянной температуре 2025°С.
По аналогии с вышеприведенными примерами при введении излучения в ВС длиной 500 метров, намотанного на катушку диаметром 160 мм, излучение наблюдалось на начальном участке длиной не более 100 метров и имело затухающий характер, что подтверждает необходимость вытяжки ВС при увеличении температуры в соответствии с примерами №1 и №2.
Изложенные в примерах №1 и №2 экспериментальные результаты подтверждают очевидную промышленную применимость заявленной в изобретении конструкции светоизлучающих ВС, определяющих перспективу их использования в качестве протяженных световых индикаторов.

Claims (3)

  1. Светоизлучающий волоконный световод (далее - ВС) на основе кварцевого стекла, содержащий сердцевину с расположенными внутри нее рассеивающими центрами и отражающую оболочку, а также светорассеивающий полимерный наружный слой, находящийся в прямом контакте с отражающей оболочкой и изготовленный с возможностью перехвата рассеянного света, выходящего из сердцевины под малыми углами, отличающийся тем, что использованы стеклообразные материалы ВС, изготовленные модифицированным методом химического парофазного осаждения из особо чистых материалов, при этом сердцевина легирована диоксидом германия в количестве не менее 10 мол.%, полимерный наружный слой имеет показатель преломления, больший, чем у стекла отражающей оболочки, и обладает оптической неоднородностью, вызывающей рассеяние света, а коэффициент оптических потерь сердцевины на рассеяние (α) увеличивается по длине ВС (х) в соответствии с формулой
  2. Figure 00000003
    ,
  3. где α0 - величина коэффициента рассеяния на начальном отрезке ВС.
RU2017135793A 2017-10-06 2017-10-06 Светоизлучающий волоконный световод на основе кварцевого стекла RU2677092C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017135793A RU2677092C1 (ru) 2017-10-06 2017-10-06 Светоизлучающий волоконный световод на основе кварцевого стекла

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017135793A RU2677092C1 (ru) 2017-10-06 2017-10-06 Светоизлучающий волоконный световод на основе кварцевого стекла

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2677092C1 true RU2677092C1 (ru) 2019-01-15

Family

ID=65025133

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017135793A RU2677092C1 (ru) 2017-10-06 2017-10-06 Светоизлучающий волоконный световод на основе кварцевого стекла

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2677092C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU98106225A (ru) * 1996-07-09 2000-02-10 Корнинг Инкорпорейтед Оптическое волноводное волокно, содержащее диоксиды титана и германия
EP2166385A2 (en) * 2008-09-19 2010-03-24 Telekomunikacja Polska S.A. Microstructure optical fiber and method for making same
RU2576686C1 (ru) * 2015-03-02 2016-03-10 Михаил Артемьевич Ероньян Mcvd способ изготовления заготовок для одномодовых световодов
CN105467510A (zh) * 2015-12-16 2016-04-06 上海大学 一种纳米半导体PbS掺杂石英放大光纤及其制备方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU98106225A (ru) * 1996-07-09 2000-02-10 Корнинг Инкорпорейтед Оптическое волноводное волокно, содержащее диоксиды титана и германия
EP2166385A2 (en) * 2008-09-19 2010-03-24 Telekomunikacja Polska S.A. Microstructure optical fiber and method for making same
RU2576686C1 (ru) * 2015-03-02 2016-03-10 Михаил Артемьевич Ероньян Mcvd способ изготовления заготовок для одномодовых световодов
CN105467510A (zh) * 2015-12-16 2016-04-06 上海大学 一种纳米半导体PbS掺杂石英放大光纤及其制备方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5945447B2 (ja) 高帯域幅で放射線耐性のマルチモード光ファイバ
US8644664B2 (en) Broad-bandwidth optical fiber
US8639079B2 (en) Multimode optical fiber
US8879878B2 (en) Multimode optical fiber
US8620125B2 (en) Light diffusing fibers and methods for making the same
US8565568B2 (en) Broad-bandwidth multimode optical fiber having reduced bending losses
CN104685394B (zh) 多模光纤和包含该光纤的系统
ES2897829T3 (es) Fibra óptica multimodo de ancho de banda muy amplio con una interfaz de revestimiento de núcleo optimizada y efecto de revestimiento reducido
US8798423B2 (en) Single-mode optical fiber
US8542967B2 (en) Depressed graded index multi-mode optical fiber
ES2962308T3 (es) Fibra óptica monomodo con pérdida ultrabaja y gran área efectiva y método de fabricación de la misma
US20120224254A1 (en) Rare-Earth-Doped Amplifying Optical Fiber
KR20130131359A (ko) 멀티-코어 광섬유 리본 및 이를 제조하기 위한 방법
KR20130006630A (ko) 3 중 클래드 광 섬유 및 3 중 클래드 광 섬유를 갖춘 장치
JP2021503630A (ja) 2種類以上のハロゲンが共ドープされたコアを有する低損失の光ファイバ
CN106291808B (zh) 一种超低衰减大有效面积单模光纤
JP6560789B2 (ja) モジュール型光ファイバ照明システム
US20200018895A1 (en) High bandwidth radiation-resistant multimode optical fiber
CN116194811A (zh) 多纤芯光纤
CN107422414A (zh) 一种低衰减弯曲不敏感单模光纤
CN107817552A (zh) 光纤和着色光纤
Bisyarin et al. Light-emitting optical fibers with controllable anomalous small-angle scattering
CN105137534B (zh) 一种小型化器件用单模光纤
RU2677092C1 (ru) Светоизлучающий волоконный световод на основе кварцевого стекла
CN107193082A (zh) 一种超低衰减单模光纤

Legal Events

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

Effective date: 20191007

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20210623