JP5341391B2 - 側面発光型光ファイバ - Google Patents
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Description
図1に示すように、本実施形態の光ファイバ1は、コア2とクラッド3がそれぞれ所定添加量の光散乱体4,5を含有したものである。ここで、「光散乱体」とは、使用する光源の光を散乱できるものをいい、その材質および形状は限定されない。コア2およびクラッド3それぞれに含有される光散乱体4と5とは、別の材料および形状、サイズであってもよく、あるいは同一であってもよい。また、光散乱体4として、あるいは光散乱体5として使用する材料は1種に限られない。
(実施例1)
1.クラッドの作製
クラッド用樹脂として、テトラフロロエチレン−ヘキサフロロプロピレン共重合体(FEP)である三井デュポンフロロケミカル社製FEP-100Jを100質量部と光散乱体5として大日精化工業社製FEP樹脂FCMSM1109−White(D)(FEP樹脂に10質量%酸化亜鉛を分散させたもの)を1質量部とを缶に入れて約1分間ハンドシェイクして混ぜ合わせた。次に、得られた混合物を押出し機にて約395度に加熱した型内を約3mm/分の速度で押し出し、押し出された成形体を水冷した。こうして外径3.25mm、厚み0.25mmのチューブ状クラッドを得た。このクラッドには、約0.099質量%の酸化亜鉛が光散乱体5として含まれる。このように作製されたクラッドの光波長550nmにおけるこの光透過率は80%であった。光透過率の測定方法は後述する。
2.コアの作製
次に、コア2を作製するため、10質量部のメタクリル酸ヒドロキシエチル、75質量部のメタクリル酸n−ブチル、25質量部のメタクリル酸2−エチルヘキシル、1質量部のジメタクリル酸トリエチレングリコールを約1分間攪拌棒にて混合してモノマーの混合溶液を調整した。この混合溶液に、光散乱体4として、シリコーン樹脂粒子であるモメンティブパフォーマンス社製TP-120(平均粒子径:2μm)を0.0065質量%、攪拌機にて約30分攪拌して分散させ、さらに重合開始剤として、ラウロイルパーオキサイドを2質量%加え、常温にて攪拌機を用いて約30分攪拌して溶解し、コア前駆体とした。
三井デュポンフロロケミカル社製FEP-100Jを75質量部に対し、大日精化工業社製FEP樹脂FCMSM1109−White(D) を1質量部混ぜ合わせ、押出し機にて外径3.25mm、厚み0.25mmのチューブ状に成形した。これにより、このクラッド3には、約0.132質量%の酸化亜鉛が光散乱体5として含まれる。このように作製されたクラッド3の光波長550nmにおけるこの光透過率は72%だった。コア2は実施例1と同様の方法で作製し、側面発光型光ファイバ1を得た。
三井デュポンフロロケミカル社製FEP-100Jを150質量部に対し、大日精化工業社製FEP樹脂FCMSM1109−White(D)を1質量部混ぜ合わせ、押出し機にて外径3.25mm、厚み0.25mmのチューブ状に成形した。これにより、このクラッド3には、約0.066質量%の酸化亜鉛が光散乱体5として含まれる。このように作製されたクラッド3の550nmにおけるこの光透過率は83%だった。コア2は実施例1と同様の方法で作製し、側面発光型光ファイバ1を得た。
三井デュポンフロロケミカル社製FEP-100Jを200質量部に対し、大日精化工業社製FEP樹脂FCMSM1109−White(D)を1質量部混ぜ合わせ、押出し機にて外径3.25mm、厚み0.25mmのチューブ状に成形した。これにより、このクラッド3には、約0.050質量%の酸化亜鉛が光散乱体5として含まれる。このように作製されたクラッド3の550nmにおけるこの光透過率は86%だった。コア2は実施例1と同様の方法で作製し、側面発光型光ファイバ1を得た。
クラッド3は、実施例1と同様の方法で作製した。
次に、コア2を作製するため、散乱体4として、モメンティブパフォーマンス社製TP-120を0.05質量%分散させた以外は、実施例1と同様にして側面発光型光ファイバ1を得た。
クラッド3は、実施例1と同様の方法で作製した。
次に、コア2を作製するため、散乱体4として、モメンティブパフォーマンス社製TP-120を0.001質量%分散させた以外は、実施例1と同様にして側面発光型光ファイバ1を得た。
実施例1と同様にしてクラッド3を作製した。
三井デュポンフロロケミカル社製FEP-100Jを100質量部に対し、大日精化工業社製FEP樹脂FCMSM1109−White(D)を1質量部混ぜ合わせ、押出し機にて外径3.25mm、厚み0.25mmのチューブ状に成形した。これにより、このクラッド3には、約0.099質量%の酸化亜鉛が光散乱体5として含まれる。このように作製されたクラッド3の光波長550nmにおけるこの光透過率は80%だった。次に、コア2を作製するため、散乱体4として、シリコーン樹脂粒子(モメンティブパフォーマンス社製TP-120)を0.1質量%分散させた以外は実施例1と同様にして側面発光型光ファイバ1を得た。
実施例1と同様にしてクラッド3を作製した。
次に、コア2を作製するため、光散乱体4として、シリコーン樹脂粒子(モメンティブパフォーマンス社製TP-120)を0.0005質量%分散させた以外は実施例1と同様にして側面発光型光ファイバ1を得た。
三井デュポンフロロケミカル社製FEP-100Jを50質量部に対し、大日精化工業社製FEP樹脂FCMSM1109−White(D)を1質量部混ぜ合わせ、押出し機にて外径3.25mm、厚み0.25mmのチューブ状に成形した。これにより、このクラッド3には、約0.19質量%の酸化亜鉛が光散乱体5として含まれる。このように作製されたクラッド3の光波長550nmにおけるこの光透過率は65%だった。コア2は実施例1と同様の方法で作製し、側面発光型光ファイバ1を得た。
三井デュポンフロロケミカル社製FEP-100Jを、押出し機にて外径3.25mm、厚み0.25mmのチューブ状に成形した。よって、このクラッド3には、光散乱体5が含まれていない。このように作製されたクラッド3の光波長550nmにおけるこのクラッド3の光透過率は93%だった。コア2は実施例1と同様の方法で作製し、側面発光型光ファイバ1を得た。
比較例2と同様にて光散乱体が含まれないクラッド3を作製した。
次に、コア2の作製は、光散乱体4であるシリコーン樹脂粒子(モメンティブパフォーマンス社製TP-120)を加えず、他の条件は、実施例1と同様にしてコア2、クラッド3ともに光散乱体が含まれない側面発光型光ファイバ1を得た。
クラッド3の光透過率の測定には、日立製U-4100型分光光度計を用い、セル長を10.0mm、スキャンスピードを300nm/min、サンプリング間隔を0.50nm、スリットを5.00nmに設定し、フィルム状にカットしたクラッド3の表面に550nmの光を当て、クラッド3の裏面側に透過する光を積分球10で検知することにより測定した。表1中に、各サンプルの光波長550nmでのクラッドの光透過率を示す。
側面輝度が弱すぎると実用に向かないため、側面輝度が6カンデラ以上であることを条件とした。図示するように、光ファイバの一端部にLED光源(日亜化学工業社製のNSPW300CS)11を光接続し、光源から30cm地点での側面輝度を、輝度計(ミノルタ社製の色彩輝度計CS-100)12にて測定した。表1中に、各サンプルのLED光源11から30cm地点での側面輝度を示す。
個々のサンプルに、”層間剥離”と”引っ掻き傷”を故意に形成した。”層間剥離”は、サンプルをSUS−304の平らな板の上に置き、サンプルに対して直角に交差する方向から、直径10mm、長さ120mm、重さ75gのSUS−304ロッドを、100mmの高さから落下させることにより形成した。”引っ掻き傷”は、サンプルの外表面を、3M社製のインペリアルラッピングフィルム263X(40μm)を用いて、3回擦ることにより形成した。
2 コア
3 クラッド
4,5 散乱体
Claims (7)
- 第1の光散乱体を含むコアと、
前記コアの周囲で略同心に配され、第2の光散乱体を含むクラッドとを有し、
光波長550nmにおける前記クラッドの光透過率が70%〜90%である側面発光型光ファイバ。 - 前記第1の光散乱体が前記コア中に0.0008〜0.08質量%含まれている、請求項1に記載の側面発光型光ファイバ。
- 前記第1の光散乱体がシリコーン粒子である、請求項1又は2に記載の側面発光型光ファイバ。
- 前記クラッドの厚みが0.1〜0.8mmであり、前記第2の光散乱体が前記クラッド中に0.05〜0.15質量%含まれている、請求項1から3のいずれか1項に記載の側面発光型光ファイバ。
- 前記コアがアクリル系ポリマーを主材料とし、前記クラッドがフッ素系ポリマーを主材料とする、請求項1から4のいずれか1項に記載の側面発光型光ファイバ。
- 前記第2の光散乱体が酸化亜鉛粒子である、請求項1から5のいずれか1項に記載の側面発光型光ファイバ。
- 車両内の補助照明として使用される、請求項1から6のいずれか1項に記載の側面発光型光ファイバ。
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