JPH0429101A - Co↓2レーザーエネルギー伝送用カルコゲナイドガラスファイバー - Google Patents
Co↓2レーザーエネルギー伝送用カルコゲナイドガラスファイバーInfo
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- JPH0429101A JPH0429101A JP2132714A JP13271490A JPH0429101A JP H0429101 A JPH0429101 A JP H0429101A JP 2132714 A JP2132714 A JP 2132714A JP 13271490 A JP13271490 A JP 13271490A JP H0429101 A JPH0429101 A JP H0429101A
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- Japan
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- clad
- chalcogenide glass
- fiber
- glass fiber
- cladding
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- Pending
Links
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Landscapes
- Optical Fibers, Optical Fiber Cores, And Optical Fiber Bundles (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
[産業上の利用分野1
本発明は高エネルギーのレーザー、特にCO2レーザー
のエネルギー伝送用力ルコゲナイドガラスフフフイバー
に関する。
のエネルギー伝送用力ルコゲナイドガラスフフフイバー
に関する。
[従来の技術1
カルコゲナイドガラスは波長2−14μmにかけて優れ
た透過性を有しており、温度計測や赤外イメージ伝送用
の導波路に応用出来るばかりでなく、高エネルギー伝送
用の導波路としても利用することができる。
た透過性を有しており、温度計測や赤外イメージ伝送用
の導波路に応用出来るばかりでなく、高エネルギー伝送
用の導波路としても利用することができる。
一般に、カルコゲナイドガラスは耐水性を有すと言われ
ている。しかし、発明者らが調べた結果、ゲルマニウム
(Ge)を含んだカルコゲナイドガラスはある一定の環
境ド、例えば温度55℃、湿度98%に置くと表面にゲ
ルマニウムの酸化物(GeO2)が析出し、耐水性に劣
ると言われているセレン化亜鉛(ZnSe)より耐環境
性に劣ることがわかった。従って、空気クラッドすなわ
ちクラッドが無いカルコゲナイドガラスファイバーは耐
環境性に劣るためCO2レーザ−パワー伝送用の導波路
に適さない。
ている。しかし、発明者らが調べた結果、ゲルマニウム
(Ge)を含んだカルコゲナイドガラスはある一定の環
境ド、例えば温度55℃、湿度98%に置くと表面にゲ
ルマニウムの酸化物(GeO2)が析出し、耐水性に劣
ると言われているセレン化亜鉛(ZnSe)より耐環境
性に劣ることがわかった。従って、空気クラッドすなわ
ちクラッドが無いカルコゲナイドガラスファイバーは耐
環境性に劣るためCO2レーザ−パワー伝送用の導波路
に適さない。
また、高分子をクラッドにしたカルコゲナイドガラスフ
ァイバーはクラッドの吸収によって損失が増加でる。例
えば、紫外線硬化樹脂(以下UV硬化樹脂という)をク
ラッドにしたカルコゲナイドガラスファイバーは10.
6μmの損失が非常に大きくなるため、CO2レーザー
のパワー伝送ができない。また10.6μmの吸収係数
が比較的小さいと言われているポリエチレンをクラッド
にした場合、紡糸温度の上限がポリエチレンの耐熱温度
300℃付近以下に限定されるため、耐熱性に優れたフ
ァイバーが得られない。
ァイバーはクラッドの吸収によって損失が増加でる。例
えば、紫外線硬化樹脂(以下UV硬化樹脂という)をク
ラッドにしたカルコゲナイドガラスファイバーは10.
6μmの損失が非常に大きくなるため、CO2レーザー
のパワー伝送ができない。また10.6μmの吸収係数
が比較的小さいと言われているポリエチレンをクラッド
にした場合、紡糸温度の上限がポリエチレンの耐熱温度
300℃付近以下に限定されるため、耐熱性に優れたフ
ァイバーが得られない。
一方、カルコゲナイドガラスをクラッドにして、さらに
クラッドの外周上にUV硬化樹脂をコートする紡糸方法
がある(特開平1−226748号)。この紡糸方法に
よると、カルコゲナイドガラスをクラッドにしているた
め、クラッドの吸収による損失の増加が無い。従って、
空気クラッドのカルコゲナイドガラスファイバーと遜色
ない光学特性を右プる。また、クラッドの外周−ヒをU
V硬化樹脂でコートしているため耐環境性および柔軟性
に富む。
クラッドの外周上にUV硬化樹脂をコートする紡糸方法
がある(特開平1−226748号)。この紡糸方法に
よると、カルコゲナイドガラスをクラッドにしているた
め、クラッドの吸収による損失の増加が無い。従って、
空気クラッドのカルコゲナイドガラスファイバーと遜色
ない光学特性を右プる。また、クラッドの外周−ヒをU
V硬化樹脂でコートしているため耐環境性および柔軟性
に富む。
しかし、この紡糸方法は技術的に難しく、製造コストが
かかる。
かかる。
よって、本発明の目的は容易に紡糸が出来、しかし光学
特性に優れ、耐環境性および柔軟性にびんだCo2レー
ザーのエネルギー伝送用カル」ゲナイトガラスファイバ
ーを提供づることにある。
特性に優れ、耐環境性および柔軟性にびんだCo2レー
ザーのエネルギー伝送用カル」ゲナイトガラスファイバ
ーを提供づることにある。
[課題を解決するためのf段]
上記本発明の目的は10.6μmの吸収係数が小さく、
Co2レーザーのエネルギー伝送用カル」ゲナイドガラ
スファイバーの耐熱温度とほぼ同等であるテフロンをク
ラッドすることにより達成される。すなわち、コアガラ
スの主成分がゲルマニウム(Ge)、セレン(Se)、
テルル(Te)で構成されるカルコゲナイドガラスは耐
環境性に劣るため、該カルコゲナイドガラスロンドのク
ラッドとして熱収縮覆るタイプの5フロンを用いること
が望ましい。
Co2レーザーのエネルギー伝送用カル」ゲナイドガラ
スファイバーの耐熱温度とほぼ同等であるテフロンをク
ラッドすることにより達成される。すなわち、コアガラ
スの主成分がゲルマニウム(Ge)、セレン(Se)、
テルル(Te)で構成されるカルコゲナイドガラスは耐
環境性に劣るため、該カルコゲナイドガラスロンドのク
ラッドとして熱収縮覆るタイプの5フロンを用いること
が望ましい。
1作 用]
本発明のCO2レーザーのエネルギー伝送用カル]ゲナ
イドガラスファイバーにおいてゲルマニウム(Ge)を
含有するカルコゲナイドガラスファイバーは耐環境性に
劣る。テフ]」ンをクラッドしたファイバーは空気クラ
ッドづなわら、クラッドが無い状態の時に比べ耐環境性
および柔軟性を向上させることができる。また、空気ク
ラッドと遜色ない光学性を得ることができる。
イドガラスファイバーにおいてゲルマニウム(Ge)を
含有するカルコゲナイドガラスファイバーは耐環境性に
劣る。テフ]」ンをクラッドしたファイバーは空気クラ
ッドづなわら、クラッドが無い状態の時に比べ耐環境性
および柔軟性を向上させることができる。また、空気ク
ラッドと遜色ない光学性を得ることができる。
なお、tJ V硬化樹脂をコートしたコア・クラッド構
造のカルコゲナイドガラスファイバーと比較すると紡糸
が容易である。
造のカルコゲナイドガラスファイバーと比較すると紡糸
が容易である。
[実施例]
次に本発明を実施例に基づいて詳細に説明する。
実施例1
G e : 32at%、3e:23at%、Te:4
5at%の組成からなるコアロッドにテフ1」ン熱収縮
チュブを被せ、紡糸を行った。得られたファイバーの1
0.6μmの損失は2.8dB/lであった。このファ
イバーをCO2レーザ−パワー伝送評価したところ、長
さ1mで最大入射パワー16Wに対し、最大出射パワー
5Wを得た。なお、損傷は伝送路中で生じた。また、該
ファイバーを環境試験の結果、温度55℃、湿度98%
の環境ドに30時時間上置いてもうフロンクラッドした
ファイバー表面に何等変化は観察されなかった。
5at%の組成からなるコアロッドにテフ1」ン熱収縮
チュブを被せ、紡糸を行った。得られたファイバーの1
0.6μmの損失は2.8dB/lであった。このファ
イバーをCO2レーザ−パワー伝送評価したところ、長
さ1mで最大入射パワー16Wに対し、最大出射パワー
5Wを得た。なお、損傷は伝送路中で生じた。また、該
ファイバーを環境試験の結果、温度55℃、湿度98%
の環境ドに30時時間上置いてもうフロンクラッドした
ファイバー表面に何等変化は観察されなかった。
ファイバ一端面は環境性に冨む反射防止膜を施すことに
より解決できるものと考えられる。
より解決できるものと考えられる。
比較例1
コアの組成が実施例1と同一で、カルコゲナイドガラス
をクラッドにして、ざらにクラッドの外周上にUV硬化
樹脂をコートしたファイバの10.6μmの損失は2.
1dB/mであった。該ファイバーをCO2レーザ−パ
ワ伝送評価したことる、長さ1mで最大入射パワー17
Wに対し、最大出側パワー5Wを得た。なお、損傷は伝
送路中で生じた。このファイバーを環境試験の結果、温
度55℃湿度98%の環境下に30時時間上置いてもU
V硬化樹脂コートしたファイバー表面に何等変化は観察
されなかった。また、カルコゲナイドガラスをクラッド
にして、さらにクラッドの外周上にLJ V硬化樹脂を
コートしたファイバーはテフロンクラッドのファイバー
より強度が若干劣った。
をクラッドにして、ざらにクラッドの外周上にUV硬化
樹脂をコートしたファイバの10.6μmの損失は2.
1dB/mであった。該ファイバーをCO2レーザ−パ
ワ伝送評価したことる、長さ1mで最大入射パワー17
Wに対し、最大出側パワー5Wを得た。なお、損傷は伝
送路中で生じた。このファイバーを環境試験の結果、温
度55℃湿度98%の環境下に30時時間上置いてもU
V硬化樹脂コートしたファイバー表面に何等変化は観察
されなかった。また、カルコゲナイドガラスをクラッド
にして、さらにクラッドの外周上にLJ V硬化樹脂を
コートしたファイバーはテフロンクラッドのファイバー
より強度が若干劣った。
[発明の効果1
本発明によればテフロンをクラッドにしたゲルマニウム
(Ge)を含有するカルコゲナイドガラスファイバーは
UV硬化樹脂コートしたコア・クラッド構造を有するカ
ルコゲナイドガラスフフイバーと遜色ない光学特性、耐
環境性、柔軟性を得ることが出来る。
(Ge)を含有するカルコゲナイドガラスファイバーは
UV硬化樹脂コートしたコア・クラッド構造を有するカ
ルコゲナイドガラスフフイバーと遜色ない光学特性、耐
環境性、柔軟性を得ることが出来る。
第1図は実施例1および比較例1におけるカルコゲデイ
トガラスファイバーの透過損失スペクトルである。 非酸化物ガラス研究開発株式会社
トガラスファイバーの透過損失スペクトルである。 非酸化物ガラス研究開発株式会社
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1、コア・クラッド構造のガラスファイバーにおいて、
クラッドがテフロン(登録商標)であることを特徴とす
るCO_2レーザーエネルギー伝送用カルコゲナイドガ
ラスファイバー。 2、コアガラスがゲルマニウム(Ge)、セレン(Se
)、テルル(Te)で構成されることを特徴とする請求
項1記載のCO_2レーザーエネルギー伝送用カルコゲ
ナイドガラスファイバー。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2132714A JPH0429101A (ja) | 1990-05-24 | 1990-05-24 | Co↓2レーザーエネルギー伝送用カルコゲナイドガラスファイバー |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2132714A JPH0429101A (ja) | 1990-05-24 | 1990-05-24 | Co↓2レーザーエネルギー伝送用カルコゲナイドガラスファイバー |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH0429101A true JPH0429101A (ja) | 1992-01-31 |
Family
ID=15087863
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2132714A Pending JPH0429101A (ja) | 1990-05-24 | 1990-05-24 | Co↓2レーザーエネルギー伝送用カルコゲナイドガラスファイバー |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH0429101A (ja) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5374876A (en) * | 1991-12-19 | 1994-12-20 | Hiroshi Horibata | Portable multi-color signal light with selectively switchable LED and incandescent illumination |
| EP1393105A4 (en) * | 2001-04-12 | 2006-03-22 | Omniguide Inc | FIBER WAVEGUIDES WITH HIGH CONTRAST INDEX AND APPLICATIONS |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS57124306A (en) * | 1981-01-27 | 1982-08-03 | Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> | Chalcogenide glass fiber |
| JPS5988338A (ja) * | 1982-11-08 | 1984-05-22 | Hitachi Ltd | 赤外光用光フアイバ |
| JPS63225555A (ja) * | 1987-03-16 | 1988-09-20 | Hisankabutsu Glass Kenkyu Kaihatsu Kk | カルコゲナイドガラスファイバー |
-
1990
- 1990-05-24 JP JP2132714A patent/JPH0429101A/ja active Pending
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS57124306A (en) * | 1981-01-27 | 1982-08-03 | Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> | Chalcogenide glass fiber |
| JPS5988338A (ja) * | 1982-11-08 | 1984-05-22 | Hitachi Ltd | 赤外光用光フアイバ |
| JPS63225555A (ja) * | 1987-03-16 | 1988-09-20 | Hisankabutsu Glass Kenkyu Kaihatsu Kk | カルコゲナイドガラスファイバー |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5374876A (en) * | 1991-12-19 | 1994-12-20 | Hiroshi Horibata | Portable multi-color signal light with selectively switchable LED and incandescent illumination |
| EP1393105A4 (en) * | 2001-04-12 | 2006-03-22 | Omniguide Inc | FIBER WAVEGUIDES WITH HIGH CONTRAST INDEX AND APPLICATIONS |
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