JPH0436705A - 赤外用光ファイバの評価方法 - Google Patents

赤外用光ファイバの評価方法

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Publication number
JPH0436705A
JPH0436705A JP2143126A JP14312690A JPH0436705A JP H0436705 A JPH0436705 A JP H0436705A JP 2143126 A JP2143126 A JP 2143126A JP 14312690 A JP14312690 A JP 14312690A JP H0436705 A JPH0436705 A JP H0436705A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
optical fiber
infrared optical
marker
fiber
energy
Prior art date
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Pending
Application number
JP2143126A
Other languages
English (en)
Inventor
Hisanori Sugiura
久則 杉浦
Toshi Ikedo
池戸 才
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Panasonic Holdings Corp
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co Ltd
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Filing date
Publication date
Application filed by Matsushita Electric Industrial Co Ltd filed Critical Matsushita Electric Industrial Co Ltd
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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。

Description

【発明の詳細な説明】 産業上の利用分野 本発明は、高エネルギー伝送用の赤外用光ファイバの評
価方法に関する。
従来の技術 最近、医療分野におけるレーザメス、産業分野における
レーザ加工機など、赤外域のレーザ光の利用が試みられ
ており、特にCO2レーザ(発振波長1o、6μm)が
多く使われている。これらの中赤外域の波長を高エネル
ギーで伝送できる光ファイバが得られれば、大きく応用
展開が可能となる。
高エネルギー伝送用光ファイバの材料としては、金属ハ
ロゲン化物結晶、特にKH2−s結晶が最も適している
と考えられている。
赤外用光ファイバの評価方法としては、伝送損失測定・
エネルギー光伝送によるファイバの伸び測定などがある
発明が解決しようとする課題 赤外用光ファイバの最大伝送エネルギーは、ファイバ中
に存在する吸収物によって決定される。
すなわち、ファイバによってエネルギー光を伝送する場
合、ファイバ中に1カ所でも吸収物が存在すれば、これ
がエネルギー光を吸収して温度が上昇し、あるパワー以
上になるとファイバ自身が溶けてしまう。したがって、
ファイバ全体としての伝送損失は小さくても、1カ所で
も吸収物があればそこで溶融劣化してしまい、伝送損失
を測定しても、正確な最大伝送エネルギーを知ることは
できない。
また、低パワーのエネルギー光と照射しながら、熱膨張
によるファイバの伸びを測定する方法がある。しかし、
部分的に大きな吸収物があっても、他の部分の吸収が小
さければファイバ全体としての伸びは大きくならない。
したがって、この場合も正確な最大伝送エネルギーを知
ることはできない。
本発明は、上記課題を解決するもので、ファイバの最大
伝送エネルギーを非破壊で測定することを目的とする。
課題を解決するための手段 本発明は上記目的と達成するために、入射端を固定した
赤外用光ファイバの任意の箇所にマーカーを取り付けて
エネルギー光を伝送し、前記マーカーの変位置と測定し
、前記ファイバの部分的な伸びを測定することによる。
作   用 本発明は上記した構成によシ、入射端を固定した光ファ
イバにエネルギー光を入射するので、吸収による熱膨張
により光ファイバは出射側の方向にのみ伸びる。その伸
びとマーカーの位置を順次変えて測定し、部分的な伸び
から局所的に存在する吸収物を検知することができ、フ
ァイバの最大伝送エネルギーを非破壊で測定することが
できる。
実施例 以下、本発明の一実施例について第1図および第2図を
参照しながら説明する。
第1図は本発明に係る赤外用光ファイバの評価方法の概
念図である。1は赤外用光ファイバ、2はマーカー、3
はレーザ式変位測定器、4は固定用チャック、5はCo
2レーザ光からなるエネルギー光、6は集光レンズ、7
は真空チャンバー、8は支持台である。
測定は、以下のように行う。真空チャンバーア内におい
て、長さ150tM、直径0.5覇φの赤外用光ファイ
バ1を支持台8にセットし、入射端を固定用チャック4
で固定する。このファイバの任意の場所に、アルミニウ
ム箔のようなレーザ光を遮断するマーカー2をぶら下げ
る。この状態で、真空チャンバー7中を真空にして、一
定パワーのCO2レーザ光からなるエネルギー光5と集
光レンズ6で集光し、ファイバ1に照射する。この時の
、マーカー2の変位置をレーザ式変位測定器3で測定す
る。
第2図は、2本(7)KRS −57y イバ(150
α、0.5sw(6)に20 W (7) CO2v−
ザ光を照射したときの、入射端からマーカー2の距離と
、マーカー2の変位置との関係を示す図である。ファイ
バAは、平均して1ocrnにつき約25μmずつ伸び
ている。KR8−sの熱膨張係数は58×1σ6(1/
’C)であシ、この値を用いて計算すると、ファイバ全
体にわたって約4°C温度が上昇していることがわかる
一方、ファイバBの場合、入射端から60crr1から
70mの間で、約130μm伸びておシ、同様に計算す
ると、この部分で約22°C温度が上昇していることが
わかる。これらの2本のファイバA。
Bに高パワーのCO2レーザ光を照射したところ、ファ
イバAは200Wで、ファイバBは120Wで溶融劣化
した。
以上のように測定した結果、20WのCO2レーザ光入
射で、10″C以上温度が上昇する部分がない場合、フ
ァイバの最大伝送エネルギーば160W以上であること
がわかった。
また、上記測定を大気中で行った場合、放熱条件が変動
するため、温度上昇の測定精度が±2°Cであったのに
対して、上述のように真空チャンバー中で測定を行った
場合、放熱がないため、前記精度が±0.5°Cであシ
、真空チャンバー中で行うことにより、より精度良く測
定できることがわかる。
発明の効果 以上の実施例から明らかなように本発明によれば、入射
端を固定した赤外用光ファイバの任意の箇所にマーカー
を取シ付けてエネルギー光と伝送し、前記マーカーの変
位を測定することによって光ファイバの部分的な伸びを
測定することにより、部分的に存在する吸収物を検知し
、ファイバの最大伝送エネルギーを非破壊で精度良く測
定することができる赤外用光ファイバの評価方法を提供
できる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の一実施例の赤外用光ファイバの評価方
法の概念図、第2図は第1図の実施例で2本のKH2−
57フイバ(1socrn、 Q、5swφ)に20W
のCo2レーザ光を照射したときの入射端からマーカー
の距離とマーカーの変位置との関係を示す図である。 1・・・・・・赤外用光ファイバ、2・・・・・・マー
カー、5・・・・・・エネルギー光。 代理人の氏名 弁理士 粟 野 重 孝 ほか1名1−
  餐 ト ロIW 餐Qe

Claims (3)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)入射端を固定した赤外用光ファイバの任意のの箇
    所にマーカーを取り付けてエネルギー光を伝送し、前記
    マーカーの変位置を測定し、前記光ファイバの部分的な
    伸びを測定することにより最大伝送エネルギーを非破壊
    で測定する赤外用光ファイバの評価方法。
  2. (2)赤外用光ファイバが臭化タリウム・沃化タリウム
    固溶体(KRS−5)からなり、エネルギー光がCO_
    2レーザ光である請求項(1)記載の赤外用光ファイバ
    の評価方法。
  3. (3)マーカー変位置の測定系を真空チャンバー内に設
    置し、真空中で測定する請求項(1)または(2)記載
    の赤外用光ファイバの評価方法。
JP2143126A 1990-05-31 1990-05-31 赤外用光ファイバの評価方法 Pending JPH0436705A (ja)

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