JPH045964B2 - - Google Patents
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- JPH045964B2 JPH045964B2 JP57192556A JP19255682A JPH045964B2 JP H045964 B2 JPH045964 B2 JP H045964B2 JP 57192556 A JP57192556 A JP 57192556A JP 19255682 A JP19255682 A JP 19255682A JP H045964 B2 JPH045964 B2 JP H045964B2
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Classifications
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B1/00—Optical elements characterised by the material of which they are made; Optical coatings for optical elements
- G02B1/10—Optical coatings produced by application to, or surface treatment of, optical elements
- G02B1/14—Protective coatings, e.g. hard coatings
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B1/00—Optical elements characterised by the material of which they are made; Optical coatings for optical elements
- G02B1/10—Optical coatings produced by application to, or surface treatment of, optical elements
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/44—Mechanical structures for providing tensile strength and external protection for fibres, e.g. optical transmission cables
- G02B6/4401—Optical cables
- G02B6/4402—Optical cables with one single optical waveguide
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Optical Fibers, Optical Fiber Cores, And Optical Fiber Bundles (AREA)
- Surface Treatment Of Glass Fibres Or Filaments (AREA)
Description
(イ) 技術分野
本発明は長期間の使用において機械的強度の劣
化しない光フアイバーに関する。 (ロ) 背景技術 可視光または赤外光を伝送するいわゆる光フア
イバー通信手段として大容量の伝送が可能であ
り、雑音の混入が少なく減衰率を極小に抑えるこ
とができるので実用化が進められている。この光
フアイバーはガラス、プラスチツクまたはアルカ
リハライドによりつくられ、屈折率の分布を与え
て減衰率を低下させている。 これ等のフアイバーの最大の欠点は通常の大気
中で使用した場合、次第に破断し易くなるという
ことである。これは大気中の湿気の凝集によつて
一種の応力腐食割れのような現象を生じ微小クラ
ツクが発達する為である。 本発明者等は上記のような光フアイバーの経年
変化を抑止する為のフアイバー表面処理を検討し
本発明に至つた。 (ハ) 発明の開示 本発明はフアイバー表面における水分の吸着を
防止し、またクラツクの進展が腐食により進行し
ないように、ダイヤモンドもしくはダイヤモンド
状炭素を被覆した光フアイバに関するものであ
る。 ダイヤモンドはいかなる腐食物質にも極めて安
定であり、上記のクラツクの進展防止には好適の
物質である。 ダイヤモンド状炭素とは炭化水素のプラズマ中
での分解で得られるダイヤモンドに近い結晶形を
し非晶質相を含む構造で電子線回折によりブロー
ドニングしたダイヤモンドの回折線を得ることが
できる。このダイヤモンド状炭素も又、腐食に対
し極めて強い性質を持つている。 これ等の膜は500Å以下では十分にその効果を
表わさないが、これはフアイバー上の微小な凹凸
を十分覆うことができない為と考えられる。また
30μ以上では却つて亀裂進度がし易くなり、強
度、曲げに対する強度が下がる。 ダイヤモンド、ダイヤモンド状炭素の被覆は
CVD法、プラズマCVD法、イオンビーム蒸着法
等、公知の方法で行うことができる。 実施例 1 90%SiO2と残量がGeO2、P2O5からなる0.25mm
φのフアイバーに、高周波分解法にてC2H6を分
解して0.3μの被膜を被覆した。この被膜は反射電
子線回折の結果、ダイヤモンド状炭素であると認
められた。この外層に更にシリコン樹脂を0.3mm
被覆した。 比較材として同じ組成のフアイバーに直接シリ
コン樹脂のみを0.3mm被覆した。 これらを60℃の温度、90%の湿度の大気中にさ
らして、各100本ずつ、荷重2Kgをかけて加速試
験を行つた。フアイバーの50%が破断するまでの
時間を測つたところ、本発明のもので11分、比較
材のものは0.4分であつた。 実施例 2 95%SiO2と残量がBe2O3、Fからなる0.15mmφ
のフアイバーに公知プラズマCVD法でダイヤモ
ンドを300Å〜50μm被覆した。 各100本ずつ、引張りスパン5m、引張速度5
%/mmで引張り破断強度を測定した結果を第1表
に示す。
化しない光フアイバーに関する。 (ロ) 背景技術 可視光または赤外光を伝送するいわゆる光フア
イバー通信手段として大容量の伝送が可能であ
り、雑音の混入が少なく減衰率を極小に抑えるこ
とができるので実用化が進められている。この光
フアイバーはガラス、プラスチツクまたはアルカ
リハライドによりつくられ、屈折率の分布を与え
て減衰率を低下させている。 これ等のフアイバーの最大の欠点は通常の大気
中で使用した場合、次第に破断し易くなるという
ことである。これは大気中の湿気の凝集によつて
一種の応力腐食割れのような現象を生じ微小クラ
ツクが発達する為である。 本発明者等は上記のような光フアイバーの経年
変化を抑止する為のフアイバー表面処理を検討し
本発明に至つた。 (ハ) 発明の開示 本発明はフアイバー表面における水分の吸着を
防止し、またクラツクの進展が腐食により進行し
ないように、ダイヤモンドもしくはダイヤモンド
状炭素を被覆した光フアイバに関するものであ
る。 ダイヤモンドはいかなる腐食物質にも極めて安
定であり、上記のクラツクの進展防止には好適の
物質である。 ダイヤモンド状炭素とは炭化水素のプラズマ中
での分解で得られるダイヤモンドに近い結晶形を
し非晶質相を含む構造で電子線回折によりブロー
ドニングしたダイヤモンドの回折線を得ることが
できる。このダイヤモンド状炭素も又、腐食に対
し極めて強い性質を持つている。 これ等の膜は500Å以下では十分にその効果を
表わさないが、これはフアイバー上の微小な凹凸
を十分覆うことができない為と考えられる。また
30μ以上では却つて亀裂進度がし易くなり、強
度、曲げに対する強度が下がる。 ダイヤモンド、ダイヤモンド状炭素の被覆は
CVD法、プラズマCVD法、イオンビーム蒸着法
等、公知の方法で行うことができる。 実施例 1 90%SiO2と残量がGeO2、P2O5からなる0.25mm
φのフアイバーに、高周波分解法にてC2H6を分
解して0.3μの被膜を被覆した。この被膜は反射電
子線回折の結果、ダイヤモンド状炭素であると認
められた。この外層に更にシリコン樹脂を0.3mm
被覆した。 比較材として同じ組成のフアイバーに直接シリ
コン樹脂のみを0.3mm被覆した。 これらを60℃の温度、90%の湿度の大気中にさ
らして、各100本ずつ、荷重2Kgをかけて加速試
験を行つた。フアイバーの50%が破断するまでの
時間を測つたところ、本発明のもので11分、比較
材のものは0.4分であつた。 実施例 2 95%SiO2と残量がBe2O3、Fからなる0.15mmφ
のフアイバーに公知プラズマCVD法でダイヤモ
ンドを300Å〜50μm被覆した。 各100本ずつ、引張りスパン5m、引張速度5
%/mmで引張り破断強度を測定した結果を第1表
に示す。
【表】
実施例 3
0.2mmφのアクリル系プラスチツクフアイバー
に実施例1と同じ方法でダイヤモンド状炭素膜を
第2表に示す厚さに被覆し、各50本づつを60℃、
湿度95%の大気中で2Kgの荷重をかけてその破断
をみるテストと、500mmの直径の円弧状に曲げた
場合の破断を各々200本についてみるテストを行
い比較した結果を第2表に示す。
に実施例1と同じ方法でダイヤモンド状炭素膜を
第2表に示す厚さに被覆し、各50本づつを60℃、
湿度95%の大気中で2Kgの荷重をかけてその破断
をみるテストと、500mmの直径の円弧状に曲げた
場合の破断を各々200本についてみるテストを行
い比較した結果を第2表に示す。
【表】
実施例で示した通り本発明の被覆フアイバーは
破断強度が著しく高いことがわかる。 本発明の効果は実施例で示した組成以外の
SiO2系フアイバーに対しても同様の効果を挙げ
ることができた。
破断強度が著しく高いことがわかる。 本発明の効果は実施例で示した組成以外の
SiO2系フアイバーに対しても同様の効果を挙げ
ることができた。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1 ダイヤモンドもしくはダイヤモンド状炭素膜
を被覆してなる光フアイバー。 2 ダイヤモンドもしくはダイヤモンド状炭素膜
の厚さが500Å〜30μである特許請求の範囲1記
載の光フアイバー。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP57192556A JPS5983107A (ja) | 1982-11-04 | 1982-11-04 | 光フアイバ− |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP57192556A JPS5983107A (ja) | 1982-11-04 | 1982-11-04 | 光フアイバ− |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS5983107A JPS5983107A (ja) | 1984-05-14 |
| JPH045964B2 true JPH045964B2 (ja) | 1992-02-04 |
Family
ID=16293236
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP57192556A Granted JPS5983107A (ja) | 1982-11-04 | 1982-11-04 | 光フアイバ− |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS5983107A (ja) |
Families Citing this family (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH0235404A (ja) * | 1988-07-26 | 1990-02-06 | Fujikura Ltd | 光ファイバ |
| JPH02105106A (ja) * | 1988-10-14 | 1990-04-17 | Fujikura Ltd | 光ファイバ |
| US5024688A (en) * | 1988-11-30 | 1991-06-18 | Fujikura Ltd. | Method for producing carbon-coated optical fiber |
| CA2004234C (en) * | 1988-12-01 | 1994-04-19 | Keiji Oohashi | Optical fiber production method |
| JPH02195304A (ja) * | 1989-01-23 | 1990-08-01 | Sumitomo Electric Ind Ltd | 光ファイバの融着接続方法 |
| JPH03107907A (ja) * | 1989-09-22 | 1991-05-08 | Hitachi Cable Ltd | 光ファイバ |
| JPH03187956A (ja) * | 1989-12-18 | 1991-08-15 | Sumitomo Electric Ind Ltd | カーボンコートファイバ |
| US6795636B1 (en) * | 2000-03-05 | 2004-09-21 | 3M Innovative Properties Company | Radiation-transmissive films on glass articles |
| US6696157B1 (en) | 2000-03-05 | 2004-02-24 | 3M Innovative Properties Company | Diamond-like glass thin films |
| US7106939B2 (en) * | 2001-09-19 | 2006-09-12 | 3M Innovative Properties Company | Optical and optoelectronic articles |
| JP7386087B2 (ja) * | 2020-01-07 | 2023-11-24 | 一般財団法人ファインセラミックスセンター | 光ファイバ |
-
1982
- 1982-11-04 JP JP57192556A patent/JPS5983107A/ja active Granted
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS5983107A (ja) | 1984-05-14 |
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