JPH0736326Y2 - レーザー導光用ファイバ - Google Patents
レーザー導光用ファイバInfo
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- JPH0736326Y2 JPH0736326Y2 JP1988069605U JP6960588U JPH0736326Y2 JP H0736326 Y2 JPH0736326 Y2 JP H0736326Y2 JP 1988069605 U JP1988069605 U JP 1988069605U JP 6960588 U JP6960588 U JP 6960588U JP H0736326 Y2 JPH0736326 Y2 JP H0736326Y2
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Landscapes
- Surface Treatment Of Glass Fibres Or Filaments (AREA)
Description
【考案の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本考案は、レーザー導光用ファイバに係り、特に詳しく
は、紫外線導光用石英系ファイバに関する。
は、紫外線導光用石英系ファイバに関する。
最近、カテーテル内にレーザー導光用ファイバを挿入し
て、レーザーによって血管・消化管・尿路等内の悪い部
位を焼灼・分解する技術の開発を本考案者等は検討して
いる。
て、レーザーによって血管・消化管・尿路等内の悪い部
位を焼灼・分解する技術の開発を本考案者等は検討して
いる。
しかし、従来のレーザー導光用ファイバ−特にエキシマ
レーザー等を導く石英系ファイバ−では、次のような問
題が残されている。即ち、生体内へ挿入するカテーテル
の外径を可能な限り細くするために、レーザー導光用フ
ァイバも極めて細径となる。
レーザー等を導く石英系ファイバ−では、次のような問
題が残されている。即ち、生体内へ挿入するカテーテル
の外径を可能な限り細くするために、レーザー導光用フ
ァイバも極めて細径となる。
そのため、レーザー導光用ファイバの入射端面でのパワ
ー密度は著しく増大する。
ー密度は著しく増大する。
このようにレーザー入射端部に於て、高パワーレーザー
が入射されると、衝撃と熱作用により入射端部が破壊す
ることが判明した。
が入射されると、衝撃と熱作用により入射端部が破壊す
ることが判明した。
上記問題を解決するために、石英コアと、フッ素又はボ
ロンを加えた石英系クラッド層と、石英サポート層と
を、順次同心状に積層して上記クラッド層の熱膨張係数
が上記コアとサポート層の熱膨張係数よりも大きくなる
ようにすると共に、最外層のプリコート層を上記石英サ
ポート層の上に被覆して構成されて、医療用カテーテル
内に挿入されるカテーテル挿入部の外径が500μm以下
に設定されて紫外線レーザーを送る医療用のレーザー導
光用ファイバであって、レーザー入射端面から短寸法だ
け上記プリコート層を剥離したレーザー入射端部のみ
を、1800℃〜2100℃に加熱して、上記クラッド層とコア
との境界、及び、上記クラッド層とサポート層との境界
の内部応力を、上記入射端部のみに於て除去し、その余
は内部応力を除去せずに構成した。
ロンを加えた石英系クラッド層と、石英サポート層と
を、順次同心状に積層して上記クラッド層の熱膨張係数
が上記コアとサポート層の熱膨張係数よりも大きくなる
ようにすると共に、最外層のプリコート層を上記石英サ
ポート層の上に被覆して構成されて、医療用カテーテル
内に挿入されるカテーテル挿入部の外径が500μm以下
に設定されて紫外線レーザーを送る医療用のレーザー導
光用ファイバであって、レーザー入射端面から短寸法だ
け上記プリコート層を剥離したレーザー入射端部のみ
を、1800℃〜2100℃に加熱して、上記クラッド層とコア
との境界、及び、上記クラッド層とサポート層との境界
の内部応力を、上記入射端部のみに於て除去し、その余
は内部応力を除去せずに構成した。
ファイバ製造時に、クラッド層と、コア・サポート層の
間に発生した内部応力は、入射端部が高温に加熱される
ことにより、その入射端部のみが除去される。従って、
カテーテル挿入部の外径が500μm−0.5mm−と極めて細
い寸法であるため紫外線レーザー密度が著しく高くなる
にもかかわらず使用可能となる。即ち、医療用としてカ
テーテルへ挿入して使用時、高パワー密度の紫外線レー
ザー光が入射端面に入射したとしても、クラッド層とコ
アとの境界、及び、クラッド層とサポート層との境界で
衝撃的せん断を発生して、入射端面が破壊されること
を、予め防ぐことが可能となる。レーザー入射端面から
短寸法(通1〜3mm)だけプリコート層を剥離すること
によって、プリコート層が加熱にて溶融することを防止
できる。
間に発生した内部応力は、入射端部が高温に加熱される
ことにより、その入射端部のみが除去される。従って、
カテーテル挿入部の外径が500μm−0.5mm−と極めて細
い寸法であるため紫外線レーザー密度が著しく高くなる
にもかかわらず使用可能となる。即ち、医療用としてカ
テーテルへ挿入して使用時、高パワー密度の紫外線レー
ザー光が入射端面に入射したとしても、クラッド層とコ
アとの境界、及び、クラッド層とサポート層との境界で
衝撃的せん断を発生して、入射端面が破壊されること
を、予め防ぐことが可能となる。レーザー入射端面から
短寸法(通1〜3mm)だけプリコート層を剥離すること
によって、プリコート層が加熱にて溶融することを防止
できる。
以下、実施例について図面を参照して説明すると、第1
図に示すレーザー導光用ファイバユニット1は、全長に
わたって設けられるレーザー導光用ファイバ2と、該フ
ァイバ2の中間部から基端部にわたって被覆する保護管
3と、基端のファイバ・レーザーコネクタ部4等から構
成される。中間部から先端部にわたってはファイバ2が
露出状として、カテーテル挿通部5を構成し、該カテー
テル挿通部5は、生体の血管・消化管・尿路・卵管等
(以下細径管という)の内部を観察(診断・検査)する
(図示省略の)カテーテル内に挿通し、レーザー手術も
同時に行う医療用のものである。
図に示すレーザー導光用ファイバユニット1は、全長に
わたって設けられるレーザー導光用ファイバ2と、該フ
ァイバ2の中間部から基端部にわたって被覆する保護管
3と、基端のファイバ・レーザーコネクタ部4等から構
成される。中間部から先端部にわたってはファイバ2が
露出状として、カテーテル挿通部5を構成し、該カテー
テル挿通部5は、生体の血管・消化管・尿路・卵管等
(以下細径管という)の内部を観察(診断・検査)する
(図示省略の)カテーテル内に挿通し、レーザー手術も
同時に行う医療用のものである。
レーザー光R(第1図参照)としては、波長λが0.25μ
m〜0.35μmのエキシマレーザー等の紫外線レーザーを
使用する。従って、レーザー導光用ファイバ2は、透過
波長域が0.2μm〜2.0μmの石英系ガラスファイバを使
用する。
m〜0.35μmのエキシマレーザー等の紫外線レーザーを
使用する。従って、レーザー導光用ファイバ2は、透過
波長域が0.2μm〜2.0μmの石英系ガラスファイバを使
用する。
即ち、第5図と第7図に示す如く、中心に純石英(Si
O2)のコア6を有し、その外を、フッ素(F)又はボロ
ン(B)と、フッ素(F)を添加した石英ガラス(Si
O2)から成るクラッド層7で被覆し、さらにその外を純
石英(SiO2)のサポート層8で被覆して構成されてい
る。また、9はプラスチックのプリコート層であり、第
5図に示した入射端部10に於て該プリコート層9は所定
短寸法S−好ましくは1mm〜3mm−だけ剥離除去されてい
る。
O2)のコア6を有し、その外を、フッ素(F)又はボロ
ン(B)と、フッ素(F)を添加した石英ガラス(Si
O2)から成るクラッド層7で被覆し、さらにその外を純
石英(SiO2)のサポート層8で被覆して構成されてい
る。また、9はプラスチックのプリコート層であり、第
5図に示した入射端部10に於て該プリコート層9は所定
短寸法S−好ましくは1mm〜3mm−だけ剥離除去されてい
る。
上述の材質からなる石英コア6、石英系クラッド層7、
及び石英サポート層8の熱膨脹係数は、夫々、約2×10
-6、約5×10-5、約2×10-6である。
及び石英サポート層8の熱膨脹係数は、夫々、約2×10
-6、約5×10-5、約2×10-6である。
そして、大径の棒状の石英コア素材と大径筒状の石英系
クラッド素材と大径筒状の石英サポート層とから成る母
材を、光ファイバ紡糸炉にて高温溶融状態で引いて、細
径のファイバ2を得るが、その冷却過程に於て、上記の
熱膨脹係数の差異によって第3図に示すような内部応力
−残留熱応力−を生ずる。即ち、第3図と第2図に示す
未処理のレーザー導光用ファイバ2aでは、クラッド層7
には引張応力が生じ、石英コア6とサポート層8には圧
縮応力が生ずることとなる。
クラッド素材と大径筒状の石英サポート層とから成る母
材を、光ファイバ紡糸炉にて高温溶融状態で引いて、細
径のファイバ2を得るが、その冷却過程に於て、上記の
熱膨脹係数の差異によって第3図に示すような内部応力
−残留熱応力−を生ずる。即ち、第3図と第2図に示す
未処理のレーザー導光用ファイバ2aでは、クラッド層7
には引張応力が生じ、石英コア6とサポート層8には圧
縮応力が生ずることとなる。
本考案に係る医療用の紫外線のレーザー導光用ファイ2
は、まず、レーザー入射端面11を研磨するのであるが、
第2図のように(拡大して描けば)微小傷12…が有る。
は、まず、レーザー入射端面11を研磨するのであるが、
第2図のように(拡大して描けば)微小傷12…が有る。
そこで、第2図から第4図のように所定短寸法Sだけプ
リコート層9を除去し、かつ、ブタンガス/酸素・バー
ナ13等で、レーザー入射端部10のみを、1800℃〜2100℃
に加熱し、第3図に示した上記残留熱応力を除去する。
このとき、レーザー入射端面11は、第5図に示すように
平滑となる。第6図は上記残留熱応力(内部応力)が除
去されて零(又は微小値)となっていることを示す。
リコート層9を除去し、かつ、ブタンガス/酸素・バー
ナ13等で、レーザー入射端部10のみを、1800℃〜2100℃
に加熱し、第3図に示した上記残留熱応力を除去する。
このとき、レーザー入射端面11は、第5図に示すように
平滑となる。第6図は上記残留熱応力(内部応力)が除
去されて零(又は微小値)となっていることを示す。
本考案は上述の構成により次のような著大な効果を奏す
る。
る。
残留熱応力(内部応力)−第3図参照−が、レーザー
入射端部10に於ては、零(又は微小)となり、高密度の
レーザーパワーが入射された時の衝撃と熱的作用に十分
に耐えて、入射端部10の破壊を防止出来る。これによっ
て、外径が100μm(つまり0.1mm)と極めて細い高密度
パワーのレーザー導光用ファイバが実現し、医療に大き
く貢献する。
入射端部10に於ては、零(又は微小)となり、高密度の
レーザーパワーが入射された時の衝撃と熱的作用に十分
に耐えて、入射端部10の破壊を防止出来る。これによっ
て、外径が100μm(つまり0.1mm)と極めて細い高密度
パワーのレーザー導光用ファイバが実現し、医療に大き
く貢献する。
プリコート層9は先端面11から短寸法Sだけ剥離され
ていて、1800℃〜2100℃の加熱によって、溶融して、入
射端面11に付着する等の問題も生じない。
ていて、1800℃〜2100℃の加熱によって、溶融して、入
射端面11に付着する等の問題も生じない。
第1図は本考案の一実施例の全体側面図、第2図〜第6
図は製造工程説明用要部拡大図、第7図は第5図のVII-
VII断面図である。 2……レーザ導光用ファイバ、5……カテーテル挿入
部、6……コア、7……クラッド層、8……サポート
層、9……プリコート層、10……入射端部、11……レー
ザー入射端面。
図は製造工程説明用要部拡大図、第7図は第5図のVII-
VII断面図である。 2……レーザ導光用ファイバ、5……カテーテル挿入
部、6……コア、7……クラッド層、8……サポート
層、9……プリコート層、10……入射端部、11……レー
ザー入射端面。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (56)参考文献 特開 昭53−94944(JP,A) 特開 昭61−50106(JP,A) 特開 昭60−260904(JP,A) 特公 昭62−15841(JP,B2)
Claims (1)
- 【請求項1】石英コアと、フッ素又はボロンを加えた石
英系クラッド層と、石英サポート層とを、順次同心状に
積層して上記クラッド層の熱膨脹係数が上記コアとサポ
ート層の熱膨脹係数よりも大きくなるようにすると共
に、最外層のプリコート層を上記石英サポート層の上に
被覆して構成されて、医療用カテーテル内に挿入される
カテーテル挿入部の外径が500μm以下に設定されて紫
外線レーザーを送る医療用のレーザー導光用ファイバで
あって、 レーザー入射端面から短寸法だけ上記プリコート層を剥
離したレーザー入射端部のみを、1800℃〜2100℃に加熱
して、上記クラッド層とコアとの境界、及び、上記クラ
ッド層とサポート層との境界の内部応力を、上記入射端
部のみに於て除去し、その余は内部応力を除去せずに構
成したことを特徴とするレーザー導光用ファイバ。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1988069605U JPH0736326Y2 (ja) | 1988-05-26 | 1988-05-26 | レーザー導光用ファイバ |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1988069605U JPH0736326Y2 (ja) | 1988-05-26 | 1988-05-26 | レーザー導光用ファイバ |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH01172004U JPH01172004U (ja) | 1989-12-06 |
| JPH0736326Y2 true JPH0736326Y2 (ja) | 1995-08-16 |
Family
ID=31294882
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP1988069605U Expired - Lifetime JPH0736326Y2 (ja) | 1988-05-26 | 1988-05-26 | レーザー導光用ファイバ |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH0736326Y2 (ja) |
Family Cites Families (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5816161B2 (ja) * | 1978-01-31 | 1983-03-30 | 住友電気工業株式会社 | 光伝送路及びその製法 |
| JPS60260904A (ja) * | 1984-06-08 | 1985-12-24 | Mitsubishi Rayon Co Ltd | プラスチツク系光フアイバ−の端面処理方法 |
| JPS6150106A (ja) * | 1984-08-18 | 1986-03-12 | Dainichi Nippon Cables Ltd | 耐放射線性のマルチプル光フアイバ |
| JPS6215841A (ja) * | 1985-07-12 | 1987-01-24 | Matsushita Electronics Corp | 半導体装置 |
-
1988
- 1988-05-26 JP JP1988069605U patent/JPH0736326Y2/ja not_active Expired - Lifetime
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPH01172004U (ja) | 1989-12-06 |
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