JPH075332A - Plastic optical fiber preform and method of manufacturing the same - Google Patents
Plastic optical fiber preform and method of manufacturing the sameInfo
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Landscapes
- Optical Fibers, Optical Fiber Cores, And Optical Fiber Bundles (AREA)
Abstract
Description
【0001】[0001]
【産業上の利用分野】本発明は、プラスチック光ファイ
バ母材及びその製造方法に関する。BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a plastic optical fiber preform and its manufacturing method.
【0002】[0002]
【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】コアも
クラッドも共にプラスチックの光ファイバは、光信号の
送受を行う例えば電子装置間において、その伝送損失が
問題とされない近距離の光伝送路として、ガラスファイ
バと比べて使いやすく低価格なために、多用されてお
り、特にLAN,ISDN等の次世代通信網構想におい
て重要となっている。2. Description of the Related Art An optical fiber having both a core and a clad made of plastic is used as a short-distance optical transmission line in which transmission loss is not a problem between electronic devices for transmitting and receiving optical signals. Since it is easier to use and cheaper than glass fiber, it is widely used and is particularly important in the concept of next-generation communication networks such as LAN and ISDN.
【0003】従来においては、図7に示すようにこのプ
ラスチック光ファイバ01は、コア02にPMMA(ポ
リメチルメタクリレート樹脂),PC(ポリカーボネー
ト樹脂)又はこれらの共重合樹脂等を用い、クラッド0
3にフッ素樹脂を用いてなる図7(B)に示すような屈
折率分布を有する、ステップインデックス(SI)型光
ファイバが実用化されている。In the prior art, as shown in FIG. 7, in the plastic optical fiber 01, PMMA (polymethylmethacrylate resin), PC (polycarbonate resin), a copolymer resin thereof or the like is used for the core 02, and the clad 0 is used.
A step index (SI) type optical fiber having a refractive index distribution as shown in FIG.
【0004】また、このSI型光ファイバに対して時間
当りの情報量を多量に送れる、図7(C)に示すような
屈折率分布を有する、グレートインデックス(GI)型
光ファイバは、例えば特公昭52−5857号,特公昭
54−30301号,特開昭61−130904号等の
各公報等に開示されているが、製造上等の観点から種々
の問題があり、未だ所望のものが得られていない。Further, a great index (GI) type optical fiber having a refractive index distribution as shown in FIG. 7C capable of transmitting a large amount of information per unit time to this SI type optical fiber is, for example, It is disclosed in Japanese Patent Publication No. 52-5857, Japanese Patent Publication No. 54-30301, and Japanese Patent Laid-Open No. 61-130904, but there are various problems from the viewpoint of manufacturing, and a desired product is still obtained. Has not been done.
【0005】一方、本出願人も円筒内に屈折率差の異な
る二種の材料を注入して遠心力作用下で重合積層させる
ことを繰返して屈折率が連続的に変化するプラスチック
光ファイバ用プリフォームの製造方法について先に提案
したが(特開昭60−119509号公報参照)、所望
の設計値通りに屈折率を管理するために手間がかかり、
廉価に製造できないという問題がある。On the other hand, the applicant of the present invention also has a plastic optical fiber plug whose refractive index changes continuously by repeatedly injecting two kinds of materials having different refractive indexes into a cylinder and polymerizing and laminating the materials under centrifugal force. Although a method for manufacturing a reform has been previously proposed (see Japanese Patent Laid-Open No. 60-119509), it takes time to manage the refractive index according to a desired design value,
There is a problem that it cannot be manufactured at a low price.
【0006】また、通常使用されるプラスチック光ファ
イバは、クラッド層の周囲に更にジャケット層若しくは
シース層と称される被覆部が設けられている(特開昭6
0−230104号公報第1図参照)。この被覆部の目
的はプラスチック光ファイバ本体を保護するためである
が、例えば特開昭58−178302号公報,特開昭6
0−57811号公報に開示されているように、耐熱性
や耐候性を有するシース材を選択することで、耐熱性,
耐候性の良好なファイバを提供している。また、特開平
4−190204号公報に開示されるように、ジャケッ
ト層に無機充填剤を含有させ、金属めっきを表面に形成
し易くさせる等の用途としても用いられている。[0006] In addition, a commonly used plastic optical fiber is further provided with a coating portion called a jacket layer or a sheath layer around the clad layer (Japanese Patent Laid-Open No. 6-69242).
0-230104, see FIG. 1). The purpose of this covering portion is to protect the plastic optical fiber body, but it is disclosed in, for example, JP-A-58-178302 and JP-A-6-68302.
As disclosed in 0-57811, by selecting a sheath material having heat resistance and weather resistance, heat resistance,
We provide fibers with good weather resistance. Further, as disclosed in Japanese Patent Laid-Open No. 4-190204, it is also used for the purpose of including an inorganic filler in the jacket layer to facilitate formation of metal plating on the surface.
【0007】しかしながら、これら従来の被覆部の形成
は、光ファイバ母材を線引した後、ダイス塗布又は押出
し等の方法により行っていたので製造に手間がかかり、
生産性が悪く安価に製造できないという問題がある。ま
た、被覆層を設けない代りに光ファイバ本体の外径を太
くしてクラッド層と保護層とを兼ねることも考えられる
が、この場合には、単位長さ当りのプラスチック材料の
使用量が増大してしまうという問題がある。さらに、プ
ラスチック光ファイバに用いるプラスチック材料は、光
学的透明性を高めるために、精製を行った純度の高い高
価なものが使用されるため、単位長さ当りの使用量の増
加は製造費用の増大の要因となり、安価にできないとい
う問題がある。However, since the conventional coating portion is formed by a method such as die coating or extrusion after drawing the optical fiber preform, it takes a lot of time to manufacture,
There is a problem that productivity is poor and it cannot be manufactured at low cost. It is also conceivable that the outer diameter of the optical fiber body may be made larger instead of providing the coating layer to serve as the cladding layer and the protective layer, but in this case, the amount of plastic material used per unit length increases. There is a problem of doing. Further, since the plastic material used for the plastic optical fiber is highly purified and expensive in order to improve the optical transparency, an increase in the amount used per unit length increases the manufacturing cost. However, there is a problem that the price cannot be reduced.
【0008】本発明は上記問題に鑑み、所望の屈折率変
化を有し、且つ製造が簡易で廉価となるジャケット層を
有するプラスチック光ファイバの製造方法を提供するこ
とを目的とする。In view of the above problems, it is an object of the present invention to provide a method of manufacturing a plastic optical fiber having a jacket layer which has a desired change in refractive index and is simple and inexpensive to manufacture.
【0009】[0009]
【課題を解決するための手段】前記目的を達成する本発
明に係るプラスチック光ファイバ及びその製造方法は、
有機重合体のプラスチック材料を用いてコア層とクラッ
ド層を構成してなるプラスチック光ファイバ用の母材で
あって、クラッド層の外周部に当該クラッド層を形成す
る材料と同質であり且つその純度が当該クラッド層より
低い材料からなるジャケット層を形成してなることを特
徴とする。A plastic optical fiber and a method for manufacturing the same according to the present invention which achieves the above object,
A base material for a plastic optical fiber comprising a core layer and a clad layer made of an organic polymer plastic material, which is of the same quality as the material forming the clad layer on the outer peripheral portion of the clad layer and has a purity Is formed by forming a jacket layer made of a material lower than that of the clad layer.
【0010】また、上記構成において、上記ジャケット
層が酸化防止剤,光吸収剤又は光散乱剤等の機能性材料
を少なくとも一種以上含むようにしてもよい。In the above construction, the jacket layer may contain at least one functional material such as an antioxidant, a light absorber or a light scattering agent.
【0011】また、上記構成において、クラッド層の厚
みがコア層のコア径の10%以上40%以下であり、且
つ当該ジャケット層の厚みがクラッド層の厚みより大で
あるようにしてもよい。In the above structure, the thickness of the cladding layer may be 10% or more and 40% or less of the core diameter of the core layer, and the thickness of the jacket layer may be larger than the thickness of the cladding layer.
【0012】また、上記構成において、光ファイバ母材
の中心から外径方向に向ってその屈折率を漸次降下する
屈折率分布を形成するようにしてもよい。In the above structure, a refractive index distribution may be formed in which the refractive index gradually decreases from the center of the optical fiber preform toward the outer diameter direction.
【0013】また、この製造方法は、有機重合体のコア
層とクラッド層とを形成してなるロッドの周囲に、ジャ
ケット層を構成する有機重合体からなる塗布液を均一に
塗布し、乾燥させることにより当該ジャケット層を形成
することを特徴とする。Further, in this manufacturing method, a coating liquid made of an organic polymer forming a jacket layer is uniformly applied around a rod formed by forming a core layer and a clad layer of an organic polymer and dried. Thus, the jacket layer is formed.
【0014】以下、本発明の内容を説明する。The contents of the present invention will be described below.
【0015】本発明のプラスチック光ファイバ母材用母
材は、コア層及びクラッド層からなるロッドの外周に当
該コア層及びクラッド層を形成する有機重合体と実質的
に同質であり且つその純度がそれよりも低い材料からな
るジャケット層を形成してなるものである。そして、母
材形成後線引きして樹脂層を被覆して図1に示すような
コア層101の外周に高純度の重合体のクラッド層10
2とその外周に低純度の重合体のジャケット層103か
らなる光ファイバを形成する。このように、母材状態で
クラッド層外周にジャケット層102を形成しておく
と、母材を溶融線引する際に、一度にジャケット層まで
形成するために、後工程でジャケット層を塗布する必要
が無く、生産性が大きく向上する。なお、識別等の目的
で、ジャケット層の周囲に、更に最外層の樹脂層104
を設ける場合もあるがこの場合は、樹脂層に保護層的な
機能を持たせる必要が無いため、従来よりも安価な樹脂
を用いることができ、樹脂層の厚みも、薄くできるとい
う利点がある。The preform for a plastic optical fiber preform of the present invention is substantially the same in purity as the organic polymer forming the core layer and the clad layer on the outer periphery of the rod composed of the core layer and the clad layer, and its purity is substantially the same. A jacket layer made of a material lower than that is formed. After forming the base material, drawing is performed to cover the resin layer, and the cladding layer 10 of high-purity polymer is formed on the outer periphery of the core layer 101 as shown in FIG.
An optical fiber composed of a jacket layer 103 made of a low-purity polymer is formed on the outer peripheral surface 2 and the outer periphery thereof. In this way, when the jacket layer 102 is formed on the outer periphery of the cladding layer in the state of the base material, the jacket layer is applied in a later step in order to form the jacket layer at one time when the base material is melt-drawn. There is no need, and productivity is greatly improved. For the purpose of identification, the outermost resin layer 104 is further provided around the jacket layer.
However, in this case, since it is not necessary to give the resin layer a function as a protective layer, it is possible to use a resin that is cheaper than the conventional one, and it is possible to reduce the thickness of the resin layer. .
【0016】また、接続のためにコネクタを付ける時
は、通常プラスチック光ファイバから樹脂層を除去する
必要があるが、本発明のようにプラスチック光ファイバ
自体がジャケット層を有していると、樹脂層除去後も充
分な強度を有しているので、コネクタ部でも高い強度を
維持できるという利点がある。また、一般にコネクタ等
の接続具は規格化されているものが多く、規格に適合す
るために伝送に寄与しないファイバの外周近傍まで高純
度のものとせず、低純度のジャケット層とすることで廉
価なものとなる。Further, when attaching a connector for connection, it is usually necessary to remove the resin layer from the plastic optical fiber, but if the plastic optical fiber itself has a jacket layer as in the present invention, the resin layer is Since it has sufficient strength even after the layer is removed, there is an advantage that high strength can be maintained even in the connector portion. In general, many connectors, such as connectors, are standardized. In order to comply with the standard, it is possible to reduce the cost by using a low-purity jacket layer instead of a high-purity material near the outer circumference of the fiber that does not contribute to transmission. It will be
【0017】本発明の方法は、プラスチック光ファイバ
が特にGI型プラスチック光ファイバの場合に有用であ
る。すなわち、SI型プラスチック光ファイバの場合は
溶融させて液状になっているコア材を引き落としてファ
イバを作製する事が多いのに対し、GI型プラスチック
光ファイバは特公昭52−5857号公報に示すごと
く、まず屈折率分布を持った母材を作製し、その母材を
線引してファイバとする事が多いので、GI型の母材形
成時に連続してジャケット付けの工程を入れれば、容易
にジャケット付きの母材を作製する事ができるからであ
る。The method of the present invention is useful when the plastic optical fiber is a GI type plastic optical fiber. That is, in the case of the SI type plastic optical fiber, the core material which is melted and liquefied is often dropped to produce the fiber, whereas the GI type plastic optical fiber is disclosed in Japanese Patent Publication No. 52-5857. First, it is often the case that a base material having a refractive index distribution is prepared, and the base material is drawn to form a fiber, so if a GI type base material is continuously formed, a jacketing process can be easily performed. This is because it is possible to produce a base material with a jacket.
【0018】本発明でコア層とクラッド層を形成するロ
ッドの主成分である重合体(以下「重合体A」という)
とは、メチルメタクリレートの単独重合体(ポリメチル
メタクリレート:PMMA)、ポリカーボネート(P
C)、及び例えば単官能の(メタ)アクリレート類,弗
素化アルキル(メタ)アクリレート類,多官能(メタ)
アクリレート類,多官能(メタ)アクリレート類,アク
リル酸,メタクリル酸,スチレン,クロルスチレン等の
単量体とメチルメタクリレートとの透明な共重合体をい
う。A polymer (hereinafter referred to as "polymer A") which is a main component of a rod forming a core layer and a clad layer in the present invention.
Is a homopolymer of methyl methacrylate (polymethyl methacrylate: PMMA), polycarbonate (P
C), and for example monofunctional (meth) acrylates, fluorinated alkyl (meth) acrylates, polyfunctional (meth)
A transparent copolymer of methyl methacrylate with monomers such as acrylates, polyfunctional (meth) acrylates, acrylic acid, methacrylic acid, styrene, and chlorostyrene.
【0019】本発明でジャケット層を形成する材料と
は、上記クラッド層を形成する材料である重合体Aと同
質であり且つその純度がそれよりも低い重合体A′をい
う。具体的にはコア層及びクラッド層を構成する高純度
の重合体Aは光伝送に寄与するためのものであるので、
重合体Aの純度が99%以上の高いものをいい、一方の
ジャケット層を構成する重合体A′は光伝送には直接寄
与しないので、重合体の純度が99%以下のものをい
い、少くとも純度が80%程度であればよい。但し、こ
こでいう純度とは、重合禁止剤等の光伝送に何ら寄与し
ない不純物に対して用いるものであり、屈折率を変化さ
せるために添加している材料は不純物とは当然見なさな
い。このように、純度の低い材料をジャケット層に使用
することによって、市販の安価な重合体を利用できるの
で、外径を太くしても、非常に安価でかつ伝送特性の良
好なプラスチック光ファイバを作製することができる。
ここでジャケット層を構成する材料にコア層及びクラッ
ド層と同質のものを用いるのは、同様な目的で他の材質
のもので形成された場合と比べ、作業現場でのハンドリ
ングの向上及び樹脂層を剥す場合に該ジャケット層をも
共に剥離することを防止するためである。また、異なる
融点のものを用いると、線引の母材溶融の際に、クラッ
ド層とジャケット層が別個に溶融してしまうので、その
点からも同種の材料を使用することが望ましい。The material for forming the jacket layer in the present invention means a polymer A'having the same quality as that of the polymer A, which is a material for forming the cladding layer, and a purity lower than that. Specifically, since the high-purity polymer A forming the core layer and the clad layer is for contributing to optical transmission,
The purity of the polymer A means a high purity of 99% or more. Since the polymer A'constituting one jacket layer does not directly contribute to the light transmission, it means that the purity of the polymer is 99% or less. Both need only have a purity of about 80%. However, the term "purity" as used herein refers to impurities such as a polymerization inhibitor that do not contribute to optical transmission, and the material added to change the refractive index is not regarded as an impurity. In this way, by using a material with low purity for the jacket layer, it is possible to use a commercially available inexpensive polymer. Therefore, even if the outer diameter is increased, a plastic optical fiber that is very inexpensive and has good transmission characteristics can be obtained. Can be made.
The use of the same material as the core layer and the clad layer for the material forming the jacket layer improves the handling at the work site and the resin layer as compared with the case where the material is formed of another material for the same purpose. This is to prevent the jacket layer from being peeled together when peeling. Further, if different melting points are used, the clad layer and the jacket layer will be melted separately when the drawing base material is melted. Therefore, it is desirable to use the same kind of material also from this point.
【0020】また、上記ジャケット層には、例えば酸化
防止剤、光吸収剤又は光散乱剤等の各種機能を有する機
能性材料を含有させ、それらの該機能を発揮するように
してもよい。これらは単独でも混合して添加してもよ
い。The jacket layer may contain a functional material having various functions such as an antioxidant, a light absorbing agent or a light scattering agent so as to exhibit those functions. These may be added alone or as a mixture.
【0021】例えば、ヒンダードフェノール,ヒンダー
ドアミン,アリルアミン,ホスファイト,チオエーテル
等に代表される酸化防止剤を当該ジャケット層に含有さ
せることで、不透明化防止及び着色防止機能を発揮する
ようにしてもよい。For example, antioxidants represented by hindered phenols, hindered amines, allylamines, phosphites, thioethers, etc. may be contained in the jacket layer to exert the opacity preventing and coloring preventing functions. .
【0022】また、図2に示すように、コア層及びクラ
ッド層102の外周に設ける当該ジャケット層103
に、ベンゾトリアゾール,ベンゾフェノン,ベンゾエー
ト,シアノアクリレート等に代表される光吸収剤105
を含有させることで、従来において、伝搬光Lを入射し
た場合にクラッド層102を伝搬する迷光Lx (図3参
照)を、効率よく吸収することができる。尚、TiO2
粉末等の光散乱剤を用いた場合にもその光散乱機能を発
揮させることができる。Further, as shown in FIG. 2, the jacket layer 103 provided on the outer periphery of the core layer and the clad layer 102.
In addition, a light absorber 105 represented by benzotriazole, benzophenone, benzoate, cyanoacrylate, etc.
In the conventional case, when stray light L is incident, stray light L x (see FIG. 3) propagating in the cladding layer 102 can be efficiently absorbed. In addition, TiO 2
Even when a light scattering agent such as powder is used, the light scattering function can be exerted.
【0023】また、図4に示すように、本発明で得られ
プラスチック光ファイバ母材のクラッド層の厚みD
1 は、コア層のコア径D2 の10%以上で40%以下で
あり、且つジャケット層の厚みD3 がクラッド層の厚み
D1 より大であることが好ましい。これはD1 がD2 の
10%未満の場合には、通信光の一部が透明性の低いジ
ャケット層をも伝搬するため、伝送特性が悪化するから
である。通信光は大部分がコア層内を伝搬していくが、
一部はコアの外側に広がって伝搬するので、クラッドは
コアに比べてある程度以上の厚みがなければならない。
また40%を超えた場合には、完全に通信光の伝搬に寄
与しない領域にも高価なクラッド用材料を使用すること
になるので、製造費の削減には寄与しないからである。Further, as shown in FIG. 4, the thickness D of the cladding layer of the plastic optical fiber preform obtained by the present invention.
It is preferable that 1 is 10% or more and 40% or less of the core diameter D 2 of the core layer, and the thickness D 3 of the jacket layer is larger than the thickness D 1 of the cladding layer. This is because when D 1 is less than 10% of D 2 , part of the communication light propagates also through the jacket layer having low transparency, and the transmission characteristics deteriorate. Most of the communication light propagates in the core layer,
The clad must have a certain thickness or more as compared with the core, because a part of the clad propagates outside the core.
Further, when it exceeds 40%, the expensive clad material is used also in the region which does not completely contribute to the propagation of communication light, and therefore it does not contribute to the reduction of the manufacturing cost.
【0024】このジャケット層を設けた光ファイバ母材
は図4(B)に示すように、光ファイバ母材中心から外
径方向に向ってその屈折率を漸次降下させたGI型の屈
折率分布を形成している。As shown in FIG. 4 (B), the optical fiber preform provided with this jacket layer has a GI type refractive index distribution in which the refractive index gradually decreases from the center of the optical fiber preform toward the outer diameter direction. Is formed.
【0025】この、GI型の屈折率分布を形成するため
には、ロッドを形成する重合体Aの屈折率と異なる屈折
率を有する材料Bを用いて順次塗布液の屈折率を漸次降
下させ塗布すればよい。In order to form this GI type refractive index distribution, a material B having a refractive index different from the refractive index of the polymer A forming the rod is used, and the refractive index of the coating liquid is gradually lowered to apply the coating. do it.
【0026】ここで、上記重合体Aの屈折率(Na)と
異なる屈折率を有する材料(以下、「材料B」という)
とは、重合体Aの屈折率(Na)よりも低い屈折率(N
b)を有する材料(以下、「材料B」という)であって
も、高い屈折率(Nc)を有する材料(以下、「材料
C」という)であってもよく、単量体に限定されること
はない。また、重合体Aをポリメチルメタクリレート
(PMMA)(Na:n=1.49)とした場合における
材料の具体例としては、低屈折率の材料Bとしては、例
えば酢酸ヘキシル(Nb:n=1.408)を、一方の高
屈折率の材料Cとしては、例えばフタル酸ブチルベンジ
ルエステル(Nb:n=1.536)を、例示することが
できる。Here, a material having a refractive index different from the refractive index (Na) of the polymer A (hereinafter referred to as "material B")
Is a refractive index (N) lower than the refractive index (Na) of the polymer A.
It may be a material having b) (hereinafter referred to as “material B”) or a material having a high refractive index (Nc) (hereinafter referred to as “material C”), and is limited to a monomer. There is no such thing. When the polymer A is polymethylmethacrylate (PMMA) (Na: n = 1.49), specific examples of the material include a low refractive index material B such as hexyl acetate (Nb: n = 1). .408) as one of the high refractive index materials C, for example, phthalic acid butylbenzyl ester (Nb: n = 1.536) can be exemplified.
【0027】次に、プラスチック光ファイバ用母材を製
造する一例を図4を参照して説明する。Next, an example of manufacturing the plastic optical fiber preform will be described with reference to FIG.
【0028】図4は本発明の方法に用いられる塗布装置
の概略図であり、同図中、符号11は出発ロッド、12
は塗布手段、13は供給タンク、14は屈折率調整タン
ク、15は乾燥器を各々図示する。重合体Aは該重合体
Aを溶解し得る溶剤と共に塗布原料とし供給タンク13
内に注入されており、一方の材料Bは屈折率調整タンク
14内に貯溜されており、塗布を重ねるごとに、あらか
じめ設定された光学的屈折率の勾配(屈折率分布)を得
るために、供給タンク13内に屈折率調整タンク14か
ら材料Bを導入することにより、供給タンク13内の屈
折率を徐々に変化させている。FIG. 4 is a schematic view of a coating apparatus used in the method of the present invention, in which reference numeral 11 is a starting rod and 12 is a starting rod.
Is a coating means, 13 is a supply tank, 14 is a refractive index adjusting tank, and 15 is a dryer. The polymer A is used as a coating raw material together with a solvent capable of dissolving the polymer A as a supply tank 13.
One of the materials B is stored in the refractive index adjusting tank 14, and in order to obtain a preset gradient of the optical refractive index (refractive index distribution) each time the coating is repeated, By introducing the material B from the refractive index adjusting tank 14 into the supply tank 13, the refractive index inside the supply tank 13 is gradually changed.
【0029】そして、図4に示すように出発ロッド11
を回転させながら、塗布手段12としてのスプレーを、
軸方向に往復動させ、噴霧すると共に、乾燥器15によ
る乾燥を行って、漸次屈折率が変化した噴射原料を噴霧
塗布し、母材の中心から外径方向に向って屈折率が漸次
降下してなるクラッド層を形成する。Then, as shown in FIG. 4, the starting rod 11
While rotating the, spray as the application means 12,
It is reciprocally moved in the axial direction, sprayed, and dried by the drier 15 to spray-apply the injection raw material having a gradually changing refractive index, and the refractive index gradually decreases from the center of the base material in the outer diameter direction. To form a clad layer.
【0030】このクラッド層を形成した後、供給タンク
を低純度の塗布原料A′に代えて、塗布し乾燥させ、こ
れらの操作を繰り返すことによりジャケット層を形成す
る。この際上述した機能性材料をその目的により適宜添
加すればよい。After forming the clad layer, the supply tank is replaced with the low-purity coating material A ', and the coating material is dried and the jacket layer is formed by repeating these operations. At this time, the above-mentioned functional material may be appropriately added depending on its purpose.
【0031】尚、出発ロッド11に屈折率が徐々に変化
してなる供給原料を塗布する手段としては、公知の方向
を用いることができ、上述したスプレー式の塗布の他
に、刷毛を用いた刷毛塗りによっても同様に行うことが
できる。また、乾燥は、塗布と同時でも、又は塗布と乾
燥とを交互に行うようにしてもいずれであってもよい。A known direction can be used as a means for applying the feed material having a gradually changing refractive index to the starting rod 11. In addition to the spray-type application described above, a brush is used. The same can be done by brushing. Further, the drying may be performed at the same time as the coating, or may be performed by alternately performing the coating and the drying.
【0032】上述したようにして得られた光ファイバ母
材は、通常の線引き操作、例えば当該光ファイバ母材を
鉛直状態に保持して加熱溶融し、所望のプラスチック光
ファイバを得る。The optical fiber preform obtained as described above is subjected to a normal drawing operation, for example, the optical fiber preform is held in a vertical state and heated and melted to obtain a desired plastic optical fiber.
【0033】図6は、スプレー方式又は刷毛塗り方式と
は別の塗布方法の一例を示すものであり、「キャスト方
式」の概略を示す。同図中、符号21は出発ロッド、2
2は塗布タンク、23は乾燥器及び24は塗布液供給パ
イプを各々図示する。FIG. 6 shows an example of an application method different from the spray method or the brush application method, and shows an outline of the "cast method". In the figure, reference numeral 21 is a starting rod, 2
2 is a coating tank, 23 is a dryer, and 24 is a coating liquid supply pipe.
【0034】上記構成において、出発ロッド21を塗布
タンク22内に浸漬して引上げた後(図6(a),
(b))、乾燥器23を用いて乾燥する(図6
(c))。そして、この工程を一工程として各工程毎
に、塗布タンク22内の屈折率濃度を塗布液供給パイプ
24からの屈折率調整用の原料を添加して順次変更さ
せ、繰り返しキャスティングを行い、クラッド層を形成
し、次いで原料を低純度のものに交替してジャケット層
を形成することで、母材の中心から外径方向に向って屈
折率が漸次減少してなる、図4に示すGI型の分布のジ
ャケット層を有するプラスチック光ファイバ用母材16
を形成する。In the above structure, after the starting rod 21 is immersed in the coating tank 22 and pulled up (FIG. 6 (a),
(B)), it dries using the drier 23 (FIG. 6).
(C)). Then, with this step as one step, the refractive index concentration in the coating tank 22 is sequentially changed by adding a raw material for adjusting the refractive index from the coating liquid supply pipe 24 in each step, and casting is repeatedly performed to form a cladding layer. Of the GI type shown in FIG. 4, in which the refractive index gradually decreases from the center of the base material in the outer diameter direction by forming a jacket layer by replacing the raw material with a low-purity material. Base material for plastic optical fiber having distributed jacket layer 16
To form.
【0035】(試験例)図4に示すクラッド層(D1 )
とジャケット層(D2 )とを下記「表1」のように設定
し、実施例と同様に操作し、コア径(D3 )20mm,外
径40mmの母材を作製し、各々溶融線引して外径1mmの
GI型プラスチック光ファイバを得た。この得られたプ
ラスチック光ファイバを用い、0.658μmの波長の光
を用いて伝送特性の損失を測定した。この結果を下記
「表1」に示す。また、ファイバの材料費の差を母材1
kg当りの材料費の差として下記「表1」に示す。(Test Example) Cladding layer (D 1 ) shown in FIG.
The jacket layer (D 2 ) and the jacket layer (D 2 ) are set as shown in Table 1 below, and the same operation as in the example is performed to prepare a base material having a core diameter (D 3 ) of 20 mm and an outer diameter of 40 mm. Thus, a GI type plastic optical fiber having an outer diameter of 1 mm was obtained. Using the obtained plastic optical fiber, the loss of transmission characteristics was measured using light with a wavelength of 0.658 μm. The results are shown in "Table 1" below. In addition, the difference in the material cost of the fiber is taken as the base material 1
The difference in material cost per kg is shown in "Table 1" below.
【0036】[0036]
【表1】 [Table 1]
【0037】表よりわかるように、本発明に基づいて作
製したプラスチック光ファイバは安価で良好な伝送特性
を得られることがわかる。また、ジャケット層に酸化防
止剤を添加しなかったこと以外は試験例1と全く同じ手
法でプラスチック光ファイバを作製した。ファイバを屋
外に1ケ月放置した所、比較例2,3は表面が若干黄変
し、伝送特性も120dB/km まで劣化したのに対し、試
験例1のファイバは色も変色せず、伝送特性も変化がな
かった。As can be seen from the table, the plastic optical fiber manufactured according to the present invention is inexpensive and can obtain good transmission characteristics. Further, a plastic optical fiber was manufactured by the same method as in Test Example 1 except that no antioxidant was added to the jacket layer. When the fiber was left outdoors for one month, the surfaces of Comparative Examples 2 and 3 slightly yellowed and the transmission characteristics deteriorated to 120 dB / km, while the fiber of Test Example 1 did not discolor and the transmission characteristics. There was no change.
【0038】[0038]
【実施例】以下、本発明の好適な実施例を説明する。The preferred embodiments of the present invention will be described below.
【0039】前述した図5を参照して実施例1を説明す
る。透明な重合体Aとしては、メチルメタクリレート
(1級MMA(純度99%)を蒸留して精製し、重合さ
せて高純度(純度99.9%)のポリメチルメタクリレー
ト(PMMA)を得た。このPMMA(屈折率(Na)
=1.492)を用い、この重合体Aを主成分として出発
ロッド11を形成した。供給タンク13内には、重合体
A(PMMA)を溶剤(テトロヒドロフラン:THF)
に所定割合で溶解したものを注入する。材料Bとして
は、重合体Aより低い屈折率を有する酢酸ヘキシル(屈
折率(Nb)=1.408)をTHFに溶解し、屈折率
調整タンク14に貯溜した。上記得られた出発ロッド1
1を図示しない回転装置に設置し、供給タンク13から
の原料をスプレー12を用いて軸方向に亙って均一に塗
布した。The first embodiment will be described with reference to FIG. As the transparent polymer A, methyl methacrylate (primary MMA (purity 99%) was distilled and purified, and polymerized to obtain high purity (purity 99.9%) polymethyl methacrylate (PMMA). PMMA (refractive index (Na)
= 1.492) was used to form the starting rod 11 using the polymer A as a main component. In the supply tank 13, polymer A (PMMA) is used as a solvent (tetrohydrofuran: THF).
Then, the solution dissolved in a predetermined ratio is injected. As the material B, hexyl acetate having a lower refractive index than the polymer A (refractive index (Nb) = 1.408) was dissolved in THF and stored in the refractive index adjustment tank 14. Starting rod 1 obtained above
1 was installed in a rotating device (not shown), and the raw material from the supply tank 13 was applied uniformly using the spray 12 in the axial direction.
【0040】この塗布に際し、供給タンク13内に屈折
率調整タンク14から材料Bを徐々に供給して、材料B
の配合割合を各塗布毎に上げて塗布液の屈折率を降下さ
せ、母材の中心から外周方向に向って屈折率が漸次降下
していく、GI型屈折率分布を有するコア層及びクラッ
ド層を得た。At the time of this coating, the material B is gradually supplied into the supply tank 13 from the refractive index adjusting tank 14 to obtain the material B.
The core layer and the clad layer having a GI type refractive index distribution in which the refractive index of the coating liquid is lowered by increasing the compounding ratio for each coating and the refractive index is gradually lowered from the center of the base material toward the outer peripheral direction. Got
【0041】次にこのクラッド層の外周に供給タンク1
3内に重合体Aよりも純度の低い重合体A′として、市
販のPMMA(純度90%)を注入し、同様にして塗布
・乾燥し、ジャケット層を形成した。Next, the supply tank 1 is provided on the outer periphery of the clad layer.
Commercially available PMMA (purity 90%) was injected as a polymer A ′ having a purity lower than that of the polymer A into 3 and coated and dried in the same manner to form a jacket layer.
【0042】本実施例においては機能性材料であるチオ
エーテル系酸化防止剤(「スミライザーWX」:商品名
住友化学社製)を低純度の重合体A′に添加し、不透明
化防止,着色防止を図ったプラスチック光ファイバ母材
を得た。In this example, a thioether antioxidant (“Sumilyzer WX”, manufactured by Sumitomo Chemical Co., Ltd.), which is a functional material, was added to the low-purity polymer A ′ to prevent opacity and coloration. The intended plastic optical fiber preform was obtained.
【0043】[0043]
【発明の効果】以上、実施例と共に述べたように本発明
によれば、以下の効果を奏する。 従来プラスチック材料からなるファイバ母材を全て
同材質で高純度のものを用いて、作製すると、製造コス
トが高くなっていたが、光伝送に寄与しないクラッド層
の外周近傍を低純度のジャケット層とすることで、例え
ば同一規格の光ファイバ母材を製造する場合、一部低純
度の材料を用いて製造できるので廉価に製造できる。 また、ジャケット層に酸化防止剤、光吸収剤又は光
散乱剤等の機能性材料を添加することで、かかる種々の
機能を有するプラスチック光ファイバを容易に得ること
ができる。 屈折率調整剤を同様にして添加すればジャケット層
作製と同一工程でGI型のプラスチック光ファイバ母材
を容易に得ることができる。As described above together with the embodiments, the present invention has the following effects. When the fiber base material made of a plastic material is made of the same material and of high purity, the manufacturing cost is high. However, the vicinity of the outer circumference of the cladding layer that does not contribute to optical transmission is a low-purity jacket layer. By doing so, for example, when manufacturing optical fiber preforms of the same standard, it is possible to manufacture at low cost because a part of low-purity materials can be used for manufacturing. Further, by adding a functional material such as an antioxidant, a light absorber or a light scattering agent to the jacket layer, a plastic optical fiber having such various functions can be easily obtained. If a refractive index adjusting agent is added in the same manner, a GI type plastic optical fiber preform can be easily obtained in the same step as the production of the jacket layer.
【図1】ジャケット層を有する光ファイバの概略図であ
る。FIG. 1 is a schematic diagram of an optical fiber having a jacket layer.
【図2】ジャケット層を有する光ファイバの概略断面図
とその光伝送の概略図である。FIG. 2 is a schematic cross-sectional view of an optical fiber having a jacket layer and a schematic view of its optical transmission.
【図3】従来の光ファイバの概略断面図とその光伝送の
概略図である。FIG. 3 is a schematic cross-sectional view of a conventional optical fiber and a schematic view of its optical transmission.
【図4】プラスチック母材とその屈折率分布図である。FIG. 4 is a plastic base material and its refractive index distribution chart.
【図5】スプレー方式の塗布方法の概略図である。FIG. 5 is a schematic view of a spray-type coating method.
【図6】キャスト方式の塗布方法の概略図である。FIG. 6 is a schematic view of a casting method.
【図7】(A)はプラスチック母材の概略図であり、
(B)はSI型の屈折率分布図、(C)はGI型の屈折
率分布図である。FIG. 7A is a schematic view of a plastic base material,
(B) is a SI type refractive index profile and (C) is a GI type refractive index profile.
11,21 出発ロッド 12 塗布手段 13 供給タンク 14 屈折率調整タンク 15,23 乾燥器 16 プラスチック光ファイバ母材 22 塗布タンク 24 供給パイプ 101 コア層 102 クラッド層 103 ジャケット層 11, 21 Departure rod 12 Coating means 13 Supply tank 14 Refractive index adjusting tank 15, 23 Dryer 16 Plastic optical fiber base material 22 Coating tank 24 Supply pipe 101 Core layer 102 Clad layer 103 Jacket layer
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 松田 裕男 神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電 気工業株式会社横浜製作所内 ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of front page (72) Inventor Hiroo Matsuda 1 Taya-cho, Sakae-ku, Yokohama-shi, Kanagawa Sumitomo Electric Industries, Ltd. Yokohama Works
Claims (5)
コア層とクラッド層を構成してなるプラスチック光ファ
イバ用の母材であって、クラッド層の外周部に当該クラ
ッド層を形成する材料と同質であり且つその純度が当該
クラッド層より低い材料からなるジャケット層を形成し
てなることを特徴とするプラスチック光ファイバ母材。1. A base material for a plastic optical fiber, which comprises a core layer and a clad layer made of an organic polymer plastic material, and has the same material as the material for forming the clad layer on the outer peripheral portion of the clad layer. And a jacket layer made of a material whose purity is lower than that of the cladding layer is formed.
酸化防止剤,光吸収剤又は光散乱剤等の機能性材料を少
なくとも一種以上含んでなることを特徴とするプラスチ
ック光ファイバ母材。2. The plastic optical fiber preform according to claim 1, wherein the jacket layer contains at least one functional material such as an antioxidant, a light absorber or a light scattering agent.
厚みがコア層のコア径の10%以上40%以下であり、
且つ当該ジャケット層の厚みがクラッド層の厚みより大
であることを特徴とするプラスチック光ファイバ母材。3. The cladding layer according to claim 1, wherein the thickness of the cladding layer is 10% or more and 40% or less of the core diameter of the core layer,
A plastic optical fiber preform characterized in that the thickness of the jacket layer is larger than the thickness of the cladding layer.
バ母材の中心から外径方向に向ってその屈折率を漸次降
下する屈折率分布を形成してなることを特徴とするプラ
スチック光ファイバ母材。4. A plastic optical fiber according to claim 1, wherein a refractive index distribution is formed in which the refractive index gradually decreases from the center of the optical fiber preform toward the outer diameter direction. Base material.
成してなるロッドの周囲に、ジャケット層を構成する有
機重合体からなる塗布液を均一に塗布し、乾燥させるこ
とにより当該ジャケット層を積層させ形成することを特
徴とするプラスチック光ファイバ母材の製造方法。5. The jacket layer is formed by uniformly applying a coating solution of an organic polymer forming a jacket layer around a rod formed by forming a core layer and a clad layer of the organic polymer, and then drying the coating solution. A method for producing a plastic optical fiber preform, which comprises laminating and forming
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1993
- 1993-06-18 JP JP5147278A patent/JPH075332A/en not_active Withdrawn
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