JPS58220103A - 超長波長用単一偏波フアイバ - Google Patents
超長波長用単一偏波フアイバInfo
- Publication number
- JPS58220103A JPS58220103A JP57103081A JP10308182A JPS58220103A JP S58220103 A JPS58220103 A JP S58220103A JP 57103081 A JP57103081 A JP 57103081A JP 10308182 A JP10308182 A JP 10308182A JP S58220103 A JPS58220103 A JP S58220103A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- core
- refractive index
- fiber
- mode
- polarization
- Prior art date
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- Granted
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- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C03—GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
- C03C—CHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
- C03C13/00—Fibre or filament compositions
- C03C13/04—Fibre optics, e.g. core and clad fibre compositions
- C03C13/041—Non-oxide glass compositions
- C03C13/043—Chalcogenide glass compositions
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C03—GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
- C03C—CHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
- C03C3/00—Glass compositions
- C03C3/32—Non-oxide glass compositions, e.g. binary or ternary halides, sulfides or nitrides of germanium, selenium or tellurium
- C03C3/321—Chalcogenide glasses, e.g. containing S, Se, Te
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- 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
- G02B6/10—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings of the optical waveguide type
- G02B6/105—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings of the optical waveguide type having optical polarisation effects
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- General Physics & Mathematics (AREA)
- Optical Fibers, Optical Fiber Cores, And Optical Fiber Bundles (AREA)
- Glass Compositions (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】
本発明は、入射光の偏光状態を保持する単一偏波ファイ
バにおいて、2〜IOμmの波長域において低損失な光
ファイバに関するものである。
バにおいて、2〜IOμmの波長域において低損失な光
ファイバに関するものである。
光フアイバ内のモードの縮退をMtkHE、、−Fl−
−ドとHE□、yモードの伝搬定数差を大きくして、H
E xまたはHE1□yモードのみを伝搬させる単一
1 偏波ファイバとして、従来はG60.またはP2O5を
SiO□に添加したコアと、Sin、のクラッドと、B
OをSin、に添加した応力付与部から成る石英8 系の単一偏波ファイバが知られていた。しかし石英系の
光ファイバにおいては、波長2μm以上の光に対する損
失が非常に大きいので、2μm以−ヒの光を伝搬させる
ことは困難であった。これに対してAE、Sから成るカ
ルフゲン化Th、4光ファイバは2〜10μmの波長域
で低損失となるので、この波長帯の光に対する光ファイ
バとして有用である。
−ドとHE□、yモードの伝搬定数差を大きくして、H
E xまたはHE1□yモードのみを伝搬させる単一
1 偏波ファイバとして、従来はG60.またはP2O5を
SiO□に添加したコアと、Sin、のクラッドと、B
OをSin、に添加した応力付与部から成る石英8 系の単一偏波ファイバが知られていた。しかし石英系の
光ファイバにおいては、波長2μm以上の光に対する損
失が非常に大きいので、2μm以−ヒの光を伝搬させる
ことは困難であった。これに対してAE、Sから成るカ
ルフゲン化Th、4光ファイバは2〜10μmの波長域
で低損失となるので、この波長帯の光に対する光ファイ
バとして有用である。
しかし従来のカルコゲン化物系ファイバにおいては、H
E、、”モードとHE工、yモードに対する伝搬定数が
等しいか、または非、常に小さいのでファイバに曲げや
圧力等の外乱が加わった場合、容易にモード結合が生じ
てしまい、HE工、またはHE□、yモードのみを伝搬
さぜることが困難であった。
E、、”モードとHE工、yモードに対する伝搬定数が
等しいか、または非、常に小さいのでファイバに曲げや
圧力等の外乱が加わった場合、容易にモード結合が生じ
てしまい、HE工、またはHE□、yモードのみを伝搬
さぜることが困難であった。
本発明の目的は、これらの欠点を解決するため力ルフゲ
ン化物糸ファイバのコアの両側に応力付与4部を設け、
2〜lOμm帯で低損失、かつ良好な偏bz保持特性を
イfする超長波長用単−偏波ファイバを提供することに
ある。以下、図面により本発明の詳細な説明する。
ン化物糸ファイバのコアの両側に応力付与4部を設け、
2〜lOμm帯で低損失、かつ良好な偏bz保持特性を
イfする超長波長用単−偏波ファイバを提供することに
ある。以下、図面により本発明の詳細な説明する。
第1図は本発明の一実施例図であって1はコア、2はク
ラッド、8は応力付ダ・部である。カルコゲン化′I!
7I系ファイバのファイバ化可能な範囲は、カルコゲン
化物系ガラスの組成をA3X50−8またはAsyS、
、と表わすと、p、8ノ@ M 蹴x マタTri y
ノ11!iが、 なる関係を満足しなければならないことがわかっている
。X、yが42以上では結晶化し、x、yがzO以下で
は線引が困難である。(参考文献:高下能、rA、−8
系光フアイバの作製」第29回応物学会T−槁集2p−
W −I P 102 、 ] 982 )第2図はA
sx5□−8ガラスのA8の含有Mxと屈折率(ただし
波長λが1.15μmの場合)の関係を示した図である
。第2図かられかるように、Xが大きい程ASX” 1
−Xガラスの屈折率は大きくなる。
ラッド、8は応力付ダ・部である。カルコゲン化′I!
7I系ファイバのファイバ化可能な範囲は、カルコゲン
化物系ガラスの組成をA3X50−8またはAsyS、
、と表わすと、p、8ノ@ M 蹴x マタTri y
ノ11!iが、 なる関係を満足しなければならないことがわかっている
。X、yが42以上では結晶化し、x、yがzO以下で
は線引が困難である。(参考文献:高下能、rA、−8
系光フアイバの作製」第29回応物学会T−槁集2p−
W −I P 102 、 ] 982 )第2図はA
sx5□−8ガラスのA8の含有Mxと屈折率(ただし
波長λが1.15μmの場合)の関係を示した図である
。第2図かられかるように、Xが大きい程ASX” 1
−Xガラスの屈折率は大きくなる。
したがつτ、コア用ガラスの組成をASX$1−8、ク
ラッド用ガラスの組成をAS’!/51−yとすると、
X> y (2) なる関係が満足されれば、コアの屈折率をクラッドの屈
折率より大きくすることができ、導波構造を形成するこ
とができる。
ラッド用ガラスの組成をAS’!/51−yとすると、
X> y (2) なる関係が満足されれば、コアの屈折率をクラッドの屈
折率より大きくすることができ、導波構造を形成するこ
とができる。
本発明の実施例においては、コア用ガラスとしてA84
゜S66としクラッド用ガラスとしてA388S62と
した。このときコアおよびクラッドの111伍率、光弾
性定数、熱扉張係数、ガラス転移温度は各4表Iのよう
である。
゜S66としクラッド用ガラスとしてA388S62と
した。このときコアおよびクラッドの111伍率、光弾
性定数、熱扉張係数、ガラス転移温度は各4表Iのよう
である。
つぎに、応力付与部の材料組成について述べる。。
応力付4部に要求される条件は、(1)クラ・ンドの熱
膨張係数と異なる熱膨張係数を有すること、(11)屈
折率はクラッドの屈折率と同じかまたは小さいことであ
る。条件(1)はコアに熱応力を生せしめるための条件
であり、条件(11)は応力付4部に光が導波されない
ためである。前記二つの条件を満足する材料としてAs
−Go−S −86が適当であることがわかった。この
材料のファイバ化iJ能条件、および前記二つの条件を
満足する組成として本発明の実施例では応力付4部の材
料をA8□7Ge16”48”e19とした。このとき
応力付4部の屈折率はη−2,40、熱膨張係数はα−
21X10 (/’。)であった。
膨張係数と異なる熱膨張係数を有すること、(11)屈
折率はクラッドの屈折率と同じかまたは小さいことであ
る。条件(1)はコアに熱応力を生せしめるための条件
であり、条件(11)は応力付4部に光が導波されない
ためである。前記二つの条件を満足する材料としてAs
−Go−S −86が適当であることがわかった。この
材料のファイバ化iJ能条件、および前記二つの条件を
満足する組成として本発明の実施例では応力付4部の材
料をA8□7Ge16”48”e19とした。このとき
応力付4部の屈折率はη−2,40、熱膨張係数はα−
21X10 (/’。)であった。
またガラス転移温度は260°Cである。前記のコア、
クラッドおよび応力付与部から成る単一偏波ファイバに
おいて、コア半径a −2,2μm N Ilb力付4
部の内、外半径を各々r、 −5a、 r、 −10a
としたとき、有限要素法を用いた解析により、コア内に
生じるX、y方向の応力差GM (Jyは、σ −σ
−−1,29(呻/闘”) (+])y 、であることがわかった。コアの光弾性定数差は0□−
0,−−5,328X 10−’ (tm”/に9)
r するから、B+ηX−ηy−((El−0,)・(
σX−σy)−7X10″″B (4) である。たたし、ηえ、η9は各々Xおよびy方向に偏
光した光に対する伝搬定数β8.β、を光の波111に
で割ったものであり、 (k−2π/λ、λは光の波長) で表わされる。式(4) * f5)よりHE、、”モ
ードとHE、、yモードの間の伝搬定数差Δβは、Δβ
−ムーβy −kB (61 でり・えられ、Bが大きい程良いことがわかる。例えば
光ファイバを曲げ半径1 cm程度に曲げた時に、曲は
応力によってコア内に生じるモード複屈折は、B−IX
IO程度である。したがって本発明の実施例の単一偏波
ファイバの伝搬定数差は、十分大きく曲げ等の外乱の彫
りをほとんど受けないので、HE、、またはHEo、y
モードのみを、安定に伝搬させることができる。
クラッドおよび応力付与部から成る単一偏波ファイバに
おいて、コア半径a −2,2μm N Ilb力付4
部の内、外半径を各々r、 −5a、 r、 −10a
としたとき、有限要素法を用いた解析により、コア内に
生じるX、y方向の応力差GM (Jyは、σ −σ
−−1,29(呻/闘”) (+])y 、であることがわかった。コアの光弾性定数差は0□−
0,−−5,328X 10−’ (tm”/に9)
r するから、B+ηX−ηy−((El−0,)・(
σX−σy)−7X10″″B (4) である。たたし、ηえ、η9は各々Xおよびy方向に偏
光した光に対する伝搬定数β8.β、を光の波111に
で割ったものであり、 (k−2π/λ、λは光の波長) で表わされる。式(4) * f5)よりHE、、”モ
ードとHE、、yモードの間の伝搬定数差Δβは、Δβ
−ムーβy −kB (61 でり・えられ、Bが大きい程良いことがわかる。例えば
光ファイバを曲げ半径1 cm程度に曲げた時に、曲は
応力によってコア内に生じるモード複屈折は、B−IX
IO程度である。したがって本発明の実施例の単一偏波
ファイバの伝搬定数差は、十分大きく曲げ等の外乱の彫
りをほとんど受けないので、HE、、またはHEo、y
モードのみを、安定に伝搬させることができる。
以上の説明により明らかなように、本発明の超長波長用
単−偏波ファイバは、2〜lOμmの波長域で低損失、
かつ偏波保持性の高い超長波長用単−偏波ファイバとし
て使用できるので、2〜lOμm帯におけるフヒーレン
ト光涌偏方式、光フアイバセンサとして大きな利点があ
る。
単−偏波ファイバは、2〜lOμmの波長域で低損失、
かつ偏波保持性の高い超長波長用単−偏波ファイバとし
て使用できるので、2〜lOμm帯におけるフヒーレン
ト光涌偏方式、光フアイバセンサとして大きな利点があ
る。
第1図は本発明の一実施例図、
第2図はA8xS1−xガラスのA8の含有最と屈折率
の関係を表わす図である。 1・・・コア 2・・・クラッド3・・・
応力付与部
の関係を表わす図である。 1・・・コア 2・・・クラッド3・・・
応力付与部
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1、、 A3X5 i −x (xは0<X<100
(7)実数)から成るコアと、A8yS1−y(yはO
</<100の実数)から成り、該コアの屈折率より小
さい屈折率を有するクラッドと、該クラッドの一部のコ
アの両端に位置する部分にクラッドと熱膨張係数の異な
る応力付与部が配置されていることを特徴とする超長波
長用単−偏波ファイバ。 λ 特Wl′請求の範囲第1項記載の超長波長用単−偏
波ファイバにおいて、コアを戊すAS)”l−Xおよび
クラッドを成すAsyS r−yにおける、Xの1直が
20くXく42、yの1直が2 o<yく42の範囲内
であることを特徴とする超長波長用単−偏波ファイバ。 8 特許請求の範囲第1項記載の超長波長用単−(74
波フアイバにおいて、応力付与部を成すガラス材料がA
s−G、 −S −Seであることを特徴とする超長波
長用単−偏波ファイバ。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP57103081A JPS6054644B2 (ja) | 1982-06-17 | 1982-06-17 | 超長波長用単一偏波フアイバ |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP57103081A JPS6054644B2 (ja) | 1982-06-17 | 1982-06-17 | 超長波長用単一偏波フアイバ |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS58220103A true JPS58220103A (ja) | 1983-12-21 |
| JPS6054644B2 JPS6054644B2 (ja) | 1985-11-30 |
Family
ID=14344682
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP57103081A Expired JPS6054644B2 (ja) | 1982-06-17 | 1982-06-17 | 超長波長用単一偏波フアイバ |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS6054644B2 (ja) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH03270862A (ja) * | 1990-03-16 | 1991-12-03 | Fujitsu Ltd | 光コネクタのフェルール端面研磨方法 |
| US7807595B2 (en) * | 2004-04-15 | 2010-10-05 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Low loss chalcogenide glass fiber |
Families Citing this family (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH01167970U (ja) * | 1988-05-10 | 1989-11-27 | ||
| IT202200013546A1 (it) | 2022-06-27 | 2023-12-27 | Perfetti Van Melle Spa | Processo per la preparazione di chewing gum e prodotti ottenuti |
-
1982
- 1982-06-17 JP JP57103081A patent/JPS6054644B2/ja not_active Expired
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH03270862A (ja) * | 1990-03-16 | 1991-12-03 | Fujitsu Ltd | 光コネクタのフェルール端面研磨方法 |
| US7807595B2 (en) * | 2004-04-15 | 2010-10-05 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Low loss chalcogenide glass fiber |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS6054644B2 (ja) | 1985-11-30 |
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