JPS6055305A - ツインコア光フアイバ - Google Patents

ツインコア光フアイバ

Info

Publication number
JPS6055305A
JPS6055305A JP58163355A JP16335583A JPS6055305A JP S6055305 A JPS6055305 A JP S6055305A JP 58163355 A JP58163355 A JP 58163355A JP 16335583 A JP16335583 A JP 16335583A JP S6055305 A JPS6055305 A JP S6055305A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
optical fiber
light guide
polarized plane
core
light
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP58163355A
Other languages
English (en)
Inventor
Tsunehisa Takabayashi
高林 恒久
Seiji Shibuya
渋谷 晟二
Katsuji Shimoishizaka
下石坂 勝至
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.)
Furukawa Electric Co Ltd
Original Assignee
Furukawa Electric Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Furukawa Electric Co Ltd filed Critical Furukawa Electric Co Ltd
Priority to JP58163355A priority Critical patent/JPS6055305A/ja
Publication of JPS6055305A publication Critical patent/JPS6055305A/ja
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/02Optical fibres with cladding with or without a coating
    • G02B6/02042Multicore optical fibres
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B37/00Manufacture or treatment of flakes, fibres, or filaments from softened glass, minerals, or slags
    • C03B37/01Manufacture of glass fibres or filaments
    • C03B37/012Manufacture of preforms for drawing fibres or filaments
    • C03B37/01205Manufacture of preforms for drawing fibres or filaments starting from tubes, rods, fibres or filaments
    • C03B37/01211Manufacture of preforms for drawing fibres or filaments starting from tubes, rods, fibres or filaments by inserting one or more rods or tubes into a tube
    • C03B37/01217Manufacture of preforms for drawing fibres or filaments starting from tubes, rods, fibres or filaments by inserting one or more rods or tubes into a tube for making preforms of polarisation-maintaining optical fibres
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B37/00Manufacture or treatment of flakes, fibres, or filaments from softened glass, minerals, or slags
    • C03B37/01Manufacture of glass fibres or filaments
    • C03B37/012Manufacture of preforms for drawing fibres or filaments
    • C03B37/01205Manufacture of preforms for drawing fibres or filaments starting from tubes, rods, fibres or filaments
    • C03B37/01211Manufacture of preforms for drawing fibres or filaments starting from tubes, rods, fibres or filaments by inserting one or more rods or tubes into a tube
    • C03B37/01222Manufacture of preforms for drawing fibres or filaments starting from tubes, rods, fibres or filaments by inserting one or more rods or tubes into a tube for making preforms of multiple core optical fibres

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Manufacture, Treatment Of Glass Fibers (AREA)
  • Optical Transform (AREA)
  • Optical Fibers, Optical Fiber Cores, And Optical Fiber Bundles (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。

Description

【発明の詳細な説明】 〔技術分野〕 本発明は、光の干渉を利用した計測に用いられるツイン
コア光ファイバに関するものである。
〔従来技術〕
従来、2本の同一構造のシングルモード光ファイバを用
い、その一方をセンサ用光ファイバ、他方をレファレン
ス用光ファイバとして、両光ファイバに一端より同一光
源からの光を入射した状態で、上記センサ用光ファイバ
に温度、圧力、変位等の測定しようとする外乱を与え、
他端において両党ファイバから出る光の干渉縞を観測し
て、上記測定しよ5とする外乱の変化を高精度で計測し
ようとする試みがなされている。
しかしながらこの方法では、センサ用光ファイバとレフ
ァレンス用光ファイバとが別になっているため、測定す
べき外乱以外の条件、例えば圧力を測定する場合には両
党ファイバの温度、長さ、曲がり具合、振動、その他を
正確に合致させておくことが困難であり、このためノイ
ズが入りやす(安定な計測ができないという問題がある
これを改良するものとして、同一のジャケット内に特性
の異なる(例えばコア、クラッドの屈折充差の異なる)
2つのシングルモード(以下8Mと略す)光導波路を形
成したツインコア光ファイバが提案されている。このよ
うな光ファイバであれば、2つの光導波路の条件はほぼ
同一になるが、逆に2つの光導波路が同一の外乱を受け
ることになるので、測定すべき外乱の精度を上げること
は困難である。
〔発明の目的〕
本発明の目的は、上記した従来技術の問題点に鑑み、安
定性が高(、高精度の計測が行えるツインコア光ファイ
バを提供せんとするものである。
〔発明の構成〕
上記目的を達成すべ(、本発明は、1本の光フアイバ内
に、偏波面保存型の8M光導波路と偏波面非保存型の8
M光導波路を形成し、前者をレファレンス、後者をセン
サとして用いて、光の偏光による情報を利用して高精度
の計測を行うようにしたものである。
〔実施例〕
第1図ないし第3図はそれぞれ本発明の実施例を示す。
これらの光ファイバ1は、偏波面保存型の8M光導波路
3と偏波面非保存型の8M光導波路5を同一のジャケッ
トγ内に形成したものである。偏波面非保存型の8M光
導波路5はそれぞれコア9とクラッド11から構成され
ているが、偏波面保存型の8M光導波路3は、第1図の
例ではコア13とクラッド15と断面楕円形の応力付与
部材1Tから成り、第2図の例ではコア13とクラッド
15と断面扇形の1対の応力付与部材19から成り、第
3図の例ではコア13とクラッド15と断面円形の1対
の応力付与部材21力)ら成っている。なお第3図にお
いてもう1対の応力付与部材23は中心にある偏波面非
保存型の8M光導波路5に生じる応力をノくランスさせ
て、偏波面1ト保存性を維持させるために設けたもので
ある。それぞれの応力付与部材17,19.21,23
を1、クラッド15やジャケット7を構成するガラス材
料と熱膨張係数の異なるガラス材料で構成され、その熱
膨張係数差によってコア13に一定方向の応力を生じさ
せ、偏波面保存性を持たせるものである。
このようなツインコア光7アイノ<Hi、偏波面保存型
光コアイノ(を製造するためのプリ7オームロツドと通
常のSM光ファイノくを製造するためのプリ7オームロ
ツドを同一のジャケット用ガラス管の中に入れ、間隙に
適当なガラスロット°を充填した状態で、加熱、線引す
ることにより製造することができる。
本発明のツインコア光ファイノく&ま例え+f第4図の
ようにして使用される。即ち、本発明の光ファイバ1を
測定すべき外乱が加えられる箇所人に設置し、その一端
において光源25、レンズ21、偏光子29を用いて、
その主′軸に合った偏光を両SM光導波路に入射し、他
端において両8M光導波路から出る光を偏光子31、レ
ンズ33を通してスクリーン35に照射する。すると、
偏波面保存型の8M光導波路を通る光は外乱に関係なく
偏波面が保存され、非保存型の8M光導波路を通る光は
外乱に応じて偏波面が変化する。つまり、偏波面保存型
の8M光導波路はレファレンスとして、非保存型の8M
光導波路はセンサとして機能する。
このためスクリーン35に写し出される干渉縞は、外乱
に応じて変化することになり、この干渉縞を観測するこ
とKより光ファイバ1に加わる外乱の変化を計測するこ
とができる。特にこの光ファイバは2つの光導波路が同
じ条件下にありながら、偏波面保存型の8M光導波路は
外乱の影響を受けず、非保存型の8M光導波路は外乱の
影響を受け易いので、きわめて安定した高感度のセンサ
を構成できる。
第4図の例では、干渉縞を観測したが、第5図に示すよ
うに、光ファイバ1の出光端に偏光プリズム37と光検
出器39を設置して、干渉光の強弱の変化を検出するこ
とにより計測を行うようにしてもよい。
また、この光ファイバはきわめて高感度であるため、セ
ンサ部と伝送部の区別が難しくなるので、光源部及び検
出部をセンサ部にできるだけ近づけ、伝送部で外乱が加
わらない状態で使用することが望ましい。もし伝送部の
外乱が問題となる場合には、第6図に示すよ5に、セン
サ部Aに本発明の光ファイバ1を設置し、伝送部Bには
同一ジャケット内に2つの偏波面保存型の8M光導波路
を有する光ファイバ41を使用するとよい、、第6図に
おけるその他の符号は第4図と同じであるので、説明を
省略する。
〔発明の効果〕
以上説明したように本発明のツインコア光ファイバは、
同一ジャケット内に2つの8M光導波路が設げてあり、
その一方は偏波面保存型で外乱に対して安定であり、他
方は偏波面非保存型で外乱の影響を受け易くなっている
から、この両党導波路を通過した光の干渉を利用するこ
とにより、きわめて高感度で安定した計測を行うことが
できる。
【図面の簡単な説明】
第1図ないし第3図はそれぞれ本発明のツインコア光フ
ァイバの異なる実施例を示す断面図、第4図ないし第6
図はそれぞれ本発明のツインコア光ファイバを用いた計
測方法を示す構成図である。 1・・・・・・ツインコア光ファイバ、3・・・・・・
偏波面保存型のシングルモード光導波路、5・・・・・
・偏波面非保存型のシングルモード光導波路、7・・・
・・・ジャケット。 第1図 第2図 第4図

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)偏波面保存型のシングルモード光導波路と偏波面
    非保存型のシングルモード光導波路を一同一のジャケッ
    ト内に設けたことを特徴とするツインコア光ファイバ。
JP58163355A 1983-09-07 1983-09-07 ツインコア光フアイバ Pending JPS6055305A (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP58163355A JPS6055305A (ja) 1983-09-07 1983-09-07 ツインコア光フアイバ

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP58163355A JPS6055305A (ja) 1983-09-07 1983-09-07 ツインコア光フアイバ

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JPS6055305A true JPS6055305A (ja) 1985-03-30

Family

ID=15772308

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP58163355A Pending JPS6055305A (ja) 1983-09-07 1983-09-07 ツインコア光フアイバ

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JPS6055305A (ja)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6317235A (ja) * 1986-07-03 1988-01-25 Fujikura Ltd 非軸対称光フアイバ母材の製造方法
CN102261978A (zh) * 2011-04-28 2011-11-30 浙江师范大学 基于双芯双孔光纤实现液压传感的方法及装置
JP2017016002A (ja) * 2015-07-02 2017-01-19 株式会社フジクラ マルチコア偏波保持ファイバ

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6317235A (ja) * 1986-07-03 1988-01-25 Fujikura Ltd 非軸対称光フアイバ母材の製造方法
CN102261978A (zh) * 2011-04-28 2011-11-30 浙江师范大学 基于双芯双孔光纤实现液压传感的方法及装置
CN102261978B (zh) 2011-04-28 2013-01-30 浙江师范大学 基于双芯双孔光纤实现液压传感的方法及装置
JP2017016002A (ja) * 2015-07-02 2017-01-19 株式会社フジクラ マルチコア偏波保持ファイバ

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11947159B2 (en) Interferometric fibre optic gyroscopes using hollow core optical fibre and methods thereof
EP0104932B1 (en) Polarization-maintaining fiber system and method of manufacturing the same
US4659923A (en) Fiber optic interferometer transducer
JP4083809B2 (ja) 光ファイバーグレーチング横歪みセンサーシステム
US4443698A (en) Sensing device having a multicore optical fiber as a sensing element
CN106546411B (zh) 基于Mach-Zehnder和Michelson干涉仪的保偏光纤Verdet常数测量装置及方法
Ouyang et al. Highly sensitive two-axis bending sensor based on arc-induced long period fiber grating in dual side-hole fiber
Yu et al. Distributed measurement of polarization characteristics for a multifunctional integrated optical chip: A review
CN100338449C (zh) 反射型保偏光纤温度传感器
Lu et al. Birefringent interferometer cascaded with PM-FBG for multi-parameter testing
JPS6055305A (ja) ツインコア光フアイバ
Tian et al. Sensitivity-Enhanced Temperature Sensor of Cascaded Lyot Filter and Mach–Zehnder Interferometer Based on the Vernier Effect
CN103363905A (zh) 一种基于光谱分析的保偏光纤长度测量系统及其方法
CN114486766B (zh) 一种自带温度标定的光纤湿度传感器
Bock et al. Characterization of highly birefringent optical fibers using interferometric techniques
JPH05272920A (ja) 光ファイバ変位計
JPH01318903A (ja) 光ファイバを用いた変位センサ
Pelayo et al. Chromatic dispersion characterization in short single-mode fibers by spectral scanning of phase difference in a Michelson interferometer
Robinson Polarization modulation and splicing techniques for stressed birefringent fiber
JPH0371051B2 (ja)
JPH0361898B2 (ja)
CN121632340A (zh) 一种通道型偏振测量方法
Sinha et al. Acoustically scanned low-coherence interrogated simultaneous measurement of absolute strain and temperature using highly birefringent fibers
JPS59113402A (ja) 光ファイバセンサ
Wang et al. Advances in sapphire optical fiber sensors