JPS6285207A - 光ファイバ及びその方向性カプラ - Google Patents
光ファイバ及びその方向性カプラInfo
- Publication number
- JPS6285207A JPS6285207A JP61223479A JP22347986A JPS6285207A JP S6285207 A JPS6285207 A JP S6285207A JP 61223479 A JP61223479 A JP 61223479A JP 22347986 A JP22347986 A JP 22347986A JP S6285207 A JPS6285207 A JP S6285207A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- fiber
- fibers
- optical fiber
- cross
- core
- 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.)
- Granted
Links
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 title claims description 66
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title description 6
- 239000000835 fiber Substances 0.000 claims description 174
- 238000005253 cladding Methods 0.000 claims description 31
- 230000010287 polarization Effects 0.000 claims description 30
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 claims description 15
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 claims description 15
- 230000008878 coupling Effects 0.000 claims description 14
- 239000000758 substrate Substances 0.000 claims description 14
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 13
- 230000005672 electromagnetic field Effects 0.000 claims description 10
- 239000011521 glass Substances 0.000 claims description 10
- 230000005684 electric field Effects 0.000 claims description 9
- 230000000644 propagated effect Effects 0.000 claims description 9
- 230000005484 gravity Effects 0.000 claims description 6
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 5
- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims description 4
- 238000005530 etching Methods 0.000 claims description 4
- 230000003993 interaction Effects 0.000 claims description 2
- 230000000295 complement effect Effects 0.000 claims 4
- 238000004026 adhesive bonding Methods 0.000 claims 1
- 230000001427 coherent effect Effects 0.000 claims 1
- 230000000717 retained effect Effects 0.000 claims 1
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 15
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- 230000001976 improved effect Effects 0.000 description 7
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 5
- 229910002804 graphite Inorganic materials 0.000 description 5
- 239000010439 graphite Substances 0.000 description 5
- 239000000377 silicon dioxide Substances 0.000 description 4
- 230000008859 change Effects 0.000 description 3
- 230000006698 induction Effects 0.000 description 3
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 3
- XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N Argon Chemical compound [Ar] XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N Fluorane Chemical compound F KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 2
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 2
- 238000011161 development Methods 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 239000012528 membrane Substances 0.000 description 2
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 2
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 2
- 230000008569 process Effects 0.000 description 2
- 230000008093 supporting effect Effects 0.000 description 2
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 2
- 238000004804 winding Methods 0.000 description 2
- VXEGSRKPIUDPQT-UHFFFAOYSA-N 4-[4-(4-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]aniline Chemical compound C1=CC(OC)=CC=C1N1CCN(C=2C=CC(N)=CC=2)CC1 VXEGSRKPIUDPQT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 235000005749 Anthriscus sylvestris Nutrition 0.000 description 1
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 1
- 229910052786 argon Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000007767 bonding agent Substances 0.000 description 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- 238000007796 conventional method Methods 0.000 description 1
- 238000000151 deposition Methods 0.000 description 1
- 239000012153 distilled water Substances 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 230000009977 dual effect Effects 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000005485 electric heating Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 238000002839 fiber optic waveguide Methods 0.000 description 1
- 229920002457 flexible plastic Polymers 0.000 description 1
- GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N germanium atom Chemical group [Ge] GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229920006253 high performance fiber Polymers 0.000 description 1
- 230000001939 inductive effect Effects 0.000 description 1
- 239000011261 inert gas Substances 0.000 description 1
- 230000001788 irregular Effects 0.000 description 1
- QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N mercury Chemical compound [Hg] QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052753 mercury Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000615 nonconductor Substances 0.000 description 1
- 238000005498 polishing Methods 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 238000004321 preservation Methods 0.000 description 1
- 230000001902 propagating effect Effects 0.000 description 1
- 238000000197 pyrolysis Methods 0.000 description 1
- 238000009418 renovation Methods 0.000 description 1
- 230000000284 resting effect Effects 0.000 description 1
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 1
- 235000012239 silicon dioxide Nutrition 0.000 description 1
- 239000005049 silicon tetrachloride Substances 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 1
- IEXRMSFAVATTJX-UHFFFAOYSA-N tetrachlorogermane Chemical compound Cl[Ge](Cl)(Cl)Cl IEXRMSFAVATTJX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000013306 transparent fiber Substances 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Chemical compound O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C03—GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
- C03B—MANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
- C03B37/00—Manufacture or treatment of flakes, fibres, or filaments from softened glass, minerals, or slags
- C03B37/01—Manufacture of glass fibres or filaments
- C03B37/02—Manufacture of glass fibres or filaments by drawing or extruding, e.g. direct drawing of molten glass from nozzles; Cooling fins therefor
- C03B37/025—Manufacture of glass fibres or filaments by drawing or extruding, e.g. direct drawing of molten glass from nozzles; Cooling fins therefor from reheated softened tubes, rods, fibres or filaments, e.g. drawing fibres from preforms
- C03B37/027—Fibres composed of different sorts of glass, e.g. glass optical fibres
- C03B37/02709—Polarisation maintaining fibres, e.g. PM, PANDA, bi-refringent optical fibres
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C03—GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
- C03B—MANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
- C03B37/00—Manufacture or treatment of flakes, fibres, or filaments from softened glass, minerals, or slags
- C03B37/01—Manufacture of glass fibres or filaments
- C03B37/012—Manufacture of preforms for drawing fibres or filaments
- C03B37/01205—Manufacture of preforms for drawing fibres or filaments starting from tubes, rods, fibres or filaments
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C03—GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
- C03B—MANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
- C03B37/00—Manufacture or treatment of flakes, fibres, or filaments from softened glass, minerals, or slags
- C03B37/01—Manufacture of glass fibres or filaments
- C03B37/02—Manufacture of glass fibres or filaments by drawing or extruding, e.g. direct drawing of molten glass from nozzles; Cooling fins therefor
- C03B37/025—Manufacture of glass fibres or filaments by drawing or extruding, e.g. direct drawing of molten glass from nozzles; Cooling fins therefor from reheated softened tubes, rods, fibres or filaments, e.g. drawing fibres from preforms
- C03B37/029—Furnaces therefor
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C03—GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
- C03B—MANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
- C03B37/00—Manufacture or treatment of flakes, fibres, or filaments from softened glass, minerals, or slags
- C03B37/10—Non-chemical treatment
- C03B37/14—Re-forming fibres or filaments, i.e. changing their shape
-
- 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
-
- 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
- G02B6/24—Coupling light guides
- G02B6/26—Optical coupling means
- G02B6/28—Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals
- G02B6/2804—Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals forming multipart couplers without wavelength selective elements, e.g. "T" couplers, star couplers
- G02B6/2821—Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals forming multipart couplers without wavelength selective elements, e.g. "T" couplers, star couplers using lateral coupling between contiguous fibres to split or combine optical signals
- G02B6/2835—Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals forming multipart couplers without wavelength selective elements, e.g. "T" couplers, star couplers using lateral coupling between contiguous fibres to split or combine optical signals formed or shaped by thermal treatment, e.g. couplers
-
- 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
- G02B6/24—Coupling light guides
- G02B6/26—Optical coupling means
- G02B6/28—Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals
- G02B6/2804—Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals forming multipart couplers without wavelength selective elements, e.g. "T" couplers, star couplers
- G02B6/2821—Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals forming multipart couplers without wavelength selective elements, e.g. "T" couplers, star couplers using lateral coupling between contiguous fibres to split or combine optical signals
- G02B6/2843—Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals forming multipart couplers without wavelength selective elements, e.g. "T" couplers, star couplers using lateral coupling between contiguous fibres to split or combine optical signals the couplers having polarisation maintaining or holding properties
-
- 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
- G02B6/24—Coupling light guides
- G02B6/36—Mechanical coupling means
- G02B6/38—Mechanical coupling means having fibre to fibre mating means
- G02B6/3801—Permanent connections, i.e. wherein fibres are kept aligned by mechanical means
- G02B6/3803—Adjustment or alignment devices for alignment prior to splicing
-
- 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
- G02B6/24—Coupling light guides
- G02B6/42—Coupling light guides with opto-electronic elements
- G02B6/4201—Packages, e.g. shape, construction, internal or external details
- G02B6/4216—Packages, e.g. shape, construction, internal or external details incorporating polarisation-maintaining fibres
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C03—GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
- C03B—MANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
- C03B2203/00—Fibre product details, e.g. structure, shape
- C03B2203/02—External structure or shape details
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C03—GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
- C03B—MANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
- C03B2203/00—Fibre product details, e.g. structure, shape
- C03B2203/02—External structure or shape details
- C03B2203/04—Polygonal outer cross-section, e.g. triangular, square
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C03—GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
- C03B—MANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
- C03B2203/00—Fibre product details, e.g. structure, shape
- C03B2203/10—Internal structure or shape details
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C03—GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
- C03B—MANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
- C03B2203/00—Fibre product details, e.g. structure, shape
- C03B2203/30—Polarisation maintaining [PM], i.e. birefringent products, e.g. with elliptical core, by use of stress rods, "PANDA" type fibres
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C03—GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
- C03B—MANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
- C03B2203/00—Fibre product details, e.g. structure, shape
- C03B2203/32—Eccentric core or cladding
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C03—GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
- C03B—MANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
- C03B2203/00—Fibre product details, e.g. structure, shape
- C03B2203/34—Plural core other than bundles, e.g. double core
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C03—GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
- C03B—MANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
- C03B2205/00—Fibre drawing or extruding details
- C03B2205/60—Optical fibre draw furnaces
- C03B2205/62—Heating means for drawing
- C03B2205/64—Induction furnaces, i.e. HF/RF coil, e.g. of the graphite or zirconia susceptor type
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Optical Fibers, Optical Fiber Cores, And Optical Fiber Bundles (AREA)
- Gyroscopes (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】
発明の目的
(産業上の利用分野)
本発明は一般的にはファイバオプティクスの分野に関し
、特に、単一モード、二重偏光維持ファイバオプティク
導波路に関する。
、特に、単一モード、二重偏光維持ファイバオプティク
導波路に関する。
(従来の技術)
ファイバオプティクスは一般的には、その周りより屈折
率が高い透明ファイバ構造に沿って光を伝搬することに
関する。現在、長い距離にわたってそれ程減衰させない
で信号を伝搬できる光ファイバの長くかつ連続したスト
ランド(strBHd)を製造することが可能である。
率が高い透明ファイバ構造に沿って光を伝搬することに
関する。現在、長い距離にわたってそれ程減衰させない
で信号を伝搬できる光ファイバの長くかつ連続したスト
ランド(strBHd)を製造することが可能である。
前もって選択されたモードの光だけがファイバ中を伝わ
る光学導波路としてのファイバ構造を製造することも可
能である。ファイバを通しての波伝搬を単一モードによ
って限定することによって光ファイバの帯域幅は非常に
高くなり高い情報転送能力を得ることができる。
る光学導波路としてのファイバ構造を製造することも可
能である。ファイバを通しての波伝搬を単一モードによ
って限定することによって光ファイバの帯域幅は非常に
高くなり高い情報転送能力を得ることができる。
電気通信システムに関する光ファイバの開発はかなり高
度に進んでいるのに対し、検知制御システムにおける光
ファイバの使用はまだ開発が初期の段階にある。検知・
制御システムでは、光ファイバ内で多モード、単一モー
ドのいずれかの光伝搬を活用するファイバオプティクト
ランスジューサが用いられる。
度に進んでいるのに対し、検知制御システムにおける光
ファイバの使用はまだ開発が初期の段階にある。検知・
制御システムでは、光ファイバ内で多モード、単一モー
ドのいずれかの光伝搬を活用するファイバオプティクト
ランスジューサが用いられる。
多モードセンサは光信号内の振幅変化を用いて所望の情
報を4j!知、伝送するのに対し、単一モードセンサは
振幅変化ではなく、位相変化を用いる。
報を4j!知、伝送するのに対し、単一モードセンサは
振幅変化ではなく、位相変化を用いる。
単一モードセンサは通常、光信号において所望の位相変
化を行わせるため、経路長や屈折率のようなファイバの
特性を変化させる機構を有している。
化を行わせるため、経路長や屈折率のようなファイバの
特性を変化させる機構を有している。
ファイバオプティックジャイロスコピー(fiber−
optic gyroscopy )の場合、単一モー
ドセンサは、ファイバが影響を受けない場合でも光伝搬
を変化させる性質を有する加速度を測定する。従って、
多モードセンサとは異なって、単一モードセンサでは光
伝搬の均一性、機構従ってファイバの特性が特に重要で
ある。
optic gyroscopy )の場合、単一モー
ドセンサは、ファイバが影響を受けない場合でも光伝搬
を変化させる性質を有する加速度を測定する。従って、
多モードセンサとは異なって、単一モードセンサでは光
伝搬の均一性、機構従ってファイバの特性が特に重要で
ある。
単一モードセンサ及び方向性結合器のようなファイバ要
素はファイバ中の偏光状態に敏感である。
素はファイバ中の偏光状態に敏感である。
従って、単一モードトランスジューサに対しては、楕円
コア又は他の種類の偏光保持ファイバを用いることが望
ましい。例えば、McMahon et al。
コア又は他の種類の偏光保持ファイバを用いることが望
ましい。例えば、McMahon et al。
Fiber 0ptic Transducers、”
IEEE Spectrum+December 1
981.pages 24−27を参照されたい。これ
らの偏光保持ファイバの多くは、例えば楕円コアの長軸
及び短軸のような通常は直交している2つの異なった軸
に沿って信号の偏波を保持することができる。
IEEE Spectrum+December 1
981.pages 24−27を参照されたい。これ
らの偏光保持ファイバの多くは、例えば楕円コアの長軸
及び短軸のような通常は直交している2つの異なった軸
に沿って信号の偏波を保持することができる。
長い連続した単一モード光ファイバを製造する周知の技
術がある。例えば、1973年1月16日に発行された
Keck et atの米国特許第3711262号は
、まずガラス管の内壁に所定の屈折率をもったガラス膜
を形成し、次にそのガラス膜化合物を引張って断面積を
減少させるとともに、そのガラス膜をつぶして中実状フ
ァイバを形成することによって光学導波管を製造する従
来の方法を開示している。この方法の結果として、コア
はガラス膜で形成され、クラッドはガラス管で形成され
ることになる。プリフォーム管がコア及びクラッドの周
りの支持ジャケットとなるように、プリフォーム管の内
部に複数のコア及びクラッドを被着してそれからプリフ
ォーム管をつぶして引っ張ることも公知である。このよ
うにして形成されたファイバを介して伝搬された光はコ
ア及びクラッドによって形成された導波領域に閉じ込め
られ、支持ジャケットとはそれほど相互に作用し合わな
い。結局、支持ジャケットの光学的性質はコア及びクラ
ッドの光学的性質よりかなり劣ることがある。複数のコ
ア及びクラッドを形成する上記方法の詳細はMacCh
esney et al、“A New Techni
quefor the Preparation of
Low−Loss and Graded−Inde
x 0ptical Ftber、”Proceedi
ngs of the IBEE+62、at 128
0 (1974)、及びTa5ker and Er1
ck+’Los11−Loss 0ptical Wa
veguides with Pure Fused
5i02CoresどProceedings of
the IBEB、62.at 1281 (1974
)に開示されている。
術がある。例えば、1973年1月16日に発行された
Keck et atの米国特許第3711262号は
、まずガラス管の内壁に所定の屈折率をもったガラス膜
を形成し、次にそのガラス膜化合物を引張って断面積を
減少させるとともに、そのガラス膜をつぶして中実状フ
ァイバを形成することによって光学導波管を製造する従
来の方法を開示している。この方法の結果として、コア
はガラス膜で形成され、クラッドはガラス管で形成され
ることになる。プリフォーム管がコア及びクラッドの周
りの支持ジャケットとなるように、プリフォーム管の内
部に複数のコア及びクラッドを被着してそれからプリフ
ォーム管をつぶして引っ張ることも公知である。このよ
うにして形成されたファイバを介して伝搬された光はコ
ア及びクラッドによって形成された導波領域に閉じ込め
られ、支持ジャケットとはそれほど相互に作用し合わな
い。結局、支持ジャケットの光学的性質はコア及びクラ
ッドの光学的性質よりかなり劣ることがある。複数のコ
ア及びクラッドを形成する上記方法の詳細はMacCh
esney et al、“A New Techni
quefor the Preparation of
Low−Loss and Graded−Inde
x 0ptical Ftber、”Proceedi
ngs of the IBEE+62、at 128
0 (1974)、及びTa5ker and Er1
ck+’Los11−Loss 0ptical Wa
veguides with Pure Fused
5i02CoresどProceedings of
the IBEB、62.at 1281 (1974
)に開示されている。
楕円コア偏光保持光ファイバが楕円コアプリフォームか
ら引っ張り製造することができることは公知である。プ
リフォームは中央をわずかな真空にして円筒プリフォー
ムをつぶすことによって製造できる。楕円コアプリフォ
ームを製造する別の方法は不均一な厚さの壁を持つよう
基板管を製造し、それを軟化点まで加熱することによっ
てつぶすものである。形成壁の表面張力(これはつぶし
工程及びその次の引っ張り工程の間に生じる)によって
、生成されたファイバコアは断面は楕円となる。例えば
、1981年6月23日発行のPleihel等の米国
特許第4274854号参照。
ら引っ張り製造することができることは公知である。プ
リフォームは中央をわずかな真空にして円筒プリフォー
ムをつぶすことによって製造できる。楕円コアプリフォ
ームを製造する別の方法は不均一な厚さの壁を持つよう
基板管を製造し、それを軟化点まで加熱することによっ
てつぶすものである。形成壁の表面張力(これはつぶし
工程及びその次の引っ張り工程の間に生じる)によって
、生成されたファイバコアは断面は楕円となる。例えば
、1981年6月23日発行のPleihel等の米国
特許第4274854号参照。
例えば、文献、Dyott et al″Preser
vation ofPolarization in
0ptical−Fiber Wavequidesw
ith I!1ltpfical Cores’+El
eetror+ies Letters。
vation ofPolarization in
0ptical−Fiber Wavequidesw
ith I!1ltpfical Cores’+El
eetror+ies Letters。
June 21,1979 、 Vol、15.No、
13 pp380−382において公知のように、楕円
コア及びコアとクラッドとの間の大きな屈折率差を有す
るファイバは楕円の長軸及び短軸と並列した基本モード
、すなわち楕円の長軸及び短軸と平行な電場をもつモー
ドの偏光を維持する。コアークラッドの屈折率差及び楕
円の長軸と短軸の長さの差が2つの基本モードの結合を
避ける程十分に大きい場合、両モードの偏光は保持され
る。
13 pp380−382において公知のように、楕円
コア及びコアとクラッドとの間の大きな屈折率差を有す
るファイバは楕円の長軸及び短軸と並列した基本モード
、すなわち楕円の長軸及び短軸と平行な電場をもつモー
ドの偏光を維持する。コアークラッドの屈折率差及び楕
円の長軸と短軸の長さの差が2つの基本モードの結合を
避ける程十分に大きい場合、両モードの偏光は保持され
る。
(発明が解決しようとする問題点)
本発明の主目的は、ファイバの2つの外部基準面におい
て、2つの直交転送軸に沿って内部導波領域が正確に配
置されている改良されたファイバを提供することにある
。この点について本発明の関連目的は継手(aplic
e)を横切る際の損失が極めて低い正確な接続が可能な
改良された光ファイバを提供することにある。
て、2つの直交転送軸に沿って内部導波領域が正確に配
置されている改良されたファイバを提供することにある
。この点について本発明の関連目的は継手(aplic
e)を横切る際の損失が極めて低い正確な接続が可能な
改良された光ファイバを提供することにある。
本発明の別の重要な目的は共偏光カプラ、直交偏光カプ
ラのいずれかを形成するのに用いることができる改良さ
れた偏光保持光ファイバを提供することである。従って
、本発明の関連目的は単一のカプラ内で2つまたはそれ
以上のファイバの横軸の、一方又は両方の間で信号を結
合することのできるカプラを提供することにある。
ラのいずれかを形成するのに用いることができる改良さ
れた偏光保持光ファイバを提供することである。従って
、本発明の関連目的は単一のカプラ内で2つまたはそれ
以上のファイバの横軸の、一方又は両方の間で信号を結
合することのできるカプラを提供することにある。
本発明の他の目的は、光ファイバジャイロスコープのよ
うな回転センサに特に有用な改良された光ファイバ共振
器を提供することにある。
うな回転センサに特に有用な改良された光ファイバ共振
器を提供することにある。
本発明の他の目的及び利点は添付図面を参照した次の詳
細な説明から明らかであろう。
細な説明から明らかであろう。
発明の構成
(問題点を解決するための手段)
本発明によれば、上記目的は、異なった屈折率を有し、
単一モード導波領域を形成するコア及びクラッドを含む
光ファイバであって、そのファイバの外部表面は案内領
域の位置がファイバの外部表面の形状から確認できるよ
うに一対の直交外部平坦表面を形成する断面を有し、導
波領域はファイバの横断面の重心からずれ、また上記平
坦表面の少なくとも1つに十分に近接して配置され、導
波領域の電場の露出又は延長によって前記少なくとも1
つの表面を介して前記全表面と被誘導波との結合が可能
にされる前記光ファイバによって実現される。本発明の
好適実施例において、コアはまた、2つの直交軸を規定
する非円形断面を有し、さらに、2つの基本モードを導
波する直交軸の他方に沿ってよりも一方に沿って長い横
断寸法を有し、基本モードの一方は長い横断寸法の軸に
平行な電場を有し、基本モードの他方は短い横断寸法の
軸に平行な電場を有し、直交軸に沿ったコア寸法の差及
びコアとクラッドとの屈折率の差は2つの基本モードを
分離する程十分に大きいので、この2つのモードの偏光
はファイバ内で維持され、導波領域は、ファイバの重心
からずれ、またファイバの表面の一方側に十分に近接し
て配置され、導波領域の電場の露出又は延長によって前
記表面の一方側を介して前記両表面と被誘導波との結合
が可能にされ、さらに、導波領域の位置及び軸の配向が
ファイバの外側の基準表面の形状から確認できるように
導波領域及び直交軸と所定の形状関係をもった基準表面
を形成する非円形断面をファイバの断面が有する。
単一モード導波領域を形成するコア及びクラッドを含む
光ファイバであって、そのファイバの外部表面は案内領
域の位置がファイバの外部表面の形状から確認できるよ
うに一対の直交外部平坦表面を形成する断面を有し、導
波領域はファイバの横断面の重心からずれ、また上記平
坦表面の少なくとも1つに十分に近接して配置され、導
波領域の電場の露出又は延長によって前記少なくとも1
つの表面を介して前記全表面と被誘導波との結合が可能
にされる前記光ファイバによって実現される。本発明の
好適実施例において、コアはまた、2つの直交軸を規定
する非円形断面を有し、さらに、2つの基本モードを導
波する直交軸の他方に沿ってよりも一方に沿って長い横
断寸法を有し、基本モードの一方は長い横断寸法の軸に
平行な電場を有し、基本モードの他方は短い横断寸法の
軸に平行な電場を有し、直交軸に沿ったコア寸法の差及
びコアとクラッドとの屈折率の差は2つの基本モードを
分離する程十分に大きいので、この2つのモードの偏光
はファイバ内で維持され、導波領域は、ファイバの重心
からずれ、またファイバの表面の一方側に十分に近接し
て配置され、導波領域の電場の露出又は延長によって前
記表面の一方側を介して前記両表面と被誘導波との結合
が可能にされ、さらに、導波領域の位置及び軸の配向が
ファイバの外側の基準表面の形状から確認できるように
導波領域及び直交軸と所定の形状関係をもった基準表面
を形成する非円形断面をファイバの断面が有する。
(実施例)
本発明は種々の修正形式及び代替形式で実現可能である
けれども、特定の実施例を図示して、それをここで詳細
に説明する。しかし、本発明を開示された特定形式に固
定する趣旨ではなく、特許請求の範囲によって限定され
た本発明の精神及び範囲内の全ての修正、均等物及び代
替例をカバーする趣旨である。
けれども、特定の実施例を図示して、それをここで詳細
に説明する。しかし、本発明を開示された特定形式に固
定する趣旨ではなく、特許請求の範囲によって限定され
た本発明の精神及び範囲内の全ての修正、均等物及び代
替例をカバーする趣旨である。
第1図には、軸方向における電磁場E、 H(フィー
ルド)の伝搬を支持する誘導コア20が示されている。
ルド)の伝搬を支持する誘導コア20が示されている。
この特定のコア20は長径2a及び短径2b(すなわち
、a、bはそれぞれ長軸、短軸でのコアの半径を示す)
を有する楕円断面を有する。単一モード光ファイバでは
、コアの軸に沿って電磁エネルギ(すなわち光)を閉じ
込め、案内する傾向がある比較的高い比誘電率/屈折率
をコア20は有する。コア20の屈折率が周囲媒体の屈
折率、コア寸法a、b及び光の波長に対して適切に選択
される場合、電磁場E、Hの分布は単一の明確なパター
ン(モード)を持って生じる傾向がある。第1図には。
、a、bはそれぞれ長軸、短軸でのコアの半径を示す)
を有する楕円断面を有する。単一モード光ファイバでは
、コアの軸に沿って電磁エネルギ(すなわち光)を閉じ
込め、案内する傾向がある比較的高い比誘電率/屈折率
をコア20は有する。コア20の屈折率が周囲媒体の屈
折率、コア寸法a、b及び光の波長に対して適切に選択
される場合、電磁場E、Hの分布は単一の明確なパター
ン(モード)を持って生じる傾向がある。第1図には。
HE、、モードの電磁場パターンが示されている。
単一モード伝搬はファイバを光学装置に結合する明確な
電磁場パターンを与える利点を有している。別の利点は
位相速度及びグループ(群)速度のような光伝搬の属性
は光がファイバ中を伝搬されて下降(propagat
e down)するとき比較的一定しているということ
である。群速度は変調又は情報がどの程度の速さでファ
イバ中を下降するかを規定する。従って、長距離にわた
って情報を送信するためには、情報がファイバを下降す
るときその情報かにじみ出るように出てくるのではなく
特定の領域に局部化されるように群速度が比較的一定で
、特に周波数に依存しないことが重要である。
電磁場パターンを与える利点を有している。別の利点は
位相速度及びグループ(群)速度のような光伝搬の属性
は光がファイバ中を伝搬されて下降(propagat
e down)するとき比較的一定しているということ
である。群速度は変調又は情報がどの程度の速さでファ
イバ中を下降するかを規定する。従って、長距離にわた
って情報を送信するためには、情報がファイバを下降す
るときその情報かにじみ出るように出てくるのではなく
特定の領域に局部化されるように群速度が比較的一定で
、特に周波数に依存しないことが重要である。
単一の一定位相速度は、センサファイバの信号の位相が
基準ファイバの基準信号の位相と比較されるファイバオ
プティックセンサの分野で重要である。
基準ファイバの基準信号の位相と比較されるファイバオ
プティックセンサの分野で重要である。
しかし、単一モード伝搬は信号の偏波がコア20に対し
て一定の角度関係で固定されることを保証しない。偏光
は電場ベクトルEの方向として定表される。従って、第
1図に示された例では、光は直角方向に偏光される。
て一定の角度関係で固定されることを保証しない。偏光
は電場ベクトルEの方向として定表される。従って、第
1図に示された例では、光は直角方向に偏光される。
単一モードファイバオプティックセンサでは、センサフ
ァイバの端部での光信号の位相は測定しようとした環境
パラメータの関数とされる。典型的には、この位相の変
化はファイバを物理的に長くするか、又はコア20の屈
折率をかえることによって導かれる。しかし、導波管が
偏光を保持するものでない場合は、光がコア20の軸を
降下するとき偏光はばらばらに変化する傾向がある。偏
光の方向の180°回転はファイバの端部で180°の
位相の変化と等価であるから、このような偏光の不規則
な変化によって、検出信号のゆらぎが生じる。従って、
センサの使用に際しては、偏光は、光がコアを降下伝搬
されるときファイバに対して一定の角度関係で維持され
なければならない。
ァイバの端部での光信号の位相は測定しようとした環境
パラメータの関数とされる。典型的には、この位相の変
化はファイバを物理的に長くするか、又はコア20の屈
折率をかえることによって導かれる。しかし、導波管が
偏光を保持するものでない場合は、光がコア20の軸を
降下するとき偏光はばらばらに変化する傾向がある。偏
光の方向の180°回転はファイバの端部で180°の
位相の変化と等価であるから、このような偏光の不規則
な変化によって、検出信号のゆらぎが生じる。従って、
センサの使用に際しては、偏光は、光がコアを降下伝搬
されるときファイバに対して一定の角度関係で維持され
なければならない。
光ファイバにおいて信号の偏波を維持するためには、フ
ァイバの光特性は異方性(anisotropic)、
すなわちファイバに対して偏光角の関数でなければなら
ない。光ファイバを異方性にする1つの方法は、2つの
直交軸を有するとともに、これら2軸に沿って偏光され
た波の減結合(de−coupl−ing )を可能に
する楕円又は他の非円形の断面をコア20に持たせるこ
とである。直交軸の一方に並列してこのようなファイバ
に発射される信号は、ファイバを伝搬されるときもその
軸と並列状態を保つ傾向があり、それによって信号の偏
波が維持される。
ァイバの光特性は異方性(anisotropic)、
すなわちファイバに対して偏光角の関数でなければなら
ない。光ファイバを異方性にする1つの方法は、2つの
直交軸を有するとともに、これら2軸に沿って偏光され
た波の減結合(de−coupl−ing )を可能に
する楕円又は他の非円形の断面をコア20に持たせるこ
とである。直交軸の一方に並列してこのようなファイバ
に発射される信号は、ファイバを伝搬されるときもその
軸と並列状態を保つ傾向があり、それによって信号の偏
波が維持される。
第2図の実施例では、光ファイバ25は比較的高い屈折
率の楕円二1726と比較的低い屈折率のクラッド27
とを有し、屈折率に大きな差(例えばΔn=0.06)
を与えている。コア26及びクラッド27の寸法及び屈
折率は単一モード導波領域を与えるように選択される。
率の楕円二1726と比較的低い屈折率のクラッド27
とを有し、屈折率に大きな差(例えばΔn=0.06)
を与えている。コア26及びクラッド27の寸法及び屈
折率は単一モード導波領域を与えるように選択される。
その楕円形状及び大きな屈折率差のために、この導波領
域は又楕円のいずれかの軸と並列してそこを伝搬される
光信号の偏光を保持する。すなわち、楕円断面の長軸及
び短軸は2本の直交軸であって、コアとクラッドの屈折
率差と結合して、それらの軸に沿って偏向された光波を
減結合する。
域は又楕円のいずれかの軸と並列してそこを伝搬される
光信号の偏光を保持する。すなわち、楕円断面の長軸及
び短軸は2本の直交軸であって、コアとクラッドの屈折
率差と結合して、それらの軸に沿って偏向された光波を
減結合する。
コア26及びクラフト27によって形成された導波領域
を囲むのはファイバに大きな物理的強度と取扱いの容易
さを与える支持層28である。この支持層28は導波領
域の一部ではないから、その光学的性質はコア2G及び
クラッド27のそれ程重要なものではない。光がクラッ
ド27でトラップされるのを防ぐために、支持層28は
クラッド27の屈折率より高い屈折率を有している。
を囲むのはファイバに大きな物理的強度と取扱いの容易
さを与える支持層28である。この支持層28は導波領
域の一部ではないから、その光学的性質はコア2G及び
クラッド27のそれ程重要なものではない。光がクラッ
ド27でトラップされるのを防ぐために、支持層28は
クラッド27の屈折率より高い屈折率を有している。
本発明のM要な一態様によれば、直交した偏光保持軸す
なわち複屈折軸を有する導波領域をもった光ファイバは
、導波領域の位置及び複屈折軸の方向がファイバの外部
表面の形状から確認できるように、偏光保持軸の一方と
各々が平行である一対の直交した平坦表面をもつ上記外
部表面を備えている。従って、第2図の実施例では、支
持層28の外部表面は楕円導波路領域の長軸と平行な第
1の平坦表面29及び楕円導波領域の短軸と平行な第2
の平坦表面30を形成する。平坦表面29は、ファイバ
の外部表面から層Δa i−除去すると表面29におい
て楕円導波領域の長軸を露出さセることになる程、十分
に案内領域に近づけて配室される。この実施例では、他
の平坦表面30は導波領域から距離Δbだけ離れている
ので、楕円導波領域の短軸は厚さΔaだけ除去しただけ
では露出されない。
なわち複屈折軸を有する導波領域をもった光ファイバは
、導波領域の位置及び複屈折軸の方向がファイバの外部
表面の形状から確認できるように、偏光保持軸の一方と
各々が平行である一対の直交した平坦表面をもつ上記外
部表面を備えている。従って、第2図の実施例では、支
持層28の外部表面は楕円導波路領域の長軸と平行な第
1の平坦表面29及び楕円導波領域の短軸と平行な第2
の平坦表面30を形成する。平坦表面29は、ファイバ
の外部表面から層Δa i−除去すると表面29におい
て楕円導波領域の長軸を露出さセることになる程、十分
に案内領域に近づけて配室される。この実施例では、他
の平坦表面30は導波領域から距離Δbだけ離れている
ので、楕円導波領域の短軸は厚さΔaだけ除去しただけ
では露出されない。
本発明の重要な特徴の一つは正確で低損失の継手を製造
できることである。すなわち、2つの同様のファイバ端
の導波領域は、その2つのファイバ端上の直交平坦表面
を共通基板31の直交壁32.33に載せたまま、その
直交壁32.33をもった溝を有する基板31上に2つ
のファイバ端を胃くだけで両者29,30,32.33
の心合わせをすることができる。この2つのファイバ端
は、適当な接着または封止手段によって、望ましくはフ
ァイバ端の2つの隣接表面の間の界面に結合剤を加えて
、互いにまた基板にしっかりと接合、接続される。1つ
の接着技術は、“0ptical−Fiber Dir
ectional Coupler Using Bo
ron 0xideAs Interstitial
Material”なるタイトルの本願出願人による係
属中の米国特許出願第594,478号(出願日:19
84年3月28日)に記載されている。
できることである。すなわち、2つの同様のファイバ端
の導波領域は、その2つのファイバ端上の直交平坦表面
を共通基板31の直交壁32.33に載せたまま、その
直交壁32.33をもった溝を有する基板31上に2つ
のファイバ端を胃くだけで両者29,30,32.33
の心合わせをすることができる。この2つのファイバ端
は、適当な接着または封止手段によって、望ましくはフ
ァイバ端の2つの隣接表面の間の界面に結合剤を加えて
、互いにまた基板にしっかりと接合、接続される。1つ
の接着技術は、“0ptical−Fiber Dir
ectional Coupler Using Bo
ron 0xideAs Interstitial
Material”なるタイトルの本願出願人による係
属中の米国特許出願第594,478号(出願日:19
84年3月28日)に記載されている。
この改良された継手が特に有用な一つの応用例は、ある
長さのこのファイバの端部を接続することによって形成
される閉ファイバリングを用いる高性能ファイバリング
共振器の製造である。ファイバ上の直交平坦表面を複屈
折内部軸と心合わせさせることにより導波領域を正確に
心合わせした状態でファイバの2つの端部を接続するこ
とができる。結果として、継手(splice)は無視
できる程の損失しかない。この継手によって形成された
閉リングは、入力信号をそのリングに伝達し、出力信号
を検出器に伝達するファイバに疎結合できる。
長さのこのファイバの端部を接続することによって形成
される閉ファイバリングを用いる高性能ファイバリング
共振器の製造である。ファイバ上の直交平坦表面を複屈
折内部軸と心合わせさせることにより導波領域を正確に
心合わせした状態でファイバの2つの端部を接続するこ
とができる。結果として、継手(splice)は無視
できる程の損失しかない。この継手によって形成された
閉リングは、入力信号をそのリングに伝達し、出力信号
を検出器に伝達するファイバに疎結合できる。
このようなファイバリング共振器の概略が第3図に示さ
れている。ここでは、レーザ40は、ループ41aを形
成する光ファイバ41を通って周波数fo の光信号S
Dを供給する。このループ41aの2つの端部は、信号
を2つの要素Sl と82に分離する1−dBカプラ
42を介して結合される。これら2つの要素はファイバ
ループ41a及び3−dBカプラ43.44を通って反
対方向に伝搬され、さらに、検知リング46に疎結合を
与える10−dBカプラ45を通って伝搬される。
れている。ここでは、レーザ40は、ループ41aを形
成する光ファイバ41を通って周波数fo の光信号S
Dを供給する。このループ41aの2つの端部は、信号
を2つの要素Sl と82に分離する1−dBカプラ
42を介して結合される。これら2つの要素はファイバ
ループ41a及び3−dBカプラ43.44を通って反
対方向に伝搬され、さらに、検知リング46に疎結合を
与える10−dBカプラ45を通って伝搬される。
本発明のファイバによって低損失継手47とともに形成
されるのがこのリング46である。
されるのがこのリング46である。
結合されてリング46に入るこれら2つの信号S、、S
>の一部分はリングの周りを反対方向に伝搬され、リン
グの任意の回転により反対方向にある両信号の周波数に
ずれΔfが住じる。すなわち、リングが矢印48で示さ
れる方向に回転する場合、信号S1 は周波数(f、
−Δf)にシフトし、信号Sλは周波数Cfo
+Δf)にシフトする。次にこれらのシフト信号の一部
は10−dBカプラ45を介して再び結合され、ファイ
バループ41aに入り同ループ41aを通って3−dB
カプラ43.44に反対方向で伝搬される。こうして、
カプラ43は反対方向に周波数Cro +Δf)で伝
搬されるシフト信号S、を受信し、カプラ44は反対方
向に周波数(f、−Δf)で伝搬されるシフト信号S1
を受信する。これらの信号は結合されて、Δfの大
きさを測定するのに用いることができる類似の電気信号
に光信号を変換するそれぞれの検出器49.50に入る
。たとえば、電気信号はfoの局部発振器周波数を有す
るスーパーヘテロダイン受信装置に送ることができる。
>の一部分はリングの周りを反対方向に伝搬され、リン
グの任意の回転により反対方向にある両信号の周波数に
ずれΔfが住じる。すなわち、リングが矢印48で示さ
れる方向に回転する場合、信号S1 は周波数(f、
−Δf)にシフトし、信号Sλは周波数Cfo
+Δf)にシフトする。次にこれらのシフト信号の一部
は10−dBカプラ45を介して再び結合され、ファイ
バループ41aに入り同ループ41aを通って3−dB
カプラ43.44に反対方向で伝搬される。こうして、
カプラ43は反対方向に周波数Cro +Δf)で伝
搬されるシフト信号S、を受信し、カプラ44は反対方
向に周波数(f、−Δf)で伝搬されるシフト信号S1
を受信する。これらの信号は結合されて、Δfの大
きさを測定するのに用いることができる類似の電気信号
に光信号を変換するそれぞれの検出器49.50に入る
。たとえば、電気信号はfoの局部発振器周波数を有す
るスーパーヘテロダイン受信装置に送ることができる。
必要に応じて、2つのカプラ43及び44の一方及びそ
れに対応する検出器49または50は省略してもよい(
もっとも、両方のカプラ、検出器を用いれば検知周波数
シフトを2倍にできる利点はある)。
れに対応する検出器49または50は省略してもよい(
もっとも、両方のカプラ、検出器を用いれば検知周波数
シフトを2倍にできる利点はある)。
本発明のファイバはまた、共催光及び/または直交偏光
カプラを含めて種々の型式のカプラを形成するのに特に
有用である。たとえば、第4図は楕円コアの短軸に沿っ
て偏光された信号を結合するのに配列された一対のファ
イバ51.52を示し、第5図は楕円コアの長軸に沿っ
て偏光された信号を結合するのに配列された別の対のフ
ァイバ53.54を示す。ここで、第4図または第5図
のいずれかのカプラは同じ対のファイバで形成できるこ
とに注意を要する。第6図は同様の対のファイバ55.
56で形成できるさらに別のカプラを示し、この場合は
一方のファイバ55の楕円コアの長軸及び他方のファイ
バ56の楕円コアの短軸に沿って偏光された信号を結合
する。
カプラを含めて種々の型式のカプラを形成するのに特に
有用である。たとえば、第4図は楕円コアの短軸に沿っ
て偏光された信号を結合するのに配列された一対のファ
イバ51.52を示し、第5図は楕円コアの長軸に沿っ
て偏光された信号を結合するのに配列された別の対のフ
ァイバ53.54を示す。ここで、第4図または第5図
のいずれかのカプラは同じ対のファイバで形成できるこ
とに注意を要する。第6図は同様の対のファイバ55.
56で形成できるさらに別のカプラを示し、この場合は
一方のファイバ55の楕円コアの長軸及び他方のファイ
バ56の楕円コアの短軸に沿って偏光された信号を結合
する。
三路カプラ及び四路カプラを本発明のファイバから容易
に形成できる。すなわち、第7図は4本のファイバ57
〜60から形成される四路カプラを示し、それは、単一
の一律的カプラ内で2つの共催光結合(ファイバ57.
60間及びファイバ58.59間)及び2つの直交偏光
結合(ファイバ57.58間及びファイバ59.60間
)を与える。
に形成できる。すなわち、第7図は4本のファイバ57
〜60から形成される四路カプラを示し、それは、単一
の一律的カプラ内で2つの共催光結合(ファイバ57.
60間及びファイバ58.59間)及び2つの直交偏光
結合(ファイバ57.58間及びファイバ59.60間
)を与える。
本発明の光ファイバは、所望の横断面形状を有するプリ
フォームを形成し、さらに引っ張り速度及び温度をプリ
フォームの形状と同じ断面形状を有するファイバを製造
するために制御して、光ファイバをプリフォームから引
っ張ることによって形成するのがよい。従って、プリフ
ォームは第2図に示されたファイバ25と同じ断面形状
(それより大きいが)でよい。このようなプリフォーム
は、まず中心に楕円コア及びクラッドが配置されている
円筒プリフォームを(公知の技術を用いて)形成し、次
に、そのプリフォームの2つの隣接側面を研摩して楕円
コアの長軸に平行な1つの平坦面及び楕円コアの短軸に
平行な別の平坦面を有する断面形状に形成することによ
って形成できる。
フォームを形成し、さらに引っ張り速度及び温度をプリ
フォームの形状と同じ断面形状を有するファイバを製造
するために制御して、光ファイバをプリフォームから引
っ張ることによって形成するのがよい。従って、プリフ
ォームは第2図に示されたファイバ25と同じ断面形状
(それより大きいが)でよい。このようなプリフォーム
は、まず中心に楕円コア及びクラッドが配置されている
円筒プリフォームを(公知の技術を用いて)形成し、次
に、そのプリフォームの2つの隣接側面を研摩して楕円
コアの長軸に平行な1つの平坦面及び楕円コアの短軸に
平行な別の平坦面を有する断面形状に形成することによ
って形成できる。
次に、光ファイバは、第2図のすなわち、小スケールで
はあるがプリフォームとほぼ同じ断面形状のファイバ3
5を形成するために制御された引っ張り速度及び温度で
、上記研磨済のプリフォームから引っ張られる。
はあるがプリフォームとほぼ同じ断面形状のファイバ3
5を形成するために制御された引っ張り速度及び温度で
、上記研磨済のプリフォームから引っ張られる。
引っ張り工程の精密な制御に通した引っ張り機は第8図
に示されている。プリファームをほぼ軟化温度まで加熱
するために、引っ張り機の中央部を、外部誘導コイル6
1及び内部グラファイトトロイド(graphite
toroid) 62を含む誘導炉Aに置<、トロイド
62は長さ約10.16cm(4インチ)、直径2.5
4cm(1インチ)であり、直径約0 、 635 c
m (1/ 4インチ)のコア穴を有している。誘導コ
イル61は電気的加熱電流がグラファイトトロイド62
において誘起されるように無線周波電源63によって励
磁される。発生された温度は光学高温計(pyrome
ter) 64によって測定され、電源63を調整する
制御ユニット65によってモニタされる。グラファイト
トロイド62が焼けるのを防ぐために、トロイド62は
、源67から供給されるアルゴンのような比較的不活性
のガスで満たされたガラス円筒66内に配置される。
に示されている。プリファームをほぼ軟化温度まで加熱
するために、引っ張り機の中央部を、外部誘導コイル6
1及び内部グラファイトトロイド(graphite
toroid) 62を含む誘導炉Aに置<、トロイド
62は長さ約10.16cm(4インチ)、直径2.5
4cm(1インチ)であり、直径約0 、 635 c
m (1/ 4インチ)のコア穴を有している。誘導コ
イル61は電気的加熱電流がグラファイトトロイド62
において誘起されるように無線周波電源63によって励
磁される。発生された温度は光学高温計(pyrome
ter) 64によって測定され、電源63を調整する
制御ユニット65によってモニタされる。グラファイト
トロイド62が焼けるのを防ぐために、トロイド62は
、源67から供給されるアルゴンのような比較的不活性
のガスで満たされたガラス円筒66内に配置される。
プリフォーム68は円筒66の上部に入れられ、グラフ
ァイトトロイド62の中心を通過する。トロイド62は
白熱するまで加熱されプリフォーム68は軟化する。プ
リフォーム68からのファイバ69の引抜きはトロイド
62のほぼ中央で生じる。トロイド62はガラス円筒6
6に取付けられた支持リング72上に立つ脚71を有し
ている。
ァイトトロイド62の中心を通過する。トロイド62は
白熱するまで加熱されプリフォーム68は軟化する。プ
リフォーム68からのファイバ69の引抜きはトロイド
62のほぼ中央で生じる。トロイド62はガラス円筒6
6に取付けられた支持リング72上に立つ脚71を有し
ている。
引っ張り工程に影響する重要なパラメータは、引っ張り
点に向かってのプリフォーム68の送り速度vP、引っ
張り点の温度及びファイバ69が引っ張り点から引っ張
られる速度■すである。温度及び引っ張り速度Vfによ
りファイバ69が引っ張られる張力が設定される。プリ
フォーム68の送り速度Vpは駆動モータ75によって
駆動される親ねじを有する垂直スライダ74によって決
定される。同スライダ74の上端には、プリフォーム6
8の上部がクランプされた■溝を含むブロック76があ
る。引っ張り速度V4 はガラス円筒66の下方にある
キャプスタンホイール78によって決定される。ファイ
バはキャプスタンホイール78と可撓性プラスチックベ
ルト79 (これはキャプスタンモータスピンドル80
で駆動され、2つのアイドラロール81にて間隔を置か
れている)の間に把持される。ファイバは次に、2つの
固定アイドラブーIJ83及びおもり86を支持するダ
ンサアーム(dancer arm) 85に取付け
られた可動プーリ84からなる巻取り機構によってドラ
ム82上に巻取られる。アーム85は巻取りドラム82
に対して従来の速度制御を行い、ファイバはおもり86
によって決定される張力でドラム82上に巻かれる。フ
ァイバは、その湾曲した表面がキャプスタンホイール7
8及びドラム82の表面とかみ合うように配置されるの
がよく、これによってファイバの導波領域は大きな曲率
半径を有する側に配置され導波領域上の圧力が最少にさ
れる。
点に向かってのプリフォーム68の送り速度vP、引っ
張り点の温度及びファイバ69が引っ張り点から引っ張
られる速度■すである。温度及び引っ張り速度Vfによ
りファイバ69が引っ張られる張力が設定される。プリ
フォーム68の送り速度Vpは駆動モータ75によって
駆動される親ねじを有する垂直スライダ74によって決
定される。同スライダ74の上端には、プリフォーム6
8の上部がクランプされた■溝を含むブロック76があ
る。引っ張り速度V4 はガラス円筒66の下方にある
キャプスタンホイール78によって決定される。ファイ
バはキャプスタンホイール78と可撓性プラスチックベ
ルト79 (これはキャプスタンモータスピンドル80
で駆動され、2つのアイドラロール81にて間隔を置か
れている)の間に把持される。ファイバは次に、2つの
固定アイドラブーIJ83及びおもり86を支持するダ
ンサアーム(dancer arm) 85に取付け
られた可動プーリ84からなる巻取り機構によってドラ
ム82上に巻取られる。アーム85は巻取りドラム82
に対して従来の速度制御を行い、ファイバはおもり86
によって決定される張力でドラム82上に巻かれる。フ
ァイバは、その湾曲した表面がキャプスタンホイール7
8及びドラム82の表面とかみ合うように配置されるの
がよく、これによってファイバの導波領域は大きな曲率
半径を有する側に配置され導波領域上の圧力が最少にさ
れる。
一つの特定の例では、プリフォームはシリカ管の内面に
純粋シリカクラッド及びゲルマニウムコアを被着するこ
とによって形成された。クラッドとコアは四塩化シリコ
ンと四塩化ゲルマニウム(これらは誘導炉A内で約18
00℃でシリカ管の穴を介して循環される)の熱分解に
よって形成された。次に、シリカ管の外部表面の直径方
向において正反対の側に位置する部分が平らにみがかれ
、その後管はつぶされ、軽く引っ張られて、約2゜8龍
の直径の円筒断面をもった外表面と楕円断面の中央コア
及びクラッドを有するプリフォームを形成した。楕円コ
アプリファームの2つの隣接する側面は平らに研摩され
、その平坦面を互いに垂直に楕円コアの長軸及び短軸に
平行にした。これらの平坦表面はクラッドの数千インチ
内(within a few thousan
ds of an 1nch of the
cladding)で配置された。光ファイバは、
約0.3mm/秒の速度でプリフォームを送り、また約
0. 5m/秒の速度でプリフォームからファイバを引
きながら約1550℃でこのプリフォームを引っ張るこ
とにより形成された。これらのパラメータはファイバを
破壊することなく実際と同じ位大きな引っ張り力を生じ
るように選ばれた。完成したファイバは第2図に示され
る断面形状を有し、楕円導波領域は長軸方向の長さが3
.79ミクロンで、短軸方向の長さが1.9ミクロンで
あった。第2図のΔa及びΔbはそれぞれ7.86ミク
ロン、5.24ミクロンであった。その断面形状は、高
い引っ張り力、プリフォームの比較的小さな直径及び誘
導炉の正確な温度と局所加熱のため、プリフォームがフ
ァイバに引っ張られたときの形状にて保持された。
純粋シリカクラッド及びゲルマニウムコアを被着するこ
とによって形成された。クラッドとコアは四塩化シリコ
ンと四塩化ゲルマニウム(これらは誘導炉A内で約18
00℃でシリカ管の穴を介して循環される)の熱分解に
よって形成された。次に、シリカ管の外部表面の直径方
向において正反対の側に位置する部分が平らにみがかれ
、その後管はつぶされ、軽く引っ張られて、約2゜8龍
の直径の円筒断面をもった外表面と楕円断面の中央コア
及びクラッドを有するプリフォームを形成した。楕円コ
アプリファームの2つの隣接する側面は平らに研摩され
、その平坦面を互いに垂直に楕円コアの長軸及び短軸に
平行にした。これらの平坦表面はクラッドの数千インチ
内(within a few thousan
ds of an 1nch of the
cladding)で配置された。光ファイバは、
約0.3mm/秒の速度でプリフォームを送り、また約
0. 5m/秒の速度でプリフォームからファイバを引
きながら約1550℃でこのプリフォームを引っ張るこ
とにより形成された。これらのパラメータはファイバを
破壊することなく実際と同じ位大きな引っ張り力を生じ
るように選ばれた。完成したファイバは第2図に示され
る断面形状を有し、楕円導波領域は長軸方向の長さが3
.79ミクロンで、短軸方向の長さが1.9ミクロンで
あった。第2図のΔa及びΔbはそれぞれ7.86ミク
ロン、5.24ミクロンであった。その断面形状は、高
い引っ張り力、プリフォームの比較的小さな直径及び誘
導炉の正確な温度と局所加熱のため、プリフォームがフ
ァイバに引っ張られたときの形状にて保持された。
単一カプラは第2図のファイバを2本以上所望の“相互
作用長″すなわち、2本のファイバの電磁場を結合する
際に必要な長さにそってエツチングすることによって形
成することができる。エツチングは、約50分間ファイ
バど接触させたままにすることが可能で、次に蒸留水で
除去される濃度10%のフッ化水素酸を使って行われる
。エツチングによりクラッドは各ファイバの少なくとも
1つの平坦側面に所望の長さに沿って露出する。
作用長″すなわち、2本のファイバの電磁場を結合する
際に必要な長さにそってエツチングすることによって形
成することができる。エツチングは、約50分間ファイ
バど接触させたままにすることが可能で、次に蒸留水で
除去される濃度10%のフッ化水素酸を使って行われる
。エツチングによりクラッドは各ファイバの少なくとも
1つの平坦側面に所望の長さに沿って露出する。
次に、ファイバはその平坦面を対向させて、0゜21−
の壁厚を有し、約5ミクロンの間隙を持って2本のファ
イバを収容するに十分な内径を有する長さ40n+のバ
イコール(vycor)管を通して送られる。ファイバ
のエツチングされた部分はバイコール管のほぼ中央で互
いに心合わせされる。バイコール管の各端部から延びる
ファイバは、約43゜18cm(1フインチ)の水銀の
真空柱(17inches of mercury)が
管の両端に加えられている間にクランプされて安定した
位置に保持される。
の壁厚を有し、約5ミクロンの間隙を持って2本のファ
イバを収容するに十分な内径を有する長さ40n+のバ
イコール(vycor)管を通して送られる。ファイバ
のエツチングされた部分はバイコール管のほぼ中央で互
いに心合わせされる。バイコール管の各端部から延びる
ファイバは、約43゜18cm(1フインチ)の水銀の
真空柱(17inches of mercury)が
管の両端に加えられている間にクランプされて安定した
位置に保持される。
管は次にその中央領域がファイバ上につぶれるのが観察
されるまで加熱される。上記方法によって形成された第
7図に示された形式の四路カプラが第9図に示されてい
る。4本のファイバ57〜60は周すのバイコール管9
0によって封止されている。カプラは、2本のファイバ
端部をLEDを介して光信号を受けるカプラの一端に置
き、全てのファイバの端部を、光検出器(その出力は単
一のチャートレコーダ(chart recorder
)のチャンネルにそれぞれ接続されている)に接続され
たカプラの他端に置いて拡散同調できる(拡散同調は本
願と同一の譲受人に譲受された係属中の米国特許出願第
755,929号に詳細が記載されている)。たとえば
、バイコール管は各々約2秒のバースト(burst)
において約1500℃の温度で加熱できる。各加熱バー
スト後、チャートレコーダの記録を調べ、その記録が所
望の電力分割比を示すときに加熱バーストは停止される
。
されるまで加熱される。上記方法によって形成された第
7図に示された形式の四路カプラが第9図に示されてい
る。4本のファイバ57〜60は周すのバイコール管9
0によって封止されている。カプラは、2本のファイバ
端部をLEDを介して光信号を受けるカプラの一端に置
き、全てのファイバの端部を、光検出器(その出力は単
一のチャートレコーダ(chart recorder
)のチャンネルにそれぞれ接続されている)に接続され
たカプラの他端に置いて拡散同調できる(拡散同調は本
願と同一の譲受人に譲受された係属中の米国特許出願第
755,929号に詳細が記載されている)。たとえば
、バイコール管は各々約2秒のバースト(burst)
において約1500℃の温度で加熱できる。各加熱バー
スト後、チャートレコーダの記録を調べ、その記録が所
望の電力分割比を示すときに加熱バーストは停止される
。
本発明は、楕円導波領域(その物理的形状によって複屈
折の直交軸を形成する)について特に説明したが、複屈
折の圧力誘起軸をもつファイバについても有効に用いる
ことができる。この場合、複屈折を発生するのにファイ
バに与えられる圧力は、複屈折の内部軸が外部平坦表面
から正確に決定できるようにファイバの外面の平坦表面
に対して一定の方位を有していなければならない。本発
明はまた、偏光保持的ではないが、ファイバの横断面の
重心からずれ上記平坦表面の少なくとも1つに十分に接
近して配置された導波領域を有する円形コアファイバに
も有利に用いることが可能で、そのファイバに、導波領
域(この導波領域はこのようなファイバを高精度に接続
できるようにファイバの外部形状から正確に配置できる
)の物理位置に対して所定の関係を有する一対の直交外
部表面を与えることによる案内領域の電磁場の露出また
は拡大によって上記少なくとも1つの平坦表面を介して
全平坦表面と誘導波との結合が可能となる。
折の直交軸を形成する)について特に説明したが、複屈
折の圧力誘起軸をもつファイバについても有効に用いる
ことができる。この場合、複屈折を発生するのにファイ
バに与えられる圧力は、複屈折の内部軸が外部平坦表面
から正確に決定できるようにファイバの外面の平坦表面
に対して一定の方位を有していなければならない。本発
明はまた、偏光保持的ではないが、ファイバの横断面の
重心からずれ上記平坦表面の少なくとも1つに十分に接
近して配置された導波領域を有する円形コアファイバに
も有利に用いることが可能で、そのファイバに、導波領
域(この導波領域はこのようなファイバを高精度に接続
できるようにファイバの外部形状から正確に配置できる
)の物理位置に対して所定の関係を有する一対の直交外
部表面を与えることによる案内領域の電磁場の露出また
は拡大によって上記少なくとも1つの平坦表面を介して
全平坦表面と誘導波との結合が可能となる。
発明の効果
上記詳細な説明から明らかなように、本発明は、内部導
波領域が、ファイバの2つの外部基準面において、2つ
の直交軸に沿って正確に配置されている改良された偏光
保持光ファイバを提供する。
波領域が、ファイバの2つの外部基準面において、2つ
の直交軸に沿って正確に配置されている改良された偏光
保持光ファイバを提供する。
これらの外部基準面はまた、偏光保持ファイバ内に複屈
折の内部軸を正確に配置するのにも用いることができる
。内部導波領域はファイバ上の外部基準面から正確に配
置できるので、極めて正確な継手が低損失で形成できる
。偏光保持ファイバは、単一カプラに2本以上のファイ
バがある共偏光または直交偏光カプラを、それらの信号
を複屈折の一方または双方の軸の間で結合しながら形成
するのに用いることができる。本発明はまた、光学ファ
イバジャイロスコープのような回転センサにおいて特に
有用な改良された光ファイバ共振器を与える。
折の内部軸を正確に配置するのにも用いることができる
。内部導波領域はファイバ上の外部基準面から正確に配
置できるので、極めて正確な継手が低損失で形成できる
。偏光保持ファイバは、単一カプラに2本以上のファイ
バがある共偏光または直交偏光カプラを、それらの信号
を複屈折の一方または双方の軸の間で結合しながら形成
するのに用いることができる。本発明はまた、光学ファ
イバジャイロスコープのような回転センサにおいて特に
有用な改良された光ファイバ共振器を与える。
第1図は、単一モードの光ファイバ導波管の楕円コアの
所望の偏光方向における電場及び磁場を図示する一部破
断斜視図、第2図は本発明の一実施例による光ファイバ
の端面図、第3図は本発明の光ファイバ導波管を用いた
ファイバリング共振器の概略図、第4図は本発明の光フ
ァイバ導波管を用いた共偏光カプラを示す横断面図、第
5図は本発明の光ファイバ導波管を用いた別の共偏光カ
プラを示す横断面図、第6図は本発明の光ファイバ導波
管を用いた直交偏光カプラを示す横断面図、第7図は本
発明の光ファイバ導波管を用いた回路カプラを示す横断
面図、第8図は本発明の光ファイバを引っ張る装置の一
部概略側面図、第9図は本発明によって製造された単一
方向性カプラの横断面図である。 コア20、光ファイバ25、楕円コア26、クラッド2
7、平坦表面29.30、基板31、直交壁32,33
、光ファイバ41、ループ41a13dBカプラ42,
43,44.10dBカプラ45、ヰ★知リング4G、
ファイバ51,52.53.54.55,56,57,
58.59,60、源67、プリフォーム68、ファイ
バ69、電磁場E、 H。
所望の偏光方向における電場及び磁場を図示する一部破
断斜視図、第2図は本発明の一実施例による光ファイバ
の端面図、第3図は本発明の光ファイバ導波管を用いた
ファイバリング共振器の概略図、第4図は本発明の光フ
ァイバ導波管を用いた共偏光カプラを示す横断面図、第
5図は本発明の光ファイバ導波管を用いた別の共偏光カ
プラを示す横断面図、第6図は本発明の光ファイバ導波
管を用いた直交偏光カプラを示す横断面図、第7図は本
発明の光ファイバ導波管を用いた回路カプラを示す横断
面図、第8図は本発明の光ファイバを引っ張る装置の一
部概略側面図、第9図は本発明によって製造された単一
方向性カプラの横断面図である。 コア20、光ファイバ25、楕円コア26、クラッド2
7、平坦表面29.30、基板31、直交壁32,33
、光ファイバ41、ループ41a13dBカプラ42,
43,44.10dBカプラ45、ヰ★知リング4G、
ファイバ51,52.53.54.55,56,57,
58.59,60、源67、プリフォーム68、ファイ
バ69、電磁場E、 H。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1 異なった屈折率を有し、単一モードの導波領域を形
成するコア(20)(26)とクラッド(27)を有す
る連続引っ張り光ファイバであって、ファイバ(25)
(41)(51〜60)(69)の外部表面は導波領域
の位置がファイバ(25)(41)(51〜60)(6
9)の外部形状から確認できるように一対の直交外部平
坦表面(29)(30)を形成する断面を有し、前記導
波領域はファイバ(25)(41)(51〜60)(6
9)の横断面の重心からずれて、平坦表面(29)(3
0)の少なくとも一方(29)(30)に十分近づけて
配置され、導波領域の電磁場(E)(H)の露出又は拡
大によって少なくとも一方の表面(29)(30)を介
して前記両平坦表面(29)(30)と被誘導波との結
合を可能にすることを特徴とする光ファイバ。 2 前記各平坦表面(29)(30)は導波領域の反対
側のファイバ(25)(41)(51〜60)(69)
表面より導波領域側に近づけて配置され、それによって
、ファイバ(25)(41)(51〜60)(69)の
外部表面をエッチングすると前記平坦表面(29)(3
0)でだけ導波領域が露出することを特徴とする特許請
求の範囲第1項に記載の光ファイバ。 3 前記コア(20)(26)は楕円断面を有すること
を特徴とする特許請求の範囲第1項に記載の光ファイバ
。 4 前記導波領域を囲み、ファイバ(25)(41)(
51〜60)(69)上に前記外部平坦表面(29)(
30)を形成する支持層(28)を有することを特徴と
する特許請求の範囲第1項に記載の光ファイバ。 5 前記支持層(28)はクラッド(27)より高い屈
折率を有することを特徴とする特許請求の範囲第4項に
記載の光ファイバ。 6 ファイバ(25)(41)(51〜60)(69)
は、同ファイバ(25)(41)(51〜60)(69
)の外部表面の断面形状と類似した非円形断面を有する
プリフォーム(68)から引っ張り形成されることを特
徴とする特許請求の範囲第1項に記載の光ファイバ。 7 前記ファイバ(25)(41)(51〜60)(6
9)のコア(20)(26)は2つの直交軸(2a)(
2b)を規定する非円形断面を有するとともに、2つの
基本モードを導波する前記2軸(2a)(2b)の他方
(2b)よりその一方(2a)に沿って長い横断寸法を
有し、基本モードの一方は長い横断寸法の軸(2a)に
平行な電場を有し、かつ、基本モードの他方は短い横断
寸法の軸(2b)と平行な電場を有し、 前記直交軸(2a)(2b)に沿ったコア(20)(2
6)寸法の差及びコア(20)(26)とクラッド(2
7)の屈折率の差は基本モードの偏光がファイバ(25
)(41)(51〜60)(69)内で保持されるよう
に、それら基本モードを減結合するのに十分な大きさで
あって、ファイバ(25)(41)(51〜60)(6
9)の外側の平坦表面(29)(30)は導波領域の位
置と直交軸(2a)(2b)の方位がファイバ(25)
(41)(51〜60)(69)の外側の平坦表面(2
9)(30)の形状から確認できるように、導波領域及
び直交軸(2a)(2b)と所定の形状関係を有する ことを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載の光ファ
イバ。 8 互いに対向した直交軸(2a)(2b)のうち共通
の軸(2a)(2b)に平行な平坦表面(29)(30
)を有し、又相互作用長に沿って互いに結合された電磁
場(E)(H)を有することを特徴とする特許請求の範
囲第1項に記載の光ファイバ(25)(41)(51〜
54)(69)を有する共偏光方向性カプラ。 9 前記光ファイバ(25)(41)(53)(54)
(69)は楕円断面のコア(20、26)を有し、前記
互いに対向した平坦表面(29)は楕円コア(20)(
26)の長軸(2a)に平行になっていることを特徴と
する特許請求の範囲第8項に記載の共偏光方向性カプラ
。 10 前記光ファイバ(25)(41)(51)(52
)(69)は楕円断面のコア(20)(26)を有し、
前記互いに対向した平坦表面(30)は楕円コア(20
)(26)の短軸(2b)に平行になっていることを特
徴とする特許請求の範囲第8項に記載の共偏光方向性カ
プラ。 11 楕円断面のコア(20)(26)を有し、同楕円
コア(20)(26)の短軸(2b)に平行な一方のフ
ァイバ(25)(41)(56)(69)の平坦表面(
30)は楕円コア(20)(26)の長軸(2a)に平
行な他方のファイバ(25)(41)(55)(69)
の平坦表面(29)と対向していることを特徴とする特
許請求の範囲第1項に記載の一対の光ファイバ(25)
(41)(55)(56)(69)を有する直交偏光方
向性カプラ。 12 各ファイバ(25)(41)(57〜60)(6
9)の平坦表面(29)(30)は別のファイバ(25
)(41)(51〜60)(69)の平坦表面(29)
(30)と対向するように配置されていることを特徴と
する特許請求の範囲第1項に記載の光ファイバ(25)
(41)(57〜60)(69)を有する四路方向性カ
プラ。 13 それぞれのファイバ(25)(41)(51〜6
0)(69)内に導波領域を設定する所定の外部基準面
を有する光ファイバ(25)(41)(51〜60)(
69)間に光ファイバジョイントを形成する方法であっ
て、 結合されるべきファイバ(25)(41)(51〜60
)(69)上の外部基準面の大スケール補完物(lar
ge−scale complements)である長
手方向表面をもつ断面形状を有するように延長されたガ
ラスラリフォーム(68)を成形することと、前記成形
されたプリフォーム(68)を軟化状態まで加熱し、次
に軟化プリフォーム(68)を長手方向に引っ張り、前
記補完表面(complementary surfa
ces)の大きさを減少させて引っ張られたプリフォー
ム(68)の断面形状が結合されるべきファイバ(25
)(41)(51〜60)(69)上の基準面の断面形
状と一致するようにすることと、 前記引っ張られたプリフォーム(68)を冷却し、ファ
イバ(25)(41)(51〜60)(69)上の基準
面を引っ張られたプリフォーム(68)上の補完長手方
向表面(complementary longitu
dinal surface)とかみ合わせて、引っ張
られたプリフォーム(68)上に結合されるべき光ファ
イバ(25)(41)(51〜60)(69)を置くこ
とと、 前記ファイバ(25)(41)(51〜60)(69)
を引っ張られたプリフォーム(68)に結合することと を含むことを特徴とする光ファイバジョイント形成方法
。 14 前記プリフォーム(68)とその上に結合された
ファイバ(25)(41)(51〜60)(69)はほ
ぼ同じ熱膨張率を有することを特徴とする特許請求の範
囲第13項に記載の光ファイバジョイント形成方法。 15 前記各ファイバ(25)(41)(51〜60)
(69)は一対の直交外部基準面(29)(30)を有
し、前記プリフォーム(68)を直交側壁(32)(3
3)をもった長手方向溝を形成するように成形して、引
っ張られたプリフォーム(68)において前記直交側壁
(32)(33)が前記直交基準面(29)(30)を
補完するようにすることを特徴とする特許請求の範囲第
13項に記載の光ファイバジョイント形成方法。 16 前記導波領域の横断面はファイバ(25)(41
)(51〜60)(69)の単一の横断軸(2a)(2
b)についてのみ対称で前記直交外部平坦表面(29)
(30)は前記単一横断軸(2a)(2b)の一点で交
わることを特徴とする特許請求の範囲第13項に記載の
光ファイバジョイント形成方法。 17 異なった屈折率を有し、単一モードの導波領域を
形成するコア(20)(26)とクラッド(27)を有
する光ファイバ(25)(41)(51〜60)(69
)からなり、導波領域はファイバ(25)(41)(5
1〜60)(69)の横断面の重心からずれて、ファイ
バ(25)(41)(51〜60)(69)の外部表面
は前記導波領域の位置がファイバ(25)(41)(5
1〜60)(69)の外部形状から確認できるように一
対の直交外部平坦表面(29)(30)を形成する断面
を有する、ファイバ(25)(41)(51〜60)(
69)の端部を接続することにより形成された検知リン
グ(46)と、 コヒーレント光波の源(67)と、 光波を源(67)から検知リング(46)へ導くため、
一端が源(67)に接続された偏光保持光ファイバルー
プ(41a)と、 源(67)から光波の一部をループ(41a)のの他端
へ結合し、源(67)からの光波がループ(41a)の
両方向に伝搬されるようにする、前記ループ(41a)
の両端に接続された第1の方向性カプラ(42)と、 前記ファイバループ(41a)と検知リング(46)を
接続する第2の方向性カプラ(45)と、ファイバルー
プ(41a)と光検出器を接続する第3の方向性カプラ
(43)(44)と を備えたことを特徴とする光ファイバ回転センサ。 18 前記第2の方向性カプラ(45)はファイバルー
プ(41a)と検知コイルの間で光波を疎結合すること
を特徴とする特許請求の範囲第17項に記載の光ファイ
バ回転センサ。 19 前記第2の方向性カプラ(45)は10−dBカ
プラ(45)であることを特徴とする特許請求の範囲第
17項に記載の光ファイバ回転センサ。 20 前記第1及び第3の方向性カプラ(42)(43
)(44)は3−dBカプラ(42)(43)(44)
であることを特徴とする特許請求の範囲第17項に記載
の光ファイバ回転センサ。 21 前記検知リング(46)を形成する光ファイバ(
25)(41)(51〜60)(69)の接続端上の前
記平坦表面(29)(30)は、かみ合いによって基板
(31)の共通長手方向表面(32)(33)と心合わ
せされていることを特徴とする特許請求の範囲第17項
に記載の光ファイバ回転センサ。 22 前記基板(31)はファイバ(25)(41)(
51〜60)(69)の断面を補完する横断面を有し、
それによって前記共通長手方向表面(32、33)を形
成することを特徴とする特許請求の範囲第21項に記載
の光ファイバ回転センサ。 23 前記ファイバ(25)(41)(51〜60)(
69)のコア(20)(26)は2つの直交軸(2a)
(2b)を規定する非円形断面を有するとともに、2つ
の基本モードを導波する前記2軸(2a)(2b)の他
方(2b)よりその一方(2a)に沿って長い横断寸法
を有し、基本モードの一方は長い横断寸法の軸(2a)
に平行な電場を有し、かつ基本モードの他方は短い横断
寸法の軸(2b)と平行な電場を有し、 前記直交軸(2a)(2b)に沿ったコア(20)(2
6)寸法の差及び前記コア(20)(26)とクラッド
(27)の屈折率の差は基本モードの偏光がファイバ(
25)(41)(51〜60)(69)内で保持される
ように、それら基本モードを減結合するのに十分な大き
さであって、ファイバ(25)(41)(51〜60)
(69)の外側の平坦表面(29)(30)は、導波領
域の位置と直交軸(2a)(2b)の方位がファイバ(
25)(41)(51〜60)(69)の外側の平坦表
面(29)(30)の形状から確認できるように導波領
域及び直交軸(2a)(2b)と所定の形状関係を有す
る ことを特徴とする特許請求の範囲第21項に記載の光フ
ァイバ回転センサ。 24 異なった屈折率を有し、単一モード導波領域を形
成するコア(20)(26)とクラッド(27)を各々
が有する一対の光ファイバ(25)(41)(51〜6
0)(69)を接続する方法であって、 外部表面が、導波領域の位置がファイバ(25)(41
)(51〜60)(69)の外部形状から確認できるよ
うに直交外部平坦表面(29)(30)の対を形成する
横断面を有し、導波領域が、それぞれのファイバ(25
)(41)(51〜60)(69)の横断面の重心から
同等にずれ、前記平坦表面(29)(30)の少なくと
も1つに十分に近づけて配置されて導波領域の電磁場(
E)(H)の露出又は拡大によって前記少なくとも1つ
の表面(29)(30)を介して前記全表面(29)(
30)と被誘導波とを結合できるようにする、光ファイ
バを形成することと、 前記平坦表面(29)(30)をかみあいによって両フ
ァイバ(25)(41)(51〜60)(69)の端部
に沿って長手方向に延びる共通基板(31)の共通表面
(32)(33)に対して長手方向に心合わせして、か
つファイバ(25)(41)(51〜60)(69)の
端部を互いに接触させて、接続されるべきファイバ(2
5)(41)(51〜60)(69)を前記基板(31
)上に置くことと、 ファイバ(25)(41)(51〜60)(69)の端
部を互いにかつ前記基板(31)に接着すること を含むことを特徴とする光ファイバ接続方法。 25 異なった屈折率を有し、単一モードの導波領域を
形成するコア(20)(26)及びクラッド(27)を
各々が有する一対の光ファイバ(25)(41)(51
〜60)(69)であって、外部表面が、導波領域の位
置がファイバ(25)(41)(51〜60)(69)
の外部形状から確認できるように直交外部平坦表面(2
9)(30)の対を形成する横断面を有し、 導波領域はそれぞれのファイバ(25)(41)(51
〜60)(69)の横断面の重心から同等にずれており
、前記平坦表面(29)(30)の少なくとも1つに十
分に近づけて配置されて導波領域の電磁場(E)(H)
の露出又は拡大によって前記少なくとも1つの表面(2
9)(30)を介して前記全表面(29)(30)と被
誘導波との結合を可能にし、 さらに前記ファイバ(25)(41)(51〜60)(
69)の接続部に沿って長手方向に延び、前記ファイバ
(25)(41)(51〜60)(69)の断面を補完
する横断面を有する基板(31)を備え、 前記ファイバ(25)(41)(51〜60)(69)
の平坦面(29)(30)はかみ合いによって前記基板
(31)の対応する平坦面(32)(33)と心合わせ
され、 ファイバ(25)(41)(51〜60)(69)の端
部は互いにかつ基板(31)に接着されている ことを特徴とする光ファイバ継手。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US778407 | 1985-09-20 | ||
| US06/778,407 US4755021A (en) | 1982-08-02 | 1985-09-20 | Self-aligning optical fiber directional coupler and fiber-ring optical rotation sensor using same |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS6285207A true JPS6285207A (ja) | 1987-04-18 |
| JP2509580B2 JP2509580B2 (ja) | 1996-06-19 |
Family
ID=25113238
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP61223479A Expired - Lifetime JP2509580B2 (ja) | 1985-09-20 | 1986-09-19 | 光ファイバ及びその方向性カプラ |
Country Status (6)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US4755021A (ja) |
| EP (1) | EP0215674B1 (ja) |
| JP (1) | JP2509580B2 (ja) |
| AU (1) | AU584745B2 (ja) |
| CA (2) | CA1270055A (ja) |
| DE (1) | DE3688959T2 (ja) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2012109815A (ja) * | 2010-11-17 | 2012-06-07 | Canon Inc | 固体撮像素子 |
| JP2020125227A (ja) * | 2019-02-04 | 2020-08-20 | 株式会社フジクラ | マルチコア光ファイバ形成用ロッド集合体の製造方法、これを用いたマルチコア光ファイバ母材の製造方法及びマルチコア光ファイバの製造方法 |
Families Citing this family (48)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4712866A (en) * | 1986-07-24 | 1987-12-15 | Andrew Corporation | Indium-clad fiber-optic polarizer |
| US4815817A (en) * | 1988-04-06 | 1989-03-28 | Raynet Corporation | D-shaped fiber |
| US5199966A (en) * | 1988-04-29 | 1993-04-06 | At&T Bell Laboratories | Optical coupler method |
| US4932740A (en) * | 1989-06-05 | 1990-06-12 | Corning Incorporated | Method of making polarization retaining optical fiber coupler |
| US5225887A (en) * | 1990-03-19 | 1993-07-06 | Eli Lilly And Company | Method of preparing an optical fiber for use in an interferometer system |
| DE4111624C1 (ja) * | 1991-04-10 | 1992-07-30 | Messerschmitt-Boelkow-Blohm Gmbh, 8012 Ottobrunn, De | |
| FR2678393B1 (fr) * | 1991-06-28 | 1995-02-10 | Cit Alcatel | Dispositif a fibre optique transversalement anisotrope et son procede de fabrication. |
| FR2701571B1 (fr) * | 1993-02-15 | 1995-03-17 | Georges Le Noane | Guides optiques multicÓoeurs de grande précision et de petites dimensions et procédé de fabrication de ces guides. |
| US5351323A (en) * | 1993-11-08 | 1994-09-27 | Corning Incorporated | Optical fiber for coupling to elliptically-shaped source |
| US6563589B1 (en) | 1996-04-19 | 2003-05-13 | Kvh Industries, Inc. | Reduced minimum configuration fiber optic current sensor |
| US6430337B1 (en) | 1998-09-03 | 2002-08-06 | Agere Systems Optoelectronics Guardian Corp. | Optical alignment system |
| US6539134B1 (en) | 1999-02-11 | 2003-03-25 | Kvh Industries, Inc. | Polarization transformer |
| US6891622B2 (en) | 1999-02-11 | 2005-05-10 | Kvh Industries, Inc. | Current sensor |
| US6266472B1 (en) * | 1999-09-03 | 2001-07-24 | Corning Incorporated | Polymer gripping elements for optical fiber splicing |
| US6370289B1 (en) | 2000-01-12 | 2002-04-09 | Kvh Industries, Inc. | Apparatus and method for electronic RIN reduction in fiber-optic sensors |
| EP1261880B1 (en) | 2000-02-28 | 2004-04-21 | KVH Industries, Inc. | Faraday-effect current sensor with improved vibration response |
| US6580860B1 (en) | 2000-02-29 | 2003-06-17 | 3M Innovative Properties Company | Method for making shaped highly birefringent optical fibers |
| US6459838B1 (en) * | 2000-02-29 | 2002-10-01 | 3M Innovative Properties Company | Method for making V-shaped highly birefringent optical fibers |
| WO2002006769A2 (en) | 2000-07-13 | 2002-01-24 | Kvh Industries, Inc. | Method for controlling fiber optic sensor scale factor |
| AU2001279310A1 (en) * | 2000-08-02 | 2002-02-13 | Kvh Industries, Inc. | Reduction of linear birefringence in circular-core single-mode fiber |
| WO2002023237A2 (en) | 2000-08-02 | 2002-03-21 | Kvh Industries, Inc. | Decreasing the effects of linear birefringence in a fiber-optic sensor by use of berry's topological phase |
| US6751368B2 (en) * | 2000-09-22 | 2004-06-15 | Massachusetts Institute Of Technology | Methods of altering the resonance of waveguide micro-resonators |
| US6836334B2 (en) * | 2001-10-31 | 2004-12-28 | Kvh Industries, Inc. | Angle random walk (ARW) noise reduction in fiber optic sensors using an optical amplifier |
| US6763153B2 (en) * | 2002-04-17 | 2004-07-13 | Kvh Industries, Inc. | Apparatus and method for electronic RIN reduction in fiber-optic sensors utilizing filter with group delay |
| US7616090B2 (en) * | 2004-05-20 | 2009-11-10 | Von Duprin, Inc. | Electronic security system |
| US7996188B2 (en) | 2005-08-22 | 2011-08-09 | Accuri Cytometers, Inc. | User interface for a flow cytometer system |
| US8303894B2 (en) | 2005-10-13 | 2012-11-06 | Accuri Cytometers, Inc. | Detection and fluidic system of a flow cytometer |
| US8017402B2 (en) | 2006-03-08 | 2011-09-13 | Accuri Cytometers, Inc. | Fluidic system for a flow cytometer |
| US20070127863A1 (en) * | 2005-12-07 | 2007-06-07 | Accuri Instruments Inc. | System and method for guiding light from an interrogation zone to a detector system |
| US7780916B2 (en) * | 2006-03-08 | 2010-08-24 | Accuri Cytometers, Inc. | Flow cytometer system with unclogging feature |
| US8283177B2 (en) * | 2006-03-08 | 2012-10-09 | Accuri Cytometers, Inc. | Fluidic system with washing capabilities for a flow cytometer |
| US7907810B2 (en) * | 2006-05-31 | 2011-03-15 | Lawrence Livermore National Security, Llc | Optical fiber having wave-guiding rings |
| US8077310B2 (en) * | 2006-08-30 | 2011-12-13 | Accuri Cytometers, Inc. | System and method of capturing multiple source excitations from a single location on a flow channel |
| US8715573B2 (en) * | 2006-10-13 | 2014-05-06 | Accuri Cytometers, Inc. | Fluidic system for a flow cytometer with temporal processing |
| US8445286B2 (en) * | 2006-11-07 | 2013-05-21 | Accuri Cytometers, Inc. | Flow cell for a flow cytometer system |
| US7739060B2 (en) * | 2006-12-22 | 2010-06-15 | Accuri Cytometers, Inc. | Detection system and user interface for a flow cytometer system |
| US8432541B2 (en) * | 2007-12-17 | 2013-04-30 | Accuri Cytometers, Inc. | Optical system for a flow cytometer with an interrogation zone |
| US8507279B2 (en) * | 2009-06-02 | 2013-08-13 | Accuri Cytometers, Inc. | System and method of verification of a prepared sample for a flow cytometer |
| US8004674B2 (en) * | 2009-06-02 | 2011-08-23 | Accuri Cytometers, Inc. | Data collection system and method for a flow cytometer |
| US20110061471A1 (en) * | 2009-06-02 | 2011-03-17 | Rich Collin A | System and method of verification of a sample for a flow cytometer |
| WO2011106402A1 (en) * | 2010-02-23 | 2011-09-01 | Accuri Cytometers, Inc. | Method and system for detecting fluorochromes in a flow cytometer |
| US9551600B2 (en) | 2010-06-14 | 2017-01-24 | Accuri Cytometers, Inc. | System and method for creating a flow cytometer network |
| US9280635B2 (en) | 2010-10-25 | 2016-03-08 | Accuri Cytometers, Inc. | Systems and user interface for collecting a data set in a flow cytometer |
| US9841556B2 (en) | 2015-05-29 | 2017-12-12 | Corning Incorporated | Non-circular multicore fiber and method of manufacture |
| US9835812B2 (en) | 2015-08-04 | 2017-12-05 | Corning Incorporated | Multi-optical fiber aggregate |
| US10001597B2 (en) | 2015-09-22 | 2018-06-19 | Corning Incorporated | Multicore optical fibers and interconnection methods for the same |
| CN110501778B (zh) * | 2019-08-16 | 2021-04-30 | 武汉唐联光电科技有限公司 | 一种保偏光纤、制造模具及方法 |
| CN116046028B (zh) * | 2023-03-31 | 2023-06-16 | 中国船舶集团有限公司第七〇七研究所 | 一种光纤陀螺环圈的制造方法 |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS577401A (en) * | 1980-06-17 | 1982-01-14 | Sakamaki Teruo | Prevention of rottenness of remains |
| JPS60142313A (ja) * | 1983-12-28 | 1985-07-27 | Agency Of Ind Science & Technol | 楕円ジヤケツト長軸方向を研磨した偏波面保存光フアイバ方向性結合器 |
| JPS60142314A (ja) * | 1983-12-28 | 1985-07-27 | Agency Of Ind Science & Technol | 外力を付加した偏波面保存光フアイバ方向性結合器 |
Family Cites Families (28)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3711262A (en) * | 1970-05-11 | 1973-01-16 | Corning Glass Works | Method of producing optical waveguide fibers |
| US4179189A (en) * | 1978-01-13 | 1979-12-18 | Bell Telephone Laboratories, Incorporated | Single polarization optical fibers and methods of fabrication |
| US4274854A (en) * | 1978-01-13 | 1981-06-23 | Bell Telephone Laboratories, Incorporated | Polarization-preserving optical fiber |
| DE2804119A1 (de) * | 1978-01-31 | 1979-08-02 | Siemens Ag | Interferometer mit einer spule aus einem einmode-wellenleiter |
| DE2804103A1 (de) * | 1978-01-31 | 1979-08-02 | Siemens Ag | Interferometer mit einer spule aus einem einmode-wellenleiter |
| US4315666A (en) * | 1979-03-19 | 1982-02-16 | Hicks Jr John W | Coupled communications fibers |
| FR2545208B1 (fr) * | 1979-03-19 | 1988-04-01 | Polaroid Corp | Dispositif d'accouplement pour transmettre des renseignements lumineux entre des elements optiques de fibres |
| US4354760B1 (en) * | 1979-03-21 | 1996-10-01 | Litef Gmbh | Ring interferometer comprising a single-mode light waveguide |
| US4307938A (en) * | 1979-06-19 | 1981-12-29 | Andrew Corporation | Dielectric waveguide with elongate cross-section |
| JPS5624306A (en) * | 1979-08-03 | 1981-03-07 | Sumitomo Electric Ind Ltd | Production of optical fiber having elliptical core |
| DE3042563A1 (de) * | 1980-11-12 | 1982-05-19 | Felten & Guilleaume Carlswerk AG, 5000 Köln | Lichtleiterverzweigung aus lichtleitfasern unterschiedlichen durchmessers |
| US4671658A (en) * | 1981-09-30 | 1987-06-09 | The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University | Fiber optic rotation sensor utilizing a magnetic shield and an optical isolator |
| US4440498A (en) * | 1981-11-13 | 1984-04-03 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Optical fiber gyroscope with (3×3) directional coupler |
| US4445780A (en) * | 1982-03-01 | 1984-05-01 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Fiber optic rotation-sensing gyroscope with (3×2) coupler |
| US4669814A (en) * | 1982-08-02 | 1987-06-02 | Andrew Corporation | Single mode, single polarization optical fiber with accessible guiding region and method of forming directional coupler using same |
| US4697876A (en) * | 1983-02-25 | 1987-10-06 | Andrew Corporation | Fiber-optic rotation sensor |
| CA1240015A (en) * | 1983-02-25 | 1988-08-02 | Richard B. Dyott | Fiber-optic rotation sensor |
| US4687330A (en) * | 1983-04-25 | 1987-08-18 | The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University | Fiber optic rotation sensor with extended dynamic range |
| US4589728A (en) * | 1983-08-26 | 1986-05-20 | Andrew Corporation | Optical fiber polarizer |
| US4557551A (en) * | 1983-09-28 | 1985-12-10 | Andrew Corporation | Non-linear optical fiber coupler and a method of making same |
| US4630889A (en) * | 1983-11-09 | 1986-12-23 | Polaroid Corporation | Polarization locked optical fiber and method |
| US4589725A (en) * | 1984-03-28 | 1986-05-20 | Andrew Corporation | Optical-fiber directional coupler using boron oxide as interstitial material |
| US4681399A (en) * | 1984-10-01 | 1987-07-21 | Polaroid Corporation | Stressed core optical fiber and method |
| US4639138A (en) * | 1984-10-29 | 1987-01-27 | Martin Marietta Corporation | Fiber-optic rotation rate sensor having dual interferometer loops |
| US4634218A (en) * | 1984-12-03 | 1987-01-06 | Polaroid Corporation | Single material optical fiber and method |
| DE3522415A1 (de) * | 1985-06-22 | 1987-01-02 | Standard Elektrik Lorenz Ag | Einrichtung zur messung der drehgeschwindigkeit |
| US4695123A (en) * | 1985-08-20 | 1987-09-22 | Litton Systems, Inc. | Cutoff polarizer and method |
| US4662751A (en) * | 1985-09-24 | 1987-05-05 | The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration | Closed loop fiber optic rotation sensor |
-
1985
- 1985-09-20 US US06/778,407 patent/US4755021A/en not_active Expired - Lifetime
-
1986
- 1986-09-04 CA CA000517473A patent/CA1270055A/en not_active Expired
- 1986-09-17 AU AU62788/86A patent/AU584745B2/en not_active Ceased
- 1986-09-17 DE DE86307146T patent/DE3688959T2/de not_active Expired - Fee Related
- 1986-09-17 EP EP86307146A patent/EP0215674B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1986-09-19 JP JP61223479A patent/JP2509580B2/ja not_active Expired - Lifetime
-
1990
- 1990-03-05 CA CA000615671A patent/CA1304566C/en not_active Expired - Lifetime
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS577401A (en) * | 1980-06-17 | 1982-01-14 | Sakamaki Teruo | Prevention of rottenness of remains |
| JPS60142313A (ja) * | 1983-12-28 | 1985-07-27 | Agency Of Ind Science & Technol | 楕円ジヤケツト長軸方向を研磨した偏波面保存光フアイバ方向性結合器 |
| JPS60142314A (ja) * | 1983-12-28 | 1985-07-27 | Agency Of Ind Science & Technol | 外力を付加した偏波面保存光フアイバ方向性結合器 |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2012109815A (ja) * | 2010-11-17 | 2012-06-07 | Canon Inc | 固体撮像素子 |
| JP2020125227A (ja) * | 2019-02-04 | 2020-08-20 | 株式会社フジクラ | マルチコア光ファイバ形成用ロッド集合体の製造方法、これを用いたマルチコア光ファイバ母材の製造方法及びマルチコア光ファイバの製造方法 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| EP0215674A2 (en) | 1987-03-25 |
| DE3688959D1 (de) | 1993-10-07 |
| JP2509580B2 (ja) | 1996-06-19 |
| EP0215674A3 (en) | 1989-05-24 |
| CA1270055A (en) | 1990-06-05 |
| US4755021A (en) | 1988-07-05 |
| AU6278886A (en) | 1987-03-26 |
| EP0215674B1 (en) | 1993-09-01 |
| DE3688959T2 (de) | 1994-04-14 |
| CA1304566C (en) | 1992-07-07 |
| AU584745B2 (en) | 1989-06-01 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP2509580B2 (ja) | 光ファイバ及びその方向性カプラ | |
| US4669814A (en) | Single mode, single polarization optical fiber with accessible guiding region and method of forming directional coupler using same | |
| US4697876A (en) | Fiber-optic rotation sensor | |
| US4950318A (en) | Method of joining self-aligning optical fibers | |
| US4784454A (en) | Optical fiber and laser interface device | |
| US4668264A (en) | Method for making self-aligning optical fiber with accessible guiding region | |
| US4712866A (en) | Indium-clad fiber-optic polarizer | |
| CA1320373C (en) | Polarization-maintaining optical fiber for coupler fabrication | |
| EP0104943B1 (en) | Stabilized fiber optic sensor | |
| CA1236322A (en) | Optical fiber polarizer | |
| US4557551A (en) | Non-linear optical fiber coupler and a method of making same | |
| US4997282A (en) | Dual fiber optic gyroscope | |
| JPS60238801A (ja) | 偏光ロツク光学フアイバおよびその作成方法 | |
| EP0229456A2 (en) | Molecular bonded fiber optic couplers and method of fabrication | |
| US4717225A (en) | Form polarizing fibers and method of fabrication | |
| EP0260885B1 (en) | Dual fiber optic gyroscope | |
| EP0127257B1 (en) | Fiber-optic rotation sensor | |
| US4711525A (en) | Polarizing optical fiber with absorbing jacket | |
| US9115993B1 (en) | Fused PM fiber single-polarization resonator | |
| CA1248383A (en) | Self-aligning optical fiber with accessible guiding region | |
| Narayanan | Birefringent fibre ring resonators: Analysis and stabilization techniques | |
| JPH05126862A (ja) | 光学的電流検知器 | |
| JPH0350505A (ja) | 単一偏波光ファイバ | |
| JPH0772344A (ja) | 光ファイバ | |
| AU750301B2 (en) | Method of making grooved optical fibre and use of said fibre in communications system and voltage sensor |