JPH05341136A - Method for cutting optical fiber - Google Patents

Method for cutting optical fiber

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Publication number
JPH05341136A
JPH05341136A JP19261292A JP19261292A JPH05341136A JP H05341136 A JPH05341136 A JP H05341136A JP 19261292 A JP19261292 A JP 19261292A JP 19261292 A JP19261292 A JP 19261292A JP H05341136 A JPH05341136 A JP H05341136A
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JP
Japan
Prior art keywords
optical fiber
carbon dioxide
laser beam
cutting
mirror
Prior art date
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Pending
Application number
JP19261292A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Riyuusuke Adachi
滝介 安達
Kazuhiko Gonda
和彦 権田
Nobuyuki Saida
信行 斉田
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.)
Pentax Corp
Original Assignee
Asahi Kogaku Kogyo Co Ltd
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Publication of JPH05341136A publication Critical patent/JPH05341136A/en
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Abstract

PURPOSE:To provide a method for cutting optical fiber, which can fuse an optical fiber while spinning it, and which can manufacture the optical fiber having a smooth end surface without large pills. CONSTITUTION:In the method for cutting optical fiber 1, an optical fiber 1 to be cut is moved in the axial direction and the carbon dioxide gas laser beam is irradiated to the optical fiber 1 from the side to fuse the optical fiber 1, the carbon dioxide gas laser beam is moved in response to the moving speed of the optical fiber 1 so that the carbon dioxide gas laser beam is irradiated to the same position of the optical fiber 1.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、イメージガイドファ
イババンドルの素線材料として連続して棒状に製作され
た光ファイバを適切な長さに切断するための光ファイバ
の切断方法に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an optical fiber cutting method for cutting a continuous rod-shaped optical fiber as an elemental material of an image guide fiber bundle into an appropriate length.

【0002】[0002]

【従来の技術】この種の光ファイバの切断方法において
は、旧来は、光ファイバをダイアモンドカッタなどによ
って機械的に切断していた。
2. Description of the Related Art Conventionally, in this type of optical fiber cutting method, the optical fiber is mechanically cut by a diamond cutter or the like.

【0003】しかし、機械的な切断では切り口が一様に
ならず、また切断時に発生した切粉が光ファイバ表面に
付着して、後工程でバンドル化するために加熱線引きす
る際に発泡して、黒点や半透明点の原因となる。
However, the cuts are not uniform in mechanical cutting, and the chips generated during cutting adhere to the surface of the optical fiber and foam during heating and drawing for bundling in a later step. , Cause black spots and translucent spots.

【0004】そこで従来は、太い光ファイバ素材を熱溶
解して紡糸しながら、細く固化された光ファイバに側方
から炭酸ガスレーザビームを照射して溶断してした(特
開昭58−211703号)。
Therefore, in the past, while melting and spinning a thick optical fiber material, a thin and solidified optical fiber was laterally irradiated with a carbon dioxide gas laser beam to melt it (JP-A-58-211703). ..

【0005】[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかし、光ファイバを
紡糸しながら溶断すると、炭酸ガスレーザビーム照射中
に光ファイバが軸方向に移動するので、光ファイバに必
要以上に長い範囲に炭酸ガスレーザビームが照射され
て、溶断部に、図4に示されるような太い玉が形成され
てしまう。
However, if the optical fiber is melted while being spun, the optical fiber moves axially during irradiation of the carbon dioxide gas laser beam, so that the carbon dioxide gas laser beam is irradiated over an area longer than necessary. As a result, a thick ball as shown in FIG. 4 is formed at the fusing part.

【0006】すると、後工程で光ファイバを多数束ねて
バンドル化しようとする際に、玉部分が隣りの光ファイ
バにぶつかってしまい、光ファイバをきれいに整列させ
ることができなくなってしまう。したがって、紡糸しな
がら光ファイバを溶断すると、整列状態の乱れたイメー
ジガイドファイババンドルができてしまう欠点があっ
た。
Then, when attempting to bundle and bundle a large number of optical fibers in a subsequent step, the ball portion collides with an adjacent optical fiber, and the optical fibers cannot be neatly aligned. Therefore, when the optical fiber is melted and cut while spinning, there is a drawback that an image guide fiber bundle in which the alignment state is disturbed is formed.

【0007】かと言って、光ファイバの溶断は紡糸しな
がら行わないと極めて効率の悪いものになってしまう。
そこで本発明は、光ファイバを紡糸しながら溶断し、し
かも太い玉などのないきれいな端面の光ファイバを製造
することができる光ファイバの切断方法を提供すること
を目的とする。
On the other hand, if the fusing of the optical fiber is not performed while spinning the fiber, the efficiency will be extremely low.
Therefore, it is an object of the present invention to provide an optical fiber cutting method capable of manufacturing an optical fiber having a clean end face without thick balls and the like while melting the optical fiber while spinning.

【0008】[0008]

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた
め、本発明の光ファイバの切断方法は、切断すべき光フ
ァイバを軸方向に移動させながら上記光ファイバに側方
から炭酸ガスレーザビームを照射して上記光ファイバを
溶断するようにした光ファイバの切断方法において、上
記光ファイバの移動速度に合わせて上記炭酸ガスレーザ
ビームを移動させて、上記炭酸ガスレーザビームが上記
光ファイバの同じ位置に照射されるようにしたことを特
徴とする。
In order to achieve the above object, a method of cutting an optical fiber according to the present invention is designed so that a carbon dioxide gas laser beam is laterally applied to the optical fiber while moving the optical fiber to be cut in the axial direction. In the method of cutting an optical fiber by irradiating and melting the optical fiber, the carbon dioxide gas laser beam is moved in accordance with the moving speed of the optical fiber, and the carbon dioxide gas laser beam is applied to the same position of the optical fiber. It is characterized by having been done.

【0009】[0009]

【実施例】図面を参照して実施例を説明する。図1にお
いて、イメージガイドファイババンドルの素線として用
いられる光ファイバ1は、光ファイバ母材2をヒータ3
で加熱して下方に垂直に紡糸することによって形成され
る。
Embodiments will be described with reference to the drawings. In FIG. 1, an optical fiber 1 used as a strand of an image guide fiber bundle includes an optical fiber preform 2 and a heater 3
It is formed by heating in a vertical direction and spinning vertically downward.

【0010】光ファイバ1を下方に一定速度で繰り出す
一対の駆動ローラ4は、光ファイバ1を径方向に両側か
ら挟み付けて支持するように配置されて回転駆動され、
光ファイバが軸方向に一定速度で移動して紡糸される。
A pair of drive rollers 4 for feeding the optical fiber 1 downward at a constant speed are arranged and rotated so as to sandwich and support the optical fiber 1 from both sides in the radial direction.
The optical fiber moves in the axial direction at a constant speed and is spun.

【0011】そして、光ファイバ1を切断するための切
断部5は駆動ローラ4の下方に設けられており、切断部
5にレーサ照射装置10から炭酸ガスレーザビームが照
射されることによって、光ファイバ1は、紡糸状態を続
けながら切断部5において溶断される。
The cutting section 5 for cutting the optical fiber 1 is provided below the drive roller 4, and the cutting section 5 is irradiated with the carbon dioxide gas laser beam from the laser irradiation device 10, whereby the optical fiber 1 is cut. Is fused at the cutting section 5 while continuing the spinning state.

【0012】レーザ照射装置10には、炭酸ガスレーザ
ビームを反射してその照射方向を変えるための一対の反
射ミラー11,12が設けられている。炭酸ガスレーザ
ビームを光ファイバ1の切断部5の方に向けて反射する
最後の反射ミラー12は、ミラー駆動装置13に連結さ
れており、その反射ミラー12は、ミラー駆動装置13
によって、光ファイバ1の移動速度に同期して回転駆動
される。
The laser irradiation device 10 is provided with a pair of reflection mirrors 11 and 12 for reflecting the carbon dioxide laser beam and changing the irradiation direction. The last reflection mirror 12 for reflecting the carbon dioxide laser beam toward the cut portion 5 of the optical fiber 1 is connected to a mirror drive device 13, and the reflection mirror 12 is connected to the mirror drive device 13.
Are driven to rotate in synchronization with the moving speed of the optical fiber 1.

【0013】その結果、炭酸ガスレーザビームは、反射
ミラー12を中心にして光ファイバ1の移動速度に合わ
せて回転され、切断部5において炭酸ガスレーザビーム
が光ファイバ1の同じ位置に照射され、それによって光
ファイバ1が溶断される。
As a result, the carbon dioxide gas laser beam is rotated around the reflection mirror 12 in accordance with the moving speed of the optical fiber 1, and the carbon dioxide gas laser beam is irradiated to the same position on the optical fiber 1 at the cutting portion 5, whereby the carbon dioxide gas laser beam is irradiated. The optical fiber 1 is fused.

【0014】なお、上記実施例においては、反射ミラー
12は、その反射面から離れた位置を中心に回転する
が、図2の第2の実施例に示されるように、反射面近く
を通る軸12aを中心に反射ミラー12が回転するよう
にしてもよく、或いは公知のガルバノミラーやポリゴン
ミラーを用いてもよい。
In the above embodiment, the reflecting mirror 12 rotates about a position away from the reflecting surface, but as shown in the second embodiment of FIG. 2, an axis passing near the reflecting surface. The reflection mirror 12 may be rotated around 12a, or a known galvanometer mirror or polygon mirror may be used.

【0015】図3は、本発明の第3の実施例を示してお
り、炭酸ガスレーザビームを光ファイバの切断部5の方
向に反射する反射ミラー12をミラー駆動装置14によ
って、光ファイバ1の軸方向と平行に光ファイバ1の移
動速度と同速度でスライドさせるようにしたものであ
る。
FIG. 3 shows a third embodiment of the present invention, in which a mirror driving device 14 forms a reflection mirror 12 for reflecting a carbon dioxide laser beam in the direction of the cut portion 5 of the optical fiber by means of a mirror driving device 14. The optical fiber 1 is slid parallel to the direction at the same speed as the moving speed.

【0016】その結果、炭酸ガスレーザビームの照射光
軸が、光ファイバ1の移動速度と同速度でスライドし
て、切断部5において光ファイバ1の同じ位置に炭酸ガ
スレーザビームが照射され、それによって光ファイバ1
が溶断される。
As a result, the irradiation optical axis of the carbon dioxide laser beam slides at the same speed as the moving speed of the optical fiber 1, and the carbon dioxide laser beam is irradiated to the same position of the optical fiber 1 at the cutting portion 5, whereby the light is emitted. Fiber 1
Is blown out.

【0017】[0017]

【発明の効果】本発明の光ファイバの切断方法によれ
ば、紡糸動作により光ファイバが軸方向に移動していて
も、炭酸ガスレーザビームが光ファイバの同じ位置に照
射されて、光ファイバの長い範囲に照射されないので、
溶断面に太い玉が形成されないきれいな溶断面が得られ
る。
According to the optical fiber cutting method of the present invention, even if the optical fiber is moved in the axial direction by the spinning operation, the carbon dioxide laser beam is irradiated to the same position of the optical fiber, and the length of the optical fiber is long. As the area is not illuminated,
A clean molten surface can be obtained in which thick balls are not formed on the molten surface.

【0018】したがって、後工程において光ファイバを
多数束ねてバンドル化する際に光ファイバをきれいに整
列させて、高品質のイメージガイドファイババンドルを
安価に製造することができる。
Therefore, when a large number of optical fibers are bundled and bundled in a subsequent step, the optical fibers can be neatly aligned and a high quality image guide fiber bundle can be manufactured at low cost.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明の第1の実施例の正面図である。FIG. 1 is a front view of a first embodiment of the present invention.

【図2】本発明の第2の実施例の正面図である。FIG. 2 is a front view of a second embodiment of the present invention.

【図3】本発明の第3の実施例の正面図である。FIG. 3 is a front view of the third embodiment of the present invention.

【図4】良くない光ファイバ溶断部を示す正面図であ
る。
FIG. 4 is a front view showing a bad optical fiber fusing part.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 光ファイバ 4 駆動ローラ 5 切断部 10 レーザ照射装置 12 反射ミラー 13 ミラー駆動装置 14 ミラー駆動装置 DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Optical fiber 4 Driving roller 5 Cutting part 10 Laser irradiation device 12 Reflection mirror 13 Mirror driving device 14 Mirror driving device

Claims (9)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】切断すべき光ファイバを軸方向に移動させ
ながら上記光ファイバに側方から炭酸ガスレーザビーム
を照射して上記光ファイバを溶断するようにした光ファ
イバの切断方法において、 上記光ファイバの移動速度に合わせて上記炭酸ガスレー
ザビームを移動させて、上記炭酸ガスレーザビームが上
記光ファイバの同じ位置に照射されるようにしたことを
特徴とする光ファイバの切断方法。
1. A method of cutting an optical fiber, wherein a carbon dioxide gas laser beam is laterally applied to the optical fiber while moving the optical fiber to be cut in the axial direction to melt the optical fiber. The carbon dioxide gas laser beam is moved in accordance with the moving speed of the optical fiber so that the carbon dioxide gas laser beam is irradiated to the same position of the optical fiber.
【請求項2】上記炭酸ガスレーザビームが上記光ファイ
バの同じ位置に照射されるように上記光ファイバの移動
速度に合わせて上記炭酸ガスレーザビームの照射方向が
回転するようにした請求項1記載の光ファイバの切断方
法。
2. The light according to claim 1, wherein the irradiation direction of the carbon dioxide laser beam is rotated in accordance with the moving speed of the optical fiber so that the carbon dioxide laser beam is irradiated to the same position of the optical fiber. Fiber cutting method.
【請求項3】上記炭酸ガスレーザビームを上記光ファイ
バの方に向けて反射する反射ミラーが設けられており、
上記光ファイバの移動速度に同期して上記反射ミラーが
回転する請求項2記載の光ファイバの切断方法。
3. A reflection mirror for reflecting the carbon dioxide laser beam toward the optical fiber is provided.
The optical fiber cutting method according to claim 2, wherein the reflection mirror rotates in synchronization with the moving speed of the optical fiber.
【請求項4】上記反射ミラーが、その反射面から離れた
位置を中心に回転するように設けられている請求項3記
載の光ファイバの切断方法。
4. The method of cutting an optical fiber according to claim 3, wherein the reflecting mirror is provided so as to rotate about a position apart from the reflecting surface.
【請求項5】上記反射ミラーが、その反射面近くを通る
軸を中心に回転するように設けられている請求項3記載
の光ファイバの切断方法。
5. The method of cutting an optical fiber according to claim 3, wherein the reflecting mirror is provided so as to rotate about an axis passing near the reflecting surface.
【請求項6】上記反射ミラーが、ガルバノミラー又はポ
リゴンミラーである請求項3記載の光ファイバの切断方
法。
6. The optical fiber cutting method according to claim 3, wherein the reflection mirror is a galvano mirror or a polygon mirror.
【請求項7】上記炭酸ガスレーザビームが上記光ファイ
バの同じ位置に照射されるように上記光ファイバの移動
速度に合わせて上記炭酸ガスレーザビームの照射光輔が
スライドすろようにした請求項1記載の光ファイバの切
断方法。
7. The irradiation light beam of the carbon dioxide gas laser beam is slidable according to the moving speed of the optical fiber so that the carbon dioxide gas laser beam is irradiated to the same position of the optical fiber. Optical fiber cutting method.
【請求項8】上記炭酸ガスレーザビームを上記光ファイ
バの方に向けて反射する反射ミラーが設けられており、
上記光ファイバの移動速度に同期して上記反射ミラーが
スライドする請求項7記載の光ファイバの切断方法。
8. A reflection mirror is provided which reflects the carbon dioxide laser beam toward the optical fiber.
The optical fiber cutting method according to claim 7, wherein the reflection mirror slides in synchronization with the moving speed of the optical fiber.
【請求項9】イメージガイドファイババンドルの素線と
して用いられる光ファイバは、光ファイバ母材をヒータ
で加熱して下方に垂直に紡糸することによって形成され
る。光ファイバを下方に一定速度で繰り出す一対の駆動
ローラは、光ファイバを径方向に両側から挟み付けて支
持するように配置されて回転駆動され、光ファイバが軸
方向に一定速度で移動して紡糸される。そして、光ファ
イバを切断するための切断部は駆動ローラの下方に設け
られており、切断部にレーザ照射装置から炭酸ガスレー
ザビームが照射されることによって、光ファイバは、紡
糸状態を続けながら切断部において溶断される。レーザ
照射装置には、炭酸ガスレーザビームを反射してその照
射方向を変えるための一対の反射ミラーが設けられてい
る。炭酸ガスレーザビームを光ファイバの切断部の方に
向けて反射する最後の反射ミラーは、ミラー駆動装置に
連結されており、その反射ミラーは、ミラー駆動装置に
よって、光ファイバの移動速度に同期して回転駆動され
る。その結果、炭酸ガスレーザビームは、反射ミラーを
中心にして光ファイバの移動速度に合わせて回転され、
切断部において炭酸ガスレーザビームが光ファイバの同
じ位置に照射され、それによって光ファイバが溶断され
る。反射ミラーは反射面から離れた位置を中心に回転す
るが、反射面近くを通る軸を中心に回転するようにして
もよく、ガルバノミラーやポリゴンミラーを用いてもよ
い。炭酸ガスレーザビームを光ファイバの切断部の方向
に反射する反射ミラーを、ミラー駆動装置によって光フ
ァイバの軸方向と平行に光ファイバの移動速度と同速度
でスライドさせるようにしてもよい。その場合には、炭
酸ガスレーザビームの照射光軸が、光ファイバの移動速
度と同速度でスライドして、切断部において光ファイバ
の同じ位置に炭酸ガスレーザビームが照射され、それに
よって光ファイバが溶断される。上記のようにすること
を特徴とする光ファイバの切断方法。
9. An optical fiber used as a strand of an image guide fiber bundle is formed by heating an optical fiber preform with a heater and vertically spinning it downward. A pair of drive rollers that feed the optical fiber downward at a constant speed are arranged and supported so as to sandwich and support the optical fiber from both sides in the radial direction, and are driven to rotate, and the optical fiber moves at a constant speed in the axial direction for spinning. To be done. A cutting section for cutting the optical fiber is provided below the drive roller, and the cutting section is irradiated with a carbon dioxide gas laser beam from the laser irradiation device, so that the optical fiber keeps the spinning state while the cutting section continues. Is blown away at. The laser irradiation device is provided with a pair of reflection mirrors for reflecting the carbon dioxide laser beam and changing the irradiation direction. The last reflecting mirror that reflects the carbon dioxide laser beam toward the cut end of the optical fiber is connected to a mirror driving device, and the reflecting mirror is synchronized with the moving speed of the optical fiber by the mirror driving device. It is driven to rotate. As a result, the carbon dioxide laser beam is rotated around the reflection mirror according to the moving speed of the optical fiber,
The carbon dioxide laser beam is applied to the same position of the optical fiber at the cutting portion, whereby the optical fiber is fused. The reflection mirror rotates around a position away from the reflection surface, but may rotate around an axis passing near the reflection surface, or a galvano mirror or a polygon mirror may be used. A reflection mirror that reflects the carbon dioxide laser beam in the direction of the cut portion of the optical fiber may be slid by the mirror driving device in parallel with the axial direction of the optical fiber at the same speed as the moving speed of the optical fiber. In that case, the irradiation optical axis of the carbon dioxide laser beam slides at the same speed as the moving speed of the optical fiber, and the carbon dioxide laser beam is irradiated to the same position of the optical fiber at the cutting portion, whereby the optical fiber is melted and cut. It A method for cutting an optical fiber, characterized by the above.
JP19261292A 1992-06-10 1992-06-10 Method for cutting optical fiber Pending JPH05341136A (en)

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