JPH08304639A - 光伝送システム - Google Patents

光伝送システム

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JPH08304639A
JPH08304639A JP7105207A JP10520795A JPH08304639A JP H08304639 A JPH08304639 A JP H08304639A JP 7105207 A JP7105207 A JP 7105207A JP 10520795 A JP10520795 A JP 10520795A JP H08304639 A JPH08304639 A JP H08304639A
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JP
Japan
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optical fiber
polymer
fluorine
refractive index
fluoropolymer
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JP7105207A
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English (en)
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Yasuhiro Koike
康博 小池
Hidenobu Murofushi
室伏英伸
Tokuhide Sugiyama
杉山徳英
Haruhisa Miyake
三宅晴久
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Abstract

(57)【要約】 【目的】 光源、該光源からの光伝送部である光ファ
イバー及び光検出器を備えた光伝送システムにおいて、
1本のプラスチック光ファイバーで広い波長範囲全域に
渡って、低伝送損失かつ高伝送帯域を有する光伝送シス
テムを提供する。 【構成】 光源、該光源からの光伝送部である光ファ
イバー及び光検出器からなる光伝送システムにおいて、
光ファイバーが、実質的にC−H結合を有しない非結晶
性含フッ素重合体をマトリックスとする屈折率分布型光
ファイバーである光伝送システム。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は耐熱性、難燃性、及び耐
溶剤性に優れた、低伝送損失と高伝送帯域を有する屈折
率分布型光ファイバーを用いた光伝送システムに関す
る。
【0002】
【従来の技術】光ファイバーとしては広い波長にわたっ
て優れた光伝送性を有する無機ガラス系光ファイバーが
知られているが、加工性が悪く、曲げ応力が弱いばかり
でなく、高価であることから、プラスチックを基材とす
る光ファイバーが開発され、実用化されている。このプ
ラスチック光ファイバーは光の透過性の良好なポリメチ
ルメタクリレート、ポリカーボネート、ポリスチレンな
どの重合体を基材とする心層とこれより屈折率が小さ
く、かつ実質的に透明な含フッ素ポリマー等の重合体を
基材とする鞘層とを基本構成単位としている。また特開
平2−244007号公報にはコアとクラッドに含フッ
素樹脂を用いた提案もされている。
【0003】光ファイバーとしてコアとクラッドとから
なる屈折率段階型光ファイバーとともに、屈折率分布型
(GI型)光ファイバーが知られている。屈折率分布型
光ファイバーの屈折率分布は、中心から半径方向に向か
って屈折率が放物線に近い曲線で低下している(詳細は
下記文献参照)のものをいう。屈折率分布型プラスチッ
ク光ファイバーとしては、たとえば「化学と工業」第4
5巻第7号(1992)1261−1264、特開平5
−173026号公報、WO94/04949、WO9
4/15005などが知られている。
【0004】これらの光ファイバー(光ファイバー素
線)の製品形態としては、光ファイバー素線を被覆材で
被覆した光ファイバーコード及び光ファイバーコードを
束ねたバンドルファイバーやバンドルファイバー等をテ
ンションメンバー等とを組み合わせた光ファイバーケー
ブルなどが挙げられる。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】この様にプラスチック
光ファイバーは無機ガラス系光ファイバーにはない特徴
を有するが、従来の屈折率段階型プラスチック光ファイ
バーでは伝送帯域が狭いという点で、また、ポリメチル
メタクリレートを主体とする屈折率分布型のプラスチッ
ク光ファイバーでは近赤外光における伝送損失が大きい
という点で、通信用光ファイバーとしては実用的なもの
が得られていない。
【0006】本発明は、ポリメチルメタクリレート系、
ポリスチレン系、ポリカーボネート系等の光伝送体では
達し得なかった自動車乃至OA(オフィスオートメーシ
ョン)、家電機器用途等で要求される機械強度、耐熱
性、耐湿性、耐薬品性、不燃性を有するものであり、ま
たアクリル系、ポリカーボネート系、ノルボルネン系等
の光伝送体では達し得なかった可視光(500〜700
nm)と近赤外光(700〜1600nm)を利用可能
とし、さらに広範囲の伝送領域帯で低い光伝送損失をも
ち、高い伝送帯域を有する屈折率分布型プラスチック光
ファイバーを用いた波長多重伝送を可能とする光伝送シ
ステムを新規に提供することを目的とするものである。
【0007】
【課題を解決するための手段】本発明者は、上記問題点
の認識に基づいて鋭意検討を重ねた結果、耐熱性、耐湿
性、耐薬品性、不燃性を付与し、かつ近赤外光で光吸収
が起こるC−H結合(すなわち、炭素−水素結合)をな
くすためには、C−H結合をC−F結合(すなわち、炭
素−フッ素結合)に変換した含フッ素重合体が最適であ
るとの知見を先に得た。
【0008】また、屈折率段階型光ファイバーの場合、
マルチモードの光はコアとクラッドの界面で反射されな
がら伝搬するためモード分散が起こり伝送帯域が低下す
る。しかし屈折率分布型光ファイバーではモード分散が
起こりにくく伝送帯域は増加する。そこで実質的にC−
H結合を有しない非結晶性の含フッ素重合体のマトリッ
クスを用いて屈折率分布型の光ファイバーを光伝送シス
テムに組み込むことにより、低伝送損失と高伝送帯域を
有し、波長多重伝送を可能とする光伝送システムが構成
されることを見出し本発明に至った。
【0009】即ち、本発明は以下の(1)〜(4)であ
る。
【0010】(1)光源、該光源からの光伝送部である
光ファイバー及び光検出器からなる光伝送システムにお
いて、光ファイバーが、実質的にC−H結合を有しない
非結晶性含フッ素重合体をマトリックスとする屈折率分
布型光ファイバーであることを特徴とする光伝送システ
ム。
【0011】(2)非結晶性含フッ素重合体が主鎖に環
構造を有する含フッ素重合体であることを特徴とする前
記(1)記載の光伝送システム。
【0012】(3)主鎖に環構造を有する含フッ素重合
体が以下の(I)〜(IV)から選ばれる繰り返し単位
を有する前記(1)記載の光伝送システム。
【0013】
【化2】
【0014】[上記(I)〜(IV)式において、lは
0〜5、mは0〜4、nは0〜1、l+m+nは1〜
6、o,p,qはそれぞれ0〜5、o+p+qは1〜
6、R3、R4はFまたはCF3、R5はFまたはCF3
6はFまたはCF3、X1はFまたはCl、X2はFまた
はClである。] (4)波長多重伝送を行うことを特徴とする前記(1)
記載の光伝送システム。
【0015】本発明の光伝送システムにおける光ファイ
バーは、マトリックスが非結晶樹脂であるため光の散乱
がなくしかも可視光から近赤外光まで広範囲の波長帯で
透明性が高いため、多種多様な波長の光システムに有効
利用が可能である。特に通信分野において幹線石英シン
グルモード光ファイバーに利用されている波長である1
300nm、1550nmで低損失である光ファイバー
を与えるものであり、この広波長領域で低損失であるこ
とを利用して、波長多重伝送が可能である光伝送システ
ムを提供する。
【0016】また本発明の光伝送システムにおける光フ
ァイバーは、過酷な使用条件に耐える、耐熱性、耐薬品
性、耐湿性、不燃性を備えるものである。
【0017】本発明の光伝送システムにおける、屈折率
分布型プラスチック光ファイバーは、実質的にC−H結
合を有しない非結晶性含フッ素重合体(以下、含フッ素
重合体(a)という)マトリックス屈折率の分布を与え
る物質(以下、物質(b)という)を分布させて得られ
る。
【0018】本発明における含フッ素重合体(a)とし
ては、C−H結合を有しない非結晶性の含フッ素重合体
であれば何ら限定されないが、主鎖に環構造を有する含
フッ素重合体が好ましい。主鎖に環構造を有する含フッ
素重合体としては、含フッ素脂肪族環構造、含フッ素イ
ミド環構造、含フッ素トリアジン環構造または含フッ素
芳香族環構造を有する含フッ素重合体が好ましい。含フ
ッ素脂肪族環構造を有する含フッ素重合体では含フッ素
脂肪族エーテル環構造を有するものがさらに好ましい。
含フッ素重合体(a)としては、含フッ素ポリイミド環
構造を有する含フッ素重合体と含フッ素脂肪族環構造を
有する含フッ素重合体が好ましく、特に後者が好まし
い。
【0019】含フッ素脂肪族環構造を有する含フッ素重
合体は、含フッ素イミド環構造、含フッ素トリアジン環
構造または含フッ素芳香族環構造を有する含フッ素重合
体に比べ、後述の熱延伸または溶融紡糸によるファイバ
ー化に際してもポリマー分子が配向しにくく、その結果
光の散乱を起こすこともないなどの理由から、より好ま
しい重合体である。
【0020】含フッ素重合体(a)の溶融状態における
粘度は、溶融温度200℃〜300℃において103
105ポイズが好ましい。溶融粘度が高すぎると溶融紡
糸が困難なばかりでなく、屈折率分布の形成に必要な、
物質(b)の拡散が起こりにくくなり、屈折率分布の形
成が困難になる。また、溶融粘度が低過ぎると実用上問
題が生じる。すなわち、電子機器や自動車等での光伝送
体として用いられる場合に高温にさらされ軟化し、光の
伝送性能が低下する。
【0021】含フッ素重合体(a)の数平均分子量は、
10,000〜5000,000が好ましく、より好ま
しくは50,000〜1000,000である。分子量
が小さ過ぎると耐熱性を阻害することがあり、大き過ぎ
ると屈折率分布を有する光伝送体の形成が困難になるた
め好ましくない。
【0022】含フッ素脂肪族環構造を有する重合体とし
ては、含フッ素環構造を有するモノマーを重合して得ら
れるものや、少なくとも2つの重合性二重結合を有する
含フッ素モノマーを環化重合して得られる主鎖に含フッ
素脂肪族環構造を有する重合体が好適である。
【0023】含フッ素脂肪族環構造を有するモノマーを
重合して得られる主鎖に含フッ素脂肪族環構造を有する
重合体は、特公昭63−18964号公報等により知ら
れている。即ち、パーフルオロ(2,2−ジメチル−
1,3−ジオキソール)等の含フッ素脂肪族環構造を有
するモノマーを単独重合することにより、またこのモノ
マーをテトラフルオロエチレン、クロロトリフルオロエ
チレン、パーフルオロ(メチルビニールエーテル)など
のラジカル重合性モノマーと共重合することにより主鎖
に含フッ素脂肪族環構造を有する重合体が得られる。こ
のような重合体の繰り返し単位の例を前述の(IV)に
示す。
【0024】また、少なくとも2つの重合性二重結合を
有する含フッ素モノマーを環化重合して得られる主鎖に
含フッ素脂肪族環構造を有する重合体は、特開昭63−
238111号公報や特開昭63−238115号公報
等により知られている。即ち、パーフルオロ(アリルビ
ニルエーテル)、パーフルオロ(ブテニルビニルエーテ
ル)、CF2=CF−CF2−CFCl−CF2−CF=
CF2等のモノマーを環化重合することにより、または
このようなモノマーをテトラフルオロエチレン、クロロ
トリフルオロエチレン、パーフルオロ(メチルビニール
エーテル)などのラジカル重合性モノマーと共重合する
ことにより主鎖に含フッ素脂肪族環構造を有する重合体
が得られる。このような重合体の繰り返し単位の例を前
述の(I)〜(III)に示す。
【0025】また、パーフルオロ(2,2−ジメチル−
1,3−ジオキソール)等の含フッ素脂肪族環構造を有
するモノマーとパーフルオロ(アリルビニルエーテル)
やパーフルオロ(ブテニルビニルエーテル)等の少なく
とも2つの重合性二重結合を有する含フッ素モノマーと
を共重合することによっても主鎖に含フッ素脂肪族環構
造を有する重合体が得られる。
【0026】含フッ素脂肪族環構造を有する重合体は、
主鎖に環構造を有する重合体が好適であるが、環構造を
有する重合単位を20モル%以上、好ましくは40モル
%以上含有するものが透明性、機械的特性等の面から好
ましい。
【0027】含フッ素脂肪族環構造を有する重合体は、
主鎖に環構造を有する重合体が好適であるが、環構造を
有する繰り返し単位を20モル%以上、好ましくは40
モル%以上含有するものが透明性、機械的特性等の面か
ら好ましい。
【0028】含フッ素ポリイミドの製造法は特に限定さ
れないが、例えばパーフルオロピロメリット酸無水物な
どの全ての水素原子がフッ素原子で置換された芳香族テ
トラカルボン酸無水物とパーフルオロp,p’−ジアミ
ノジフェニルエーテルなどの全ての水素原子がフッ素原
子で置換された芳香族ジアミンの反応でポリアミド酸を
生成し、これを更に加熱して含フッ素ポリイミドとする
方法などによって生成される。
【0029】含フッ素ポリイミドとしては、具体的には
下記の(V)式から選ばれた繰り返し単位を有すること
を特徴とするものが例示される。なお、これらの含フッ
素重合体(a)中のフッ素原子は、屈折率を高めるため
に一部塩素原子で置換されていてもよい。
【0030】
【化3】
【0031】[上記(V)式において、R1
【0032】
【化4】
【0033】から選ばれ、R2
【0034】
【化5】
【0035】から選ばれる。ここで、Rfはフッ素原
子、パーフルオロアルキル基、パーフルオロアリール
基、パーフルオロアルコキシ基、パーフルオロフェノキ
シ基から選ばれ、これらは各々同一であっても異なって
いてもよい。Yは、
【0036】
【化6】
【0037】から選ばれる。ここで、R’fはパーフル
オロアルキレン基、パーフルオロアリーレン基から選ば
れ、これらは各々同一であっても異なっていてもよい。
rは1〜10である。又、Yと2つのRfが炭素をはさ
んで環を形成してもよく、その場合、環は飽和環でも不
飽和環でもよい。] 物質(b)は、含フッ素重合体(a)との比較において
屈折率の差が0.001以上である少なくとも1種類の
物質であり、含フッ素重合体(a)よりも高屈折率であ
っても低屈折率であってもよい。光ファイバー等におい
ては通常は含フッ素重合体(a)よりも高屈折率の物質
を用いる。
【0038】この物質(b)としては、ベンゼン環等の
芳香族環、塩素、臭素、ヨウ素等のハロゲン原子、エー
テル結合等の結合基を含む、低分子化合物、オリゴマ
ー、ポリマーが好ましい。又、物質(b)は、含フッ素
重合体(a)と同様な理由から実質的にC−H結合を有
しない物質であることが好ましい。含フッ素重合体
(a)との屈折率の差は0.005以上であることが好
ましい。
【0039】オリゴマーやポリマーである物質(b)と
しては、前記したような含フッ素重合体(a)を形成す
るモノマーの重合体からなり、含フッ素重合体(a)と
の比較において屈折率の差が0.001以上であるオリ
ゴマーやポリマーであってもよい。モノマーとしては、
含フッ素重合体(a)との比較において屈折率の差が
0.001以上である重合体を形成するものから選ばれ
る。たとえば、屈折率の異なる2種の含フッ素重合体
(a)を用い、一方の重合体(a)を物質(b)として
他の重合体(a)中に分布させることができる。
【0040】これらの物質(b)は、上記マトリックス
との比較において、溶解性パラメータの差が7(cal
/cm31/2以内であることが好ましい。ここで溶解性
パラメータとは物質間の混合性の尺度となる特性値であ
り、溶解性パラメータをδ、物質の分子凝集エネルギー
をE、分子容をVとして、式δ=(E/V)1/2で表さ
れる。
【0041】低分子化合物としては、例えば炭素原子に
結合した水素原子を含まないハロゲン化芳香族炭化水素
がある、特に、ハロゲン原子としてフッ素原子のみを含
むハロゲン化芳香族炭化水素やフッ素原子と他のハロゲ
ン原子を含むハロゲン化芳香族炭化水素が、含フッ素重
合体(a)との相溶性の面で好ましい。又、これらのハ
ロゲン化芳香族炭化水素は、カルボニル基、シアノ基な
どの官能基を有していないことがより好ましい。
【0042】このようなハロゲン化芳香族炭化水素とし
ては、例えば式Фr−Zb[Фrは水素原子のすべてがフ
ッ素原子に置換されたb価のフッ素化芳香環残基、Zは
フッ素又はフッ素以外のハロゲン原子、−Rf、−CO
−Rf、−O−Rf、あるいは−CN。ただし、Rfは
パーフルオロアルキル基、ポリフルオロパーハロアルキ
ル基、または1価のФr。bは0または1以上の整
数。]で表される化合物がある。芳香環としてはベンゼ
ン環やナフタレン環がある。Rfであるパーフルオロア
ルキル基やポリフルオロパーハロアルキル基の炭素数は
5以下が好ましい。フッ素以外のハロゲン原子として
は、塩素原子や臭素原子が好ましい。
【0043】具体的な化合物としては例えば、1,3−
ジブロモテトラフルオロベンゼン、1,4−ジブロモテ
トラフルオロベンゼン、2−ブロモテトラフルオロベン
ゾトリフルオライド、クロロペンタフルオロベンゼン、
ブロモペンタフルオロベンゼン、ヨードペンタフルオロ
ベンゼン、デカフルオロベンゾフェノン、パーフルオロ
アセトフェノン、パーフルオロビフェニル、クロロヘプ
タフルオロナフタレン、ブロモヘプタフルオロナフタレ
ンなどがある。
【0044】ポリマーやオリゴマーである物質(b)と
しては、前記(I)〜(V)の繰り返し単位を有するも
のの内、組み合される含フッ素重合体(a)とは異なる
屈折率を有する含フッ素重合体(例えば、ハロゲン原子
としてフッ素原子のみを含む含フッ素重合体とフッ素原
子と塩素原子を含む含フッ素重合体との組み合わせ、異
なる種類や異なる割合の2以上のモノマーを重合して得
られた2種の含フッ素重合体の組み合わせなど)が好ま
しい。
【0045】また、上記のごとき主鎖に環構造を有する
含フッ素重合体以外に、テトラフルオロエチレン、クロ
ロトリフルオロエチレン、ジクロロジフルオロエチレ
ン、ヘキサフルオロプロピレン、パーフルオロアルキル
ビニルエーテルなどの水素原子を含まないモノマーから
なるオリゴマー、それらモノマー2種以上の共重合オリ
ゴマーなども物質(b)として使用できる。又、−CF
2CF(CF3)O−や−(CF2nO−(nは1〜3の
整数)の構造単位を有するパーフルオロポリエーテルな
ども使用できる。これらオリゴマーの分子量は、非結晶
性となる分子量範囲から選ばれ、数平均分子量300〜
10,000が好ましい。拡散のしやすさを考慮する
と、数平均分子量300〜5000がさらに好ましい。
【0046】特に好ましい物質(b)は、含フッ素重合
体(a)特に主鎖に環構造を有する含フッ素重合体との
相溶性が良好であること等から、クロロトリフルオロエ
チレンオリゴマーである。相溶性が良好であることによ
り、含フッ素重合体(a)、特に主鎖に環構造を有する
含フッ素重合体、とクロロトリフルオロエチレンオリゴ
マーとを200〜300℃で加熱溶融により容易に混合
させることができる。まあ、含フッ素溶媒に溶解させて
混合した後、溶媒を除去することにより両者を均一に混
合させることができる。クロロトリフルオロエチレンオ
リゴマーの好ましい分子量は、数平均分子量500〜1
500である。
【0047】本発明における屈折率分布型光ファイバー
において、物質(b)は含フッ素重合体(a)中に中心
から周辺方向に沿って濃度勾配を有して分布している。
好ましくは、物質(b)が含フッ素重合体(a)よりも
高屈折率の物質であり、この物質(b)が光ファイバー
の中心から周辺方向に沿って濃度が低下する濃度勾配を
有して分布している光ファイバーである。ある場合には
物質(b)が含フッ素重合体(a)よりも低屈折率の物
質であり、この物質が光ファイバーの周辺から中心方向
に沿って濃度が低下する濃度勾配を有して分布している
光ファイバーも有用である。前者の光ファイバーは通常
物質(b)を中心に配置し周辺方向に向かって拡散させ
ることにより製造できる。後者の光ファイバーは物質
(b)を周辺から中心方向に拡散させることによって製
造できる。
【0048】本発明の光ファイバーは、波長700〜
1,600nmで100mの伝送損失が100db以下
とすることができる。特に主鎖に脂肪族環構造を有する
含フッ素重合体では同様な波長で、100mの伝送損失
が50db以下とすることができる。波長700〜1,
600nmという比較的長波長において、このような低
レベルの伝送損失であることは極めて有利である。すな
わち、石英光ファイバーと同じ波長を使えることによ
り、石英光ファイバーとの接続が容易であり、また波長
700〜1,600nmよりも短波長を使わざるをえな
い従来のプラスチック光ファイバーに比べ、安価な光源
で済むという利点がある。
【0049】本発明の光ファイバーにおいて、樹脂の成
形と屈折率分布の形成は同時であっても別々であっても
よい。たとえば、紡糸や押し出し成形等により屈折率分
布を形成すると同時に屈折率分布を形成して製造でき
る。また、紡糸や押し出し成形で樹脂の成形を行った
後、屈折率分布を形成することができる。さらに、屈折
率分布を有するプリフォーム(母材)を製造し、このプ
リフォームを成形(たとえば紡糸)して光ファイバーを
製造できる。
【0050】本発明における光ファイバーの製造方法と
しては、例えば以下の(1)〜(7)の方法がある。し
かしこれらに限られるものではない、特に好ましい方法
は(1)の方法である。
【0051】(1)含フッ素重合体(a)を溶融し、含
フッ素重合体(a)の溶融液の中心部に物質(b)また
はその物質(b)を含む含フッ素重合体(a)を注入
し、物質(b)を拡散させながら、または拡散させた後
に成形する方法。
【0052】この場合、物質(b)を注入するには、中
心部に1層のみ物質(b)を注入する場合のみならず、
中心部に物質(b)を多層に注入してもよい。成形には
光ファイバーのプリフォーム等のごときロッド状母材を
成形するために適する押出溶融成形、光ファイバーを成
形するために適する溶融紡糸成形等がある。(2)溶融
紡糸や延伸などによって得られた含フッ素重合体(a)
からなる芯材に、物質(b)またはその物質(b)を含
む含フッ素重合体(a)を繰り返しディップコートする
方法。
【0053】(3)回転ガラス管などを利用して中空状
の含フッ素重合体(a)からなる管を形成し、この重合
体管の内部に物質(b)またはその物質(b)を含む含
フッ素重合体(a)を形成するモノマー相を密封し、低
速で回転させながら重合させる方法。
【0054】この界面ゲル共重合の場合、重合過程にお
いて、含フッ素重合体(a)からなる管がモノマー相に
膨潤し、ゲル相が形成され、モノマー分子が選択的にゲ
ル相内に拡散しながら重合される。
【0055】(4)含フッ素重合体(a)を形成するモ
ノマーと物質(b)を形成するモノマーであって、それ
らモノマーの反応性が異なる2種のモノマーを用いて、
生成する含フッ素重合体(a)と物質(b)の組成比が
周辺部から中心に向かって連続的に変化するように重合
反応を進行させる方法。
【0056】(5)含フッ素重合体(a)と物質(b)
を均一に混合した混合物または溶媒中で均一に混合した
後、溶媒のみを揮発除去させることにより得られる混合
物を、熱延伸または溶融押出によりファイバー化し、次
いで(またはファイバー化直後に)加熱状態で不活性ガ
スと接触させて物質(b)を表面から揮発させることに
より屈折率分布を形成する方法。または、上記ファイバ
ー化した後、含フッ素重合体(a)を溶解せずに物質
(b)のみを溶解する溶媒中にファイバーを浸漬し、物
質(b)をファイバー表面から溶出させることにより屈
折率分布を形成する方法。
【0057】(6)含フッ素重合体(a)からなるロッ
ドまたはファイバーに、含フッ素重合体(a)よりも屈
折率が小さい物質(b)のみを被覆するか、または含フ
ッ素重合体(a)と物質(b)との混合物を被覆し、次
いで加熱により物質(b)を拡散させて屈折率分布を形
成する方法。
【0058】(7)高屈折率重合体と低屈折率重合体と
を加熱溶融または溶媒を含有する溶液状態で混合し、そ
れぞれ混合割合の異なる状態で多層押出させながら(ま
たは押出したのちに)両者を互いに拡散させ、最終的に
屈折率分布の形成されたファイバーを得る方法。この場
合、高屈折率重合体が含フッ素重合体(a)で低屈折率
重合体が物質(b)でもよく、高屈折率重合体が物質
(b)で低屈折率重合体が物質(b)でもよい。
【0059】本発明の光ファイバーは、所望により、保
護被覆層を外層に形成される。又、本発明では各光ファ
イバーを被覆してコードとしたあと、複数本を束ねてバ
ンドルファイバーとすることができる。
【0060】本発明の屈折率分布型光ファイバーを用い
た光伝送システムは、200〜1600nmの広い波長
範囲で低損失であるため、この波長範囲から選ばれる波
長の異なる複数の光を用いて、波長多重伝送が可能であ
る。例えば、波長の異なる16の光にそれぞれ2ギガビ
ットの情報を乗せ、1本のファイバーで合計32ギガビ
ットの大容量伝送が可能である。さらに10本のファイ
バーからなるバンドルファイバーを用いれば、320ギ
ガビットの大容量伝送が可能である。
【0061】また送信部には高性能変調器を用いて、1
波あたり2ギガビットの高速変調を実現し、受信部には
分散補償ファイバーを設置して、16波の信号のゆがみ
を一括して復元することも可能である。
【0062】本発明により、1本のプラスチック光ファ
イバーで、テレビ伝送の約320倍の伝送が可能にな
り、今後予想される情報、通信、放送サービスの多チャ
ンネル化に対応するとともに鮮明な画像による高度な遠
隔医療、遠隔教育などに、特に1km程度までの短距離
部分に応用できると見られる。
【0063】本発明の光ファイバーには、保護被覆層を
設けることができる。被覆層を構成する重合体は、前記
マトリックスの含フッ素重合体(a)以外の重合体から
なる。この被覆層を構成する重合体の種類は特に制限は
なく、従来の無機又はプラスチック光ファイバー素線の
被覆に用いられていたもの、または、下記に挙げる含フ
ッ素重合体等から選ばれる少なくとも1種を用いること
ができる。例えば、非フッ素系重合体として、低密度ポ
リエチレン、エチレン−酢酸ビニル共重合体、(水)架
橋型ポリオレフィン、ポリオレフィンエラストマーなど
のポリオレフィン系重合体、ポリエチレンテレフタレー
トなどのポリエステル系重合体、軟質塩化ビニル樹脂等
のビニル系樹脂、ポリ塩化ビニル等のビニル系重合体、
ジメチルポリシロキサン重合体、ポリフルオロアルキル
メチルポリシロキサン重合体などのシリコーン系重合
体、ポリアミド、(発泡)ポリスチレン、ポリカーボネ
ート、ポリエーテルイミド、ポリフェニレンオキサイ
ド、ポリスルフォン、ポリ4−メチルペンテンー1、ポ
リアミドイミド等が挙げられる。含フッ素重合体として
は、含フッ素ゴム、トリフルオロエチレン重合体、クロ
ロトリフルオロエチレン重合体、テトラフルオロエチレ
ン重合体、テトラフルオロエチレン−エチレン共重合
体、テトラフルオロエチレン−エチレン−(パーフルオ
ロアルキル)エチレン共重合体、テトラフルオロエチレ
ン−パーフルオロ(アルキルビニルエーテル)共重合
体、テトラフルオロエチレンーヘキサフルオロプロピレ
ン共重合体、フッ化ビニリデン重合体、フッ化ビニリデ
ン−ヘキサフルオロプロピレン共重合体等の下記(V
I)〜(X)から選ばれる繰り返し単位を有する含フッ
素重合体が挙げられる。
【0064】
【化7】
【0065】また、上記重合体のコートとは別に、紫外
線硬化型樹脂、電子線硬化型樹脂、熱硬化型樹脂などの
硬化性樹脂を光ファイバーにコートし、硬化させて被覆
層を形成することもできる。紫外線硬化型樹脂や電子線
硬化型樹脂を用いた場合には、比較的低温で被覆が行え
るため光ファイバー素線へのダメージが少ないという利
点がある。紫外線硬化型樹脂や電子線硬化型樹脂として
は、例えば、ウレタンアクリレート系、エポキシアクリ
レート系、シリコンアクリレート系、ポリエステルアク
リレート系、ポリブタジエンアクリレート系、ポリフル
オロアルキルアクリレート系等硬化型樹脂があげられ
る。これら硬化型樹脂を用いる場合には、適度な粘度を
有する液状の樹脂を屈折率分布型光ファイバーの表面に
塗布した後硬化する方法が適用される。一方、ポリアミ
ドやポリイミド樹脂を用いた場合にはファイバーコード
の引っ張り強度が増大し、機械的な耐久性が飛躍的に向
上する。
【0066】被覆材を構成する上記に例示されるような
重合体には、所望により可塑剤、顔料、架橋剤、接着剤
等を加えることができる。
【0067】本発明の被覆層を有する光ファイバーの製
造は特に制約は受けない。例えば、前述の方法で製造し
た光ファイバーの外側に、被覆材を押し出し被覆、ある
いはソルベントコーティング法等により形成することに
より目的の光ファイバーが得られる。又、本発明では各
光ファイバーを被覆してコードとしたあと、複数本を束
ねてバンドルファイバーとすることができる。バンドル
ファイバーには、コードを並列に並べて構成される多芯
テープ心線が含まれる。光ファイバーを芳香族ポリアミ
ド、ガラスまたは炭素繊維で補強したプラスチックまた
は金属で被覆することによりケーブルとすることもでき
る。ケーブル内部の隙間を糸、紐、紙、プラスチック、
各種の緩衝材または溝つきスペーサーなどで埋めてもよ
い。
【0068】本発明におけるプラスチック光ファイバー
は、石英シングルモード光ファイバーと直接に接続でき
るだけでなく、あらゆる光ファイバーに接続された光導
波路、光分岐器、光結合器、光合波器、光分波器などの
光ブランチングデバイス、光スイッチ、光減衰器、光ア
イソレータ、偏光子、光集積回路、光送信モジュール、
光受信モジュール、等の光部品とも直接に接続可能であ
り、それらの低損失性、高帯域性を損ねることなく信号
の伝送が可能である。
【0069】本発明の光伝送システムは、加入者系の通
信線、工場内LAN、病院内LAN、学校内LAN等の
公共施設内でのLAN、フロアーケーブル、電力線監視
通信線、自動車用途、電車の運転条件のモニタ画像伝
送、外洋航路の大型船舶内の通信用、航空機内のデータ
伝送、業務用ゲーム機を始めとするアミューズメント関
係などの高速、高帯域を必要とする映像伝送、高画質の
動画、立体画像の伝送、コンピューターないし自動交換
機等の機器内配線、一般の屋内通信網、各種センサ分
野、照明、イルミネーション分野、エネルギー伝送など
の様々な分野での利用が可能である。
【0070】
【実施例】次に、本発明の実施例について更に具体的に
説明するが、この説明が本発明を限定するものでないこ
とは勿論である。
【0071】合成例 パーフルオロ(ブテニルビニルエーテル)30g、イオ
ン交換水120g、メタノール4.8g及び重合開始剤
として((CH3)2CHOCOO)276mgを、内容積200ml
の耐圧ガラス製オートクレーブに入れた。系内を3回窒
素で置換した後、40℃で22時間懸濁重合を行った。
得られた重合物を単離後300℃で熱処理し、水洗した。
その結果、無色透明な重合体(以下、重合体Aという)
を26g得た。この重合体Aの固有粘度[η]は、パー
フルオロ(2−ブチルテトラヒドロフラン)中30℃で
0.34であった。重合体のガラス転移点は108℃で
あり、屈折率は1.34であった。
【0072】製造例 上記合成例で得られた重合体Aをパーフルオロ(2ーブ
チルテトラヒドロフラン)溶媒中で溶解し、これに屈折
率1.42である、クロロトリフルオロエチレンオリゴ
マー(ダイフロイル#20;ダイキン社製)を15重量
%量添加し混合溶液を得た。この溶液を脱溶媒し透明な
混合重合体(以下、混合重合体Bという)を得た。重合
体Aを溶融し、中心に溶融液の混合重合体Bを注入しな
がら300℃で2色押出しによる溶融紡糸することによ
り、中心部の屈折率が1.36であり、周辺部の1.3
4の屈折率までおおよそ放物線的に徐々に低下する外径
500μmの光ファイバーが得られた。次いでその外側
に押し出し被覆によりフッ化ビニリデン/ヘキサフルオ
ロプロピレン96/4モル%の共重合体を180℃で被
覆し、外径2.0mmの光ファイバー(以下、光ファイ
バーCという)を得た。こうして得られた光ファイバー
Cの光伝送損失は、780nmで300dB/km、1
550nmで130dB/kmであり、近赤外光までの
光を良好に伝送できる光ファイバーで有ることを確かめ
た。またこの光ファイバーCのベースバンド周波数特性
から求めた伝送帯域は、2.0GHzであった。
【0073】実施例 光源は半導体レーザを用い、650〜1550nmの範
囲内の8種類の異なる波長の光信号を1本の光ファイバ
ーに合波するための光合波器(光マルチプレクサ)を製
造例で作成した外径2.0mm、長さ100mの屈折率
分布型光ファイバーCに取り付け、ファイバーのもう一
端には、波長の違いを利用して1本の光ファイバーか
ら、それぞれもとの波長の光信号に分波するための光分
波器(光デマルチプレクサ)を取り付け、さらに末端に
は光検出器を設置した。このシステムを用いて波長分割
多重伝送を行った結果、各々の波長あたり、約2.0ギ
ガビット/秒、8波により、100mで合計約16ギガ
ビット/秒の伝送をすることが確認できた。
【0074】比較例 日本石油化学株式会社市販のアクリル系の屈折率分布型
プラスチック光ファイバー100mを用いて、実施例と
同様のシステムを組んで波長分割多重伝送を行った。6
50nmの波長においては1ギガビット/秒の伝送速度
を確認出来たが、その他の波長においてはアクリルのC
−Hの振動吸収のため、損失が極めて大きく、100m
伝送後の光信号を検出することはできなかった。
【0075】
【発明の効果】本発明により、光源、該光源からの光伝
送部である光ファイバー及び光検出器を備えた光伝送シ
ステムにおいて、光ファイバーが、実質的にC−H結合
を有しない非結晶性含フッ素重合体マトリックスとする
屈折率分布型光ファイバーを用いることにより、1本の
プラスチック光ファイバーで広い波長範囲全域に渡っ
て、低伝送損失かつ高伝送帯域を有する光伝送システム
を提供する事が可能となった。さらにこのシステムを用
いて波長多重伝送を行うことにより、従来プラスチック
では達成不可能であった大容量の情報を高速に伝送でき
ることが可能となった。特にこの屈折率分布型プラスチ
ック光ファイバーはファイバー径が大きいにも関わらず
フレキシブルで分岐・接続が容易であるため、自動車、
OA機器等の配線に利用できる耐熱性、耐薬品性、耐湿
性、不燃性を備えるプラスチック光ファイバーを提供す
るものである。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.6 識別記号 庁内整理番号 FI 技術表示箇所 C08L 29/10 LGZ C08L 29/10 LGZ G02B 6/18 G02B 6/18 H04B 10/14 H04B 9/00 Q 10/135 G08C 23/00 A 10/13 10/12 // G08C 23/04 (72)発明者 三宅晴久 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1150番地 旭硝子株式会社中央研究所内

Claims (4)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 光源、該光源からの光伝送部である光フ
    ァイバー及び光検出器からなる光伝送システムにおい
    て、光ファイバーが、実質的にC−H結合を有しない非
    結晶性含フッ素重合体をマトリックスとする屈折率分布
    型光ファイバーであることを特徴とする光伝送システ
    ム。
  2. 【請求項2】 非結晶性含フッ素重合体が主鎖に環構造
    を有する含フッ素重合体である請求項1記載の光伝送シ
    ステム。
  3. 【請求項3】 主鎖に環構造を有する含フッ素重合体が
    以下の(I)〜(IV)から選ばれる繰り返し単位を有
    する請求項1記載の光伝送システム。 【化1】 [上記(I)〜(IV)式において、lは0〜5、mは
    0〜4、nは0〜1、l+m+nは1〜6、o,p,q
    はそれぞれ0〜5、o+p+qは1〜6、R3、R4はF
    またはCF3、R5はFまたはCF3、R6はFまたはCF
    3、X1はFまたはCl、X2はFまたはClである。]
  4. 【請求項4】 波長多重伝送を行うことを特徴とする請
    求項1記載の光伝送システム。
JP7105207A 1995-04-28 1995-04-28 光伝送システム Pending JPH08304639A (ja)

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009258684A (ja) * 2008-03-18 2009-11-05 Keio Gijuku 光信号伝送システム及び方法

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* Cited by examiner, † Cited by third party
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JP2009258684A (ja) * 2008-03-18 2009-11-05 Keio Gijuku 光信号伝送システム及び方法

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