JPH1143341A - Production of preform for optical fiber, production of optical fiber and optical fiber - Google Patents

Production of preform for optical fiber, production of optical fiber and optical fiber

Info

Publication number
JPH1143341A
JPH1143341A JP9201248A JP20124897A JPH1143341A JP H1143341 A JPH1143341 A JP H1143341A JP 9201248 A JP9201248 A JP 9201248A JP 20124897 A JP20124897 A JP 20124897A JP H1143341 A JPH1143341 A JP H1143341A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
optical fiber
glass
preform
lead
outer peripheral
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
Application number
JP9201248A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP3455070B2 (en
Inventor
Katsuaki Uchida
勝昭 内田
Atsushi Watabe
敦 渡部
Toshiharu Yamashita
俊晴 山下
Kiyoshi Kurosawa
潔 黒澤
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.)
Hoya Corp
Tokyo Electric Power Company Holdings Inc
Original Assignee
Hoya Corp
Tokyo Electric Power Co Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Hoya Corp, Tokyo Electric Power Co Inc filed Critical Hoya Corp
Priority to JP20124897A priority Critical patent/JP3455070B2/en
Publication of JPH1143341A publication Critical patent/JPH1143341A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP3455070B2 publication Critical patent/JP3455070B2/en
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B37/00Manufacture or treatment of flakes, fibres, or filaments from softened glass, minerals, or slags
    • C03B37/01Manufacture of glass fibres or filaments
    • C03B37/012Manufacture of preforms for drawing fibres or filaments
    • C03B37/01205Manufacture of preforms for drawing fibres or filaments starting from tubes, rods, fibres or filaments
    • C03B37/01225Means for changing or stabilising the shape, e.g. diameter, of tubes or rods in general, e.g. collapsing
    • C03B37/01257Heating devices therefor
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B37/00Manufacture or treatment of flakes, fibres, or filaments from softened glass, minerals, or slags
    • C03B37/01Manufacture of glass fibres or filaments
    • C03B37/012Manufacture of preforms for drawing fibres or filaments
    • C03B37/01205Manufacture of preforms for drawing fibres or filaments starting from tubes, rods, fibres or filaments
    • C03B37/01225Means for changing or stabilising the shape, e.g. diameter, of tubes or rods in general, e.g. collapsing
    • C03B37/01228Removal of preform material
    • C03B37/01237Removal of preform material to modify the diameter by heat-polishing, e.g. fire-polishing
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C25/00Surface treatment of fibres or filaments made from glass, minerals or slags
    • C03C25/10Coating
    • C03C25/104Coating to obtain optical fibres
    • C03C25/106Single coatings
    • C03C25/1061Inorganic coatings
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B2201/00Type of glass produced
    • C03B2201/06Doped silica-based glasses
    • C03B2201/30Doped silica-based glasses doped with metals, e.g. Ga, Sn, Sb, Pb or Bi

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Manufacture, Treatment Of Glass Fibers (AREA)
  • Surface Treatment Of Glass Fibres Or Filaments (AREA)

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To produce a lead-containing glass optical fiber having high strength and uniformity. SOLUTION: An optical fiber preform 1 is attached to a lathe 2 of a processing apparatus and rotated. Separately, a lamp spot heater 7 is transferred in the axial direction of the rotating preform 1 and the outer circumference of the preform is scanned with the light spot to effect the heating, melting and polishing of the surface layer of the preform 1. In the course of the heat- treatment, the preform 1 is covered with a quartz pipe 4 to keep a clean atmosphere as the environment around the preform 1. The preform 1 is irradiated also with a lamp heater 8 for an auxiliary heating to shorten the melt-treatment time and anneal the optical fiber preform 1 of a lead-containing glass with the auxiliary heating lamp heater 8 after the melting treatment.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電流センサ等で使
用される鉛含有ガラス光ファイバの高強度化および均質
化が図れる光ファイバ用プリフォームの製造方法並びに
光ファイバの製造方法及びこれら方法により得られる光
ファイバに関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a method for manufacturing a preform for an optical fiber, which can increase the strength and homogenize a lead-containing glass optical fiber used in a current sensor and the like, and a method for manufacturing an optical fiber. It relates to the obtained optical fiber.

【0002】[0002]

【従来の技術】鉛含有ガラス光ファイバは、鉛含有ガラ
スが有するファラデー効果(ベルデ定数が大きい)や光
弾性定数が極めて小さいといった特性を利用して様々な
応用が試みられている。なかでも、ファラデー効果を用
いた光電流センサの電力用電流計測システムへの適用に
よるシステムの小型化、高性能化が期待されている。し
かしながら、この種システムに適用するためには、鉛含
有ガラス光ファイバには充分な強度と均質性が必要であ
る。
2. Description of the Related Art Various applications of lead-containing glass optical fibers have been attempted by utilizing the properties of lead-containing glass such as the Faraday effect (large Verdet constant) and extremely small photoelastic constant. Above all, the application of the photocurrent sensor using the Faraday effect to a power current measurement system is expected to reduce the size and improve the performance of the system. However, lead-containing glass optical fibers require sufficient strength and homogeneity to be applied to this type of system.

【0003】光ファイバの高強度化および均質化は光フ
ァイバ用プリフォームの表面を研磨して平滑化および清
浄化することが一般に行われている。石英光ファイバや
フッ化物光ファイバに対しては、セリウムなどの研磨剤
を用いた水研磨法、酸を用いたエッチング、そして酸水
素炎、アセチレン炎、プラズマ火炎など火炎を用いた火
炎研磨処理を行っている。
In order to increase the strength and homogenize an optical fiber, the surface of an optical fiber preform is generally polished to be smoothed and cleaned. For quartz optical fibers and fluoride optical fibers, water polishing using an abrasive such as cerium, etching using an acid, and flame polishing using a flame such as oxyhydrogen flame, acetylene flame, or plasma flame are used. Is going.

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかし、鉛含有ガラス
のプリフォームの研磨に、水研磨法を適用した場合、鉛
含有ガラスが水による腐食を受け易く、柔らかいため、
研磨後ガラス表面に吸着水分、水酸基および反応生成し
た酸化物や研磨傷が残留し、これによってファイバの強
度が大きく低下するという問題があった。また、酸を用
いたエッチングでは、ファイバ表面が荒れてしまう。更
に、火炎研磨法では、鉛含有ガラスは石英ガラスなどに
比べて化学的反応性に富んでいることから、火炎で処理
するとガラス表面層の還元や結晶化が起こりやすく、好
ましくない。また、CO2 レーザ光を用いた表面処理法
が特公平6ー15415号公報に記載されているが、C
2レーザを用いる場合、石英ガラスには有効であろう
が、化学的耐久性や物理的耐久性が大きく劣る鉛含有ガ
ラスやフッ化物ガラスなどの多成分系ガラスでは、CO
2 レーザ光を照射することにより、表面層の荒れやカ
ケ、割れなどが生じやすく好ましくない。
However, when a water polishing method is applied to polishing a preform of lead-containing glass, the lead-containing glass is susceptible to corrosion by water and is soft.
After polishing, adsorbed moisture, hydroxyl groups, oxides produced by the reaction, and polishing flaws remain on the glass surface, which causes a problem that the fiber strength is greatly reduced. In addition, etching using an acid results in roughening of the fiber surface. Furthermore, in the flame polishing method, lead-containing glass is richer in chemical reactivity than quartz glass or the like. Therefore, when treated with a flame, reduction or crystallization of the glass surface layer easily occurs, which is not preferable. A surface treatment method using a CO 2 laser beam is described in Japanese Patent Publication No. 15454/1994.
When an O 2 laser is used, it may be effective for quartz glass, but for a multi-component glass such as lead-containing glass or fluoride glass, which has extremely poor chemical durability and physical durability, CO 2
(2) Irradiation with laser light is not preferable because the surface layer tends to be rough, chipped, cracked, and the like.

【0005】本発明の目的は、上記問題点を解決し、高
強度かつ均質な鉛含有ガラス光ファイバを作製するため
の光ファイバ用プリフォームの製造方法、光ファイバの
製造方法及び光ファイバを提供することにある。
An object of the present invention is to solve the above-mentioned problems and to provide a method for manufacturing an optical fiber preform, a method for manufacturing an optical fiber, and an optical fiber for manufacturing a high-strength and homogeneous lead-containing glass optical fiber. Is to do.

【0006】[0006]

【課題を解決しようとするための手段】上記目的を達成
するために、本発明は、少なくともコア用ガラス、クラ
ッド用ガラスを有し、かつ最外層が鉛を含む多成分ガラ
スからなる光ファイバ用プリフォームの製造方法であっ
て、前記コア用ガラスとクラッド用ガラスを一体化する
工程と、前記最外層のガラス外周面の少なくとも一部に
輻射線を照射することにより前記ガラス外周面の表面層
を加熱・溶解する工程とを備えたものである。
SUMMARY OF THE INVENTION In order to achieve the above object, the present invention provides an optical fiber comprising at least a core glass and a cladding glass, and an outermost layer of which is made of a multi-component glass containing lead. A method of manufacturing a preform, wherein the step of integrating the core glass and the cladding glass, and irradiating at least a part of the glass outer peripheral surface of the outermost layer with a radiation to form a surface layer of the glass outer peripheral surface And a step of heating and melting.

【0007】輻射線を照射してガラス外周面の表面層を
加熱・溶解することにより、光ファイバ用プリフォーム
表面を平滑且つ清浄にすることができる。輻射線の照射
は、例えば、コイル状の加熱抵抗線や管状のセラミック
ヒーターなどの加熱体中にプリフォームを貫通あるいは
挿入させて赤外線や遠赤外線をプリフォームに当てるよ
うにする。なお、この際、管状の加熱体内を清浄な雰囲
気に保つように構成してもよい。
By irradiating radiation to heat and melt the surface layer on the outer peripheral surface of the glass, the surface of the optical fiber preform can be made smooth and clean. Irradiation of the radiation is performed such that infrared rays or far-infrared rays are applied to the preform by penetrating or inserting the preform into a heating body such as a coil-shaped heating resistance wire or a tubular ceramic heater. In this case, the tubular heating body may be configured to be kept in a clean atmosphere.

【0008】また本発明は、少なくともコア用ガラス、
クラッド用ガラスを有し、かつ最外層が鉛を含む多成分
ガラスからなる光ファイバ用プリフォームの製造方法で
あって、前記コア用ガラスとクラッド用ガラスを一体化
する工程と、前記最外層のガラス外周面の少なくとも一
部に光を照射することにより前記ガラス外周面の表面層
を加熱・溶解する工程とを備えたものである。
The present invention also provides at least a core glass,
A method for producing an optical fiber preform having a cladding glass and an outermost layer made of a multi-component glass containing lead, a step of integrating the core glass and the cladding glass, and Irradiating at least a part of the glass outer peripheral surface with light to heat and melt the surface layer of the glass outer peripheral surface.

【0009】ガラス外周面の表面層を光照射により加熱
・溶解することにより、プリフォーム表面の傷等の欠陥
を消失させることができ、プリフォーム表面の平滑化及
び清浄化がなされる。
By heating and melting the surface layer of the glass outer peripheral surface by light irradiation, defects such as scratches on the preform surface can be eliminated, and the preform surface can be smoothed and cleaned.

【0010】前記発明において、最外層のガラス外周面
の表面層を光照射により加熱・溶解するとともにアニー
リング処理を施すようにすると、プリフォームの歪み除
去や割れ防止が図れる。
In the above invention, when the outermost glass surface layer on the outer peripheral surface of the glass is heated and melted by light irradiation and subjected to an annealing treatment, distortion of the preform and prevention of cracking of the preform can be achieved.

【0011】また、本発明は、少なくともコア用ガラス
と、クラッド用ガラスと、最外層にクラッドモードの光
を吸収するための吸収物質を含む鉛含有のオーバークラ
ッド用ガラスとを有する光ファイバ用プリフォームの製
造方法であって、少なくとも前記コア用ガラスとクラッ
ド用ガラスを一体化する工程と、少なくとも前記オーバ
ークラッド用ガラス外周面の一部に前記吸収物質が吸収
する波長の光を照射し、前記オーバークラッド用ガラス
外周面の表面層を加熱・溶解する工程とを備えたもので
ある。
The present invention also provides an optical fiber pump having at least a core glass, a cladding glass, and a lead-containing overcladding glass containing an absorbing material for absorbing cladding mode light in the outermost layer. A method for manufacturing a reform, wherein at least a step of integrating the core glass and the cladding glass, and irradiating at least a part of the outer cladding glass outer peripheral surface with light having a wavelength that the absorbing substance absorbs, Heating and melting the surface layer on the outer peripheral surface of the glass for over cladding.

【0012】オーバークラッド用ガラス外周面にガラス
含有の吸収物質が吸収する波長の光を照射しているの
で、効率よく表面層の加熱・溶解が行われる。
Since the outer peripheral surface of the glass for over cladding is irradiated with light having a wavelength that can be absorbed by the glass-containing absorbing material, the surface layer can be efficiently heated and melted.

【0013】本発明の光ファイバの製造方法は、少なく
とも最外周が鉛含有の多成分ガラスからなる光ファイバ
の製造方法であって、前記光ファイバの最外周となる光
ファイバ用プリフォームの外周面の少なくとも一部を光
を照射することにより加熱・溶解する工程と、前記工程
の後に線引きによりファイバ化する工程とを備えたもの
である。
The method of manufacturing an optical fiber according to the present invention is a method of manufacturing an optical fiber in which at least the outermost periphery is made of a multi-component glass containing lead, wherein the outermost surface of the optical fiber preform which is the outermost periphery of the optical fiber And a step of heating and melting by irradiating at least a part of the fiber with light, and a step of forming a fiber by drawing after the above-mentioned step.

【0014】光照射による加熱・溶解によりプリフォー
ム外周面の平滑化、正常化が図られているので、その後
の線引きにより高強度且つ均質な光ファイバが得られ
る。この発明において、光ファイバ用プリフォームの外
周面の表面層を光照射により加熱・溶解するとともにア
ニーリング処理を施すのが望ましい。
Since the preform outer peripheral surface is smoothed and normalized by heating and melting by light irradiation, a high-strength and uniform optical fiber can be obtained by subsequent drawing. In the present invention, it is desirable to heat and melt the surface layer on the outer peripheral surface of the optical fiber preform by light irradiation, and to perform an annealing treatment.

【0015】また、本発明は、少なくとも最外周にクラ
ッドモードの光を吸収するための吸収物質を含む鉛含有
の多成分ガラスよりなるオーバークラッド層を有する光
ファイバの製造方法において、前記オーバークラッド層
の外周面となるガラスの表面層を前記吸収物質が吸収す
る波長の光を照射することにより加熱・溶解する工程
と、前記工程の後に線引きによりファイバ化する工程と
を備えたものである。
The present invention also relates to a method for manufacturing an optical fiber having an overcladding layer made of a lead-containing multi-component glass containing an absorbing substance for absorbing cladding mode light at least at the outermost periphery. A step of irradiating a surface layer of glass, which is an outer peripheral surface of the glass, with light having a wavelength that the absorbing substance absorbs, and a step of drawing the fiber by drawing after the above-mentioned step.

【0016】上記光ファイバ用プリフォームの製造方
法、光ファイバの製造方法を用いることにより、電力用
電流計測システムの光電流センサ等に好適な十分な強度
と均質性を持った、以下のような優れた鉛含有ガラス光
ファイバが得られる。
By using the above-described method for manufacturing a preform for an optical fiber and the method for manufacturing an optical fiber, it has sufficient strength and homogeneity suitable for a photocurrent sensor or the like of a current measuring system for electric power. An excellent lead-containing glass optical fiber is obtained.

【0017】即ち、本発明の光ファイバは、鉛含有の多
成分ガラスからなる光ファイバと、その外周の被覆が、
紫外線硬化性樹脂被覆、熱硬化性樹脂被覆、熱可塑性樹
脂被覆より選ばれる少なくとも一種の被覆からなり、か
つ平均引張り強度が0.8GPa以上であるとともに前
記被覆の厚みの合計が500μm以下のものである。
That is, the optical fiber of the present invention comprises an optical fiber made of a lead-containing multi-component glass and a coating on the outer periphery thereof.
UV curable resin coating, thermosetting resin coating, at least one kind of coating selected from thermoplastic resin coating, and the average tensile strength is 0.8 GPa or more and the total thickness of the coating is 500 μm or less. is there.

【0018】また、本発明の光ファイバは、光弾性定数
の絶対値が1×10-14 /Pa以下で鉛含有の多成分ガ
ラスからなる光ファイバと、その外周の被覆が、紫外線
硬化樹脂性被覆、熱硬化性樹脂被覆、熱可塑性樹脂被覆
より選ばれる少なくとも一種の被覆からなり、かつ平均
引張り強度が0.8GPa以上であるとともに前記被覆
の厚みの合計が500μm以下の光ファイバである。
Further, the optical fiber of the present invention has an absolute value of a photoelastic constant of 1 × 10 −14 / Pa or less and is composed of a lead-containing multicomponent glass, and its outer periphery is coated with an ultraviolet curable resin. The optical fiber comprises at least one kind of coating selected from a coating, a thermosetting resin coating, and a thermoplastic resin coating, and has an average tensile strength of 0.8 GPa or more and a total thickness of the coating of 500 μm or less.

【0019】更に、本発明の光ファイバは、鉛含有の多
成分ガラスからなり、ワイブルプロット分布係数が10
以上の光ファイバであり、また、鉛含有の多成分ガラス
からなり、光弾性定数の絶対値が1×10-14 /Pa以
下であり、ワイブルプロット分布係数が10以上の光フ
ァイバである。
Further, the optical fiber of the present invention is made of lead-containing multi-component glass and has a Weibull plot distribution coefficient of 10%.
The optical fiber described above is made of lead-containing multi-component glass, has an absolute value of photoelastic constant of 1 × 10 −14 / Pa or less, and has a Weibull plot distribution coefficient of 10 or more.

【0020】また、本発明の光ファイバは、上記のいず
れかに記載された光ファイバが、光ファイバを保護する
ための保護チューブに挿通されているものである。
Further, the optical fiber of the present invention is such that any one of the optical fibers described above is inserted into a protective tube for protecting the optical fiber.

【0021】[0021]

【発明の実施の形態】以下に本発明の実施の形態を図面
を参照して詳細に説明する。図1は、本発明の製造方法
で行われるプリフォーム外周面の表面処理に用いられる
処理装置を示す。
Embodiments of the present invention will be described below in detail with reference to the drawings. FIG. 1 shows a processing apparatus used for surface treatment of an outer peripheral surface of a preform performed by the manufacturing method of the present invention.

【0022】図1に示すように、鉛含有の光ファイバ用
プリフォーム1の両端は、旋盤2のチャック3,3によ
り両側から把持され回転自在に支持されている。光ファ
イバ用プリフォーム1の周囲は石英管4で覆われ、石英
管4内にはガス導入口6から所定の清浄なガスが導入さ
れると共に、排気口5から排気され、石英管4内は清浄
な雰囲気に保たれる。チャック3,3で支持された光フ
ァイバ用プリフォーム1の前方には、スポット状の光を
照射するためのランプスポットヒーター7が設けられて
いる。ランプスポットヒーター7はプリフォーム1の軸
方向(左右)に自由に移動できるようになっている。ラ
ンプスポットヒーター7の光源にはハロゲンランプやキ
セノンランプ等を用いることができ、ランプの光を反射
鏡などでスポット状に集光してプリフォーム1に照射す
る構成となっている。また、チャック3,3に支持され
たプリフォーム1の下方には、補助加熱用ランプヒータ
ー8が設置されている。補助加熱用ランプヒーター8の
光源には、ハロゲンランプやキセノンランプを用いるこ
とができる。
As shown in FIG. 1, both ends of a lead-containing optical fiber preform 1 are gripped from both sides by chucks 3 and 3 of a lathe 2 and rotatably supported. The periphery of the optical fiber preform 1 is covered with a quartz tube 4. A predetermined clean gas is introduced into the quartz tube 4 from a gas inlet 6 and exhausted from an exhaust port 5. The atmosphere is kept clean. A lamp spot heater 7 for irradiating spot-shaped light is provided in front of the optical fiber preform 1 supported by the chucks 3 and 3. The lamp spot heater 7 can freely move in the axial direction (left and right) of the preform 1. As a light source of the lamp spot heater 7, a halogen lamp, a xenon lamp, or the like can be used. The light of the lamp is condensed in a spot shape by a reflecting mirror or the like and is irradiated on the preform 1. An auxiliary heating lamp heater 8 is provided below the preform 1 supported by the chucks 3 and 3. As a light source of the auxiliary heating lamp heater 8, a halogen lamp or a xenon lamp can be used.

【0023】光ファイバ用プリフォーム1を水研磨し、
有機溶剤で洗浄した後、図1に示すように処理装置の旋
盤2に装着し、光ファイバ用プリフォーム1を所定の方
向に所定の回転数で回転させる。一方、回転しているプ
リフォーム1の軸方向にランプスポットヒーター7を所
定の速度で移動し、スポット状の光をプリフォーム1外
周面の全面に走査して、プリフォーム1の表面層を加熱
・溶解し研磨する。この場合、プリフォーム1表面に
は、通常、深さが数μm〜数十μmの傷があり、この傷
を除去するために、傷の深さ、傷の深さに対応させて表
面から数μm〜数十μm程度の深さに渡って溶解させ
る。
The optical fiber preform 1 is polished with water,
After washing with an organic solvent, the optical fiber preform 1 is mounted on a lathe 2 of the processing apparatus as shown in FIG. 1 and the optical fiber preform 1 is rotated in a predetermined direction at a predetermined rotation speed. On the other hand, the lamp spot heater 7 is moved at a predetermined speed in the axial direction of the rotating preform 1, and spot-like light is scanned over the entire outer peripheral surface of the preform 1 to heat the surface layer of the preform 1.・ Dissolve and polish. In this case, the surface of the preform 1 usually has a scratch having a depth of several μm to several tens of μm. In order to remove the scratch, the depth of the scratch and the number of Dissolve over a depth of about μm to several tens of μm.

【0024】また、プリフォーム1には、補助加熱用ラ
ンプヒーター8からも一様な光が照射される。このよう
に、ランプスポットヒーター7だけでなく補助加熱用ラ
ンプヒーター8を併用することにより、プリフォーム1
表面の溶解処理時間を短縮できるばかりではなく、溶解
処理後に、補助加熱用ランプヒーター8によって鉛含有
ガラスの光ファイバ用プリフォーム1の歪み除去や割れ
防止のためのアニーリング処理を施すことができる。な
お、鉛含有ガラスの光ファイバ用プリフォーム1の最外
殻であるオーバークラッド用ガラスに、照射される波長
域の光をよく吸収する着色剤を添加したガラスを用いる
ことにより、光照射による加熱効率が良くなり、処理時
間を短縮でき、効率よく処理を行うことができる。
The preform 1 is also irradiated with uniform light from a lamp heater 8 for auxiliary heating. Thus, by using not only the lamp spot heater 7 but also the lamp heater 8 for auxiliary heating, the preform 1
Not only can the surface melting treatment time be shortened, but also after the melting treatment, an annealing treatment can be performed by the auxiliary heating lamp heater 8 to remove distortion and prevent cracking of the lead-containing glass optical fiber preform 1. Heating by light irradiation is performed by using a glass to which a coloring agent that absorbs light in the wavelength range to be irradiated is added to the glass for over cladding, which is the outermost shell of the optical fiber preform 1 made of lead-containing glass. Efficiency is improved, processing time can be reduced, and processing can be performed efficiently.

【0025】上記加熱処理の間、光ファイバ用プリフォ
ーム1は石英管4で覆われ、プリフォーム1周辺の環境
は清浄な雰囲気に保たれる。このように、簡単に雰囲気
制御が可能であるのは、光照射という非接触加熱方式で
あると共に、使用するハロゲンランプ等の波長が石英ガ
ラスの石英管4を効率よく透過するからである。これに
対し、特公平6ー15415号公報のようにCO2 レー
ザでは波長が長く石英ガラスをほとんど透過しないた
め、上記のような安価で簡単な雰囲気制御は困難であ
る。
During the above heat treatment, the optical fiber preform 1 is covered with the quartz tube 4, and the environment around the preform 1 is kept in a clean atmosphere. As described above, the atmosphere can be easily controlled because the non-contact heating method of light irradiation and the wavelength of a halogen lamp or the like to be used are efficiently transmitted through the quartz tube 4 made of quartz glass. On the other hand, since the CO 2 laser has a long wavelength and hardly transmits through quartz glass as disclosed in Japanese Patent Publication No. 6-15415, it is difficult to control the atmosphere simply at low cost as described above.

【0026】[0026]

【実施例】次に、本発明の光ファイバの製造方法の具体
的な実施例を述べる。
Next, specific examples of the method for manufacturing an optical fiber according to the present invention will be described.

【0027】(実施例1)鉛含有ガラスファイバ用プリ
フォームに用いるオーバークラッドチューブ表面の加熱
・溶解処理を以下の条件1によって行った。オーバーク
ラッドチューブの外径は15mm、オーバークラッドチ
ューブのガラスには着色剤としてCuOを含ませた。な
お、溶解処理後に補助加熱用ランプヒーターの出力を徐
々に落とし、アニーリングを行った。
Example 1 The surface of an overcladding tube used for a lead-containing glass fiber preform was heated and melted under the following condition 1. The outer diameter of the overclad tube was 15 mm, and the glass of the overclad tube contained CuO as a coloring agent. After the dissolution treatment, the output of the auxiliary heating lamp heater was gradually lowered to perform annealing.

【0028】<条件1> 導入ガス:乾燥空気 プリフォーム回転速度:40rpm スポットランプ移動速度:40mm/分 スポットランプ出力:600W スポット径:10mm 補助加熱ランプ出力:1000W スポット及び補助加熱ランプヒーターの光源:ハロゲン
ランプ このようにして光照射で表面を平滑化および清浄化した
オーバークラッドチューブを用いて、図2(1) の工程1
に従って鉛含有ガラス光ファイバを得た。即ち、コアロ
ッドとクラッドチューブを一体加熱成形によって(ステ
ップS1)、コア・クラッド一体化プリフォームを作製
し、一方、オーバークラッドチューブには上記の光によ
る表面処理を施し(ステップS2)、次いで、コア・ク
ラッド一体化プリフォーム及び表面処理したオーバーク
ラッドチューブを線引きして(ステップS3)、光ファ
イバを作製した。
<Condition 1> Introduced gas: dry air Preform rotation speed: 40 rpm Spot lamp moving speed: 40 mm / min Spot lamp output: 600 W Spot diameter: 10 mm Auxiliary heating lamp output: 1000 W Light source of spot and auxiliary heating lamp heater: Halogen lamp Using the over-cladding tube whose surface has been smoothed and cleaned by light irradiation as described above, the process 1 shown in FIG.
Thus, a lead-containing glass optical fiber was obtained. That is, the core rod and the clad tube are integrally formed by heating (Step S1) to produce a core / clad integrated preform, while the overclad tube is subjected to the above-described surface treatment with light (Step S2). -The clad integrated preform and the surface-treated overclad tube were drawn (step S3) to produce an optical fiber.

【0029】なお、鉛含有ガラス光ファイバの表面には
2層のUV硬化樹脂をコートした。このUV硬化樹脂コ
ート鉛含有ガラス光ファイバの引っ張り強度を引っ張り
強度試験機によって測定したところ、平均で1.0GP
a、最高で1.2GPaと高強度であることを確認し
た。
The surface of the lead-containing glass optical fiber was coated with two layers of UV curable resin. When the tensile strength of this UV curable resin-coated lead-containing glass optical fiber was measured by a tensile strength tester, the average was 1.0 GP.
a, It was confirmed that the strength was as high as 1.2 GPa at the maximum.

【0030】図3は上記引っ張り強度試験の結果をワイ
ブルプロットの形にまとめたグラフである。このグラフ
においては引っ張り強度試験の結果を示す折れ線が、図
3の右側に位置するほど強度が高いことを示し、また横
軸に対して折れ線の傾きが垂直に近いほど、ファイバ強
度がファイバの長さ方向にわたって均質に製造されてい
ることを示す。この図3から明らかなように、本実施例
により表面処理されたオーバークラッドチューブを用い
た鉛含有ガラス光ファイバ用プリフォームから製造され
た鉛含有ガラス光ファイバは従来の鉛含有ガラス光ファ
イバよりも高強度で、かつファイバの長さ方向にわたっ
て均質であることがわかる。
FIG. 3 is a graph summarizing the results of the tensile strength test in the form of a Weibull plot. In this graph, the broken line indicating the result of the tensile strength test indicates that the strength is higher as it is located on the right side of FIG. 3, and the closer the inclination of the broken line is to the vertical with respect to the horizontal axis, the longer the fiber strength becomes. It shows that it is manufactured homogeneously in the vertical direction. As is clear from FIG. 3, the lead-containing glass optical fiber manufactured from the preform for a lead-containing glass optical fiber using the over-cladding tube surface-treated according to the present embodiment has a higher performance than the conventional lead-containing glass optical fiber. It can be seen that the fiber is high in strength and uniform over the length of the fiber.

【0031】(実施例2)鉛含有ガラスのオーバークラ
ッドチューブ表面を以下の条件2で加熱・溶解処理を行
い、処理後に補助加熱用ハロゲンランプヒーターの出力
を徐々に落とし、アニーリングを行った。オーバークラ
ッドチューブの外径は36mm、オーバークラッドチュ
ーブのガラス着色剤にはCuOおよびCoOを用いた。
Example 2 The surface of an over-cladding tube made of lead-containing glass was subjected to a heating and melting treatment under the following condition 2, and after the treatment, the output of a halogen lamp heater for auxiliary heating was gradually lowered to carry out annealing. The outer diameter of the over-cladding tube was 36 mm, and CuO and CoO were used as glass coloring agents for the over-cladding tube.

【0032】<条件2> 導入ガス:乾燥空気 プリフォーム回転速度:30rpm スポットランプ移動速度:20mm/分 スポットランプ出力:600W スポットランプのスポット径:10mm 補助加熱ランプ出力:1000W スポット及び補助加熱ランプヒーターの光源:ハロゲン
ランプ その後、図2(2) の工程2に従って光ファイバを得た。
即ち、コアロッド、クラッドチューブ及び上記の光によ
る表面処理(ステップS4)により得られたオーバーク
ラッドチューブを線引き(ステップS5)し、光ファイ
バを作製した。
<Condition 2> Introduced gas: dry air Preform rotation speed: 30 rpm Spot lamp moving speed: 20 mm / min Spot lamp output: 600 W Spot lamp spot diameter: 10 mm Auxiliary heating lamp output: 1000 W Spot and auxiliary heating lamp heater Then, an optical fiber was obtained according to step 2 in FIG. 2 (2).
That is, the core rod, the clad tube, and the overclad tube obtained by the surface treatment with light (step S4) were drawn (step S5) to produce an optical fiber.

【0033】(実施例3)クラッドチューブ表面を下記
の条件3で処理し、オーバークラッドチューブ表面を実
施例1に記載の条件1で処理を行い、両者共処理後に補
助加熱用ハロゲンランプヒーターの出力を徐々に落と
し、アニーリングを行った。クラッドチューブの外径
(後述するコアロッドとの一体化前の外径)は32m
m、オーバークラッドチューブの外径は15mmで、オ
ーバークラッドチューブのガラスには着色剤としてCu
Oを添加した。
Example 3 The surface of the clad tube was treated under the following condition 3, and the surface of the over clad tube was treated under the condition 1 described in Example 1. After both treatments, the output of the halogen lamp heater for auxiliary heating was obtained. Was gradually dropped and annealing was performed. Outer diameter of clad tube (outer diameter before integration with core rod described later) is 32m
m, the outer diameter of the over-cladding tube is 15 mm.
O was added.

【0034】<条件3> 導入ガス:乾燥空気 プリフォーム回転速度:30rpm スポットランプ移動速度:15mm/分 スポットランプ出力:600W スポット径:10mm 補助加熱ランプ出力:1000W スポット及び補助加熱ランプヒーターの光源:ハロゲン
ランプ その後、図2(3) の工程3に従って光ファイバを得た。
即ち、コアロッドと、光による表面処理(ステップS
6)を施したクラッドチューブとを一体化熱成形し(ス
テップS7)、得られたコア・クラッド一体化プリフォ
ーム及び光による表面処理(ステップS8)を施したオ
ーバークラッドチューブを線引きし(ステップS9)、
光ファイバを作製した。
<Condition 3> Introduced gas: dry air Preform rotation speed: 30 rpm Spot lamp moving speed: 15 mm / min Spot lamp output: 600 W Spot diameter: 10 mm Auxiliary heating lamp output: 1000 W Light source of spot and auxiliary heating lamp heater: Halogen lamp Thereafter, an optical fiber was obtained according to step 3 in FIG. 2 (3).
That is, the surface treatment with the core rod and light (step S
The clad tube subjected to 6) is subjected to integral thermoforming (step S7), and the obtained core / clad integrated preform and the overclad tube subjected to surface treatment with light (step S8) are drawn (step S9). ),
An optical fiber was manufactured.

【0035】(実施例4)クラッドチューブ表面を下記
の条件4で処理し、オーバークラッドチューブ表面を実
施例2に記載の条件2で処理を行い、両者共処理後に補
助加熱用ハロゲンランプヒーターの出力を徐々に落と
し、アニーリングを行った。クラッドチューブ外径は2
4mm、オーバークラッドチューブ外径は36mm、オ
ーバークラッドガラス着色剤にはCuOおよびCoOを
使用した。
Example 4 The surface of the clad tube was treated under the following condition 4, and the surface of the overclad tube was treated under the condition 2 described in Example 2. After both treatments, the output of the halogen lamp heater for auxiliary heating was obtained. Was gradually dropped and annealing was performed. Cladding tube outer diameter is 2
4 mm, the outer diameter of the over cladding tube was 36 mm, and CuO and CoO were used as the over cladding glass coloring agent.

【0036】<条件4> 導入ガス:乾燥空気 プリフォーム回転速度:35rpm スポットランプ移動速度:20mm/分 スポットランプ出力:600W スポット径:10mm 補助加熱ランプ出力:1000W スポット及び補助加熱ランプヒーターの光源:ハロゲン
ランプ その後、図2(4) の工程4に従って光ファイバを得た。
即ち、コアロッド、光による上記表面処理(ステップS
10)を施したクラッドチューブ及び光による上記表面
処理(ステップS11)を施したオーバークラッドチュ
ーブを線引き(ステップS12)し、光ファイバを作製
した。
<Condition 4> Introduced gas: dry air Preform rotation speed: 35 rpm Spot lamp moving speed: 20 mm / min Spot lamp output: 600 W Spot diameter: 10 mm Auxiliary heating lamp output: 1000 W Light source of spot and auxiliary heating lamp heater: Halogen lamp After that, an optical fiber was obtained according to step 4 in FIG.
That is, the surface treatment using the core rod and light (step S
The clad tube subjected to 10) and the overclad tube subjected to the surface treatment with light (step S11) were drawn (step S12) to produce an optical fiber.

【0037】(実施例5)コアロッド表面を下記の条件
5で処理した以外は、実施例3と同様にして光ファイバ
を得た。コアロッド外径は4.5mm、クラッドチュー
ブ外径は32mm、オーバークラッドチューブ外径は1
5mmであった。
(Example 5) An optical fiber was obtained in the same manner as in Example 3, except that the surface of the core rod was treated under the following condition 5. Core rod outer diameter is 4.5mm, clad tube outer diameter is 32mm, over clad tube outer diameter is 1
5 mm.

【0038】<条件5> 導入ガス:乾燥空気 プリフォーム回転速度:60rpm スポットランプ移動速度:30mm/分 スポットランプ出力:600W スポット径:10mm 補助加熱ランプ出力:1000W スポット及び補助加熱ランプヒーターの光源:ハロゲン
ランプ (実施例6)コアロッド表面を実施例5に記載の条件5
で処理した以外は、実施例4と同様にして光ファイバを
得た。コアロッド外径は2.5mm、クラッドチューブ
外径は24mm、オーバークラッドチューブ外径は36
mmのものを用いた。
<Condition 5> Introduced gas: dry air Preform rotation speed: 60 rpm Spot lamp moving speed: 30 mm / min Spot lamp output: 600 W Spot diameter: 10 mm Auxiliary heating lamp output: 1000 W Light source of spot and auxiliary heating lamp heater: Halogen lamp (Example 6) The surface of the core rod was subjected to the conditions 5 described in Example 5.
An optical fiber was obtained in the same manner as in Example 4 except that the treatment was performed. Core rod outer diameter is 2.5 mm, clad tube outer diameter is 24 mm, over clad tube outer diameter is 36
mm.

【0039】実施例1〜実施例6で得られた光ファイバ
の被覆の厚み、光弾性定数、強度を表1に示す。
Table 1 shows the thickness, photoelastic constant, and strength of the coating of the optical fiber obtained in Examples 1 to 6.

【0040】[0040]

【表1】 表1においては、光ファイバの被覆はいずれも紫外線硬
化性樹脂(UV樹脂)のみからなる例である。しかし、
これに限らず、上記光ファイバ素線に紫外線硬化性樹脂
の代わりに、熱硬化性樹脂や熱可塑性樹脂を被覆しても
よく、更には、紫外線硬化製樹脂、熱硬化性樹脂、熱可
塑性樹脂の中から選んだ2種類以上の樹脂を組み合わせ
た被覆としてもよい。いずれの被覆の場合にも、被覆全
体の厚みが500μm以下で平均引張強度が0.8GP
a以上のものが得られる。また、ワイブルプロット分布
係数は、被覆の種類、厚みが変わっても、10以上の値
の光ファイバが得られた。
[Table 1] In Table 1, the coating of the optical fiber is an example composed of only an ultraviolet curable resin (UV resin). But,
Not limited to this, the optical fiber may be coated with a thermosetting resin or a thermoplastic resin instead of the ultraviolet curable resin, and further, may be made of an ultraviolet curable resin, a thermosetting resin, or a thermoplastic resin. The coating may be a combination of two or more resins selected from the above. In any case, the thickness of the entire coating is 500 μm or less and the average tensile strength is 0.8 GP.
a is obtained. In addition, an optical fiber having a Weibull plot distribution coefficient of 10 or more was obtained even when the type and thickness of the coating were changed.

【0041】[0041]

【発明の効果】以上の説明から明らかなように、本発明
によれば、輻射線や光を照射してガラス外周面の表面層
を加熱・溶解することにより、光ファイバ用プリフォー
ム表面を平滑且つ清浄にすることができ、高強度で高均
質な鉛含有ガラス光ファイバを作製することができる。
また、光等を用いて非接触で加熱処理ができるため、ガ
ラスの化学的反応を極力防止することが可能であり、か
つ完全な雰囲気制御が可能なため非常に清浄な環境でガ
ラス表面を平滑化および洗浄化でき、優れた強度及び均
質性を持った鉛含有ガラス光ファイバを製造できる。
As is apparent from the above description, according to the present invention, the surface layer of the glass outer peripheral surface is heated and melted by irradiating radiation or light to smooth the surface of the preform for optical fiber. Further, the lead-containing glass optical fiber which can be cleaned and has high strength and high homogeneity can be produced.
In addition, since heat treatment can be performed in a non-contact manner using light, etc., chemical reaction of glass can be prevented as much as possible, and complete atmosphere control is possible, so that the glass surface can be smoothed in an extremely clean environment. The lead-containing glass optical fiber can be manufactured and cleaned, and has excellent strength and homogeneity.

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

【図1】本発明方法で行われるプリフォーム外周面の表
面処理に用いられる処理装置の一例を示すもので、
(a)はランプスポットヒーターを除いた側面図、
(b)は平面図である。
FIG. 1 shows an example of a processing apparatus used for surface treatment of an outer peripheral surface of a preform performed by a method of the present invention.
(A) is a side view excluding a lamp spot heater,
(B) is a plan view.

【図2】本発明の光ファイバの製造方法における製造工
程を示す工程図である。
FIG. 2 is a process chart showing a manufacturing process in the optical fiber manufacturing method of the present invention.

【図3】本発明により得られた鉛含有ガラス光ファイバ
と、従来の鉛含有ガラス光ファイバとの引っ張り強度試
験の結果をワイブルプロットの形にまとめたグラフであ
る。
FIG. 3 is a graph summarizing the results of a tensile strength test between a lead-containing glass optical fiber obtained according to the present invention and a conventional lead-containing glass optical fiber in the form of a Weibull plot.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 光ファイバ用プリフォーム 2 旋盤 3 チャック 4 石英管 5 排気口 6 ガス導入口 7 ランプスポットヒーター 8 補助加熱用ランプヒーター DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Preform for optical fibers 2 Lathe 3 Chuck 4 Quartz tube 5 Exhaust port 6 Gas inlet 7 Lamp spot heater 8 Lamp heater for auxiliary heating

フロントページの続き (72)発明者 山下 俊晴 東京都新宿区中落合2丁目7番5号 ホー ヤ株式会社内 (72)発明者 黒澤 潔 神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町4番1号 東京電力株式会社電力技術研究所内Continuing on the front page (72) Inventor Toshiharu Yamashita 2-7-5 Nakaochiai, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan Hoya Co., Ltd. (72) Kiyoshi Kurosawa 4-1 Egasakicho, Tsurumi-ku, Yokohama, Kanagawa, Tokyo Electric Power Co., Ltd.

Claims (12)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】少なくともコア用ガラス、クラッド用ガラ
スを有し、かつ最外層が鉛を含む多成分ガラスからなる
光ファイバ用プリフォームの製造方法において、 前記コア用ガラスとクラッド用ガラスを一体化する工程
と、 前記最外層のガラス外周面の少なくとも一部に輻射線を
照射することにより前記ガラス外周面の表面層を加熱・
溶解する工程とを備えたことを特徴とする光ファイバ用
プリフォームの製造方法。
1. A method for producing an optical fiber preform having at least a core glass and a cladding glass and an outermost layer of which is made of a multi-component glass containing lead, wherein the core glass and the cladding glass are integrated. Heating the surface layer of the glass outer peripheral surface by irradiating at least a part of the glass outer peripheral surface of the outermost layer with radiation.
Dissolving a preform for an optical fiber.
【請求項2】少なくともコア用ガラス、クラッド用ガラ
スを有し、かつ最外層が鉛を含む多成分ガラスからなる
光ファイバ用プリフォームの製造方法において、 前記コア用ガラスとクラッド用ガラスを一体化する工程
と、 前記最外層のガラス外周面の少なくとも一部に光を照射
することにより前記ガラス外周面の表面層を加熱・溶解
する工程とを備えたことを特徴とする光ファイバ用プリ
フォームの製造方法。
2. A method for producing an optical fiber preform having at least a core glass and a cladding glass and an outermost layer of which is made of a multi-component glass containing lead, wherein the core glass and the cladding glass are integrated. And a step of heating and melting the surface layer of the glass outer peripheral surface by irradiating light to at least a part of the glass outer peripheral surface of the outermost layer. Production method.
【請求項3】前記最外層のガラス外周面の表面層を光照
射により加熱・溶解するとともにアニーリング処理を施
すことを特徴とする請求項2記載の光ファイバ用プリフ
ォームの製造方法。
3. The method of manufacturing an optical fiber preform according to claim 2, wherein the outermost glass surface layer on the outer peripheral surface of the glass is heated and melted by light irradiation and is subjected to an annealing treatment.
【請求項4】少なくともコア用ガラスと、クラッド用ガ
ラスと、最外層にクラッドモードの光を吸収するための
吸収物質を含む鉛含有のオーバークラッド用ガラスとを
有する光ファイバ用プリフォームの製造方法において、 少なくとも前記コア用ガラスとクラッド用ガラスを一体
化する工程と、 少なくとも前記オーバークラッド用ガラス外周面の一部
に前記吸収物質が吸収する波長の光を照射し、前記オー
バークラッド用ガラス外周面の表面層を加熱・溶解する
工程とを備えたことを特徴とする光ファイバ用プリフォ
ームの製造方法。
4. A method for producing an optical fiber preform comprising at least a core glass, a cladding glass, and a lead-containing overcladding glass containing an absorbing material for absorbing cladding mode light in the outermost layer. In at least a step of integrating the core glass and the cladding glass, and irradiating at least a part of the outer cladding glass outer peripheral surface with light having a wavelength that is absorbed by the absorbing material, And a step of heating and melting the surface layer of the optical fiber.
【請求項5】少なくとも最外周が鉛含有の多成分ガラス
からなる光ファイバの製造方法において、 前記光ファイバの最外周となる光ファイバ用プリフォー
ムの外周面の少なくとも一部を光を照射することにより
加熱・溶解する工程と、 前記工程の後に線引きによりファイバ化する工程とを備
えたことを特徴とする光ファイバの製造方法。
5. A method for producing an optical fiber wherein at least the outermost periphery is made of a multi-component glass containing lead, wherein at least a part of the outer peripheral surface of the optical fiber preform which is the outermost periphery of the optical fiber is irradiated with light. A method for producing an optical fiber, comprising: a step of heating and melting by the method; and a step of forming a fiber by drawing after the step.
【請求項6】前記光ファイバ用プリフォームの外周面の
表面層を光照射により加熱・溶解するとともにアニーリ
ング処理を施すことを特徴とする請求項5記載の光ファ
イバの製造方法。
6. The method for producing an optical fiber according to claim 5, wherein the surface layer on the outer peripheral surface of the optical fiber preform is heated and melted by light irradiation and is subjected to an annealing treatment.
【請求項7】少なくとも最外周にクラッドモードの光を
吸収するための吸収物質を含む鉛含有の多成分ガラスよ
りなるオーバークラッド層を有する光ファイバの製造方
法において、 前記オーバークラッド層の外周面となるガラスの表面層
を前記吸収物質が吸収する波長の光を照射することによ
り加熱・溶解する工程と、 前記工程の後に線引きによりファイバ化する工程とを備
えたことを特徴とする光ファイバの製造方法。
7. A method for producing an optical fiber having an overcladding layer made of a lead-containing multi-component glass containing an absorbing material for absorbing light in a cladding mode at least on the outermost periphery, comprising: A step of heating and melting the surface layer of the resulting glass by irradiating light having a wavelength that is absorbed by the absorbing substance; and a step of drawing into a fiber by drawing after the step. Method.
【請求項8】鉛含有の多成分ガラスからなる光ファイバ
と、その外周の被覆が、紫外線硬化性樹脂被覆、熱硬化
性樹脂被覆、熱可塑性樹脂被覆より選ばれる少なくとも
一種の被覆からなり、かつ平均引張り強度が0.8GP
a以上であるとともに前記被覆の厚みの合計が500μ
m以下であることを特徴とする光ファイバ。
8. An optical fiber comprising a lead-containing multi-component glass, and an outer peripheral coating comprising at least one coating selected from an ultraviolet-curable resin coating, a thermosetting resin coating, and a thermoplastic resin coating, and 0.8 GP average tensile strength
a or more and the total thickness of the coating is 500 μm
m or less.
【請求項9】光弾性定数の絶対値が1×10-14 /Pa
以下で鉛含有の多成分ガラスからなる光ファイバと、そ
の外周の被覆が、紫外線硬化樹脂性被覆、熱硬化性樹脂
被覆、熱可塑性樹脂被覆より選ばれる少なくとも一種の
被覆からなり、かつ平均引張り強度が0.8GPa以上
であるとともに前記被覆の厚みの合計が500μm以下
であることを特徴とする光ファイバ。
9. An absolute value of a photoelastic constant of 1 × 10 −14 / Pa
In the following, an optical fiber made of a lead-containing multi-component glass and an outer coating thereof are made of at least one coating selected from an ultraviolet-curing resin coating, a thermosetting resin coating, and a thermoplastic resin coating, and have an average tensile strength. Is 0.8 GPa or more, and the total thickness of the coating is 500 μm or less.
【請求項10】鉛含有の多成分ガラスからなり、ワイブ
ルプロット分布係数が10以上であることを特徴とする
光ファイバ。
10. An optical fiber comprising a lead-containing multi-component glass and having a Weibull plot distribution coefficient of 10 or more.
【請求項11】鉛含有の多成分ガラスからなり、光弾性
定数の絶対値が1×10-14 /Pa以下であり、ワイブ
ルプロット分布係数が10以上であることを特徴とする
光ファイバ。
11. An optical fiber comprising a lead-containing multicomponent glass, having an absolute value of photoelastic constant of 1 × 10 −14 / Pa or less and a Weibull plot distribution coefficient of 10 or more.
【請求項12】請求項8ないし11のいずれかに記載さ
れた光ファイバが、光ファイバを保護するための保護チ
ューブに挿通されていることを特徴とする光ファイバ。
12. An optical fiber, wherein the optical fiber according to claim 8 is inserted into a protective tube for protecting the optical fiber.
JP20124897A 1997-07-28 1997-07-28 Method for manufacturing optical fiber preform, method for manufacturing optical fiber, and optical fiber Expired - Fee Related JP3455070B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP20124897A JP3455070B2 (en) 1997-07-28 1997-07-28 Method for manufacturing optical fiber preform, method for manufacturing optical fiber, and optical fiber

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP20124897A JP3455070B2 (en) 1997-07-28 1997-07-28 Method for manufacturing optical fiber preform, method for manufacturing optical fiber, and optical fiber

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPH1143341A true JPH1143341A (en) 1999-02-16
JP3455070B2 JP3455070B2 (en) 2003-10-06

Family

ID=16437801

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP20124897A Expired - Fee Related JP3455070B2 (en) 1997-07-28 1997-07-28 Method for manufacturing optical fiber preform, method for manufacturing optical fiber, and optical fiber

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP3455070B2 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100564498B1 (en) 2003-12-19 2006-03-29 엘에스전선 주식회사 Method for overcladding a optical preform rod

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100564498B1 (en) 2003-12-19 2006-03-29 엘에스전선 주식회사 Method for overcladding a optical preform rod

Also Published As

Publication number Publication date
JP3455070B2 (en) 2003-10-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6810184B2 (en) Device and method to scatter optical fiber output
US20090210038A1 (en) Medical Light Diffusers for High Power Applications and their Manufacture
WO2002056070A1 (en) Optical fiber for transmitting ultraviolet ray, optical fiber probe, and method of manufacturing the optical fiber and optical fiber probe
GB2032910A (en) Optical fibres
JPS585406B2 (en) Infrared optical fiber and its manufacturing method
JPS6090852A (en) Treatment of glass for optical fiber
JPS6325239A (en) Glass core using rod-in-tube procedure and manufacture of optical fiber with clad
JPH0572441A (en) Optical connector
JP2950264B2 (en) Manufacturing method of optical fiber ribbon
JPS6138134B2 (en)
JP3455070B2 (en) Method for manufacturing optical fiber preform, method for manufacturing optical fiber, and optical fiber
EP0630864A2 (en) Fabrication process of polarization-maintaining optical fiber
JPH0471019B2 (en)
JPH0248433A (en) Production of integrated waveguide made of fluoride glass
JPH0323241A (en) Optical fiber cable and preparation thereof and optical fiber coupler
JP3017989B1 (en) Heat treatment method for optical fiber preform
JP2000319031A (en) Flame polishing method for optical fiber reform
US20010035029A1 (en) Method of manufacturing an optical fiber
JPH1171125A (en) Production of preform for optical fiber
JPS63129035A (en) Production of optical fiber
EP1153897B1 (en) Method of manufacturing an optical fiber
JPH0725639A (en) Production of core fiber of optical fiber having high strength
JPS60204641A (en) Production of core wire of optical fiber
Kachi et al. Graded-index-type crystalline fibre for IR light transmission
JP2734586B2 (en) Optical fiber strand

Legal Events

Date Code Title Description
R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20090725

Year of fee payment: 6

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20100725

Year of fee payment: 7

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110725

Year of fee payment: 8

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110725

Year of fee payment: 8

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120725

Year of fee payment: 9

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120725

Year of fee payment: 9

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130725

Year of fee payment: 10

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

S531 Written request for registration of change of domicile

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313531

R350 Written notification of registration of transfer

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350

S533 Written request for registration of change of name

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313533

R350 Written notification of registration of transfer

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees