SE509706C2 - Optisk fiberkabel - Google Patents

Optisk fiberkabel

Info

Publication number
SE509706C2
SE509706C2 SE9602666A SE9602666A SE509706C2 SE 509706 C2 SE509706 C2 SE 509706C2 SE 9602666 A SE9602666 A SE 9602666A SE 9602666 A SE9602666 A SE 9602666A SE 509706 C2 SE509706 C2 SE 509706C2
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
fiber
optical
coolant
window
fiber cable
Prior art date
Application number
SE9602666A
Other languages
English (en)
Other versions
SE9602666D0 (sv
SE9602666L (sv
Inventor
Sven-Olov Roos
Ulf Sandstroem
Per-Arne Torstensson
Original Assignee
Permanova Lasersystem Ab
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 Permanova Lasersystem Ab filed Critical Permanova Lasersystem Ab
Priority to SE9602666A priority Critical patent/SE509706C2/sv
Publication of SE9602666D0 publication Critical patent/SE9602666D0/sv
Priority to US09/214,102 priority patent/US6167177A/en
Priority to KR10-1998-0710916A priority patent/KR100439620B1/ko
Priority to HU9902835A priority patent/HU224381B1/hu
Priority to DE69732632T priority patent/DE69732632T2/de
Priority to PCT/SE1997/001202 priority patent/WO1998001784A1/en
Priority to RU99102177/28A priority patent/RU2180130C2/ru
Priority to JP1998505137A priority patent/JP3699486B6/ja
Priority to AT97930970T priority patent/ATE290228T1/de
Priority to ES97930970T priority patent/ES2239358T3/es
Priority to CZ19984313A priority patent/CZ291894B6/cs
Priority to EP97930970A priority patent/EP0910810B1/en
Publication of SE9602666L publication Critical patent/SE9602666L/sv
Publication of SE509706C2 publication Critical patent/SE509706C2/sv

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/42Coupling light guides with opto-electronic elements
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/10Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings of the optical waveguide type
    • G02B6/14Mode converters
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/36Mechanical coupling means
    • G02B6/38Mechanical coupling means having fibre to fibre mating means
    • G02B6/3807Dismountable connectors, i.e. comprising plugs
    • G02B6/381Dismountable connectors, i.e. comprising plugs of the ferrule type, e.g. fibre ends embedded in ferrules, connecting a pair of fibres
    • G02B6/3814Dismountable connectors, i.e. comprising plugs of the ferrule type, e.g. fibre ends embedded in ferrules, connecting a pair of fibres with cooling or heat dissipation means
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/42Coupling light guides with opto-electronic elements
    • G02B6/4296Coupling light guides with opto-electronic elements coupling with sources of high radiant energy, e.g. high power lasers, high temperature light sources
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S385/00Optical waveguides
    • Y10S385/902Nonbundle fiberscope devices

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Optical Couplings Of Light Guides (AREA)
  • Optical Fibers, Optical Fiber Cores, And Optical Fiber Bundles (AREA)
  • Light Guides In General And Applications Therefor (AREA)
  • Glass Compositions (AREA)

Description

~*1~ 10 15 20 25 30 35 509 706 -,-n»» '- kyla bort den vid absorptionen utvecklade värmen medelst Vattenkylning. Även i detta fall sker kylningen från kom- ponentens utsida.
En svaghet i samtliga av de metoder som nu beskrivits är att värmen först måste absorberas i en metallyta och sedan ledas genom metallen till den kylande ytan antingen nu denna är avsedd att kylas medelst luftkylning eller vattenkylning.
Syftet med denna uppfinning är att åstadkomma en optisk fiberkabel med en förbättrad kylprincip så att fibern kan användas för överföring av mycket höga optiska effekter utan att skador uppstår på själva fibern eller dess hölje.
Uppfinningen bygger på att effekten (värmen) får absorbe- ras direkt i ett kylande medium istället för att ledas ge- nom en en metall.
Uppfinningen kännetecknas av att åtminstone en av fiberns (kärna och omgivande cladding) kontaktändar är belägen i ett hålrum med ett strömmande kylmedium så att strålar som inkommer utanför fibern fångas upp och absorberas åtmins- tone delvis i nämnda kylmedium. Hålrumets väggar innefat- tar åtminstone en begränsningsyta som är ickeabsorberande.
De övriga begränsningsytorna kan vara absorberande (me- tall). Effekt som leds genom kylmediet kommer att absorbe- ras i dessa ytor, men eftersom ytorna direktkyls av det strömmande mediet (kylvätskan) undviks en eventuell över- hettning. Eftersom den optiska strålningen passerar det strömmande kylmediet innan den eventuellt kommer fram till metallytan är det endast en mindre del som kommer att ab- sorberas i den ytan.
Enligt en föredragen utföringsform ligger fibern i direkt kontakt med det omgivande kylande mediet som kan utgöras aV Vatten .
Enligt en alternativ utföringsform är fibern omsluten av f 00 o .- co a u r-ø cc in eo n s c o o r r . r too 0000 o <- n o o ef: rn en n. e: 10 15 20 25 30 35 NMT ro reco f fr- ß :1-73000 K o 0077 an x OOOW “Ûfifi 903355 (_ \' _. f, c- r. oo r oc 509 706 ett transparent rör som i sin tur ligger i direkt kontakt med det omgivande kylande mediet.
I det följande skall uppfinningen närmare åskådliggöras under hänvisning till bifogade ritningsfigurer som schema- tiskt visar nâgra olika utföranden hos den nya optiska fi- berkabeln.
Figur l visar principen för en optisk fiberkabel med di- rekt Vattenkylning av kontaktdon, Figur 2 är en detaljvy över gränsområdet mellan fiberns ände och det transparenta "fönster" som släpper in strål- ningen i det vätskefyllda hålrum som omger fiberns ändpar- ti, Figur 3 visar en s.k.modstripper som anbringats runt fi- bern i det vätskefyllda hålrummet för att leda ut strål- ning i fiberns cladding till det omgivande kylmediet, Figur 4 är en detaljvy över gränsområdet mellan fiberns ände och det transparenta fönstret enligt ett alternativt utförande där "fönstret" utgöres av en optisk hålskiva sm tätats mot fiberns mantelyta, och Figur 5 visar tre olika varianter på hur ett transparent kapillärrör kan vara anbringat runt fibern i det vätske- fyllda hålrummet.
I figur 1 visas ena änden av en optisk fiber 3 vilken på känt sätt utgöres av en kärna, exempelvis av kvartsglas, och en cladding, exempelvis av glas eller någon polymer med lämpligt brytningsindex.
' En laserstråle 1 är anordnad att fokuseras mot fiberns än- dyta. Den laserkälla som är mest använd är Nd-YAG lasern, vars våglängd är 1,06 pm. Denna våglängd lämpar sig bra för överföring i optiska fibrer. Andra i och för sig kända noev 10 15 20 25 30 35 509 706 fwy-fl o oonafl* oofinld lasrar som kan vara aktuella är exempelvis diodlasrar, C02- lasrar, CO-lasrar och andra typer av Nd-lasrar.
Ett flytande kylmedium (vätska) 2 är anordnat så att det omger fiberändens mantelyta. Den del 4 av den infallande laserstrålningen som hamnar utanför fiberns kärna fångas upp och absorberas, åtminstone delvis, i detta medium.
Strålning (effekt) som transmitterats genom vätskan absor- beras av väggarna 8, 5 som omger och innesluter vätskan.
Dessa väggar är i direkt kontakt med kylmediet och kyls därför direkt på ytan. Den bakre väggen 5 innefattar en inloppskanal 5a och en utloppskanal 5b för kylmediet.
Absorptionen i vätskan skall inte vara alltför stark, då det är lätt att få stötkokning där strålningen träffar vätskan. Vatten är ett lämpligt kylmedium, dels på grund av enkelhet, men även av det skälet att inträngninsdjupet är lämpligt. För en Nd-YAG laser är exempelvis absorp- tionsdjupet för vatten ca 50 mm.
Den yta som bestrålas av den infallande laserstrålen måste vara transparent för att släppa in strålningen i det vät- skefyllda rummet. Denna yta, det s.k. fönstret 7, kan vara antingen glasklar eller diffust spridande, huvudsaken är att absorptionen i ytan är låg.
Enligt en föredragen utföringsform står fiberns ändyta 6 i optisk kontakt med fönstret 7. Det optiska fönstret måste då vara av god optisk kvalitet, eftersom även den ur- sprungliga strålningen går genom detta fönster. Genom att fönstret och fiberns ändyta står i optisk kontakt med va- randra kan man i stort sett eliminera reflektionsförlus- terna i dessa gränsytor, se figur 2. Ett sätt att uppnå optisk kontakt är att svetsa samman fibern och fönstret på liknande sätt som visas i förut nämnda SE 93.01l00-5 där en stav är svetsad samman med fiberns ändyta. Fönstret 7 kan vara tjockt för att möjliggöra en AR-behandling av ytan. 10 15 20 25 < :kr 1 ¿\ .r g f IC < «°: ° 1 ~. f e r fr: r-ß- i "509 (1 Ö O 7()6 0755" Förutom strålning som faller helt utanför fibern bör även sådan strålning som finns i fiberns cladding 9 ledas ut i det omgivande kylmediet. Detta kan man göra genom att an- bringa en s.k. modstripper 10 på fibern, se figur 3. Mod- strippern kan utgöras av en glaskapillär av det slag som visas i de förut nämnda 83.07l40-7 och 93.0ll00-5 där glas-kapillären är limad fast på claddingens mantelyta och på så sätt rensar claddingen från strålning.
Ett annat sätt att åstadkoma modstrippingen är att matte- ra fiberns mantelyta. Sådan mattering är i och för sig förut känd, se US 4,575,18l. Genom matteringen kommer strålning som utbreder sig i claddingen att ledas direkt ut från densamma ut i kylmediet och absorberas där.
I den utföringsform som nu beskrivits var fönstret och fi- bern svetsade saman för att uppnå god optisk kontakt. Ett alternativt sätt att uppnå optisk kontakt är att pressa fibern och fönstret mot varandra. Även vid en sådan an- _liggning under press blir förlusterna i gränsytan försum- bara.
Istället för att anbringa fiberns ändyta mot ett fönster 7 kan en optisk hålskiva ll användas, se figur 4. Hålskivan 11 utgör en transparent, icke absorberande begränsningsyta (främre vägg) för kylmediet på samma sätt som fönstret 7, men har en central öppning i vilken fiberns ände är in- trädd. Hålskivan är på lämpligt sätt tätad mot fiberns mantelyta. Hålskivan ll behöver inte vara av bästa optiska kvalitet eftersom den huvudsakliga strålningen 2 inte går genom skivan utan direkt in i fiberns ändyta. Hålskivan kan vara både glasklar och matt.
Fibern 3 är i en utföringsform omgiven av ett kapillärrör 12 av transparent material, exempelvis kvartsglas, så att kapillärrörets mantelyta ansluter till det kylande mediet.
I figur 5 visas tre olika varianter på hur kapillärröret 10 15 20 25 30 35 509 706 '~'>fi'\^'* kan vara applicerat. I figur 5a visas en variant där ka- pillärröret 12 avslutas och tätas mot fönstrets 7 innery- ta. I figur 5b visas en variant där fibern 3 går ut genom det främre fönstret (hålskivan) 11. Även i detta fall tä- tas kapillärröret mot innerytan hos skivan 11. I den tre- dje varianten som visas i figur 5c går även kapillärröret 12 ut genom den främre väggen 13. I detta fall är det inte nödvändigt att den främre väggen är transparent eftersom den strålning som faller in utanför kapillärrörets ändyta 14 är försumbar.
Syftet med kapillärröret är att vid behov ge en extra skyddande, icke-absorberande inkapsling av av fibern. Som redan nämnts är kapillärröret tätat mot de främre och ba- kre begränsningsytorna hos hålrummet så att kylmediet in- nesluts i det ringformade utrymme som bildas mellan kapil- lärrörets mantelyta och hålrummets cylindriska yttervägg och kommer inte i direkt kontakt med fiberns mantelyta.
Till skillnad mot den glaskapillär som kan utnyttjas som modstripper behöver detta skyddande kapillärrör ej vara förbundet (fastlimmat) på fibern. I det fall ett skyddande kapillärrör används utföres modstrippingen i form av en matterad yta på claddingen.
Uppfinningen är inte begränsad till de som exempel visade utföringsformerna utan kan varieras inom ramen för de ef- terföljande patentkraven.

Claims (7)

r* 10 15 20 25 30 35 PATENTKRAV
1. Optisk fiberkabel av det slag som innefattar en fiber (3) med en kärna och en omgivande cladding (9), vilken fi- berkabel är avsedd för överföring av höga optiska effek- ter, företrädesvis effekter som överstiger 1kW, och där åtminstone en av fiberns ändar är försedd med en anordning för bortkylning av optisk förlusteffekt vilken innefattar ett hålrum med ett strömmande, absorberande kylmedium (2) vilket omger fiberändens mantelyta, varvid strålar som in- kommer utanför fibern fångas upp och absorberas åtminstone delvis i nämnda kylmedium (2) och att hålrummets begräns- ningsytor (väggar) innefattar en främre, åtminstone delvis icke-absorberande begränsningsyta (7) genom vilken den in- kommande strålningen släpps in i hålrummet varvid begräns- ningsytorna är anordnade att direktkylas av det strömmande kylmediet för att undvika överhettning på grund av i dessa ytor eventuellt absorberad strålning k ä n n e t e c k - n a d a v att den främre begränsningsytan utgöres av ett transparent fönster (7) varvid fiberns (3) ändyta (6) bringats i optisk kontakt med nämnda fönster.
2. Optisk fiberkabel enligt patentkrav 1 k ä n n e - t e c k n a d a v att kylmediet (2) utgöres av en vät- ska, företrädesvis vatten.
3. Optisk fiberkabel enligt patentkrav 2 k ä n n e - t e c k n a d a v att fibern (3) ligger i direkt kontakt med kylvätskan.
4. Optisk fiberkabel enligt patentkrav 2 k ä n n e - t e c k n a d a v att fibern (3) är omsluten av ett transparent rör (12) som ligger i direkt kontakt med kyl- vätskan. 'S09 åošw 10 15 20 25 30 35 509 706 3
5. Optisk fiberkabel enligt patentkrav 2 k ä n n e - t e c k n a d a v att begränsningsytorna i det vätske- fyllda hålrumet innefattar en i huvudsak cylindrisk, be- gränsningsyta (8) som sträcker sig i fiberns längsriktning och innesluter densamma centralt samt en bakre, begräns- ningsyta genom vilken inlopps- och utloppskanaler (5a, 5b) för kylvätskan är anordnade att passera.
6. Optisk fiberkabel enligt patentkrav 1 k ä n n e - t e c k n a d a v att fiberns ändyta (6) smälts in i fönstret (7) genom svetsning.
7. Optisk fiberkabel enligt patentkrav 1 k ä n n e - t e c k n a d a v att fiberns ändyta (6) tryckts in mot fönstret (7) för att uppnå god optisk kontakt mellan fön- ster och fiber.
SE9602666A 1996-07-05 1996-07-05 Optisk fiberkabel SE509706C2 (sv)

Priority Applications (12)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9602666A SE509706C2 (sv) 1996-07-05 1996-07-05 Optisk fiberkabel
EP97930970A EP0910810B1 (en) 1996-07-05 1997-07-01 Optical fibre cable
RU99102177/28A RU2180130C2 (ru) 1996-07-05 1997-07-01 Волоконно-оптический кабель
KR10-1998-0710916A KR100439620B1 (ko) 1996-07-05 1997-07-01 광섬유케이블
HU9902835A HU224381B1 (hu) 1996-07-05 1997-07-01 Optikai kábel
DE69732632T DE69732632T2 (de) 1996-07-05 1997-07-01 Optisches faserkabel
PCT/SE1997/001202 WO1998001784A1 (en) 1996-07-05 1997-07-01 Optical fibre cable
US09/214,102 US6167177A (en) 1996-07-05 1997-07-01 Optical fiber cable
JP1998505137A JP3699486B6 (ja) 1996-07-05 1997-07-01 光ファイバケーブル
AT97930970T ATE290228T1 (de) 1996-07-05 1997-07-01 Optisches faserkabel
ES97930970T ES2239358T3 (es) 1996-07-05 1997-07-01 Cable de fibra optica.
CZ19984313A CZ291894B6 (cs) 1996-07-05 1997-07-01 Kabel s optickým vláknem

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9602666A SE509706C2 (sv) 1996-07-05 1996-07-05 Optisk fiberkabel

Publications (3)

Publication Number Publication Date
SE9602666D0 SE9602666D0 (sv) 1996-07-05
SE9602666L SE9602666L (sv) 1998-01-06
SE509706C2 true SE509706C2 (sv) 1999-03-01

Family

ID=20403293

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE9602666A SE509706C2 (sv) 1996-07-05 1996-07-05 Optisk fiberkabel

Country Status (11)

Country Link
US (1) US6167177A (sv)
EP (1) EP0910810B1 (sv)
KR (1) KR100439620B1 (sv)
AT (1) ATE290228T1 (sv)
CZ (1) CZ291894B6 (sv)
DE (1) DE69732632T2 (sv)
ES (1) ES2239358T3 (sv)
HU (1) HU224381B1 (sv)
RU (1) RU2180130C2 (sv)
SE (1) SE509706C2 (sv)
WO (1) WO1998001784A1 (sv)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8189278B2 (en) 2007-06-13 2012-05-29 Optoskand Ab Optical system
US9052467B2 (en) 2006-02-08 2015-06-09 Optoskand Ab Optical fiber connector

Families Citing this family (37)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE515480C2 (sv) * 1999-12-15 2001-08-13 Permanova Lasersystem Ab Metod och anordning för att mäta förlusteffekten i ett fiberoptiskt kontaktdon
DE10033785C2 (de) * 2000-07-12 2002-07-18 Baasel Carl Lasertech Vorrichtung zum Einkoppeln von Laserstrahlen in eine Lichtleitfaser
US6948862B2 (en) * 2002-02-22 2005-09-27 Brown Joe D Apparatus and method for coupling laser energy into small core fibers
US7090411B2 (en) * 2002-02-22 2006-08-15 Brown Joe D Apparatus and method for diffusing laser energy that fails to couple into small core fibers, and for reducing coupling to the cladding of the fiber
US7457502B2 (en) * 2004-04-01 2008-11-25 The Boeing Company Systems and methods of cooling a fiber amplifier with an emulsion of phase change material
GB0421149D0 (en) * 2004-09-23 2004-10-27 Johnson Matthey Plc Preparation of oxycodone
CN1309124C (zh) * 2004-12-09 2007-04-04 中国科学院上海光学精密机械研究所 高功率双包层光纤激光器输出端的冷却装置
DE102005020109C5 (de) * 2005-04-25 2011-02-17 Frank Optic Products Gmbh Optische Technologien Aktiv gekühlter Steckverbinder für Lichtleitkabel
US7306376B2 (en) * 2006-01-23 2007-12-11 Electro-Optics Technology, Inc. Monolithic mode stripping fiber ferrule/collimator and method of making same
US7835608B2 (en) * 2006-03-21 2010-11-16 Lockheed Martin Corporation Method and apparatus for optical delivery fiber having cladding with absorbing regions
US20070292087A1 (en) * 2006-06-19 2007-12-20 Joe Denton Brown Apparatus and method for diffusing laser energy that fails to couple into small core fibers, and for reducing coupling to the cladding of the fiber
WO2007148127A2 (en) * 2006-06-23 2007-12-27 Gsi Group Limited Fibre laser system
US7400794B1 (en) 2007-06-29 2008-07-15 Coherent, Inc. Transport optical fiber for Q-switched lasers
SE531871C2 (sv) * 2007-09-25 2009-09-01 Optoskand Ab Fiberoptiskt kontaktdon
US20100027569A1 (en) * 2008-07-29 2010-02-04 John Brekke Uv diode-laser module with optical fiber delivery
DE102009013355A1 (de) 2009-03-16 2010-09-23 Dilas Diodenlaser Gmbh Koppelanordnung für Lichtwellenleiter
DE102009025556B4 (de) 2009-06-12 2013-08-29 Highyag Lasertechnologie Gmbh Lichtleitkabel-Steckverbinder
US8355608B2 (en) 2010-04-12 2013-01-15 Lockheed Martin Corporation Method and apparatus for in-line fiber-cladding-light dissipation
US8027555B1 (en) 2010-06-30 2011-09-27 Jds Uniphase Corporation Scalable cladding mode stripper device
US8433161B2 (en) 2010-09-21 2013-04-30 Textron Systems Corporation All glass fiber laser cladding mode stripper
US9014220B2 (en) 2011-03-10 2015-04-21 Coherent, Inc. High-power CW fiber-laser
US9083140B2 (en) * 2011-03-10 2015-07-14 Coherent, Inc. High-power CW fiber-laser
WO2012147688A1 (ja) * 2011-04-28 2012-11-01 住友電気工業株式会社 光ファイバケーブル
KR101650830B1 (ko) * 2012-02-23 2016-08-24 에이에스엠엘 네델란즈 비.브이. 디바이스, 리소그래피 장치, 방사선을 안내하는 방법, 및 디바이스 제조 방법
US9766420B2 (en) 2013-03-15 2017-09-19 Joe Denton Brown Apparatus and method for absorbing laser energy that fails to couple into the core of a laser fiber, and for absorbing the energy that has been transmitted to the cladding of the laser
US10007077B2 (en) 2013-09-04 2018-06-26 Bae Systems Information And Electronic Systems Integration Inc. Direct impingement cooling of fibers
SE538234C2 (sv) * 2013-10-18 2016-04-12 Optoskand Ab Optoelektroniskt kontaktdon
EP3129814A4 (en) 2014-04-11 2017-04-12 Lockheed Martin Corporation System and method for non-contact optical-power measurement
CN105891941A (zh) * 2014-09-17 2016-08-24 方强 光纤包层模泄漏方法及装置
CN105891952A (zh) * 2014-10-09 2016-08-24 方强 传能光纤连接器
WO2017201068A1 (en) 2016-05-16 2017-11-23 Nlight, Inc. Light trap for high power fiber laser connector
US10718963B1 (en) 2016-11-16 2020-07-21 Electro-Optics Technology, Inc. High power faraday isolators and rotators using potassium terbium fluoride crystals
CN108761660A (zh) * 2018-06-21 2018-11-06 南京铁道职业技术学院 一种新型光纤插头
US10962727B2 (en) 2019-04-10 2021-03-30 Lumentum Operations Llc Optical fiber heat exchanger having parallel channels for optical fiber cooling
CN110095416B (zh) * 2019-04-29 2021-10-08 西北核技术研究所 一种金属熔池激光吸收率分布在线测量***和方法
CN111029891A (zh) * 2020-01-10 2020-04-17 华东师范大学重庆研究院 一种激光增益光纤散热装置
DE102022101915B3 (de) 2022-01-27 2023-03-16 FiberBridge Photonics GmbH Faseraustrittselement

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2152163C3 (de) * 1971-10-20 1975-08-21 Messerschmitt-Boelkow-Blohm Gmbh, 8000 Muenchen Lampengehäuse für Festkörperlaser
US4575181A (en) * 1983-04-26 1986-03-11 Tokyo Shibaura Denki Kabushiki Kaisha Optical fiber assembly with cladding light scattering means
DE3335584A1 (de) * 1983-09-30 1985-04-18 Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH, 8012 Ottobrunn Handapplikator fuer die laserchirurgie
DE3335696A1 (de) * 1983-09-30 1985-04-18 Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH, 8012 Ottobrunn Handapplikator fuer die laserchirurgie
SE443454B (sv) * 1983-12-23 1986-02-24 Radians Innova Ab Optisk fiber for overforing av hog optisk effekt
US4707073A (en) * 1985-09-04 1987-11-17 Raytheon Company Fiber optic beam delivery system for high-power laser
JP2855465B2 (ja) * 1990-05-16 1999-02-10 ヒロセ電機株式会社 光ファイバコネクタ端末とその製造方法
RU2031420C1 (ru) * 1991-02-15 1995-03-20 Василий Иванович Борисов Устройство для передачи мощного лазерного излучения
DE4305313C1 (de) * 1993-02-20 1994-03-31 Haas Laser Gmbh Lichtleiteranordnung für Laserstrahlen
SE505884C2 (sv) * 1993-04-01 1997-10-20 Permanova Lasersystem Ab Optisk fiberkabel samt sätt att överföra laserljus med höga effekter
US5553180A (en) * 1995-01-17 1996-09-03 Molex Incorporated Adapter assembly for fiber optic connectors
FR2730318B1 (fr) * 1995-02-02 1997-04-11 Cortaillod Cables Sa Dispositif d'extremite pour cable optique

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9052467B2 (en) 2006-02-08 2015-06-09 Optoskand Ab Optical fiber connector
US8189278B2 (en) 2007-06-13 2012-05-29 Optoskand Ab Optical system

Also Published As

Publication number Publication date
KR100439620B1 (ko) 2004-09-18
EP0910810B1 (en) 2005-03-02
ATE290228T1 (de) 2005-03-15
DE69732632T2 (de) 2005-12-29
US6167177A (en) 2000-12-26
WO1998001784A1 (en) 1998-01-15
EP0910810A1 (en) 1999-04-28
JP3699486B2 (ja) 2005-09-28
ES2239358T3 (es) 2005-09-16
CZ431398A3 (cs) 1999-06-16
KR20000022476A (ko) 2000-04-25
HUP9902835A3 (en) 2002-11-28
RU2180130C2 (ru) 2002-02-27
DE69732632D1 (de) 2005-04-07
HU224381B1 (hu) 2005-08-29
HUP9902835A1 (hu) 1999-12-28
CZ291894B6 (cs) 2003-06-18
JP2000514930A (ja) 2000-11-07
SE9602666D0 (sv) 1996-07-05
SE9602666L (sv) 1998-01-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SE509706C2 (sv) Optisk fiberkabel
EP2479594A1 (en) Robust pigtail system for high power laser modules
JP2019070807A (ja) オプトエレクトロニクス集成装置
EP1982221B9 (en) Optical fiber connector
US7400794B1 (en) Transport optical fiber for Q-switched lasers
US8064742B2 (en) Light input/output terminal module of the optical components and beam converting apparatus
WO2012147688A1 (ja) 光ファイバケーブル
JP2007293298A (ja) 光学部品の光入出力端
JP5634866B2 (ja) 光ファイバーコンタクト
JPS6214844A (ja) レ−ザフアイバの接続装置
US7023532B2 (en) Method and device for the measuring of the optical power loss in a fiber optical contact means
US6860651B2 (en) Method and device for removing heat from a fiber-optic package
CN111226151B (zh) 光电组件
RU2031420C1 (ru) Устройство для передачи мощного лазерного излучения
JPH07318733A (ja) ファイバー
JP5824856B2 (ja) 光ファイバケーブル
US20030002844A1 (en) Optical power beam dump
JPH07140350A (ja) 光伝送器
JP2009092940A (ja) 光パワーモニターおよびその製造方法
JP3699486B6 (ja) 光ファイバケーブル
SE519930C2 (sv) Metod och anordning för att övervaka att effekttätheten inte blir för hög i en optisk fiber.
JP2006228822A (ja) 受光素子