[发明专利]熔嵌式中空多芯保偏光纤及其制备方法有效
申请号: | 201010159137.3 | 申请日: | 2010-04-29 |
公开(公告)号: | CN101833129A | 公开(公告)日: | 2010-09-15 |
发明(设计)人: | 田凤军;刘志海;戴强;苑立波 | 申请(专利权)人: | 哈尔滨工程大学 |
主分类号: | G02B6/024 | 分类号: | G02B6/024;G02B6/02 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 150001 黑龙江省哈尔滨市南岗区*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 熔嵌式 中空 多芯保 偏光 及其 制备 方法 | ||
技术领域
本发明属于光纤技术领域,涉及一种多芯保偏光纤,尤其涉及一种熔嵌式中空多芯保偏光纤及其制备方法。
背景技术
保偏光纤又称偏振保持光纤,是特种光纤的一种。它在波分复用的通讯系统和光纤传感器领域有着广泛的应用。尤其在光纤传感器领域,它是光纤陀螺、光纤水听器、光集成器件等军用传感器的核心传感元部件。由于光纤陀螺及光纤水听器等可用于军用惯导和声纳,属于高新科技产品,而保偏光纤又是其核心部件,因而保偏光纤一直被西方发达国家列入对我禁运的清单。
在普通通信光纤中,由于其圆对称性结构,入射的线偏振光线在经过一定距离的传输后,由于不同偏振模式的耦合、能量交换,会成为椭圆或圆偏振光而无法保持线偏振态。而当一线偏振光被耦合进入保偏光纤时,如果线偏振光的偏振方向和保偏光纤的偏振主轴重合,则线偏振光可以在传输过程中保持线偏振方向直至离开保偏光纤。保偏光纤产品包括几何双折射和应力双折射保偏光纤。几何双折射的实例是椭圆芯保偏光纤,这种光纤的纤芯是椭圆型的,利用这种几何的不对称性产生双折射效应。应力双折射的保偏光纤主要有熊猫型、领结型、椭圆茄克型。这类光纤的特点是在光纤的包层中引入具有高膨胀系数的应力区挤压纤芯产生双折射效应。
目前普通石英光纤一般都通过先制备预制棒,再将预制棒进行拉丝来制得。保偏光纤也不例外。加工椭圆芯保偏光纤的方法,通常包括这些步骤:沿着预制棒轴向,将预制棒两侧研磨平整,或者在预制棒两侧开孔、开槽,然后采用套管法将修整后的预制棒包裹,再进行光纤拉丝。
发明内容
本发明的目的在于提供一种强度高、应用领域广泛的熔嵌式中空多芯保偏光纤。本发明的目的还在于提供一种工艺简单、成本低的熔嵌式中空多芯保偏光纤的制备方法
本发明的目的是这样实现的:
本发明的熔嵌式中空多芯保偏光纤的横截面结构由外到里分别是包层1、椭圆芯2和毛细孔3;椭圆芯熔嵌在石英毛细管的内壁上,靠近毛细管内壁一侧构成厚石英包层1-1,另一侧暴露于毛细孔的空气中,构成薄石英包层1-2,其中椭圆芯的折射率大于石英包层的折射率;光纤中心具有毛细孔结构。
纤芯为椭圆或类椭圆形状。
椭圆芯一部分熔嵌在石英毛细管内壁上,靠近毛细管内壁一侧构成厚石英包层1-1,同时起固定和支撑椭圆芯的作用。
椭圆芯的另一侧暴露于石英毛细孔的空气中,构成薄石英包层1-2。
薄石英包层厚度为3微米,利用薄石英包层的筱逝场效应,在毛细孔中承载各种物质,可用于制作各种新型光纤器件和新型全光纤传感器。
具有多芯结构,可以用来制作各种高灵敏度全光纤干涉仪。
椭圆芯折射率大于石英包层。
本发明的熔嵌式中空多芯保偏光纤的制备方法是:采用公知的MCVD工艺制备具有一定芯包比的光纤5,光纤的芯层折射率大于包层,并且包层与外石英管4的折射率相同,然后利用氢氧焰将光纤沿石英管轴向烧结于管内壁以形成预制棒;然后利用光纤拉丝塔,在正常拉丝温度的条件下进行拉丝,预制棒在高温情况下受到表面张力的作用,促使光纤变成椭圆或类椭圆形状贴附在毛细管内壁上,达到熔嵌的效果。
利用氢氧焰将光纤沿石英管轴向烧结于管内壁以形成预制棒的方法为:保持石英管水平,从制备好的一批光纤中选出一根,放置于石英管的内壁上,其中光纤一端略向外延伸出一部分,此时光纤的中心轴向与石英管的中心轴向保持自然平行;再利用氢氧焰对向外延伸的光纤部分进行加热,熔融的光纤受到表面张力的作用凝结成石英球,并粘附于石英管4管口处,此时可实现光纤悬挂于石英管的内壁上;利用此方法在石英管内壁上逐一悬挂其它光纤。
本发明的熔嵌式中空多芯保偏光纤横截面结构由外到里分别是石英包层1、椭圆芯2和毛细孔3。椭圆芯熔嵌在石英毛细管的内壁上,靠近毛细管内壁一侧构成厚石英包层,另一侧暴露于毛细孔中的空气中,构成薄石英包层,其中椭圆芯的折射率大于石英包层的折射率;光纤中心具有毛细孔结构。这种特殊结构的熔嵌式中空多芯保偏光纤的主要优点在于其不仅具有普通椭圆芯保偏光纤的特点,而且具有多芯结构,可用来制作各种高灵敏度全光纤干涉仪;此外,熔嵌式中空多芯保偏光纤还具有薄石英包层和中心毛细孔结构,当中心毛细孔承载各种物质时,利用薄石英包层的筱逝场效应,可用来制作各种新型光纤器件和新型全光纤传感器。
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