Abstract:
Die Erfindung betrifft eine Lichtleitfaser, insbesondere eine Laserfaser, enthaltend einen dotierten Glasfaserkern (1) und ein den Glasfaserkern umgebendes Cladding (2) mit einem vom Faserkern nach außen abnehmenden Brechzahlprofil. Die Lichtleitfaser zeichnet sich durch mindestens eine zwischen dem Glasfaserkern und dem Cladding angeordnete, mechanische Spannungen zwischen dem Glasfaserkern und dem Cladding reduzierende Zwischenschicht (3; 4, 5) aus. Bei einer zweckmäßigen Ausführungsform weist diese eine einen stufenförmigen mechanischen Spannungsverlauf zwischen dem Glasfaserkern und dem Cladding sichernde Zwischenschichtdotierung und eine einer brechzahlerhöhenden Wirkung der Zwischenschichtdotierung entgegenwirkende brechzahlreduzierende Zwischenschicht-Kodotierung auf. Die Erfindung betrifft weiterhin ein Aufbringen mindestens einer dotierten Barriereschicht auf einen Kernbereich bei der Preformfertigung mit dem Ziel, die Diffusion von speziellen Kerndotanden aus dem Kern während des Kollabierprozesses zu vermeiden und die Diffusion von speziellen Dotanden zwischen der Barriereschicht und der Kernschicht zu ermöglichen.
Abstract:
An electrooptic photonic crystal fiber having a central part forming a Bragg structure, the central part comprising a core (1) made homogeneously from low refractive glass and pre-designed set of altering claddings made of high refractive (2) and low refractive glasses (3); and a peripheral part forming an envelope of the Bragg structure, the peripheral part (5, 7) being formed from multicomponent glasses with low viscosity in the fiber drawing temperature range. Metallic electrodes (8) are embedded in the peripheral part adjacent to the central part on diametrically opposite sides. The method for manufacturing such a fiber includes drawing of separate rods from glass bars constituting fiber elements, drawing of electrodes in the form of metal filled glass capillaries, bundling a package with hexagonal section and internal Bragg structure from the rods, drawing a rod from the package, assembling a secondary package from the rods with Bragg structure, electrode capillaries and glass rods forming the envelope of Bragg structure, re-drawing the secondary package into a preform and then into photonic crystal electrooptic fiber.
Abstract:
The present invention includes a method of making a preform for an enhanced photosensitive fiber comprising depositing successive layers of optical material the inside a tube using modified chemical vapor deposition, and collapsing the layers of optical material in a reducing atmosphere with a reduced pressure (most preferably 0.2 to 0.4 torr). The present invention also includes a method of making an enhanced photosensitive fiber comprising making a preform using modified chemical vapor deposition wherein the preform is collapsed in a reducing atmosphere with a reduced pressure and drawing undertension (eg. 100 to 250g) the preform into a fiber. A grating can be formed by exposing the drawn fiber to ultraviolet light.
Abstract:
The present invention includes a method of making a preform for an enhanced photosensitive fiber comprising depositing successive layers of optical material the inside a tube using modified chemical vapor deposition, and collapsing the layers of optical material in a reducing atmosphere with a reduced pressure (most preferably 0.2 to 0.4 torr). The present invention also includes a method of making an enhanced photosensitive fiber comprising making a preform using modified chemical vapor deposition wherein the preform is collapsed in a reducing atmosphere with a reduced pressure and drawing undertension (eg. 100 to 250g) the preform into a fiber. A grating can be formed by exposing the drawn fiber to ultraviolet light.
Abstract:
The present invention relates to an optical fiber and a planar waveguide for achieving a uniform optical attenuation, which comprises a core co-doped with a first metal ions having an optical absorption coefficient of a negative slope in a particular wavelength band and a second metal ions having an optical absorption coefficient of a positive slope in a predetermined wavelength band.
Abstract:
An optical waveguide fiber or body having a doped outer region which can be utilized in an optical coupler, a preform which can serve as the precursor for the fiber, an optical coupler, and methods of making same. Water, for example in the form of H2O and/or D2O, may be added to the cladding of the optical waveguide fiber or body.
Abstract:
Technique for producing polarization-preserving and single polarization optical fibers. As disclosed, high birefringence is introduced into the preform (20) by deforming the fiber preform (20) such that a cladding layer (24) becomes flat and highly conformable, while the core (22) remains hard and substantially round. In particular, a cladding layer (24) with a relatively low melting point is utilized such that when the preform (20) is heated the cladding becomes liquefied while the core (22) remains solid. The preform (20) may then be deformed so that the cladding layer (24) is substantially flattened. Standard drawing techniques may then be utilized to form polarization-preserving fibers and single polarization fibers from the preform (20).
Abstract:
Preparation of halogen-doped silica is described. The preparation includes doping silica with high halogen concentration and sintering halogen-doped silica to a closed-pore state. The sintering includes a high pressure sintering treatment and a low pressure sintering treatment. The high pressure sintering treatment is conducted in the presence of a high partial pressure of a gas-phase halogen doping precursor and densifies a silica soot body to a partially consolidated state. The low pressure sintering treatment is conducted in the presence of a low partial pressure of gas-phase halogen doping precursor and transforms a partially consolidated silica body to a closed-pore state. The product halogen-doped silica glass exhibits little foaming when heated to form fibers in a draw process or core canes in a redraw process.
Abstract:
Die Erfindung betrifft eine optische Faser zum gefilterten Sammeln von Licht, insbesondere von Raman-Streustrahlung, die von monochromatisch angeregten Lichtquellen erzeugt wird, sowie ein Verfahren zu ihrer Herstellung. Die Aufgabe, eine derartige Faser anzugeben, die die Nachteile des Standes der Technik behebt und die einen möglichst kleinem Außendurchmesser ( 1 m und möglichst kleine Biegeradien unter 5 mm aufweist, wird dadurch gelöst, dass pro einer Querschnittsfläche von 7853 μm 2 mindestens 19 einzelne Singlemodefaserkerne mit einer Brechzahl (n 1 ) und mit einem Kerndurchmesser d, welche in einem homogenen Medium gleicher Brechzahl (n 2 ) eingebettet sind, vorgesehen sind, deren gegenseitiger Kernabstand (Pitch Λ) zueinander in der Größenordnung Λ = 2 ⋅ d beträgt und gemäß der Beziehung (F) entsprechend der vorgesehenen Anregungswellenlänge (λ) vorgebbar festgelegt ist und in alle Singlemodefasern nach dem Ausziehen gemeinsam und lateral in identischer Lage in jeden Singlemodefaserkern ein Faser Bragg-Gitter (FBG) eingeschrieben ist.
Abstract:
Die Erfindung betrifft einen Lichtwellenleiter und Halbzeug zur Herstellung eines Lichtwellenleiters mit biegeoptimierten Eigenschaften, enthaltend eine Graben - Strukturierung mit einem vom Radius abhängigen gradientenartigen Brechzahl -Verlauf und/oder einem konzentrischen Brechzahl - Grabenprofil innerhalb einer Kernzone (2) und/oder innerhalb einer Mantelzone (4). Bei einer Ausführungsform des Lichtwellenleiters und Halbzeug ist die Strukturierung aus einer Folge unterschiedlich dotierter Bereiche mit innerhalb einer Grundmatrix eingebrachten mit brechzahlerniedrigenden und/oder brechzahlerhöhenden Dotanden ausgebildet.