Abstract:
Bekannt ist ein Quarzglasrohr als Halbzeug für ein optisches Bauteil, das eine sich entlang einer Rohr-Mittelachse erstreckende Innenbohrung zur Aufnahme eines Kernstabs und eine von einer Innenmantelfläche und einer Außenmantelfläche begrenzte Rohrwandung aufweist, in der ein innerer Bereich aus einem ersten Quarzglas und ein den inneren Bereich umgebender äußerer Bereich aus einem zweiten Quarzglas an einer Kontaktfläche aneinander liegen, die um die Mittelachse verläuft, wobei sich die Brechungsindizes von ersten und zweitem Quarzglas unterscheiden. Um hiervon ausgehend ein Quarzglasrohr bereitzustellen, das die Herstellung optischer Bauteile für Spezialanwendungen, wie laseraktive optische Bauteile in Stab- oder Faserform erleichtert, wird erfindungsgemäß vorgeschlagen, dass die Kontaktfläche im radialen Querschnitt einen nicht-runden Verlaufund die Innenmantelfläche einen kreisrunden Verlauf zeigen.
Abstract:
An optical fiber including: (i) a silica based, rare earth doped core having a first index of refraction n1; and (ii) at least one silica based cladding surrounding the core and having a second index of refraction n2, such that nl>n2, said cladding having a plurality of stress rods (13, 15) and a plurality of air holes (24, 26) extending longitudinally through the length of said optical fiber; wherein said optical fiber supports a single polarization mode or poses polarization maintaining properties within the operating wavelength range.
Abstract:
According to the present invention the optical fiber includes a core with a first refractive index (n 1 ) and the innermost core region with the refractive index n 0 , a cladding surrounding the core, the cladding having a third refractive index (n 3 ), wherein n 1 >n 3 and n 0 1 . According to some of the embodiments the optical fiber may also include a moat surrounding and abutting the core and situated between the core and the cladding, the moat having a second refractive index (n 2 ), wherein n 3 >n 2 . It is preferable that at least one of the core, innermost core region and/or moat has a non-circular shape.
Abstract:
A multimode optical fiber (10) having a first laser bandwidth greater than 220MHz.km in the 850nm window, a second laser bandwidth greater than 500MHz.km in the 850nm window, and a second OFL bandwidth of at least 500MHz.km in the 300nm window is disclosed. The multimode fiber is capable of operating telecommunication systems employing both LED power sources and high power laser sources. Method of making and testing the multimode optical fiber are also disclosed.
Abstract:
A method and an apparatus for making an optical fiber preform. A plurality of rods are deposited into an inner cavity of an apparatus; (ii) depositing particulate glass material in the inner cavity between the rods and the inner wall; and (iii) applying pressure against the particulate glass material to pressurize the particulate glass material against the plurality of rods.
Abstract:
A method for manufacturing an optical fiber includes the steps of covering an outer periphery of a first glass (11) having a first softening temperature and a non-axisymmetric structure by a second glass (12, 13) having a second softening temperature which is lower than the first softening temperature, heating the first and second glasses (11, 12, 13) for fusion together to thereby obtain an optical fiber preform; and drawing the preform to the optical fiber.
Abstract:
An optical fiber structure includes: an optical fiber comprising a rare earth doped core (that may be single mode or multi-mode), or several single mode cores, surrounded by a silica material; a glass cylinder tube containing the optical fiber along a length thereof such that the doped core is located at a center of the glass cylinder for a single core, or arranged geometrically around the center for multiple cores; and a support structure disposed between the light guiding section of the optical fiber and an inner wall of the tube that functions as a portion of the support structure of the light guiding portion of the optical fiber. The support structure is arranged such that the effective cladding of the core is a gas contained between the optical fiber and the inner wall of the tube for providing the optical fiber with a numerical aperture that is approximately one. A polarization maintaining embodiment is described, as are methods for fabricating the optical fiber structures. To reduce the overall length of the fiber, a chirped Bragg grating may be written into a multi-mode section of the fiber. The optical fiber structures can be used as gain elements in optical fiber lasers, such as those having applications in communications, medical, and manufacturing environments.
Abstract:
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer polarisationserhaltenden Lichtleitfaser, bestehend aus einem Kernbereich und in dem Faserkörper eingebetteten spannungserzeugenden Elementen mit folgenden Verfahrensschritten: Fertigen einer Kernpreform für den Kernbereich unter Anwendung einer Innenabscheidetechnik auf einem Substratrohr mit einem anschließenden Kollabieren des innenbeschichteten Substratrohres, Erzeugen von Aussparungen auf der Kernpreform durch ein Entfernen des Materials auf der Außenfläche der Kernpreform parallel zur Längsachse der Kernpreform an diametral zueinander gelegenen Positionen, Auffüllen der Aussparungen mit spannungserzeugenden Stäbchen in einer dichtestmöglichen Stäbchenpackung in einer frei wählbaren ersten Ausfüllgeometrie, Gegebenenfalls ergänzendes Auffüllen der Aussparungen mit nicht spannungserzeugenden Stäbchen in einer zweiten Ausfüllgeometrie, Ummanteln der aufgefüllten Kernpreform mit einem Jacketingrohr, Vorbereiten der ummantelten Kernpreform für einen Faserziehprozess, Ziehen der ummantelten Anordnung zur Lichtleitfaser. Eine Preform zur Herstellung einer polarisationserhaltenden Lichtleitfaser enthält eine Kernpreform mit einem Kernbereich und einem Mantelbereich sowie ein die Kernpreform umgebendes Jacketingrohr, sowie im Mantelbereich enthaltene spannungserzeugende Elemente, wobei die spannungserzeugenden Elemente in Form von Aussparungen des Mantelbereichs ausgebildet sind, wobei die Aussparungen mit dotierten Stäbchen und/oder undotierten Stäbchen aufgefüllt sind, wobei die Füllung der Stäbchen eine erste und/oder eine zweite Anordnungsgeometrie bildet.
Abstract:
A method of forming an optical fiber includes the steps of forming a silica-based soot blank with at least one silica-based soot core cane at least partially embedded in the soot blank. The soot blank with the soot core cane positioned therein is consolidated to form a preform. The preform is then drawn to form an optical fiber. The soot core cane preferably has an average bulk density within 10% of the bulk density of the soot blank, and more preferably within 5% of the bulk density of the soot blank.