×
20.01.2014
216.012.98c3

Результат интеллектуальной деятельности: ОДНОМОДОВЫЙ ДВУХСЛОЙНЫЙ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ИНФРАКРАСНЫЙ СВЕТОВОД

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к волоконно-оптическим системам связи, а именно к одномодовым двухслойным кристаллическим инфракрасным (ИК) световодам для спектрального диапазона от 2 до 50 мкм. Световод включает сердцевину и оболочку. Сердцевина диаметром 10-250 мкм выполнена из кристаллов на основе бромида серебра, содержащего твердый раствор бромид-иодида одновалентного таллия при следующем соотношении компонентов, мас.%: бромид серебра - 98,8-65,0; твердый раствор - 1,2-35,0. Оболочка диаметром 0,6-1,1 мм выполнена из кристаллов на основе тех же материалов при следующем соотношении компонентов, мас.%: бромид серебра - 99,0-69,5; твердый раствор - 1,0-30,5. Технический результат - расширение рабочего спектрального диапазона световода в длинноволновую область до 50 мкм и повышение их фотостойкости. 3 пр.
Основные результаты: Одномодовый двухслойный кристаллический инфракрасный световод, включающий сердцевину и оболочку, отличающийся тем, что сердцевина диаметром 10-250 мкм выполнена из кристаллов на основе бромида серебра, содержащего твердый раствор бромид-иодида одновалентного таллия (TlBrI), при следующем соотношении компонентов, мас.%: а оболочка диаметром 0,6-1,1 мм выполнена из кристаллов на основе тех же материалов при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Изобретение относится к волоконно-оптическим системам связи, а именно к одномодовым двухслойным кристаллическим инфракрасным (ИК) световодам для спектрального диапазона от 2 до 50 мкм.

Известно, что в многомодовом двухслойном волокне межмодовая дисперсия существенно ограничивает его информационную пропускную способность. Для ее устранения волокно необходимо проектировать таким образом, чтобы в нем распространялась только одна мода [Дж.Гауэр. Оптические системы связи. Перевод с английского под редакцией А.И.Ларкина. - М.: Радио и связь, 1989, с.141]. Для решения данного условия необходим определенный химический состав сердцевины и оболочки световода, т.е. числовые значения показателей преломления, которые соответствуют этим составам. Причем состав сердцевины световода должен иметь показатель преломления больше, чем у оболочки [Дж.Гауэр. Оптические системы связи. Перевод с английского под редакцией А.И.Ларкина. - М.: Радио и связь, 1989, с.52]. Поэтому для изготовления методом экструзии одномодовых двухслойных кристаллических инфракрасных световодов применяются кристаллы твердых растворов одной и той же системы, но с различным соотношением макрокомпонентов, т.е. изменяющимися показателями преломления.

Известен одномодовый кристаллический инфракрасный световод [Патент РФ №2340921 от 10.12.2008 авторов Жуковой Л.В., Жукова В.В., Примерова Н.В., Чазова А.И., Корсакова А.С.], сердцевина и оболочка которого изготовлены из кристаллов на основе твердых растворов хлорид-бромида серебра различного состава. Недостатком световодов является светочувствительность, особенно к ультрафиолетовому и радиационному излучению, а также происходит процесс диффузии на границе сердцевина-оболочка, что приводит к ухудшению оптических свойств. Кроме того, ИК-световоды работают в ограниченной области ИК-диапазона спектра, т.е. от 3 до 30 мкм.

Наиболее близким техническим решением является одномодовый двухслойный кристаллический инфракрасный световод [Патент РФ №2340920 от 10.12.2008 авторов Жуковой Л.В., Чазова А.И., Примерова Н.В., Корсакова А.С., Жукова В.В.], сердцевина которого имеет диаметр 15-45 мкм и выполнена из твердых растворов хлорид-бромида серебра, легированных йодидом одновалентного таллия при определенных соотношениях ингредиентов, а оболочка диаметром 0,7-1,0 мм выполнена из твердых растворов хлорид-бромида серебра определенного состава. Но световод используется в спектральном диапазоне до 30 мкм. Поэтому возникает задача по созданию ИК-световодов для работы в более широком спектральном диапазоне до 50 мкм.

Задачей изобретения является получение одномодовых двухслойных кристаллических инфракрасных световодов на основе бромида серебра, содержащего более тяжелый по молекулярной массе твердый раствор бромид-йодида одновалентного таллия (TlBr0,46I0,54), что позволяет расширить рабочий спектральный диапазон световодов в длинноволновую область, т.е. от 2 до 50 мкм.

Поставленная задача решается за счет того, что одномодовый двухслойный кристаллический инфракрасный световод имеет сердцевину диаметром 12-250 мкм, которая выполнена из кристаллов на основе бромида серебра, содержащего твердый раствор бромид-йодида одновалентного таллия (TlBr0,46I0,54), при следующем соотношении компонентов, мас.%:

бромид серебра - 98,8-65,0
твердый раствор (TlBr0,46I0,54) - 1,2-35,0,

а оболочка диаметром 0,6-1,1 мм выполнена из кристаллов на основе тех же материалов при следующем соотношении компонентов, мас.%:

бромид серебра - 99,0-69,5
твердый раствор (TlBr0,46I0,54) - 1,0-30,5,

что позволяет получать двухслойные инфракрасные световоды, работающие в одномодовом режиме на длинах волн от 2 до 50 мкм.

Преимущества перед прототипом

Введение в кристаллическую решетку бромида серебра радиационно-стойких и тяжелых по молекулярной массе твердых растворов на основе галогенидов одновалентного таллия (TlBr0,46I0,54) позволяет:

1. Расширить диапазон прозрачности ИК-световодов в дальнюю инфракрасную область спектра до 50 мкм (в прототипе до 30).

2. Повысить устойчивость ИК-световодов к радиационному, ультрафиолетовому, видимому и инфракрасному излучениям в 5-10 раз, по сравнению с прототипом.

3. Получать ИК-световоды нанокристаллической структуры, благодаря чему становится возможным свести к минимуму величину пустот между зернами, что, в свою очередь, обеспечивает минимальную величину оптических потерь. Например, на длине волны 10,6 мкм они составляют 0,05 дБ/м, по сравнению с прототипом - 0,1-0,5 дБ/м.

Сущность изобретения состоит в том, что новый одномодовый двухслойный кристаллический инфракрасный световод получен методом экструзии из вновь разработанных кристаллов на основе AgBr и твердого раствора TlBr0,46I0,54. Сердцевина световода диаметром 10-250 мкм выполнена из указанных кристаллов состава в мас.%:

бромид серебра - 98,8-65,0;
твердый раствор (TlBr0,46I0,54) - 1,2-35,0

и помещена в оболочку диаметром 0,6-1,1 мм, изготовленную из кристаллов на основе тех же материалов, содержащую в мас.%:

бромид серебра - 99,0-60,5;
твердый раствор (TlBr0,46I0,54) - 1,0-39,5,

что позволяет получать двухслойный инфракрасный световод, в котором распространяется одна мода.

Пример 1

Для работы на длине волны 2 мкм изготовили методом экструзии двухслойный ИК-световод с сердцевиной диаметром 10 мкм и составом в мас.%:

бромид серебра - 98,8;
твердый раствор (TlBr0,46I0,54) - 1,2.

Оболочка диаметром 0,6 мм имеет состав, мас.%:

бромид серебра - 99,0;
твердый раствор (TlBr0,46I0,54) - 1,0.

При этом показатель преломления сердцевины составляет 2,218, а оболочки - 2,215 при нормализованной частоте, равной 2,2 при работе на длине волны 2,0 мкм, угле ввода электромагнитного излучения 13° и числовой апертуре NA=0,117.

При сканировании торца световода вид выходящего излучения соответствует гауссовскому распределению энергии. Это свидетельствует о наличии моды низшего порядка и подтверждает одномодовый режим работы изготовленного кристаллического ИК-световода [S.Shalem, A.Tsun, E.Rave and et. al. Silver halide single-mode fibers for the middle infrared. Applied physics letters 87, 091103 (2005)].

Пример 2

Методом экструзии изготовили двухслойный ИК-световод с сердцевиной диаметром 100 мкм для работы на длине волны 10,6 мкм следующего состава в мас.%:

бромид серебра - 80,0;
твердый раствор (TlBr0,46I0,54) - 20,0.

Оболочка диаметром 0,9 мм имеет состав, мас.%:

бромид серебра - 80,5;
твердый раствор (TlBr0,46I0,54) - 19,5.

При нормализованной частоте, равной 2,2 и работе ИК-световода на длине волны 10,6 мкм, показатель преломления сердцевины составляет 2,289, а оболочки - 2,276. Угол ввода электромагнитного излучения составляет 28°, числовая апертура NA=0,239.

При сканировании торца световода вид выходящего излучения соответствует гауссовскому распределению энергии, как в примере 1.

Пример 3

Изготовили двухслойный ИК-световод с сердцевиной диаметром 250 мкм и составом в мас.%:

бромид серебра - 65,0;
твердый раствор (TlBr0,46I0,54) - 35,0.

Оболочка диаметром 1,0 мм имеет состав, мас.%:

бромид серебра - 69,5;
твердый раствор (TlBr0,46I0,54) - 30,5.

Световод предназначен для работы на длине волны 50,0 мкм. Показатель преломления сердцевины равен 2,305, а оболочки - 2,301. Нормализованная частота равна 2,2, угол ввода электромагнитного излучения в сердцевину световода равен 16°, числовая апертура NA=0,140.

При сканировании торца световода, как и в первом примере, профиль выходящего излучения соответствует нормальному гауссовскому распределению энергии, что подтверждает одномодовый режим работы.

Пример 4

Изготовили двухслойный ИК-световод с сердцевиной 8 мкм и содержанием твердого раствора (TlBr0,46I0,54) в бромиде серебра 1,0 мас.%, а в оболочке - менее 0,8 мас.% твердого раствора в бромиде серебра. Но такой ИК-световод прозрачен в спектральном диапазоне от 2 до 25 мкм.

Изготовить одномодовый двухслойный ИК-световод с сердцевиной состава в мас.%:

бромид серебра - 60,0;
твердый раствор (TlBr0,46I0,54) - 40,0

не удается, так как кристалл такого состава вырастает блочным и распадается по границам блоков.

Технический результат позволяет получать одномодовый двухслойный кристаллический инфракрасный световод определенного химического состава сердцевины и оболочки (с показателями преломления от 2,215 до 2,305), которые изготовлены из новых кристаллов на основе бромида серебра, содержащего твердый раствор бромид-йодида одновалентного таллия (TlBr0,46I0,54). Наличие в кристалле радиационно-стойких галогенидов одновалентного таллия позволяет расширить диапазон пропускания ИК-световодов до 50 мкм и повысить их фотостойкость в 5-10 раз по сравнению с прототипом.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-4 of 4 items.
10.10.2013
№216.012.746a

Оптический монокристалл

Монокристаллы предназначены для ИК-техники и для изготовления из них методом экструзии одно- и многомодовых ИК-световодов для спектрального диапазона от 2 до 50 мкм, при этом формируется нанокристаллическая структура ИК-световодов с размером зерна от 30 до 100 нм, определяющая их функциональные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495459
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.02.2014
№216.012.9fcb

Инфракрасный световод с большим диаметром поля моды

Изобретение относится к инфракрасным световодам с большим диаметром поля моды. Световод включает сердцевину и оболочку, состоящую из стержней, расположенных в гексагональном порядке. Сердцевина диаметром 98-112 мкм выполнена из кристаллов на основе бромида серебра, содержащего твердый раствор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002506615
Дата охранного документа: 10.02.2014
13.01.2017
№217.015.728e

Способ повышения радиационной стойкости и стабилизации светопропускания германо-силикатных стекловолокон

Изобретение относится к германо-силикатным стекловолокнам. Технический результат изобретения заключается в снижении уровня радиационно-наведенного поглощения, повышении трансмиссионных свойств и надежности Ge-SiO стекловолокон, работающих в радиационных полях. Германо-силикатные стекловолокна...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002598093
Дата охранного документа: 20.09.2016
20.01.2018
№218.016.1381

Инфракрасный световод с большим диаметром поля моды

Изобретение относится к фотонно-кристаллическим световодам для волоконной оптики среднего инфракрасного диапазона спектра, конкретно к медицинским СО лазерам. Инфракрасный световод с большим диаметром поля моды содержит сердцевину и оболочку, состоящую из стержней, расположенных в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634492
Дата охранного документа: 31.10.2017
Showing 51-60 of 157 items.
20.02.2014
№216.012.a345

Способ изготовления модифицированного электрода для электрохимического анализа (варианты)

Использование: для контроля состава природных, сточных вод, биологических объектов, пищевых продуктов, диагностики заболеваний в химической, металлургической, пищевой промышленности, медицине, экологии. Сущность: способ изготовления модифицированного электрода включает синтез на поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002507512
Дата охранного документа: 20.02.2014
20.04.2014
№216.012.bb33

Способ измерения поглощенной дозы ионизирующего излучения в термолюминесцентном детекторе на основе анионо-дефектного монокристалла оксида алюминия (варианты)

Изобретение относится к радиационной физике, а именно к способам измерения поглощенной дозы ионизирующего γ-излучения, или β-излучения, или импульсного потока электронов в термолюминесцентном детекторе на основе анионодефектного монокристалла оксида алюминия. Способ измерения поглощенной дозы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002513651
Дата охранного документа: 20.04.2014
10.05.2014
№216.012.c1b0

Термогравиметрическая установка

Термогравиметрическая установка предназначена для определения кислородной нестехиометрии в твердых оксидных материалах по изменению их массы в зависимости от температуры и парциального давления кислорода газовой атмосферы. Термогравиметрическая установка содержит измерительную систему,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515333
Дата охранного документа: 10.05.2014
27.05.2014
№216.012.cb24

Способ определения плотности металлических расплавов

Изобретение относится к технической физике, а именно к определению физико-химических параметров металлических расплавов путем измерения плотности и поверхностного натяжения неподвижно лежащей на подложке эллипсовидной капли образца расплава посредством фотоэлектронной объемометрии. Образец...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002517770
Дата охранного документа: 27.05.2014
27.05.2014
№216.012.cb27

Способ определения поглощенной дозы ионизирующего ультрафиолетового или бета-излучения в детекторе на основе монокристалла нитрида алюминия

Изобретение относится к радиационной физике, а именно к способам определения поглощенной дозы ионизирующего ультрафиолетового или бета-излучения в детекторе на основе монокристаллического нитрида алюминия с использованием метода оптически стимулированной люминесценции (ОСЛ) в непрерывном режиме...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002517773
Дата охранного документа: 27.05.2014
10.06.2014
№216.012.ccd4

Способ термической обработки рельсов

Изобретение относится к области черной металлургии, в частности к производству железнодорожных рельсов, преимущественно длинномерных рельсов. Перед охлаждением прокатанного рельса при температуре конца прокатки 850-870°С концы рельса зажимают в клещевых зажимах и растягивают в продольном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518207
Дата охранного документа: 10.06.2014
10.06.2014
№216.012.cdaf

Способ бестокового получения урана (v) в расплавленных хлоридах щелочных металлов

Изобретение относится к области создания пирохимических технологий переработки облученного ядерного топлива, в частности оксидного. Способ бестокового получения урана (V) в расплавленных хлоридах щелочных металлов (NaCl-2CsCl, NaCl-KCl, LiCl-KCl), содержащих ионы урана (VI), сущность которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518426
Дата охранного документа: 10.06.2014
27.06.2014
№216.012.d5eb

Аппликатор магнитный

Изобретение относится к медицине, а именно к магнитотерапии, и может быть использовано для лечения различных заболеваний воздействием магнитных полей, создаваемых постоянным магнитом, размещаемым снаружи тела. Аппликатор магнитный содержит гибкую пластину из магнитомягкого эластомера на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002520541
Дата охранного документа: 27.06.2014
20.07.2014
№216.012.df1f

Способ извлечения редкоземельных элементов из жидких сплавов с цинком

Изобретение относится к области создания пирохимических технологий переработки облученного ядерного топлива, а именно к способу извлечения редкоземельных элементов из жидкого сплава с цинком. Предлагаемый способ включает погружение сплава в солевой расплав с последующим переводом редкоземельных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522905
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.df28

Аустенитно-ферритная сталь с высокой прочностью

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано для получения высокопрочной теплостойкой проволоки различных типоразмеров и листового материала. Предложенная сталь содержит компоненты в следующем соотношении, мас.%: углерод до 0,03, хром 8,0-16, никель 6-12, молибден 1-5,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522914
Дата охранного документа: 20.07.2014
+ добавить свой РИД