×
27.04.2019
219.017.3df3

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СПИРАЛЬНОЙ ДЛИННОПЕРИОДНОЙ ВОЛОКОННОЙ РЕШЕТКИ (ВАРИАНТЫ)

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Способ включает скручивание вокруг оси заготовки со скоростью 0,5…1 об/с и одновременно растягивание продольно со скоростью 0,1…1 мм/с. В первом варианте заготовка представляет собой раствор полимера с концентрацией 50…80% и полученное волокно смачивают растворителем полимера в течение 2…15 с и высушивают. Во втором варианте заготовка представляет собой расплав полимера и полученное волокно нагревают в течение 5…10 с до температуры, превышающей температуру размягчения полимера на 5…10°С, и охлаждают до комнатной температуры. Способ позволяет формировать на полимерном волокне спиральные гофры с периодом от 50 мкм до 1 мм и высотой гофра от 1 до 20 мкм. Технический результат - упрощения технологии изготовления и расширение номенклатуры материалов и геометрических характеристик спиральных длиннопериодных волоконных решеток. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к волноводной и волоконной оптике и может быть использовано для изготовления длиннопериодных волоконных решеток.

Длиннопериодные волоконные решетки используются в волоконной оптике в качестве датчиков температуры, давления, механического напряжения [S.W.James, R.P.Tatam. Optical fiber long-period grating sensors: characteristics and application. // Measur. Sci. and Technol., v.14, p.R49-R61, 2003], химических сенсоров [S.W.James, R.P.Tatam. Optical fiber long-period grating sensors: characteristics and application. // Measur. Sci. and Technol., v.14, p.R49-R61, 2003], в качестве широкополосных фильтров [H.J.Patric, A.D.Kersey, F.Bucholtz. Analysis of the response of long period fiber gratings to external index of refraction. // J. of Lightwave Technol., V.16, N.9, P.1606-1612, 1998], а также в качестве спектральных селекторов в волоконных лазерах [A.M.Vengsarkar, P.J.Lemaire, J.B.Judkins et al. Long-period fiber gratings as band-rejection filters. // J. of Lightwave Technol., v.14, N 1, p.58-65, 1996]. Как правило, они представляют собой волокно с гофрированной поверхностью, либо волокно с гладкой поверхностью, но с периодической модуляцией показателя преломления материала волокна. Гофры, либо модуляция показателя преломления длиннопериодной волоконной решетки может представлять собой спираль, ось которой совпадает с осью волокна [V.I.Kopp, V.M.Churikov, G. Zhang et al. Single- and double-helix chiral fiber sensors. // JOSA B, v.24, N.10, p.A48-A52, 2007]. У длиннопериодных волоконных решеток период гофра, модуляции показателя преломления, либо спирали лежит в интервале от 100 мкм до 1-2 мм. Длиннопериодные волоконные решетки применяются, в основном, для спектрального интервала 0.8-2 мкм.

Известен способ изготовления длиннопериодных волоконных решеток, на основе волокна из фоточувствительного стекла, заключающийся в том, что волокно подвергают воздействию ультрафиолетового лазерного излучения [S.W.James, R.P.Tatam. Optical fiber long-period grating sensors: characteristics and application. // Measur. Sci. and Technol., v.14, p.R49-R61, 2003]. Причем воздействие производится одновременно двумя лучами лазера. Интерференция лучей в объеме волокна приводит к образованию периодических областей с высокой и низкой интенсивностью излучения. В областях с высокой интенсивностью излучения происходит необратимое изменение показателя преломления волокна и формируется решетка. Вариантом изменения показателя преломления волокна и формируется решетка. Вариантом данного способа является способ, в котором воздействие ультрафиолетового лазерного излучения производится через амплитудную маску с периодическими отверстиями [S.W.James, R.P.Tatam. Optical fiber long-period grating sensors: characteristics and application. // Measur. Sci. and Technol., v.14, p.R49-R61, 2003]. Облучение волокна ультрафиолетовым излучением производится в течение 10-30 мин. Недостатками данных способов является сложность и высокая стоимость технологического оборудования - лазерные системы на основе эксимерных лазеров с высокой средней мощностью генерации, а также необходимость использования волокна из фоточувствительного стекла.

Известен способ изготовления длиннопериодных волоконных решеток, заключающийся в том, что участки волокна подвергают воздействию ускоренных ионов, после чего волокно отжигают при высокой температуре [М.Fujimaki, Y. Ohki. Fabrication of long-period fiber gratings by use of ion implantation. // Opt. Lett., v.25, p.88-89, 2000]. Ионы диффундируют в материал волокна, что приводит к изменению его показателя преломления. Недостатком данного способа является сложность и высокая стоимость технологического оборудования - ускорителя ионов, а также необходимость последующего отжига волокна.

Известен способ изготовления длиннопериодных волоконных решеток [С.-Y.Lin, G.-W.Chern, L.A.Wang. Periodical corrugated structure for forming sample fiber Bragg grating and long-period fiber grating with tunable coupling strength. // J. of Lightwave Technol., v.19, N.8, p.1212-1220, 2001], заключающийся в том, что волокно из фоточувствительного стекла подвергают воздействию ультрафиолетового лазерного излучения с пространственно-периодическим распределением интенсивности, после чего волокно подвергают химическому травлению. В результате на поверхности волокна формируется гофр, представляющий собой длиннопериодную решетку. Недостатками данного способа являются сложность и высокая стоимость технологического процесса и технологического оборудования. Для изготовления гофрированного волокна требуются лазерные системы на основе эксимерных лазеров с высокой средней мощностью генерации, необходимость использования волокна из фоточувствительного стекла, а также необходимость последующего химического травления стекла.

Известен способ изготовления спиральных длиннопериодных волоконных решеток [О.V.Ivanov. Fabrication of long-period gratings by twisting a standard single-mode fiber. // Opt. Lett., v.30, p.3290-3292, 2005], выбранный в качестве прототипа, заключающийся в том, что волокно из стекла нагревают до температуры размягчения стекла, скручивают его вдоль оси, затем охлаждают. В результате волокно приобретает продольную спиральную структуру. Недостатком способа является необходимость использования высоких температур (для волокна из кварцевого стекла - 1400…1500°С), невозможность получения периода менее 100 мкм и малое значение толщины формируемого спирального гофра - менее 0.5 мкм.

Изобретение решает задачу упрощения технологии изготовления и расширение номенклатуры материалов и геометрических характеристик спиральных длиннопериодных волоконных решеток.

Сущность заявляемого способа заключается в следующем. Заготовку одновременно со скручиванием растягивают продольно со скоростью 0.1…1 мм/с, а скручивают - со скоростью 0.5…1 об/с, полученное волокно, в случае заготовки, представляющей собой раствор полимера с концентрацией 50…80%, смачивают растворителем полимера в течение 2…15 с и высушивают. Полученное волокно, в случае заготовки, представляющей собой расплав полимера, нагревают в течение 5…10 с до температуры, превышающей температуру размягчения полимера на 5…10°С, и охлаждают до комнатной температуры.

При одновременном растягивании и скручивании капли раствора либо расплава полимера формируется волокно в виде спирали с плотно упакованными витками. Период витков спирали зависит от соотношения скоростей растягивания и вращения. Значения скоростей растягивания и скручивания получены экспериментально. В результате кратковременного смачивания волокна растворителем полимера либо кратковременного нагрева его до температуры, превышающей температуру размягчения, происходит склеивание либо сплавление поверхностей соседних витков спирали и формируется сплошное волокно со спиральной гофрированной поверхностью. Толщина спирального гофра определяется продолжительностью смачивания растворителем либо продолжительностью нагрева.

Примеры конкретной реализации изобретения.

Сущность изобретения поясняется фиг.1 и фиг.2. На фиг.1, а схематично показана капля раствора или расплава полимера, расположенная на совмещенных торцах двух стержней или стеклянных волокон. На фиг.1, б показано сформированное спиральное волокно после растяжения и скручивания капли полимера. На фиг.1, в показано сформированное спиральное волокно после его обработки путем смачивания растворителем либо нагрева. На фиг.2, а показано сформированное спиральное волокно из поливинилацетата. На фиг.2, б показано сформированное спиральное волокно из полиуретана.

Пример 1. В качестве стержней используют два отрезка волокна из кварцевого стекла диаметром 130 мкм. Каплю раствора поливинилацетата в этилацетате с концентрацией 70% и объемом 3 мм3 помещают между торцами совмещенных волокон (фиг.1, а). Одно из волокон удаляют от другого волокна со скоростью 0.5 мм/с с одновременным вращением волокна вокруг оси со скоростью 1 об/с. В результате формируется полимерное волокно в виде спирали с плотно упакованными витками (фиг.1, б). Затем сформированное полимерное волокно смачивают этилацетатом в течение 5 с и высушивают. При этом происходит склеивание поверхностей соседних витков спирали и формируется сплошное полимерное волокно со спиральной гофрированной поверхностью (фиг.1, в). Фотография волокна показана на Фиг.2, а. Диаметр волокна равен 50 мкм, период спирального гофра равен 55 мкм, высота гофра - 15 мкм. При увеличении продолжительности смачивания растворителем до 15 с высота гофра уменьшается до 1 мкм.

Пример 2. В качестве стержней используют два отрезка волокна из кварцевого стекла диаметром 130 мкм. Каплю расплава полиуретана (Тразм=193°С) объемом 3 мм3 помещают между торцами совмещенных волокон (фиг.1, а). Одно из волокон удаляют от другого волокна со скоростью 1 мм/с с одновременным вращением волокна вдоль оси со скоростью 0.8 об/с. В результате формируется полимерное волокно в виде спирали с плотно упакованными витками (фиг.1, б). Затем полимерное волокно нагревают до температуры 200°C в течение 5 с и охлаждают до комнатной температуры. При этом происходит сплавление поверхностей соседних витков спирали и формируется сплошное полимерное волокно со спиральной гофрированной поверхностью (фиг.1, в). Фотография волокна показана на фиг.2, б. Диаметр волокна равен 100 мкм, период спирального гофра равен 300 мкм, высота гофра - 20 мкм. При увеличении продолжительности нагрева до 10 с высота гофра уменьшается до 10 мкм.

Из приведенных примеров следует, что предлагаемое техническое решение позволяет изготавливать спиральные длиннопериодные волоконные решетки из полимеров без использования сложного и дорогостоящего технологического оборудования, что упрощает технологию. Предлагаемый способ позволяет формировать спиральные гофры на полимерных волокнах различного состава. Дополнительным достоинством является возможность варьирования высоты спирального гофра. Высокая чувствительность полимеров к внешним воздействиям (температура, давление и др.) по сравнению со стеклами дает возможность повысить чувствительность волоконных датчиков.

Предлагаемое техническое решение может быть использовано для изготовления длиннопериодных волоконных решеток, применяемых в волоконно-оптических датчиках и сенсорах.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-11 из 11.
29.05.2019
№219.017.68f1

Устройство для определения жесткостных характеристик анизотропных стержней

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения параметров анизотропных стержней, таких как изгибная жесткость и естественная кривизна. Технический результат - повышение точности измерения параметров анизотропных стержней с одновременным сокращением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002435153
Дата охранного документа: 27.11.2011
Показаны записи 11-20 из 34.
20.04.2016
№216.015.3672

Способ защиты от обрывов фазных и нулевого проводов четырехпроводной воздушной линии электрической сети напряжением 380 в и устройство для его реализации

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение надежности работы электрических сетей напряжением 380 В и улучшение условий электробезопасности. Способ заключается в использовании для защиты линии трехфазного микропроцессорного счетчика электрической энергии,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002581607
Дата охранного документа: 20.04.2016
27.04.2016
№216.015.3946

Люминесцентный дозиметр ультрафиолетового излучения

Изобретение относится к области радиационных измерений и касается люминесцентного дозиметра ультрафиолетового излучения. Дозиметр включает в себя чувствительный элемент, передающее оптическое волокно, подвижную кассету с оптическими фильтрами и фотоприемное устройство. Чувствительный элемент...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582622
Дата охранного документа: 27.04.2016
13.01.2017
№217.015.6d92

Способ получения металлических пленок заданной формы

Изобретение относится к электронно-лучевой технологии и может быть использовано в оптике, фотонике, интегральной оптике, наноплазмонике и электронике. Способ получения металлических пленок заданной формы заключается в том, что на подложку с высоким электрическим сопротивлением предварительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597373
Дата охранного документа: 10.09.2016
25.08.2017
№217.015.af2b

Способ определения места установки устройств секционирования воздушной линии напряжением 380 в

Использование: в области электротехники. Технический результат – уменьшение времени срабатывания защиты. Согласно способу рассчитывают минимальные токи однофазного короткого замыкания по длине этой воздушной линии с учетом сопротивления дуги в месте замыкания и эффекта «теплового спада», строят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610899
Дата охранного документа: 17.02.2017
25.08.2017
№217.015.c135

Люминесцентное фосфатное стекло

Изобретение относится к люминесцентным материалам. Технический результат изобретения заключается в повышении квантового выхода люминесценции стекол с переходными металлами. Люминесцентное фосфатное стекло содержит, мол.%: NaO – 33, PO– 33, AgO – 0,1, CuO – 0,1 и ZnO – 33,5. 3 ил.
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617662
Дата охранного документа: 25.04.2017
26.08.2017
№217.015.e3b9

Чувствительный элемент датчика температуры

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения температуры в диапазоне температур от -50°С до +250°С. Чувствительный элемент датчика температуры содержит диэлектрическую пластину из щелочно-силикатного стекла с металлическими электродами, при этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626222
Дата охранного документа: 24.07.2017
26.08.2017
№217.015.e3ec

Устройство для регистрации оптических параметров жидкого аналита

Изобретение относится к области измерительной техники и касается устройства для регистрации оптических параметров жидкого аналита. Устройство включает в себя подложку, в толще которой сформированы камера, входной и выходной микрофлюидные каналы, сообщающиеся с камерой, источник оптического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626299
Дата охранного документа: 25.07.2017
26.08.2017
№217.015.e680

Гетерогенный катализатор жидкофазного окисления органических соединений

Изобретение относится к химической промышленности, а именно к области производства гетерогенных катализаторов процессов жидкофазного окисления органических соединений (в том числе, производных фенолов) и может быть применено на предприятиях различных отраслей промышленности для проведения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626964
Дата охранного документа: 02.08.2017
20.01.2018
№218.016.1126

Устройство защиты от обрывов проводов воздушной линии электропередачи с изолированной нейтралью

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение надежности работы электрических сетей напряжением 6-10 кВ и улучшение условий электробезопасности. Устройство защиты от обрывов проводов трехпроводной воздушной линии электропередачи электрической сети с изолированной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633803
Дата охранного документа: 19.10.2017
13.02.2018
№218.016.20a6

Дозиметр ультрафиолетового излучения

Изобретение относится к области оптических измерений и касается дозиметра ультрафиолетового излучения. Дозиметр включает в себя последовательно расположенные по ходу распространения излучения средство оптической фильтрации, пропускающее ультрафиолетовое излучение, фотолюминесцентный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641509
Дата охранного документа: 17.01.2018
+ добавить свой РИД