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JP2014010338A - Optical fiber and optical cable - Google Patents

Optical fiber and optical cable Download PDF

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JP2014010338A
JP2014010338A JP2012147638A JP2012147638A JP2014010338A JP 2014010338 A JP2014010338 A JP 2014010338A JP 2012147638 A JP2012147638 A JP 2012147638A JP 2012147638 A JP2012147638 A JP 2012147638A JP 2014010338 A JP2014010338 A JP 2014010338A
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JP
Japan
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optical fiber
region
mode light
clad
cladding
Prior art date
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Pending
Application number
JP2012147638A
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Japanese (ja)
Inventor
Yuichi Mitose
雄一 水戸瀬
Kazumasa Konishi
一昌 小西
Osamu Shimakawa
修 島川
Kenichiro Takahashi
健一郎 高橋
Tomohiko Kanie
智彦 蟹江
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sumitomo Electric Industries Ltd
Original Assignee
Sumitomo Electric Industries Ltd
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Publication date
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  • Optical Fibers, Optical Fiber Cores, And Optical Fiber Bundles (AREA)

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical fiber for preventing an adverse effect from being generated by clad mode light removed from a clad.SOLUTION: An optical fiber 100 includes a core 101, and a clad 102 surrounding an outer periphery of the core 101, and the clad 102 has a clad mode light removal part 103 which removes light propagated through the clad 102. The clad mode light removal part 103 has a first area 103a formed on the side close to an end of the optical fiber 100 and a second area 103b formed on the side distant from the end of the optical fiber 100, and is formed such that the removal efficiency of the clad mode light in the first area 103a is lower than that in the second area 103b.

Description

本発明は、高強度のレーザ光を伝送するのに適した光ファイバ及び光ケーブルに関するものである。   The present invention relates to an optical fiber and an optical cable suitable for transmitting high-intensity laser light.

高強度の光を伝送するのに用いられる光ファイバや光コネクタとして、例えば特許文献1に記載されているものが知られている。特許文献1に記載されたレーザ光用光ファイバは、レーザ光が伝搬するコアと、コアの外周に設けられたクラッドと、クラッドの外周を被覆する保護層とを備える。そして、この保護層が取り除かれて形成されたクラッド露出部に、クラッドを伝搬する光を該クラッドから除去する光除去部材が設けられている。   As an optical fiber and an optical connector used for transmitting high-intensity light, for example, those described in Patent Document 1 are known. The optical fiber for laser light described in Patent Document 1 includes a core through which laser light propagates, a clad provided on the outer periphery of the core, and a protective layer covering the outer periphery of the clad. A light removing member for removing light propagating through the clad from the clad is formed on the clad exposed portion formed by removing the protective layer.

また、クラッドを伝搬する光を該クラッドから除去するクラッドモード除去部を形成した光ファイバとしては、特許文献2に記載されているものも知られている。ここでは、コアと、該コアの外周面を覆うクラッドとを有する光ファイバにおいて、クラッドモード除去部がクラッドの外周面に溝状に形成されている形態を開示している。また、このような光ファイバは、クラッドに対してレーザを照射することによって容易に加工されることを開示している。   Moreover, what was described in patent document 2 is also known as an optical fiber which formed the clad mode removal part which removes the light which propagates a clad from this clad. Here, in an optical fiber having a core and a clad covering the outer peripheral surface of the core, a mode is disclosed in which the clad mode removing portion is formed in a groove shape on the outer peripheral surface of the clad. Further, it is disclosed that such an optical fiber can be easily processed by irradiating a laser to the clad.

特開2003−139996号公報JP 2003-139996 A 特開2011−118208号公報JP 2011-118208 A 国際公開第08/123609号パンフレットInternational Publication No. 08/123609 Pamphlet

コア/クラッド構造を有する光ファイバを用いて光を伝送する場合、通常はコア領域のみで光を伝送することを想定している。しかし、光ファイバに光を入射する際、コア領域のみならず、クラッド領域にも光が入射する場合がある。また、コア領域はクラッド領域より屈折率の高い材料で構成されるが、コア領域を伝送する光がわずかにクラッド領域に漏れ出る場合がある。このようにクラッド領域にわずかに入射した光がクラッド領域を伝搬することとなり(クラッドモード光)、特にkW級の高強度の光を伝送するレーザ加工装置のレーザ光伝送手段として光ファイバを用いた場合には、クラッドモード光が加工精度の悪化要因となり得る。このような問題は、特許文献3においても指摘されている。   When transmitting light using an optical fiber having a core / cladding structure, it is usually assumed that light is transmitted only in the core region. However, when light enters the optical fiber, the light may enter not only the core region but also the cladding region. The core region is made of a material having a higher refractive index than the cladding region, but light transmitted through the core region may slightly leak into the cladding region. In this way, light slightly incident on the cladding region propagates through the cladding region (cladding mode light), and an optical fiber is used as a laser beam transmission means of a laser processing apparatus that transmits kW-class high-intensity light. In some cases, the cladding mode light can be a cause of deterioration in processing accuracy. Such a problem is also pointed out in Patent Document 3.

また、上記の特許文献2のようなクラッドモード光を除去するクラッドモード除去部がクラッドの外周面に溝状に形成されている光ファイバは、クラッドに対してレーザを照射することによって、低コストかつ高精度に製造され得る点において優れている。しかしながら、特許文献2に記載されているように、それぞれの溝の深さをほぼ同一に形成した場合、クラッドモード光が一番最初に到達する溝部において集中して除去されるため、除去されたクラッドモード光の強度が高く、これによって光ファイバを収容する光コネクタ等が破損するという問題がある。   In addition, an optical fiber in which a cladding mode removing portion for removing cladding mode light as described in Patent Document 2 is formed in a groove shape on the outer peripheral surface of the cladding can be manufactured at low cost by irradiating the cladding with laser. And it is excellent in that it can be manufactured with high precision. However, as described in Patent Document 2, when the depths of the respective grooves are formed almost the same, the clad mode light is removed in a concentrated manner in the groove portion that reaches the first, so that it is removed. There is a problem in that the intensity of the clad mode light is high, which breaks an optical connector or the like that accommodates the optical fiber.

本発明はこのような問題点に鑑みてなされたものであり、クラッドから除去されたクラッドモード光により悪影響が生じることを防止する光ファイバを提供することを目的とする。さらに、本発明はこのような光ファイバを用いて、信頼性の高いレーザ加工装置の実現に資する光ケーブルを提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of such problems, and an object of the present invention is to provide an optical fiber that prevents adverse effects from being caused by the cladding mode light removed from the cladding. Furthermore, an object of the present invention is to provide an optical cable that contributes to the realization of a highly reliable laser processing apparatus using such an optical fiber.

本発明の光ファイバは、コアと、コアの外周を包囲するクラッドとを備える光ファイバであって、クラッドは、クラッドを伝搬するクラッドモード光を除去するクラッドモード光除去部を有し、クラッドモード光除去部は、光ファイバの端部に近い側に形成された第1の領域と、光ファイバの端部に遠い側に形成された第2の領域とを有し、第1の領域のクラッドモード光の除去効率が第2の領域よりも低くなるように形成されていることを特徴とする。   The optical fiber of the present invention is an optical fiber including a core and a clad surrounding the outer periphery of the core, and the clad has a clad mode light removal unit that removes clad mode light propagating through the clad. The light removal unit has a first region formed on the side close to the end of the optical fiber, and a second region formed on the side far from the end of the optical fiber, and the cladding of the first region The mode light removal efficiency is lower than that in the second region.

この光ファイバは、端部に近い側に除去効率が低い第1の領域が形成され、端部に遠い側に除去効率が高い第2の領域が形成されている。よって、クラッドモード光は端部に近い第1の領域から第2の領域に向けて少しずつ除去されていくこととなり、クラッドモード光が集中して除去されることがなくなる。従って、除去されたクラッドモード光の強度が抑えられることとなるため、クラッドモード光により悪影響が生じることを防止することができる。   In this optical fiber, a first region having a low removal efficiency is formed on the side close to the end, and a second region having a high removal efficiency is formed on the side far from the end. Therefore, the clad mode light is gradually removed from the first region close to the end toward the second region, and the clad mode light is not concentrated and removed. Accordingly, since the intensity of the removed clad mode light is suppressed, it is possible to prevent an adverse effect from being caused by the clad mode light.

本発明の光ファイバにおいて、第1の領域から第2の領域に向かうに従って、除去効率が連続的に高くなるようにクラッドモード光除去部が形成されていることが好ましい。また、第2の領域の第1の領域の反対側には、第2の領域より除去効率が低い第3の領域が形成されていることが好ましく、第3の領域から第2の領域に向かうに従って、除去効率が連続的に高くなるようにクラッドモード光除去部が形成されていてもよい。   In the optical fiber of the present invention, it is preferable that the cladding mode light removal portion is formed so that the removal efficiency continuously increases from the first region toward the second region. In addition, a third region having a lower removal efficiency than the second region is preferably formed on the opposite side of the second region from the first region, and the third region is directed from the third region to the second region. Accordingly, the cladding mode light removal portion may be formed so that the removal efficiency is continuously increased.

本発明の光ファイバにおいて、第1の領域と前記第2の領域の間に、上記除去効率が略等しい複数の領域を含む第4の領域をさらに備え、第4の領域の除去効率は、第1の領域の除去効率より高く、第2の領域の除去効率より低くなっていてもよい。   The optical fiber of the present invention further includes a fourth region including a plurality of regions having substantially the same removal efficiency between the first region and the second region, and the removal efficiency of the fourth region is It may be higher than the removal efficiency of the first region and lower than the removal efficiency of the second region.

本発明の光ファイバにおいて、第3の領域と第2の領域の間に、上記除去効率が略等しい複数の領域を含む第5の領域をさらに備え、第5の領域の除去効率は、第3の領域の除去効率より高く、第2の領域の除去効率より低くなっていてもよい。   The optical fiber of the present invention further includes a fifth region including a plurality of regions having substantially the same removal efficiency between the third region and the second region, and the removal efficiency of the fifth region is third. It may be higher than the removal efficiency of the second region and lower than the removal efficiency of the second region.

本発明の光ファイバにおいて、クラッドモード光除去部は、クラッドからコアに向けて形成された溝部であり、溝部の深さが深いほど除去効率が高くなるように形成されていることが好ましい。   In the optical fiber of the present invention, the clad mode light removal portion is a groove portion formed from the clad toward the core, and is preferably formed such that the removal efficiency increases as the depth of the groove portion increases.

本発明の光ファイバにおいて、コアはクラッドより屈折率が高い材料で構成されており、且つクラッドモード光除去部はクラッドより屈折率が高い材料で構成されており、クラッドモード光除去部は屈折率が高いほど除去効率が高くなるように形成されていてもよい。   In the optical fiber of the present invention, the core is made of a material having a higher refractive index than that of the cladding, and the cladding mode light removing portion is made of a material having a higher refractive index than that of the cladding, and the cladding mode light removing portion has the refractive index. It may be formed such that the higher the is, the higher the removal efficiency.

本発明の光ファイバにおいて、クラッドは、上記溝部の底部における厚みが、光ファイバのコアを伝搬するレーザ光のエバネッセント光が染み出す領域より厚くなるように構成されていることが好ましい。   In the optical fiber of the present invention, the cladding is preferably configured such that the thickness at the bottom of the groove is thicker than the region where the evanescent light of the laser light propagating through the core of the optical fiber leaks out.

本発明の光ファイバにおいて、クラッドモード光除去部が形成された領域の軸方向の長さは、3cm以上7cm以下であることが好ましい。また、上記のクラッドモード光除去部は光ファイバの末端に形成されていることが好ましい。   In the optical fiber of the present invention, the length in the axial direction of the region where the clad mode light removing portion is formed is preferably 3 cm or more and 7 cm or less. Moreover, it is preferable that said clad mode light removal part is formed in the terminal of an optical fiber.

本発明の光ケーブルは、上記の光ファイバと、上記の光ファイバの端末部を収容し、前端部において光ファイバの末端を固定するハウジングと、ハウジングの後端側に設けられ、上記の光ファイバを把持する把持部とを備える。そして、上記の光ファイバは、クラッドの外周を包囲する被覆部をさらに有し、把持部は、この被覆部を把持することによって上記の光ファイバを把持し、端末部においてクラッド及びクラッドモード光除去部が露出して形成されていることを特徴とする。   An optical cable of the present invention is provided on the rear end side of the housing, housing the optical fiber and the end portion of the optical fiber, housing the optical fiber at the front end, and fixing the end of the optical fiber. A gripping portion for gripping. The optical fiber further includes a covering portion that surrounds the outer periphery of the cladding, and the gripping portion grips the optical fiber by gripping the covering portion, and removes the cladding and cladding mode light at the terminal portion. The portion is formed to be exposed.

本発明の光ケーブルにおいて、上記の光ファイバは、クラッドモード光除去部が光ファイバの末端に形成されており、この光ファイバは、端面に光学接触して設けられるとともにハウジングに固定されたエンドキャップをさらに備えることが好ましい。   In the optical cable of the present invention, the optical fiber has a clad mode light removing portion formed at the end of the optical fiber. The optical fiber is provided in an optical contact with the end face and has an end cap fixed to the housing. It is preferable to further provide.

本発明の光ケーブルは、ハウジング内に収容され、光ファイバの端末部を収容する内側管をさらに備える。そして、この内側管はハウジング内に固定されており、クラッドモード光除去部は、内側管がハウジングに固定された固定部を避けるように形成されていることが好ましい。   The optical cable of the present invention further includes an inner tube that is accommodated in the housing and accommodates the end portion of the optical fiber. The inner tube is preferably fixed in the housing, and the clad mode light removing portion is preferably formed so as to avoid a fixing portion in which the inner tube is fixed to the housing.

本発明の光ケーブルにおいて、光ファイバは、その端面に、クラッドモード光除去部が形成されていない領域におけるクラッドと略同径のガラスロッドの一端側が接続されているとともに、このガラスロッドの他端側がエンドキャップと接続されていることが好ましい。   In the optical cable of the present invention, the optical fiber is connected to one end side of a glass rod having the same diameter as that of the cladding in the region where the cladding mode light removing portion is not formed, and the other end side of the glass rod is connected to the end surface of the optical fiber of the present invention. It is preferably connected to an end cap.

本発明によれば、クラッドモード光を光ファイバのクラッドモード光除去部において分散して放射することができるため、放射するクラッドモード光の密度を低下させることができる。従って、クラッドから除去されたクラッドモード光により悪影響が生じることを防止する光ファイバを提供することができる。さらに、本発明によれば、このような光ファイバを用いて、信頼性の高いレーザ加工装置の実現に資する光ケーブルを提供することができる。   According to the present invention, since the clad mode light can be dispersed and emitted in the clad mode light removing portion of the optical fiber, the density of the emitted clad mode light can be reduced. Therefore, it is possible to provide an optical fiber that prevents adverse effects from being caused by the cladding mode light removed from the cladding. Furthermore, according to the present invention, it is possible to provide an optical cable that contributes to the realization of a highly reliable laser processing apparatus using such an optical fiber.

本発明の一実施形態における光ファイバの断面図である。It is sectional drawing of the optical fiber in one Embodiment of this invention. 本発明の一実施形態における光ファイバの製造装置を説明する側面図である。It is a side view explaining the manufacturing apparatus of the optical fiber in one Embodiment of this invention. (a)(b)は、本発明の光ケーブルの構成を説明する断面図である。(A) (b) is sectional drawing explaining the structure of the optical cable of this invention. 本発明の変形例における光ファイバの断面図である。It is sectional drawing of the optical fiber in the modification of this invention. 本発明の変形例における光ファイバの断面図である。It is sectional drawing of the optical fiber in the modification of this invention.

以下、添付図面を参照して、本発明を実施するための形態を詳細に説明する。なお、同一の説明において同一の要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。   DESCRIPTION OF EMBODIMENTS Hereinafter, embodiments for carrying out the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings. In the same description, the same elements are denoted by the same reference numerals, and redundant description is omitted.

本実施形態の光ファイバは、長手方向に延在して形成される線状を呈しており、その断面形状は例えば円形となっている。また、本実施形態の光ファイバは、例えば石英ガラスによって構成されており、レーザ光を伝送し、レーザ加工装置におけるレーザ光伝送手段等に適用され得る。以下で、図1を参照して本実施形態の光ファイバについて説明する。図1は、本実施形態の光ファイバを軸方向に延びる面で切断したときの断面図(XZ面)である。なお、各図において、矢印xは光ファイバの軸方向を示し、矢印zは光ファイバの径方向を示し、矢印θは光ファイバの周方向を示す。   The optical fiber of the present embodiment has a linear shape that extends in the longitudinal direction, and its cross-sectional shape is, for example, a circle. Moreover, the optical fiber of this embodiment is comprised, for example with quartz glass, transmits a laser beam, and can be applied to the laser beam transmission means etc. in a laser processing apparatus. Hereinafter, the optical fiber of this embodiment will be described with reference to FIG. FIG. 1 is a cross-sectional view (XZ plane) when the optical fiber of this embodiment is cut along a plane extending in the axial direction. In each figure, the arrow x indicates the axial direction of the optical fiber, the arrow z indicates the radial direction of the optical fiber, and the arrow θ indicates the circumferential direction of the optical fiber.

光ファイバ100は、レーザ光等を伝送するためのコア101と、コア101を被覆するクラッド102とを備える。クラッド102は、クラッド102内を伝搬するクラッドモード光を除去するクラッドモード光除去部103を備える。コア101は、その屈折率がクラッド102の屈折率より高い材料で構成されている。コア101の外径(コア径)は例えば0.2mmであり、クラッド102の外径(クラッド径)は例えば1.0mmである。   The optical fiber 100 includes a core 101 for transmitting laser light and the like, and a clad 102 that covers the core 101. The clad 102 includes a clad mode light removing unit 103 that removes clad mode light propagating in the clad 102. The core 101 is made of a material whose refractive index is higher than that of the clad 102. The outer diameter (core diameter) of the core 101 is, for example, 0.2 mm, and the outer diameter (cladding diameter) of the clad 102 is, for example, 1.0 mm.

クラッドモード光除去部103は、第1の領域103aと、第2の領域103bと、第3の領域103cと、第4の領域103dと、第5の領域103eとを備えており、それぞれの領域103a〜103eはクラッド102内のクラッドモード光を除去する機能を有する。また、クラッドモード光除去部103は、光ファイバ100の末端に設けられている。具体的には、例えば、光ファイバ100の端面と、クラッドモード光除去部103の末端側の端部との距離は、クラッドモード光除去部103内に形成された溝部104a〜e間の距離よりも小さくなっている。   The cladding mode light removal unit 103 includes a first region 103a, a second region 103b, a third region 103c, a fourth region 103d, and a fifth region 103e. 103 a to 103 e have a function of removing clad mode light in the clad 102. The cladding mode light removal unit 103 is provided at the end of the optical fiber 100. Specifically, for example, the distance between the end face of the optical fiber 100 and the end side end of the cladding mode light removal unit 103 is greater than the distance between the grooves 104 a to 104 e formed in the cladding mode light removal unit 103. Is also getting smaller.

第1の領域103aは、第2〜第5の領域103b〜eよりも光ファイバ100の末端側に設けられている。第1の領域103aは、深さD1の溝部104aを複数有し、クラッド102内のクラッドモード光は溝部104aで散乱されてクラッド102から放出されることにより除去される。溝部104aは、例えば周方向に連続して形成された溝であり、光ファイバ100の軸方向に所定の間隔を空けて複数形成されている。   The first region 103a is provided closer to the end of the optical fiber 100 than the second to fifth regions 103b to 103e. The first region 103a has a plurality of grooves 104a having a depth D1, and the cladding mode light in the cladding 102 is scattered by the grooves 104a and emitted from the cladding 102 to be removed. The groove portion 104 a is, for example, a groove formed continuously in the circumferential direction, and a plurality of the groove portions 104 a are formed at a predetermined interval in the axial direction of the optical fiber 100.

第2の領域103bは、第1の領域103aおよび第4の領域103dよりも光ファイバ100の根元側に、且つ第3の領域103cおよび第5の領域103eよりも光ファイバ100の末端側に設けられている。第3の領域103cは、第1、第2、第4、第5の領域103a,b,d,eよりも光ファイバ100の根元側に設けられている。第4の領域103dは、第1の領域103aよりも光ファイバ100の根元側に、且つ第2、第3、第5の領域103b、c、eよりも光ファイバ100の末端側に設けられている。第5の領域103eは、第1、第2、第4の領域103a,b,dよりも光ファイバ100の根元側に、且つ第3の領域103cよりも光ファイバ100の末端側に設けられている。第2〜第5の領域103b〜eは、第1の領域103aと同様、クラッド102内のクラッドモード光を除去する溝部104b〜eをそれぞれ有し、溝部104b〜eは光ファイバ100の軸方向に所定の間隔を空けて複数形成されている。なお、各溝部104a〜eは、その底部が滑らかになるように加工されていることが好ましい。   The second region 103b is provided closer to the base side of the optical fiber 100 than the first region 103a and the fourth region 103d, and closer to the end side of the optical fiber 100 than the third region 103c and the fifth region 103e. It has been. The third region 103c is provided closer to the base side of the optical fiber 100 than the first, second, fourth, and fifth regions 103a, b, d, and e. The fourth region 103d is provided closer to the base side of the optical fiber 100 than the first region 103a and closer to the end side of the optical fiber 100 than the second, third, and fifth regions 103b, c, and e. Yes. The fifth region 103e is provided closer to the base side of the optical fiber 100 than the first, second, and fourth regions 103a, b, and d, and closer to the end side of the optical fiber 100 than the third region 103c. Yes. Similarly to the first region 103 a, the second to fifth regions 103 b to 103 e have groove portions 104 b to e that remove the cladding mode light in the cladding 102, and the groove portions 104 b to 104 e are in the axial direction of the optical fiber 100. Are formed at predetermined intervals. In addition, it is preferable that each groove part 104a-e is processed so that the bottom part may become smooth.

ここで、溝部104b〜eの深さは、それぞれD2〜D5となっている。深さD2,D4,D5は、いずれも溝部104aの深さD1よりは深くなっているが、深さD3は深さD1と同程度となっている。溝部104bの深さD2は、深さD1、深さD3、深さD4、及び深さD5、のいずれよりも深くなっている。また、溝部104cの深さD3は、深さD4及び深さD5よりも浅くなっている。そして、深さD4と深さD5はそれぞれ同程度となっている。   Here, the depth of the groove portions 104b to 104e is D2 to D5, respectively. The depths D2, D4, and D5 are all deeper than the depth D1 of the groove 104a, but the depth D3 is approximately the same as the depth D1. The depth D2 of the groove 104b is deeper than any of the depth D1, the depth D3, the depth D4, and the depth D5. Further, the depth D3 of the groove 104c is shallower than the depth D4 and the depth D5. The depth D4 and the depth D5 are approximately the same.

このような光ファイバ100において、クラッドモード光が光ファイバ100に入射される際のクラッドモード光の挙動について説明する。ここで、クラッドモード光としては、例えば、光ファイバ100のコア101から出射されたレーザ光の一部が加工対象から反射されて再び末端から光ファイバ100に入射する光が想定される。光ファイバ100に入射した光のうち、コア101に入射しなかったクラッドモード光は、クラッド102内を伝送する。そして、クラッド102内を伝送するクラッドモード光の一部が、第1の領域103aの溝部104aに到達し、反射および散乱され、クラッド102の外部に放出され、除去される。一方、溝部104aに到達しなかったクラッドモード光は、そのままクラッド102内を伝搬する。   In such an optical fiber 100, the behavior of the cladding mode light when the cladding mode light enters the optical fiber 100 will be described. Here, as the cladding mode light, for example, a part of the laser light emitted from the core 101 of the optical fiber 100 is reflected from the object to be processed and is incident on the optical fiber 100 again from the end. Of the light that has entered the optical fiber 100, the cladding mode light that has not entered the core 101 is transmitted through the cladding 102. A part of the clad mode light transmitted through the clad 102 reaches the groove 104a of the first region 103a, is reflected and scattered, and is emitted to the outside of the clad 102 and removed. On the other hand, the clad mode light that has not reached the groove 104a propagates in the clad 102 as it is.

そして、上記で溝部104aに到達しなかったクラッドモード光の一部は、第4の領域103dの溝部104dに到達し、反射および散乱され、クラッド102の外部に放出され、除去される。一方、溝部104dに到達しなかったクラッドモード光は、そのままクラッド102内を伝搬し、第2の領域103bの溝部104bに到達し、反射および散乱されて除去される。   Then, part of the cladding mode light that has not reached the groove 104a reaches the groove 104d in the fourth region 103d, is reflected and scattered, and is emitted to the outside of the cladding 102 and removed. On the other hand, the clad mode light that has not reached the groove 104d propagates in the clad 102 as it is, reaches the groove 104b in the second region 103b, is reflected and scattered, and is removed.

ここで、光ファイバ100におけるクラッドモード光の除去効率は、溝部104a〜eの深さD1〜D5に応じて高くなる。即ち、溝部104a〜eの深さD1〜D5が深いほど、クラッド102内を伝搬するクラッドモード光が溝部104a〜eに到達する可能性が高くなり、クラッドモード光が反射および散乱され、除去される可能性も高くなる。よって、本実施形態において、クラッドモード光の除去効率は、最も深い溝部104bを有する第2の領域103bが最も高く、その次に溝部104d,eを有する第4、第5の領域103d,eが高く、最も浅い溝部104a,cを有する第1、第3の領域103a,cが最も低くなっている。   Here, the removal efficiency of the clad mode light in the optical fiber 100 increases according to the depths D1 to D5 of the groove portions 104a to 104e. That is, the deeper the depths D1 to D5 of the grooves 104a to 104e, the higher the possibility that the cladding mode light propagating in the cladding 102 will reach the grooves 104a to 104e, and the cladding mode light is reflected and scattered and removed. The possibility that Therefore, in this embodiment, the removal efficiency of the cladding mode light is highest in the second region 103b having the deepest groove 104b, and the fourth and fifth regions 103d and e having the grooves 104d and e are next. The first and third regions 103a and 103c having the highest and shallowest groove portions 104a and 104c are the lowest.

このように、光ファイバ100にあっては、端部に近い側に除去効率が低い第1の領域103aが形成され、端部に遠い側に除去効率が高い第2の領域103bが形成されているため、クラッドモード光は端部に近い第1の領域103aから第2の領域103bに向けて少しずつ除去されていくこととなり、クラッドモード光が集中して除去されることがなくなる。従って、除去されたクラッドモード光の強度が抑えられるため、クラッドモード光により悪影響が生じることを防止することができる。   As described above, in the optical fiber 100, the first region 103a having a low removal efficiency is formed on the side close to the end, and the second region 103b having a high removal efficiency is formed on the side far from the end. Therefore, the clad mode light is gradually removed from the first region 103a close to the end portion toward the second region 103b, and the clad mode light is not concentrated and removed. Accordingly, since the intensity of the removed clad mode light can be suppressed, it is possible to prevent an adverse effect from being caused by the clad mode light.

また、光ファイバ100には、第1の領域103aから第2の領域103bに向かうに従ってクラッドモード光の除去効率が連続的に高くなるようにクラッドモード光除去部103が形成されており、第1の領域103aと第2の領域103bの間には除去効率が略等しい複数の溝部104dを含む第4の領域103dを備え、第4の領域103dの除去効率は第1の領域103aの除去効率より高く第2の領域103bの除去効率より低くなっている。このように、第1の領域103aから、第4の領域103d、第2の領域103bに向かうに従って徐々にクラッドモード光の除去効率が高くなっているため、クラッドモード光は各領域で少しずつ除去されることとなり、集中的にクラッドモード光が放出される事態を回避することができる。   Also, the optical fiber 100 is formed with a cladding mode light removal portion 103 so that the removal efficiency of the cladding mode light continuously increases from the first region 103a toward the second region 103b. A fourth region 103d including a plurality of grooves 104d having substantially the same removal efficiency is provided between the region 103a and the second region 103b, and the removal efficiency of the fourth region 103d is higher than the removal efficiency of the first region 103a. It is higher than the removal efficiency of the second region 103b. As described above, since the removal efficiency of the cladding mode light gradually increases from the first region 103a toward the fourth region 103d and the second region 103b, the cladding mode light is removed little by little in each region. As a result, a situation in which clad mode light is intensively emitted can be avoided.

また、光ファイバ100において、クラッドモード光除去部103は、クラッド102からコア101に向けて形成された溝部104a〜eで構成されており、溝部104a〜eの深さが深いほど除去効率が高くなるように形成されている。このため、簡易な構成でクラッドモード光除去部103を形成することができる。   Further, in the optical fiber 100, the clad mode light removing portion 103 is composed of groove portions 104a to 104e formed from the clad 102 toward the core 101, and the removal efficiency increases as the depth of the groove portions 104a to 104e increases. It is formed to become. For this reason, the cladding mode light removal part 103 can be formed with a simple structure.

次に、光ファイバ100において、クラッドモード光が光ファイバ100の根元側から末端側に伝搬する際のクラッドモード光の挙動について説明する。光ファイバ100の根元側から末端側に伝搬するクラッドモード光のうち、その一部は、第3の領域103cの溝部104cに到達し、反射および散乱され、クラッド102の外部に放出され、除去される。一方、溝部104cに到達しなかったクラッドモード光は、そのままクラッド102内を伝搬する。   Next, the behavior of the clad mode light when the clad mode light propagates from the root side to the end side of the optical fiber 100 in the optical fiber 100 will be described. A part of the cladding mode light propagating from the root side to the terminal side of the optical fiber 100 reaches the groove 104c of the third region 103c, is reflected and scattered, is emitted to the outside of the cladding 102, and is removed. The On the other hand, the cladding mode light that has not reached the groove 104c propagates in the cladding 102 as it is.

そして、溝部104cに到達しなかったクラッドモード光の一部は、第5の領域103eの溝部104eに到達し、反射および散乱され、除去される。一方、溝部104eに到達しなかったクラッドモード光は、そのままクラッド102内を伝搬し、第2の領域103bの溝部104bに到達し、反射および散乱されて除去される。   A part of the cladding mode light that has not reached the groove 104c reaches the groove 104e in the fifth region 103e, and is reflected, scattered, and removed. On the other hand, the clad mode light that has not reached the groove 104e propagates in the clad 102 as it is, reaches the groove 104b in the second region 103b, is reflected and scattered, and is removed.

このように、光ファイバ100にあっては、第2の領域103bの第1の領域103aの反対側には、第2の領域103bより除去効率が低い第3の領域103cが形成されており、第3の領域103cから第2の領域103bに向かうに従って除去効率が連続的に高くなっている。また、第3の領域103cと第2の領域103bの間に、除去効率が略等しい複数の溝部104eを含む第5の領域103eを備え、第5の領域103eの除去効率は第3の領域103cの除去効率より高く、第2の領域103bの除去効率より低くなっている。このように、第3の領域103cから、第5の領域103e、第2の領域103bに向かうに従って徐々にクラッドモード光の除去効率が高くなっているため、光ファイバ100の末端が光の出射端であって、光ファイバ100の根元側から末端側にクラッドモード光が伝搬する場合においても、当該クラッドモード光は第3の領域103cから第5の領域103e、第2の領域103bに向けて少しずつ除去されていくこととなり、クラッドモード光が集中的に除去されることがなくなるため、光ファイバ100に光を入射する場合と同様の効果が得られる。   Thus, in the optical fiber 100, the third region 103c having a lower removal efficiency than the second region 103b is formed on the opposite side of the second region 103b to the first region 103a. The removal efficiency continuously increases from the third region 103c toward the second region 103b. Further, a fifth region 103e including a plurality of groove portions 104e having substantially the same removal efficiency is provided between the third region 103c and the second region 103b, and the removal efficiency of the fifth region 103e is the third region 103c. It is higher than the removal efficiency of the second region 103b. Thus, since the removal efficiency of the cladding mode light gradually increases from the third region 103c toward the fifth region 103e and the second region 103b, the end of the optical fiber 100 is the light emitting end. Even when the clad mode light propagates from the base side to the end side of the optical fiber 100, the clad mode light slightly passes from the third region 103c toward the fifth region 103e and the second region 103b. Since the cladding mode light is not removed in a concentrated manner, the same effect as when light is incident on the optical fiber 100 can be obtained.

また、光ファイバ100にあっては、クラッドモード光除去部103は、光ファイバ100の末端に形成されているため、光ファイバ100に入射した光は、クラッド102に入射した直後にクラッドモード光除去部103に到達する。従って、光が様々な伝搬モードに平均化される前にクラッドモード光除去部103に到達するため、大きな伝搬角を有した光を確実に溝部104a〜eに導くことができる。なお、光ファイバ100の末端に溝部104a〜eを密に形成した場合も同様の効果が得られる。これに対して、クラッドモード光除去部103が光ファイバ100の末端に形成されていない場合には、光ファイバ100に入射した光は、平均化された後にクラッドモード光除去部に到達するため、溝部104a〜eの内側部分のクラッド102を透過する光の成分が増加することとなり、クラッドモード光の除去効率が低下し得る。   Further, in the optical fiber 100, the cladding mode light removal unit 103 is formed at the end of the optical fiber 100, so that light incident on the optical fiber 100 is removed immediately after entering the cladding 102. The unit 103 is reached. Therefore, since the light reaches the clad mode light removal unit 103 before the light is averaged into various propagation modes, the light having a large propagation angle can be reliably guided to the grooves 104a to 104e. The same effect can be obtained when the grooves 104a to 104e are densely formed at the end of the optical fiber 100. On the other hand, when the cladding mode light removal unit 103 is not formed at the end of the optical fiber 100, the light incident on the optical fiber 100 reaches the cladding mode light removal unit after being averaged. The light component transmitted through the clad 102 inside the grooves 104a to 104e increases, and the removal efficiency of the clad mode light can be lowered.

ところで、溝部104a〜eが形成された領域であるクラッドモード光除去部103の軸方向(X方向)の長さは、3cm以上7cm以下となっていることが好ましい。このように、クラッドモード光除去部103の長さを3cm以上7cm以下とすることによって、クラッドモード光の高い除去効率を実現できるとともに、光ファイバ100の剪断強度の低下を防止することができる。   By the way, it is preferable that the length in the axial direction (X direction) of the cladding mode light removing portion 103, which is a region where the groove portions 104a to 104e are formed, is 3 cm or more and 7 cm or less. Thus, by making the length of the cladding mode light removal unit 103 3 cm or more and 7 cm or less, high removal efficiency of the cladding mode light can be realized, and a decrease in the shear strength of the optical fiber 100 can be prevented.

一方、クラッド102は、その溝部104a〜eにおけるクラッド102の厚みが、光ファイバ100のコア101を伝搬するレーザ光のエバネッセント光が浸み出る領域より厚くなるように構成されていることが好適である。光が屈折率の異なる媒質を伝搬する際、全反射におけるエネルギー反射率を求めると、反射光エネルギーは入射光エネルギーと等しくなるが、エバネッセント波は境界面の反対側にもわずかに浸み出ることが知られている。このエバネッセント波の進入深さはλ/2π(λは伝搬領域の屈折率における波長)程度に近似することができ、例えばエバネッセント光が浸み出る領域はコア101の外周からλ/2πとなっている。   On the other hand, it is preferable that the clad 102 is configured such that the thickness of the clad 102 in the groove portions 104a to 104e is thicker than a region where the evanescent light of the laser light propagating through the core 101 of the optical fiber 100 penetrates. is there. When light propagates through a medium with a different refractive index, the energy reflectivity in total reflection is calculated. The reflected light energy is equal to the incident light energy, but the evanescent wave oozes slightly on the opposite side of the boundary surface. It has been known. The penetration depth of this evanescent wave can be approximated to about λ / 2π (λ is the wavelength at the refractive index of the propagation region). For example, the region where evanescent light penetrates is λ / 2π from the outer periphery of the core 101. Yes.

ここで、このエバネッセント光が浸み出る領域にまで溝部が到達している場合、コアを伝搬する光の一部が溝部から放射され損失を生じる。従って、クラッドモード光除去部103において、コア101を伝搬する光に損失を生じることなく、クラッドモード光を効率よく除去するためには、クラッド102は、溝部104a〜eの底部における厚みが、光ファイバ100のコア101を伝搬するレーザ光のエバネッセント光が浸み出す領域より厚く構成されていることが好ましい。よって、例えばレーザ光としてYAGレーザ(波長1.064μm)を用いる場合には、上述した近似を用いて、溝部104a〜eにおけるクラッド102の厚みを0.3μm以上とすることができ、好ましくは伝搬光の波長程度である1μm以上、さらに好ましくは波長の5倍程度である5μm以上とすればよい。   Here, when the groove reaches the region where the evanescent light penetrates, a part of the light propagating through the core is radiated from the groove and causes a loss. Therefore, in order to efficiently remove the clad mode light without causing a loss in the light propagating through the core 101 in the clad mode light removal unit 103, the clad 102 has a thickness at the bottom of the grooves 104a to 104e. It is preferable that the laser beam is thicker than a region where evanescent light of the laser light propagating through the core 101 of the fiber 100 penetrates. Therefore, for example, when a YAG laser (wavelength: 1.064 μm) is used as the laser light, the thickness of the clad 102 in the groove portions 104a to 104e can be set to 0.3 μm or more by using the above-described approximation, and preferably propagates. The thickness may be about 1 μm or more, which is about the wavelength of light, and more preferably 5 μm or more, which is about 5 times the wavelength.

さらに、本発明に係る光ファイバは、その趣旨に反しない範囲において変形することが可能である。即ち、上記ではクラッドモード光除去部103が複数の溝部104a〜eを備えて構成される例について説明したが、例えばクラッド102にガラスパイプを付けて屈折率を変化させる等、溝部以外でクラッドモード光除去部を構成することも可能である。   Furthermore, the optical fiber according to the present invention can be modified without departing from the spirit of the optical fiber. That is, in the above description, an example in which the cladding mode light removal unit 103 includes a plurality of grooves 104a to 104e has been described. It is also possible to configure a light removal unit.

ここで、クラッドモード光の除去効率は、媒質の屈折率の高さに応じて高くなる。即ち、クラッドモード光除去部103を溝部104a〜eとせずにクラッド102より屈折率が高い材料で構成した場合、その屈折率が高いほどクラッドモード光は放出、除去される可能性が高くなる。よって、溝部104a〜eを設けない場合には、第2の領域103bの屈折率を最も高くして、第4、第5の領域103d,eの屈折率をその次に高くし、第1、第3の領域103a,cの屈折率を最も低くすれば、クラッドモード光の除去効率は第2の領域103bが最も高くなり、第4、第5の領域103d,eの除去効率がその次に高くなり、第1、第3の領域103a,cの除去効率が最も低くなって、溝部104a〜eを設ける場合と同様の効果が得られる。   Here, the removal efficiency of the clad mode light increases in accordance with the refractive index of the medium. That is, when the clad mode light removing portion 103 is not made of the groove portions 104a to 104e and is made of a material having a higher refractive index than the clad 102, the higher the refractive index, the higher the possibility that the clad mode light is emitted and removed. Therefore, when the grooves 104a to 104e are not provided, the refractive index of the second region 103b is set highest, the refractive indexes of the fourth and fifth regions 103d and e are set next higher, If the refractive index of the third regions 103a and 103c is the lowest, the removal efficiency of the cladding mode light is the highest in the second region 103b, and the removal efficiency of the fourth and fifth regions 103d and e is the next. The removal efficiency of the first and third regions 103a and 103c is the lowest, and the same effect as that obtained when the grooves 104a to 104e are provided can be obtained.

また、コア101はクラッド102より屈折率が高い材料で構成されており、且つクラッドモード光除去部103はクラッド102より屈折率が高い材料で構成されている。よって、クラッドモード光除去部103が、その屈折率が高いほど除去効率が高くなるように形成されている場合、溝部104a〜eを備える場合と同様、クラッドモード光を少しずつ除去させることが可能となるため、集中的にクラッドモード光が放出される事態を回避できる。   The core 101 is made of a material having a higher refractive index than the clad 102, and the clad mode light removing unit 103 is made of a material having a higher refractive index than the clad 102. Therefore, when the cladding mode light removal unit 103 is formed so that the removal efficiency is higher as the refractive index is higher, the cladding mode light can be removed little by little, as in the case where the grooves 104a to 104e are provided. Therefore, it is possible to avoid a situation where clad mode light is intensively emitted.

次に、本発明の光ファイバの製造方法について説明する。本発明の光ファイバの製造方法は、クラッドモード光除去部において、クラッドの厚みより小さい深さである溝部を形成可能であれば特に限定されるものではないが、光ファイバのクラッドにレーザ光を集中照射して溝部を形成することが好ましい。このようにすれば、クラッドの表面に無用な傷が加わることを防止でき、また、溝部の底部を滑らかな形状に形成できることから、機械的強度が高い光ファイバを製造することができる。   Next, the manufacturing method of the optical fiber of this invention is demonstrated. The optical fiber manufacturing method of the present invention is not particularly limited as long as a groove having a depth smaller than the thickness of the clad can be formed in the clad mode light removing portion, but laser light is applied to the clad of the optical fiber. It is preferable to form the groove portion by concentrated irradiation. In this way, unnecessary scratches can be prevented from being applied to the surface of the clad, and the bottom of the groove can be formed into a smooth shape, so that an optical fiber with high mechanical strength can be manufactured.

上記のように溝部を形成する手法としては、集光したレーザ光を走査する手法、ライン状に整形したレーザ光を用いる手法が好適である。レーザ光の照射によって光ファイバを製造する方法について図2を参照して説明する。ここでは、本発明の光ファイバのうち、上述したクラッド102を有する光ファイバ100を例示して説明し、溝部104a〜eは溝部104としてまとめて説明する。まず、光ファイバ100を用意して、光ファイバ100をX方向、θ方向、Z方向、並びにX方向およびZ方向に対して垂直なY方向、の4方向に移動可能な治具150に把持させる。治具150としては、例えば特開2007−209992号公報に記載されているような、公知のXYZθ4軸制御ステージを用いることができる。   As a method of forming the groove as described above, a method of scanning the condensed laser beam and a method of using the laser beam shaped in a line shape are suitable. A method of manufacturing an optical fiber by laser light irradiation will be described with reference to FIG. Here, among the optical fibers of the present invention, the optical fiber 100 having the above-described clad 102 will be described as an example, and the groove portions 104 a to 104 e will be collectively described as the groove portion 104. First, the optical fiber 100 is prepared, and the optical fiber 100 is gripped by a jig 150 that can move in four directions, that is, the X direction, the θ direction, the Z direction, and the Y direction perpendicular to the X direction and the Z direction. . As the jig 150, for example, a known XYZθ 4-axis control stage as described in JP-A-2007-209992 can be used.

そして、所定強度のレーザ光を照射するように設定されたレーザ照射器(図示せず)からレーザ光rを出射し、このレーザ光rをクラッド102に所定時間照射する。これにより、クラッド102には、所定深さの溝部104が形成され得る。このとき、軸方向に対して所定の角度を有するレーザ光rを光ファイバ100に照射して、光ファイバ100にライン状の溝を形成する。   Then, laser light r is emitted from a laser irradiator (not shown) set to irradiate laser light of a predetermined intensity, and this laser light r is irradiated to the clad 102 for a predetermined time. As a result, a groove 104 having a predetermined depth can be formed in the clad 102. At this time, the optical fiber 100 is irradiated with laser light r having a predetermined angle with respect to the axial direction to form a line-shaped groove in the optical fiber 100.

次に、治具150を調整して光ファイバ100をレーザ照射器に対してX方向に相対移動させ、再びレーザ光rを照射して溝部104を形成する。このような工程を繰り返すことにより、クラッド102に複数の溝部104を形成する。   Next, the jig 150 is adjusted to move the optical fiber 100 relative to the laser irradiator in the X direction, and the laser beam r is irradiated again to form the groove 104. By repeating such a process, a plurality of groove portions 104 are formed in the clad 102.

次に、治具150を調整し、光ファイバ100をレーザ照射器に対してθ方向に相対移動させ、光ファイバ100を軸の周りに所定角度だけ回転させて同様の操作を行い、ライン状の溝がつながるようにさらにライン状の溝部を形成する。また、レーザ光の照射位置・方向を適宜変更することにより、溝部の位置や深さが異なる光ファイバを製造することができる。   Next, the jig 150 is adjusted, the optical fiber 100 is moved relative to the laser irradiator in the θ direction, the optical fiber 100 is rotated by a predetermined angle around the axis, and the same operation is performed. A line-shaped groove is further formed so that the grooves are connected. In addition, by appropriately changing the irradiation position and direction of the laser beam, it is possible to manufacture optical fibers having different groove positions and depths.

次に、本発明の光ファイバを用いた光ケーブルについて、図3を用いて説明する。図3は、本発明の光ファイバを備える光ケーブル1の構成図である。ここでは、光ファイバ100を搭載する例について説明する。この図3に示された光ケーブル1は、高強度(例えば2kW〜10kW)のレーザ光を照射して、例えば車両のボデー等の鉄板を溶接・切断するレーザ加工機のレーザ光伝送手段として使用され得る。   Next, an optical cable using the optical fiber of the present invention will be described with reference to FIG. FIG. 3 is a configuration diagram of an optical cable 1 including the optical fiber of the present invention. Here, an example in which the optical fiber 100 is mounted will be described. The optical cable 1 shown in FIG. 3 is used as a laser beam transmission means of a laser processing machine that irradiates a high intensity (for example, 2 kW to 10 kW) laser beam and welds / cuts an iron plate such as a vehicle body. obtain.

光ケーブル1は、レーザ光を伝搬する光ファイバ100と、この光ファイバ100の末端を収容するハウジング2と、ハウジング2の後端側に設けられ、光ファイバ100を把持する把持部3とを備える。   The optical cable 1 includes an optical fiber 100 that propagates laser light, a housing 2 that accommodates the end of the optical fiber 100, and a grip portion 3 that is provided on the rear end side of the housing 2 and grips the optical fiber 100.

光ファイバ100は、クラッド102の外周を包囲する被覆部107を有し、把持部3は被覆部107を把持することによって光ファイバ100を把持することが好ましい。そして、ハウジング2において、クラッド102およびクラッドモード光除去部103は露出するようになっている。   The optical fiber 100 preferably includes a covering portion 107 that surrounds the outer periphery of the clad 102, and the grip portion 3 preferably grips the optical fiber 100 by gripping the covering portion 107. In the housing 2, the clad 102 and the clad mode light removing unit 103 are exposed.

このように構成することにより、クラッドモード光、具体的には、アライメントのずれによりコア101に入射されなかった光(ミスアライメント光)や光ファイバ100から出射されて加工対象(鉄板等)で反射して戻ってきた光(反射戻り光)をクラッド102から除去し、ハウジング2内に放射することができる。   With this configuration, clad mode light, specifically, light that has not been incident on the core 101 due to misalignment (misalignment light) or is emitted from the optical fiber 100 and reflected by the object to be processed (such as an iron plate). Then, the returned light (reflected return light) can be removed from the clad 102 and radiated into the housing 2.

光ファイバ100の端面には、円柱状のエンドキャップ4が接続されている。エンドキャップ4は、コア101と同等の屈折率をもって形成されていると共に、コア101よりも大きな径を有している。このようなエンドキャップ4を設けることにより、光ファイバ100の端面において、外部(空気)との界面における光のエネルギー密度が低下するため、ゴミ等の不純物が付着して焼き付くことによる損傷が生じにくくなる。エンドキャップ4は、例えば融着等により光ファイバ100の端面に光学接触した構造となっている。エンドキャップ4は、ハウジング2の先端の凹部2aに収容されて固定される。   A cylindrical end cap 4 is connected to the end face of the optical fiber 100. The end cap 4 is formed with a refractive index equivalent to that of the core 101 and has a larger diameter than the core 101. By providing such an end cap 4, the energy density of light at the interface with the outside (air) at the end face of the optical fiber 100 is reduced, so that damage due to adhesion and burning of impurities such as dust hardly occurs. Become. The end cap 4 has a structure in optical contact with the end face of the optical fiber 100 by, for example, fusion. The end cap 4 is housed and fixed in the recess 2 a at the tip of the housing 2.

光ケーブル1は、光ファイバ100の端末部を収容する内側管5に包囲された状態でハウジング2内に収容されることが好適である。内側管5は、例えば銅やアルミニウム等のような光を反射させやすい材料で構成されている。これにより、クラッドモード光除去部103によって除去され、クラッドモード光除去部103から放射されたクラッドモード光が直接ハウジング2に吸収されることとなるため、過度に発熱することによる破損を防止することができる。また、内側管5の内壁面5aを反射コーティングすることにより、一部の光だけが内側管5に吸収されることとなり、この場合、内側管5の過度の発熱をも防止することができ、さらに好ましい。   The optical cable 1 is preferably accommodated in the housing 2 in a state surrounded by the inner tube 5 that accommodates the terminal portion of the optical fiber 100. The inner tube 5 is made of a material that easily reflects light, such as copper or aluminum. As a result, the cladding mode light removed by the cladding mode light removal unit 103 and the cladding mode light emitted from the cladding mode light removal unit 103 is directly absorbed by the housing 2, thereby preventing damage due to excessive heat generation. Can do. In addition, by reflectively coating the inner wall surface 5a of the inner tube 5, only a part of the light is absorbed by the inner tube 5, and in this case, excessive heat generation of the inner tube 5 can be prevented, Further preferred.

ハウジング2と内側管5との間には、冷却水を流すための冷却用スペース6が設けられている。また、ハウジング2には、冷却用スペース6に冷却水を流入させるための入口部7と、冷却用スペース6から冷却水を流出させるための出口部8とが形成されている。レーザ加工機の使用時には、冷却ファンを含む循環系(図示せず)によって冷却水が冷却用スペース6を循環する。これにより、内側管5が効率よく冷却されるようになっている。   A cooling space 6 for flowing cooling water is provided between the housing 2 and the inner pipe 5. Further, the housing 2 is formed with an inlet portion 7 for allowing the cooling water to flow into the cooling space 6 and an outlet portion 8 for allowing the cooling water to flow out of the cooling space 6. When the laser processing machine is used, cooling water circulates in the cooling space 6 by a circulation system (not shown) including a cooling fan. Thereby, the inner side pipe | tube 5 is cooled efficiently.

内側管5は、ハウジング2内に固定され得る。この固定方法としては、接着剤Sによる接着固定や、O−リング等のパッキンを用いた封止固定が好ましい。このように固定することにより冷却水が内側管5内に流入することを確実に防止できる。そして、クラッドモード光除去部103は、内側管5がハウジング2に固定された領域5bを避ける位置に設けられている。このように構成すれば、ハウジング2と内側管5とを固定する領域5bに設けられた接着剤SやO−リング等に過度の熱が加わることを防止でき、高強度のレーザ光を伝送する場合における損傷を防止できる。   The inner tube 5 can be fixed in the housing 2. As this fixing method, adhesive fixing with an adhesive S or sealing fixing using a packing such as an O-ring is preferable. By fixing in this way, it is possible to reliably prevent the cooling water from flowing into the inner pipe 5. The cladding mode light removal unit 103 is provided at a position that avoids the region 5 b where the inner tube 5 is fixed to the housing 2. If comprised in this way, it can prevent that an excessive heat | fever is added to the adhesive agent S, O-ring, etc. which were provided in the area | region 5b which fixes the housing 2 and the inner side pipe | tube 5, and transmits a high intensity | strength laser beam. In some cases, damage can be prevented.

また、光ファイバ100は、その端面にクラッド102と略同径でコア101と同等の屈折率を有するガラスロッド108の一端側が光学接続されていると共に、ガラスロッド108の他端側がエンドキャップ4と光学接続されていることが好ましい。このようにすれば、クラッドモード光の除去効率を高く維持できると共に、光ファイバ100の先端側に位置するエンドキャップ4の固定部や領域5bと、クラッドモード光除去部103とを容易に離間させることができる。また、光ファイバ100とエンドキャップ4を融着接続する場合には、両者の熱容量差に起因したコア101の変形を防止できるため、製造における歩留まりを向上することができる。このような効果は、光ファイバ100の末端にクラッドモード光除去部103が形成されている場合において、より確実にクラッドモード光を除去できる点で特に有利となる。   The optical fiber 100 is optically connected to one end side of a glass rod 108 having an approximately the same diameter as the clad 102 and having a refractive index equivalent to that of the core 101 on the end face thereof, and the other end side of the glass rod 108 is connected to the end cap 4. It is preferably optically connected. In this way, the removal efficiency of the cladding mode light can be maintained high, and the fixing portion or region 5b of the end cap 4 located on the distal end side of the optical fiber 100 and the cladding mode light removal portion 103 can be easily separated. be able to. Further, when the optical fiber 100 and the end cap 4 are fusion-spliced, the core 101 can be prevented from being deformed due to the difference in heat capacity between the two, so that the manufacturing yield can be improved. Such an effect is particularly advantageous in that the cladding mode light can be more reliably removed when the cladding mode light removal unit 103 is formed at the end of the optical fiber 100.

なお、光ファイバ100のコア101から出射されたレーザビームRは、拡がりながらガラスロッド108及びエンドキャップ4の内部を伝搬する。ここで、ガラスロッド108の軸方向の長さは、レーザビームRがガラスロッド108の外周面(側面)108aに達しないような寸法に設定されていればよい。これにより、レーザビームRがガラスロッド108の外周面108aで反射してビーム品質が劣化することが防止される。   The laser beam R emitted from the core 101 of the optical fiber 100 propagates through the glass rod 108 and the end cap 4 while spreading. Here, the length of the glass rod 108 in the axial direction may be set such that the laser beam R does not reach the outer peripheral surface (side surface) 108 a of the glass rod 108. This prevents the laser beam R from being reflected by the outer peripheral surface 108a of the glass rod 108 and degrading the beam quality.

ガラスロッド108内を通過するレーザビームの拡がり角をBとすると、この拡がり角Bは、光ファイバ100の開口数NAおよび屈折率nを用いて、下記式から得られる。
NA=nsinB
When the divergence angle of the laser beam passing through the glass rod 108 is B, the divergence angle B is obtained from the following equation using the numerical aperture NA and the refractive index n of the optical fiber 100.
NA = nsinB

ここで、光ファイバ100のコア径を0.2mm、光ファイバ100の開口数NAを0.2、コア101の屈折率nを1.45、クラッド径を1.0mmとする場合、レーザビームRがガラスロッド108の外周面108aに届かないようにするためには、ガラスロッド108の長さを2.9mmとすればよい。   Here, when the core diameter of the optical fiber 100 is 0.2 mm, the numerical aperture NA of the optical fiber 100 is 0.2, the refractive index n of the core 101 is 1.45, and the cladding diameter is 1.0 mm, the laser beam R In order not to reach the outer peripheral surface 108a of the glass rod 108, the length of the glass rod 108 may be 2.9 mm.

以上、本発明の光ファイバおよび光ケーブルは、その趣旨を逸脱しない範囲において、適宜変更可能である。即ち、上記実施形態では、図1に示すように、光ファイバ100の末端側及び根元側にクラッドモード光の除去効率が低い第1の領域103a及び第3の領域103cが設けられ、第1の領域103aと第3の領域103cとの間にクラッドモード光の除去効率が高い第2の領域103bが設けられる例について説明した。しかし、例えば、図4のコア201及びクラッド202を備えた光ファイバ200に示すように、第3の領域103c及び第5の領域103eに相当する領域を設けなくてもよい。   As described above, the optical fiber and the optical cable of the present invention can be changed as appropriate without departing from the spirit of the present invention. That is, in the above embodiment, as shown in FIG. 1, the first region 103 a and the third region 103 c with low cladding mode light removal efficiency are provided on the terminal side and the base side of the optical fiber 100. An example has been described in which the second region 103b having high cladding mode light removal efficiency is provided between the region 103a and the third region 103c. However, for example, as shown in the optical fiber 200 including the core 201 and the clad 202 in FIG. 4, regions corresponding to the third region 103 c and the fifth region 103 e may not be provided.

具体的には、光ファイバ200では、光ファイバ200の末端にクラッドモード光の除去効率が最も低い溝部204aを有する第1の領域203aが設けられ、第1の領域203aの根元側に除去効率が溝部204aより高い溝部204bを有する第2の領域203bが設けられ、第2の領域203bの根元側に除去効率が溝部204bより高い溝部204cを有する第3の領域203cが設けられている。   Specifically, in the optical fiber 200, the first region 203a having the groove portion 204a having the lowest removal efficiency of the cladding mode light is provided at the end of the optical fiber 200, and the removal efficiency is at the base side of the first region 203a. A second region 203b having a groove portion 204b higher than the groove portion 204a is provided, and a third region 203c having a groove portion 204c having a removal efficiency higher than that of the groove portion 204b is provided on the base side of the second region 203b.

このような光ファイバ200では、端部に近い側に除去効率が低い第1の領域203aが形成され、端部に遠い側に除去効率が高い第3の領域203cが形成されているため、クラッドモード光は端部に近い第1の領域203aから第2の領域203bに向けて、そして、第2の領域203bから第3の領域203cに向けて、少しずつ除去されていくこととなり、クラッドモード光が集中して除去されることがなくなる。従って、除去されたクラッドモード光の強度が抑えられることとなるため、クラッドモード光により悪影響が生じることを防止することができる。   In such an optical fiber 200, the first region 203a having a low removal efficiency is formed on the side close to the end portion, and the third region 203c having a high removal efficiency is formed on the side far from the end portion. The mode light is gradually removed from the first region 203a close to the end toward the second region 203b and from the second region 203b toward the third region 203c. The light is not concentrated and removed. Accordingly, since the intensity of the removed clad mode light is suppressed, it is possible to prevent an adverse effect from being caused by the clad mode light.

また、光ファイバの末端が光の出射端となる場合においては、例えば、図5のコア301及びクラッド302を備えた光ファイバ300に示すように、上記実施形態における第1の領域103a及び第4の領域103dに相当する領域を設けなくてもよい。   Further, in the case where the end of the optical fiber is the light exit end, for example, as shown in the optical fiber 300 including the core 301 and the clad 302 in FIG. 5, the first region 103 a and the fourth region in the above embodiment are used. The region corresponding to the region 103d may not be provided.

具体的には、光ファイバ300では、光ファイバ300の末端にクラッドモード光の除去効率が最も高い溝部304aを有する第1の領域303aが設けられ、第1の領域303aの根元側に除去効率が溝部304aより低い溝部304bを有する第2の領域303bが設けられ、第2の領域の根元側に除去効率が溝部304bより低い溝部304cを有する第3の領域303cが設けられている。   Specifically, in the optical fiber 300, the first region 303a having the groove 304a having the highest removal efficiency of the cladding mode light is provided at the end of the optical fiber 300, and the removal efficiency is on the base side of the first region 303a. A second region 303b having a groove 304b lower than the groove 304a is provided, and a third region 303c having a groove 304c having a removal efficiency lower than that of the groove 304b is provided on the base side of the second region.

このような光ファイバ300においては、クラッドモード光は、根元側から末端側に伝搬するため、最も根元側の第3の領域303cから第2の領域303bに向けて、そして、第2の領域303bから第1の領域303aに向けて、少しずつ除去されていくこととなり、この場合もクラッドモード光が集中して除去されることがなくなる。従って、光ファイバ300では、上記光ファイバ100及び光ファイバ200と同様の効果が得られる。   In such an optical fiber 300, since the clad mode light propagates from the root side to the terminal side, the third region 303c on the most base side travels toward the second region 303b and then the second region 303b. In this case, the clad mode light is not concentrated and removed from the first region 303a. Therefore, in the optical fiber 300, the same effect as the optical fiber 100 and the optical fiber 200 can be obtained.

また、本発明に係る光ファイバとしては、断面形状が円形のコアであるもののほか、断面形状が矩形状のコアであるものを用いてもよく、コアの断面形状は特に限定されない。また、光ファイバの種類としては、石英製光ファイバ、プラスチック製光ファイバ等、あらゆる種類の光ファイバを使用することができる。   Moreover, as an optical fiber according to the present invention, in addition to a core having a circular cross-sectional shape, a core having a rectangular cross-sectional shape may be used, and the cross-sectional shape of the core is not particularly limited. Further, as the types of optical fibers, all types of optical fibers such as quartz optical fibers and plastic optical fibers can be used.

100,200,300…光ファイバ、101,201,301…コア、102,202,302…クラッド、103a,203a,303a…第1の領域、103b,203b,303b…第2の領域、103c,203c,303c…第3の領域、103d…第4の領域、103e…第5の領域、104a,104b,104c,104d,104e,204a,204b,204c,304a,304b,304c…溝部、107…被覆部、108…ガラスロッド、108a…外周面、1…光ケーブル、2…ハウジング、3…把持部、4…エンドキャップ、5…内側管、5a…内壁面、5b…固定部、6…冷却用スペース、7…入口部、8…出口部、D1,D2,D3,D4,D5…深さ、R…レーザビーム。   100, 200, 300 ... optical fiber, 101, 201, 301 ... core, 102, 202, 302 ... clad, 103a, 203a, 303a ... first region, 103b, 203b, 303b ... second region, 103c, 203c , 303c: third region, 103d: fourth region, 103e: fifth region, 104a, 104b, 104c, 104d, 104e, 204a, 204b, 204c, 304a, 304b, 304c ... groove portion, 107: covering portion 108 ... Glass rod, 108a ... outer peripheral surface, 1 ... optical cable, 2 ... housing, 3 ... gripping part, 4 ... end cap, 5 ... inner tube, 5a ... inner wall surface, 5b ... fixing part, 6 ... cooling space, 7: entrance part, 8 ... exit part, D1, D2, D3, D4, D5 ... depth, R ... laser beam.

Claims (15)

コアと、前記コアの外周を包囲するクラッドとを備える光ファイバであって、
前記クラッドは、前記クラッドを伝搬するクラッドモード光を除去するクラッドモード光除去部を有し、
前記クラッドモード光除去部は、前記光ファイバの端部に近い側に形成された第1の領域と、前記光ファイバの端部に遠い側に形成された第2の領域とを有し、前記第1の領域の前記クラッドモード光の除去効率が前記第2の領域よりも低くなるように形成されている、
ことを特徴とする光ファイバ。
An optical fiber comprising a core and a clad surrounding the outer periphery of the core,
The clad has a clad mode light removing unit for removing clad mode light propagating through the clad,
The cladding mode light removal unit has a first region formed on a side near the end of the optical fiber and a second region formed on a side far from the end of the optical fiber, Formed so that the removal efficiency of the cladding mode light in the first region is lower than that in the second region;
An optical fiber characterized by that.
前記第1の領域から前記第2の領域に向かうに従って、前記除去効率が連続的に高くなるように前記クラッドモード光除去部が形成されている、
ことを特徴とする請求項1に記載の光ファイバ。
The cladding mode light removal portion is formed so that the removal efficiency is continuously increased from the first region toward the second region.
The optical fiber according to claim 1.
前記第2の領域の前記第1の領域の反対側には、前記第2の領域より前記除去効率が低い第3の領域が形成されている、
ことを特徴とする請求項1または2に記載の光ファイバ。
A third region having a lower removal efficiency than the second region is formed on the opposite side of the second region to the first region.
The optical fiber according to claim 1 or 2, wherein
前記第3の領域から前記第2の領域に向かうに従って、前記除去効率が連続的に高くなるように前記クラッドモード光除去部が形成されている、
ことを特徴とする請求項3に記載の光ファイバ。
The cladding mode light removal portion is formed so that the removal efficiency is continuously increased from the third region toward the second region.
The optical fiber according to claim 3.
前記第1の領域と前記第2の領域の間に、前記除去効率が略等しい複数の領域を含む第4の領域をさらに備え、前記第4の領域の前記除去効率は、前記第1の領域の前記除去効率より高く、前記第2の領域の前記除去効率より低くなっている、
ことを特徴とする請求項2に記載の光ファイバ。
A fourth region including a plurality of regions having substantially the same removal efficiency is further provided between the first region and the second region, and the removal efficiency of the fourth region is the first region. Higher than the removal efficiency of the second region, lower than the removal efficiency of the second region,
The optical fiber according to claim 2.
前記第3の領域と前記第2の領域の間に、前記除去効率が略等しい複数の領域を含む第5の領域をさらに備え、前記第5の領域の前記除去効率は、前記第3の領域の前記除去効率より高く、前記第2の領域の前記除去効率より低くなっている、
ことを特徴とする請求項4に記載の光ファイバ。
A fifth region including a plurality of regions having substantially the same removal efficiency is further provided between the third region and the second region, and the removal efficiency of the fifth region is the third region. Higher than the removal efficiency of the second region, lower than the removal efficiency of the second region,
The optical fiber according to claim 4.
前記クラッドモード光除去部は、前記クラッドから前記コアに向けて形成された溝部であり、前記溝部の深さが深いほど前記除去効率が高くなるように形成されている、
ことを特徴とする請求項1〜6のいずれか1項に記載の光ファイバ。
The clad mode light removal portion is a groove formed from the clad toward the core, and is formed such that the removal efficiency increases as the depth of the groove increases.
The optical fiber according to any one of claims 1 to 6.
前記コアは前記クラッドより屈折率が高い材料で構成されており、且つ前記クラッドモード光除去部は前記クラッドより屈折率が高い材料で構成されており、前記クラッドモード光除去部は屈折率が高いほど前記除去効率が高くなるように形成されている、
ことを特徴とする請求項1〜6のいずれか1項に記載の光ファイバ。
The core is made of a material having a refractive index higher than that of the cladding, and the cladding mode light removing portion is made of a material having a refractive index higher than that of the cladding, and the cladding mode light removing portion has a higher refractive index. It is formed so that the removal efficiency becomes higher,
The optical fiber according to any one of claims 1 to 6.
前記クラッドは、前記溝部の底部における厚みが、前記光ファイバの前記コアを伝搬するレーザ光のエバネッセント光が染み出す領域より厚くなるように構成されている、
ことを特徴とする請求項7に記載の光ファイバ。
The cladding is configured such that the thickness at the bottom of the groove is thicker than the area where the evanescent light of the laser light propagating through the core of the optical fiber oozes out.
The optical fiber according to claim 7.
前記クラッドモード光除去部が形成された領域の前記軸方向の長さは、3cm以上7cm以下である、
ことを特徴とする請求項1〜9のいずれか1項に記載の光ファイバ。
The axial length of the region where the cladding mode light removal portion is formed is 3 cm or more and 7 cm or less,
The optical fiber according to any one of claims 1 to 9, wherein:
前記クラッドモード光除去部は、前記光ファイバの末端に形成されている、
ことを特徴とする請求項1〜10のいずれか1項に記載の光ファイバ。
The cladding mode light removal portion is formed at the end of the optical fiber,
The optical fiber according to any one of claims 1 to 10, wherein:
請求項1〜11のいずれか1項に記載の光ファイバと、
前記光ファイバの端末部を収容し、前端部において前記光ファイバの末端を固定するハウジングと、
前記ハウジングの後端側に設けられ、前記光ファイバを把持する把持部とを備え、
前記光ファイバは、前記クラッドの外周を包囲する被覆部をさらに有し、
前記把持部は、前記被覆部を把持することによって前記光ファイバを把持し、
前記端末部において前記クラッド及び前記クラッドモード光除去部が露出して形成されている、
ことを特徴とする光ケーブル。
The optical fiber according to any one of claims 1 to 11,
A housing for accommodating the end portion of the optical fiber, and fixing the end of the optical fiber at the front end;
A grip portion provided on the rear end side of the housing and gripping the optical fiber;
The optical fiber further includes a covering portion that surrounds the outer periphery of the cladding,
The gripping part grips the optical fiber by gripping the covering part,
The clad and the clad mode light removing portion are exposed in the terminal portion,
An optical cable characterized by that.
前記光ファイバは請求項11に記載の光ファイバであり、
この光ファイバは、端面に光学接触して設けられるとともに前記ハウジングに固定されたエンドキャップをさらに備える、
ことを特徴とする請求項12に記載の光ケーブル。
The optical fiber is the optical fiber according to claim 11,
The optical fiber further includes an end cap that is provided in optical contact with the end face and is fixed to the housing.
The optical cable according to claim 12.
前記光ケーブルは、前記ハウジング内に収容され、前記光ファイバの端末部を収容する内側管をさらに備え、
前記内側管は前記ハウジング内に固定されており、前記クラッドモード光除去部は、前記内側管が前記ハウジングに固定された固定部を避けるように形成されている、
ことを特徴とする請求項12または13に記載の光ケーブル。
The optical cable is further accommodated in the housing, further comprising an inner tube that accommodates the end portion of the optical fiber,
The inner tube is fixed in the housing, and the cladding mode light removing portion is formed so as to avoid a fixing portion in which the inner tube is fixed to the housing.
The optical cable according to claim 12 or 13, characterized in that
前記光ファイバは、前記光ファイバの端面に、前記クラッドモード光除去部が形成されていない領域における前記クラッドと略同径のガラスロッドの一端側が接続されているとともに、前記ガラスロッドの他端側が前記エンドキャップと接続されている、
ことを特徴とする請求項13に記載の光ケーブル。
The optical fiber is connected to one end side of a glass rod having the same diameter as that of the cladding in a region where the cladding mode light removing portion is not formed, and the other end side of the glass rod is connected to the end face of the optical fiber. Connected to the end cap,
The optical cable according to claim 13.
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