KR100235556B1 - Method for producing grass preform for optical fiber using thermal spraying of quartz powder - Google Patents
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Abstract
본 발명은 광섬유용 프리폼 제조방법에 관한 것으로, 특히 고품질의 광섬유용 프리폼 제조비용을 획기적으로 절감하기 위한 방법에 관한 것이다. 일반적으로 프리폼 제조방법은 MCVD공법이나 VAD공법을 많이 이용해왔으나, 그 각각이 약간의 문제점을 포함하고 있다. 예로 MCVD공법은 고순도의 석영관을 사용하므로 그 제조비용이 높고 규격의 제한이 따르는 문제점이 있으며, VAD의 공법은 제조시 규격의 제한은 없으나 제조공정이 많은 점이 지적되고 있다. 이에 본 발명은 MCVD공법으로 1차 프리폼을 생산해서 본 발명의 덮개 내부에 장착시켜 일정하게 회전시키고 그 저부에 일정한 속도로 왕복 운동하는 산, 수소 버너를 석영분말을 분사하는 곳에 통과시키면 상기 석영분말은 용융되고 용융입자가 되어 1차 프리폼에 도포되고 이를 계속적으로 반복시키면 1차 프리폼에 클래드층이 형성된 2차 프리폼이 되며, 이를 적정 온도의 소결로에서 유리화하여 고품질의 대형 프리폼을 구하는 것이다.The present invention relates to a method for manufacturing preforms for optical fibers, and more particularly, to a method for dramatically reducing the cost of manufacturing high-quality preforms for optical fibers. In general, the preform manufacturing method has used a lot of MCVD method or VAD method, each of which has some problems. For example, the MCVD method uses a high-purity quartz tube, so the manufacturing cost is high and there is a problem in that the specification is limited. The VAD method has many manufacturing processes, although there is no limitation in the specification at the time of manufacturing. Accordingly, the present invention produces the primary preform by MCVD method, and is mounted inside the cover of the present invention, and rotates constantly and passes the acid and hydrogen burners, which reciprocate at a constant speed, to the quartz spraying part. Is melted, becomes molten particles, and is applied to the primary preform and continuously repeated to form a secondary preform having a cladding layer formed on the primary preform, which is vitrified in a sintering furnace at an appropriate temperature to obtain a high quality large preform.
Description
본 발명은 광섬유용 프리폼 제조방법에 대한 것으로 특히 고품질의 광섬유용 프리폼 제조비용을 절감하는 방법에 관한 것이다. 종래의 광섬유 제조용 프리폼 제조공법으로는 주로 jacketing 석영관을 사용하는 MVCD(Modified Chemical Vaper Deposition)공법과 jacketing 석영관을 사용하지 않는 VAD(Vaper Phase Axial Deposition)공법을 주로 이용해 온 것이 사실이다. 종래의 기술인 MVCD공법은 불순물이 적은 고순도의 기 성형된 대형 석영관을 이용하므로 그 제조비용이 고가이고 1차 프리폼에 클래드를 형성하기 위하여 jacketing 석영관을 이용하고 도 2의 B에 도시된 것과 같이 2차 프리폼을 형성하기 위하여 석영관은 수직선반을 이용하기 때문에 크기에 한계가 있으며 프리폼과 연료분사 토치가 노출되어 있으므로 과열온도가 일정하지 않아 석영분말 용융입자의 증착 효율이 떨어지는 단점이 있다. 또한 VAD 공법은 jacketing 석영관을 이용하지 않기 때문에 크기에 한계는 없으나 코아제조에서부터 2차 프리폼 공정에서 발생하는 유독가스의 처리에 문제점이 있고 도 3에 도시된 것과 같이 유리화 제조공정인 소결로가 1단계 더 있는 그 공정이 다단으로 이루어져 있어 비용에 부담이 있다.The present invention relates to a method for manufacturing a preform for an optical fiber, and more particularly, to a method for reducing the manufacturing cost of a high quality preform for an optical fiber. It is true that conventional preform manufacturing methods for optical fiber manufacturing have mainly used Modified Chemical Vaper Deposition (MVCD) method using jacketing quartz tube and Vaper Phase Axial Deposition (VAD) method without jacketing quartz tube. The conventional MVCD method uses a high purity preformed quartz tube with low impurities, and thus, the manufacturing cost is high and a jacketing quartz tube is used to form a clad on the primary preform, and as shown in FIG. The quartz tube is limited in size because it uses a vertical shelf to form the secondary preform, and since the preform and the fuel injection torch are exposed, the superheat temperature is not constant, so that the deposition efficiency of the quartz powder molten particles is lowered. In addition, since the VAD method does not use a jacketing quartz tube, there is no limit in size, but there is a problem in the treatment of toxic gases generated in the second preform process from the coazo, and the sintering furnace, which is a vitrification manufacturing process as shown in FIG. The process, which has a further stage, consists of multiple stages, which burdens the cost.
상기한 종래의 문제점을 개선하고자 본 발명이 안출된 것으로, 제1차 프리폼에 고순도의 클래드층을 형성하기 위하여 덮개를 구성하고 그 덮개의 내부 온도를 일정하게 유지하며 석영분말이 균등하고 신속히 도포되도록 하기 위하여 비활성기체로 합성반응에 유용되는 작동가스를 주입하여 용융분사를 가속시켜 그 증착을 용이하게 하며, 덮개 내부에서 연소되는 연료는 완전연소에 가까운 연료가 필요하며, 상기 연료의 지속적인 연소로 인하여 유독가스의 발생을 예상할 수 있으므로 가스의 유도관을 구성할 필요가 있다. 석영분말의 용융분사에 의해 클래드층을 형성하는 프리폼에 그 클래드층이 균등하게 도포되어 원하는 굵기와 무게의 적정치를 센서에 의해 결정되도록 하기 위하여 광학적 센서가 바람직하며, 상기와 같은 일단의 구성으로 제2차 프리폼을 제조하는 제조과정에서 발생하는 오차를 최소화하도록 하여 연료, 석영분말, 시간의 낭비를 방지할 수 있는 광섬유용 프리폼 제조방법을 제공하는데 본 발명의 목적이 있다.The present invention has been made to improve the above-described problems, to form a cover to form a high-purity cladding layer on the first preform, to maintain a constant internal temperature of the cover and to apply the quartz powder uniformly and quickly In order to facilitate the deposition by injecting a working gas useful for the synthesis reaction to the inert gas to facilitate the deposition, the fuel burned in the lid needs a fuel close to complete combustion, due to the continuous combustion of the fuel Since the generation of toxic gas can be expected, it is necessary to construct a gas induction pipe. An optical sensor is preferable in order to uniformly apply the clad layer to the preform forming the clad layer by melt spraying of quartz powder so that an appropriate value of the desired thickness and weight is determined by the sensor. It is an object of the present invention to provide a method for manufacturing a preform for an optical fiber which can prevent the waste of fuel, quartz powder, and time by minimizing an error occurring during the manufacturing process of manufacturing the second preform.
도 1은 석영계의 싱글모드 광섬유의 단면도.1 is a cross-sectional view of a quartz-based single mode optical fiber.
도 2A는 MCVD공법의 1차 프리폼 제조공정도.Figure 2A is a first preform manufacturing process diagram of the MCVD method.
도 2B는 MCVD공법의 2차 프리폼 제조공정도.Figure 2B is a secondary preform manufacturing process diagram of the MCVD method.
도 3A는 VAD공법의 1차 프리폼 제조공정도.Figure 3A is a first preform manufacturing process diagram of the VAD method.
도 3B는 VAD공법의 1차 프리폼 불순물 제거공정도.Figure 3B is a first preform impurity removal process of the VAD method.
도 3C는 VAD공법의 2차 프리폼 제조공정도.Figure 3C is a secondary preform manufacturing process diagram of the VAD method.
도 3D는 VAD공법의 2차 프리폼 유리화 제조공정도.3D is a secondary preform vitrification manufacturing process diagram of the VAD method.
도 4A는 본 발명의 1차 프리폼 제조공정도.Figure 4A is a primary preform manufacturing process of the present invention.
도 4B는 본 발명의 2차 프리폼 제조공정도Figure 4B is a secondary preform manufacturing process diagram of the present invention
도 4C는 본 발명의 유리화 제조공정도.Figure 4C is a vitrification manufacturing process of the present invention.
도면의주요부분에대한부호의설명Explanation of symbols on the main parts of the drawing
14 : 클래드 15 : 가스공급장치 16 : 열선반14
17 : 버너 18 : 프리폼(18a,18b,18c) 19 : 석영관17: burner 18: preform (18a, 18b, 18c) 19: quartz tube
20 : 소결로(20a,20b,20c) 21 : 배기관 22 : 덮개20: sintering furnace (20a, 20b, 20c) 21: exhaust pipe 22: cover
23 : 반응원료공급장치23: reaction raw material supply device
도 1은 광섬유의 단면도를 도시한 것으로 클래드(14)층의 범위를 인식코자 함이며, 도 2는 기존의 MCVD공법으로 1차 프리폼(18a)의 생성과 2차 프리폼(18b)의 생성과정을 도시한 것이며, 도 3은 기존의 VAD공법으로 코아(39)제조 후에 소결로(20a)를 통과하고 2차 프리폼(18b)제조 후에 소결로(20b)를 통과하는, 즉 다단의 경로를 도시한 것이며, 도 4는 본 발명의 프리폼(18c) 제조과정을 도시 한 것이다. 코어(13)를 핵으로 그 주위에 양질의 클래드(14)층을 형성하기 위하여 크게 MCVD공법 열선반(16)의 1차 프리폼(18a) 위에 클래드(14)층 형성을 위한 석영분말 열융사장치와 1차 프리폼(18a)에 도포된 석영내의 불순물을 제거하고 유리화시키는 소결로(20c)를 구성으로 하며, 부분적으로는 MCVD공법의 열선반(16)에서 제조된 1차 프리폼(18a)을 덮개(22)내부에 장착하고 회전시키는 선반부(31)와 클래드(14)층을 형성시키기 위한 반응원료 및 산, 수소 공급을 위한 반응원료장치(23) 및 가스공급장치(15) 그리고 상기 구동을 제어하는 제어반(32)으로 구성되고, 석영분말을 열융사하기 위한 열융사 건(GUN)부(17), 열융사로 도포된 석영분말의 무게 및 외경을 측정하는 측정부(52), 석영분말의 균등한 도포를 위한 제어부(46)로 구성되어 있다. 기존의 MCVD공법의 열선반(16)위에 설치된 1차 프리폼(18a) 성형장치에서 형성된 코아를 2차 프리폼(18b)으로 형성하기 위하여 수직선반(33)에 세우고 그 외부에 석영관(19)을 씌워 회전시키며 산, 수소를 연소하여 분사하는 토치(34)에 의해 2차 프리폼(18b)을 구하는 장치에서, 상기 1차 프리폼(18a) 성형장치를 본 발명의 구성의 일부로 하고, 기존의 VAD공법의 도 3에 도시된 것과 같이 코어(39)가 수납된 용기(41)에 반응원료 및 연소가스(SiCl4,O2H2)와 (SiCl4, GeCl4,O2H2) 튜브(42,43)를 통하여 주입하여 형성된 1차 프리폼(18a)을 1차 소결로(20a)에서 불순물을 제거하고 도 3의 D와 같이 반응원료(SiCl4),(42)와 연소가스(O2H2)를 같이 버너(45)로 분사하여 2차 프리폼(18b)을 형성하며 형성한 2차 프리폼(18b)을 2차 소결로(20b)에 통과시켜 완성되는 장치에서 소결로(20b)를 본 발명의 구성으로 하여, 첨부된 도면과 실시 예를 참고하여 본 발명에 대해서 상세히 설명하고자 한다. MCVD공법에서 생성된 1차 프리폼(18a)을 열선반(16)위에 형성된 덮개(22)내부의 선반부(31)에 일정한 속도로 회전할 수 있도록 설치하고 산, 수소버너(17)가 일정한 속도로 왕복운동할 수 있도록 열선반(16)에 가이드 레일(51)을 구성하여 버너(17)의 상부에 설치된 1차 프리폼(18a)에 균등하게 열전달이 되도록 한다. 상기 버너(17)의 가스분사시 석영분말을 같이 분사하면 석영분말이 용융입자가 활성화되므로 아르곤(Ar)등 비활성가스를 분사하여 용융입자가 프리폼(18b)에 증착이 잘되도록 구성하고 덮개(22)의 상부면 어느 일측에 덮개(22)내부의 가스를 배출하는 배기관(21)을 형성하며, 또한 덮개(22) 일측에 프리폼(18b)의 외경과 무게를 일정하게 그리고 연속적으로 형성하기 위하여 광학적 센서(52)를 구비하여 반응하게 하고 그 반응에 의하여 연료분사와 반응원료분사량을 제어토록 한다. 상기와 같이 열융사에 의하여 제조된 2차 프리폼(18b)을 불순물을 제거하고 유리화하기 위하여 소결로(20c)에 장착시킨다. 상기 소결로(20c)에 폭기성이 있는 연료(He, Cl2),(53)를 주입하여 약 1100°C에서 2차 프리폼(18b)을 회전 및 이동시키며 융사시켜 불순물을 제거한 후 연료(He)를 재분사하여 1500°C에서 2차 프리폼(18b)을 유리화하여 고품질의 프리폼(18c)을 얻는다.1 is a cross-sectional view of an optical fiber to recognize the range of the cladding 14 layer, and FIG. 2 illustrates a process of generating a
종래의 기술인 MCVD공법은 불순물이 적은 석영관을 제조하여 사용하므로 석영관 제조비용이 추가되어 프리폼 제조비용이 고가이며, 프리폼의 2차 성형시 그 제조공법상 프리폼이 수직으로 고정되어 크기에 한계가 있으며 그 공정이 노출되어 있으므로 균등한 가열이 불가능하여 코아층의 증착효율이 낮은 감이 있으며, VAD공법은 프리폼의 대형화는 가능하나 그 제조과정이 다단으로 되어 있어 설비투자에 부담이 크며, 제조과정에서 발생하는 유독가스를 집진하여 한 곳으로 배출하는 배기관이 없으므로 제조공정이 상기 가스에 노출되어 생산성을 기대할 수 없다. 따라서 본 발명에 의한 프리폼 제조방법은 상기한 문제점들을 개선한 것으로, 2차 프리폼 형성시 석영관을 사용하지 않고 석영분말을 이용하므로 석영관 제조비용이 절감되고 덮개 내부에서 성형되므로 유독가스를 한 곳으로 배기할 수 있으며 프리폼의 대형화도 기대할 수 있는 유익한 발명이다.The conventional MCVD method manufactures and uses quartz tubes with few impurities, which adds quartz tube manufacturing cost, which leads to high preform manufacturing cost, and the preform is vertically fixed during the secondary molding of the preform. Since the process is exposed, it is impossible to evenly heat the core layer, so there is a feeling that the core layer's deposition efficiency is low. The VAD method can increase the size of the preform, but the manufacturing process is multi-stage, which burdens the facility investment. Since there is no exhaust pipe that collects the toxic gas generated and discharges it to one place, the manufacturing process is exposed to the gas and productivity cannot be expected. Therefore, the method of manufacturing the preform according to the present invention improves the above-mentioned problems, and since the quartz powder is used instead of the quartz tube when forming the secondary preform, the manufacturing cost of the quartz tube is reduced and the inside of the cover is molded in one place. It is an advantageous invention that can be exhausted and that the preform can be enlarged.
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