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光纤用多孔质母料的制造装置制作方法

  • 专利名称
    光纤用多孔质母料的制造装置制作方法
  • 发明者
    山本岳彦
  • 公开日
    2005年2月2日
  • 申请日期
    2004年4月14日
  • 优先权日
    2003年6月20日
  • 申请人
    昭和电线电缆株式会社
  • 文档编号
    C03B37/012GK1572740SQ20041003480
  • 关键字
  • 权利要求
    1.一种制造光纤用多孔质母料的制造装置,通过在反应容器内由氢氧焰使氯化合物加水分解,制造光纤用多孔质母料,其特征在于,将设于上述反应容器中的观察窗设置成从此反应容器突出2.根据权利要求1所述的光纤用多孔质母料的制造装置,其特征在于,设上述观察窗的内径为D而从上述反应器突出的部分距容器的内壁长度为L时,满足L/D≥2.5的关系
  • 技术领域
    本发明涉及适合观察光纤用多孔质母料制造过程的制造装置
  • 背景技术
  • 专利详情
  • 全文pdf
  • 权力要求
  • 说明书
  • 法律状态
专利名称:光纤用多孔质母料的制造装置的制作方法 随着新近通信网络的发展,光缆的需要有愈益增强的倾向。作为构成光缆一要素的光纤首先是由VAD法或OVD法制成称作预制棒(光纤母料)的透明玻璃体,将其拉丝至预定的直径而制成。预制棒则是由折射率高的芯子部与在其周围的折射率比芯子部低的包层部组成。上述的VAD法是用于制备石英玻璃等组成的母料的反应容器内,从喷灯喷出氢氧焰,于此火焰中使原料气体四氯化硅与四氯化锗等氯化合物加水分解,而在称作为起始件的由石英玻璃组成的虚拟棒的前端让多孔质玻璃叠层。上述的OVD法则首先是将例如由VAD法制成的多孔质玻璃予以玻璃化来制作透明芯子用棒料,在此透明芯子用棒料的外周,对于将成为包层的多孔质层仍由喷灯喷吹出氢氧火焰,于此火焰中将原料气体的四氯化硅等氯化合物加水分解而叠层成多孔质玻璃母料。在如前述制造光纤用多孔质母料时虽然采用了石英玻璃等组成的反应容器,但需要经常观察反应容器内制造过程中反应的情形。为了观察这种反应的情形,多是在反应容器上设置用于观察的目视窗或用于观察反应中数据的传感器窗口等(例如参看特许文献1、2)。特许文献1特开2003-137560号公报特许文献2特开平9-67131号公报但在上述已有的技术中存在以下拟解决的问题。具体地说,在反应容器内通过加水分解反应生成的玻璃微粒会飘浮,在历经长时间的制造情形中将附着于反应容器的内表面上,产生使观察窗模糊的现象。当这种现象产生,就不能可靠地掌握反应的状况,致使在长时间的过程中难以制造优质的多孔母料。为了防止出现上述现象,通过将氮气等惰性气体吹入观察窗及其周边以不使玻璃微粒接近观察窗,这样即便经历长时间的制造过程,观察窗也不会模糊。但是由于惰性气体的吹入会使反应容器内的气流紊乱,产生了使氢氧焰本身不稳定的问题,成为多孔质母料质量下降的原因。

本发明的目的即在于提供这样的光纤用多孔质母料的制造装置,它不会使反应容器内的气流与氢氧焰流紊乱,且历经长时间也不会使观察窗模糊。
为了实现上述目的,本发明采用了下述结构。具体地说,本发明的结构特征是,在于反应容器内由氢氧焰使氯化合物加水分解以制造光纤用多孔质母料的装置中,将设于上述反应容器中的观察窗设置成从此反应容器中突出。
上述结构的另一特征是,设上述观察窗的内径为D而从上述反应容器突出的部分距容器的内壁长度为L时,应满足是L/D≥2.5的关系。
根据本发明,由于将设置在制造光纤用多孔质母料的反应容器中的观察窗从反应容器中突出,此观察窗就不会在制造多孔质母料的过程中变得模糊。特别是通过使这种突出部分距反应容器1的内壁长度L与观察窗内径D的关系成为L/D≥2.5,就能提供高效的制造装置。


图1是说明本发明制造装置一实施形式的剖面图。
图2是本发明效果的说明图。
图中各标号的意义如下1,反应容器;2,喷灯;3,氢氧焰;4,起始件,5,多孔质母料;6,观察窗;7,圆筒状突出部分。

下面用具体例子说明本发明的实施形式。
图1是本发明的光纤用多孔质母料制造装置的剖面图。图1所示的是由VAD法制造多孔质母料的情形。图1中,在石英玻璃组成的反应容器1内于下部设置喷灯2,由此喷灯2的氢氧焰3使氯化合物组成的原料气体发生加水分解反应,于起始件4的前端堆积起玻璃微粒。起始件4通过未图示的驱动机构缓慢地上升,随着这种上升运动,玻璃微粒顺次沿纵向堆积成多孔质母料5。
反应容器1中内部反应的状况可通过观察窗6观察。这种观察可视必要选择目视或由红外线传感器等进行的数据观察。
本发明中,观察窗6设置成从反应容器1突出。此突出部分7成为圆筒状。这样,当把圆筒状的突出部分7设于反应容器1上时,由于在圆筒状的突出部分7的内部基本上不发生气体的流动,便产生称之为所谓的“停滞”现象。如图2所概示的这种现象,在反应容器1内即使是有由氢氧焰3生成的玻璃微粒流动,玻璃微粒也不会流入圆筒状突出部分7的内部,特别不会流到观察窗6的附近,纵令经过了长时间来制造多孔质母料,观察窗6也不发生模糊、这主要是,即便有若干玻璃微粒进入到圆筒状的突出部分7的反应容器的附近,随着接近观察窗,由于产生了“停滞”现象,就不会有玻璃微粒流入,在多孔质母料的制造工序中于观察窗6上就不会发生模糊现象。
但如图2所示,最好使圆筒状的突出部分7距反应容器1的内壁长度6与观察用窗6的内径D满足L/D≥2.5。若是不满足L/D≥2.5,就难以使观察窗6于长时间内不产生模糊感。
圆筒状的突出部分7距反应容器1内壁的长度L=75mm而观察窗6的内径D=30mm(L/D=2.5)时,此观察窗6直到制造结束也未产生模糊现象。

圆筒状的突出部分7距反应容器1的内壁的长度L=100mm而观察窗6的内径D=30mm(L/D=3.33)时,此观察窗6直到制造结束也未产生模糊现象。
圆筒状的突出部分7距反应容器1内壁的长度L=50mm而观察窗6的内径D=100mm(L/D=0.5)时,此观察窗6于制造开始后立即呈现模糊,短时间内难以观察。
圆筒状的突出部分7距反应容器1内壁的长度L=50mm而观察窗6的内径D=30mm(L/D=1.67)时,观察窗6于制造开始之初虽可进行观察,但渐渐开始模糊,难以继续观察。
本实施形式虽以VAD法的例子进行说明,但本发明显然也适用于OVD法的情形,而用于使多孔质母料玻璃化的加热炉以及对透明玻璃体进行热加工的加热炉等也是可以适用的。


在光纤用多孔质母料的制造装置中,将观察窗设置成从反应容器突出。特别是,最好是使此突出部分距反应容器内壁的长度L与观察窗的内径D的关系为L/D≥2.5。通过使观察窗这样地从反应容器上突出地设置,在多孔质母料的制造工序中,观察窗便不会由于玻璃微粒而造成模糊现象。



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