Warianty tytułu
Mechanical properties of hollow optical fibers
Języki publikacji
Abstrakty
Szkło jest materiałem bardzo kruchym. Światłowody szklane pełne i kapilarne znajdująz astosowanie w telekomunikacji i systemach instrumentalnych, gdzie muszą spełniać określone normy wytrzymałości mechanicznej, odporności na zrywanie, zapewniać możliwość bezpiecznego wyginania do pewnego stopnia. W artykule zaprezentowano niektóre zasady badania teoretycznego i praktycznego oraz pomiarów wytrzymałości mechanicznej światłowodów. Przedstawiono zwłaszcza pomiary i obliczenia wytrzymałości mechanicznej światłowodów kapilarnych do zastosowań instrumentalnych, wytwarzanych w Katedrze Promieniowania Optycznego Politechniki Białostockiej.
Optical fiber glass is a brittle material. Classical optical fibers and capillaries (hollow optical fibres) find their applications in optical communications and instrumental, sensory systems. The fibers have to fulfill there certain standards for mechanical performance and safety, like resistance to tensile strain, resistance to bending to some degree. The paper gathers certain rules of theoretical and practical design and measurements of mechanical resistance of optical fibers. In particular, mechanical strength of hollow optical fibers is debated for instrumental applications. The capillary optical fibres were pulled in KPO of Białystok Univ. of Technology.
Rocznik
Tom
Strony
31-34
Opis fizyczny
Bibliogr. 14 poz., wykr.
Twórcy
autor
autor
- Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informatycznych
Bibliografia
- [1] Weibull W.: The phenomenon of rupture in solids. Proc. R. Swed. Inst. Eng. Res. 153, 3-55 (1939).
- [2] Charles R. J.: Static fatigue of glass, part I, II. Dynamic fatigue of glass. J. Appl. Phys. 29, 1549-1560, 1657-1662 (1958).
- [3] Michalske T. A., Freiman S. W.: A molecular mechanism for stress corrosion in vitreous silica. J. Am. Ceram. Soc. 66, 284-288 (1983).
- [4] Kurkjian C. R., Krause J. T., Matthewson M. J.: Strength and fatiqueof optical fibres. J. Lightwave Technol., 7, 1360-1370 (1989).
- [5] Dianov E. M., Krasteva V. M., Plotnichenko V. G., Semenov S. L., Churbanov M. F., Scripachev I. V.: Mechanical properties of chalcogenide glass optical fibers. Proc. SPIE, 1228, 92-100 (1990).
- [6] Colaizzi J., Matthewson M. J., Iqbal T., Shahriani M. R.: Mechanical properties of aluminium fluoride glass fibers. Proc. SPIE 1591, 26-33 (1991).
- [7] Barkay N., Katzir A.: Mechanical resistance of silver halide infrared fibers. Proc. SPIE 1592, 50-59 (1991).
- [8] Rondinella V. V., Matthewson M. J.: Effect of loading mode and coating on dynamic fatigue on optical fiber in two point bending. J. Am. Ceram. Soc. 76, 139-144 (1993).
- [9] Matthewson M. J.: Optical fiber reliability models. Fiber Optics Reliability and Testing. Proc. SPIE, vol CR50, 3-31 (1994).
- [10] Matthewson M. J.: Optical fiber mechanical testing techniques. Fiber Optics Reliability and Testing, Proc. SPIE, vol. CR50, 32-59 (1994).
- [11] German N., Yannacopoulos S.: Environmental effects on the mechanical integrity of optical fibers. Opt. Eng. 36, 1438-1442 (1997).
- [12] Romaniuk R.: Tensile strength of tailored optical fibers. Opto-Electronics Review, nr 2, 2000, pp. 113-116.
- [13] Bing Yao, Ohsono Kazumatsa, Kumagai Yoshinori, Tachikura Masa: Low-loss holey fiber. Hitachi Cable Review, no 24 (2005).
- [14] Mechanical stress and fiber strength, Polymicro Technologies (2005).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BWA0-0005-0062