Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | Vol. 47, nr 4 | 9-14
Tytuł artykułu

Kontrola geometrii światłowodów kapilarnych

Warianty tytułu
EN
Hollow waveguides geometry control
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedmiotem opracowania jest proces technologiczny wytwarzania światłowodów kapilarnych metodą preformową. Najistotniejszymi parametrami kapilary optycznej jest wymiar otworu, proporcja geometryczna pomiędzy szkłem i powietrzem w przekroju poprzecznym oraz skupienie energii optycznej w pobliżu otworu kapilary. Pokazano jak metodami technologicznymi można optymalizować te parametry. Kapilary dyskretne o wysokiej jakości mechanicznej, optycznej i geometrycznej są elementami wyjściowymi do produkcji multikapilarowych światłowodów fotonicznych.
EN
The subject of the paper is fabrication and accompanying technological processes of capillary optical fibers. The preform method of capillary manufacturing was presented. The most important parameters of optical capillary are: dimensions of the hole, geometrical proportions between glass and air in the cross section of the fiber, optical energy focusing near the boundary of glass and air. It was shown how, using the technological parameters of fiber pulling process, one can optimize the transmission parameters of the capillary. Discrete capillaries, of the high optical, mechanical and geometrical quality, are the basic components for fabrication of multi-capillary photonic optical fibers.
Wydawca

Rocznik
Strony
9-14
Opis fizyczny
Bibliogr. 28 poz., il., wykr.
Twórcy
autor
autor
  • Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Bibliografia
  • [1] Glicksman L. R.: The cooling of glass fibres. Glass Technology, vol. 9, no. 5, pp. 131-138, 1968.
  • [2] Matovich M. A., Pearson J. R. A.: Spinning a molten thread-line - Steady-state isothermal viscous flows. (Industrial and Engineering Chemistry Fundamentals), Ind. Eng. Chem. Fund., vol 8, pp. 512-520, 1969.
  • [3] Pearson J. R. A., Matovich M. A.: Spinning a molten stread-line - Stability. Ind. Eng. Chem. Fund., vol. 8, pp. 605-609, 1969.
  • [4] Burgman J. A.: Liquid glass jets in the forming of continuous glass fibres. Glass Technology, vol. 11, no. 4, pp. 110-116, 1970.
  • [5] Shah Y. T., Pearson J. R. A.: On the stability of nonisothermal fiber spinning. Ind. Eng. Chem. Fund., vol. 11, pp. 145-149, 1972.
  • [6] Shah Y. T., Pearson J. R. A.: On the stability of nonisothermal fiber spinning-General case. Ind. Eng. Chem. Fund., vol. 11, pp. 150-153, 1972.
  • [7] Greyling F. T.: Basic fluid dynamics considerations in the drawing of optical fibers. Bell Syst. Tech. J., vol. 55, pp. 1011-1056, 1976.
  • [8] Homsey G. M., Walker K.: Heat transfer in laser drawing of optical fibres. Glass Technology, vol. 20, no. 1, pp. 20-26, 1979.
  • [9] Greyling F. T., Homsy G. M.: Extensional instabilities of the glass fiber drawing process. Glass Technology, vol. 21, pp. 95-102, 1980.
  • [10] Huynh B. P., Tanner R. I.: Study of non-isothermal glass fibre drawing process. Rheology Acta, vol. 22, pp. 482-499, 1983.
  • [11] Beris A. N., Liu B.: Time dependent fiber spinning equations: 1. Analysis of mathematical behavior. J. Non-Newtonian Fluid Mechanics, vol. 26, pp. 341-361, 1988.
  • [12] Liu B., Beris A. N.: Time dependent fiber spinning equations: 2. Analysis of mathematical behavior. J. Non-Newtonian Fluid Mechanics, vol. 26, pp. 363-394, 1988.
  • [13] Myers M.: A model for unsteady analysis of preform drawing. AlChE Journ. vol. 35, no. 4, pp. 592-602, 1989.
  • [14] Dewynne J. N., Ockendon J. R., Wilmott P.: On a mathematical model for fiber tapering. SIAM J. Appl. Math., vol. 49, pp. 983-990, 1989.
  • [15] Papamichael H., Miaoulis I. N.: Thermal-behavior of optical fibers during the cooling stage of the drawing process. J. Mater. Res., vol. 6, pp. 159-167, 1991.
  • [16] Eggers J., Dupont T. F.: Drop formation in a one-dimensional approximation of the Navier-Stokes equation. J. Fluid Mechanics, vol. 262, pp. 205-221, 1993.
  • [17] Dewynne J. N., Howell P. D., Wilmott O.: Slender viscous fibers with inertia and gravity. Q. J. Mech. Appl. Math., vol. 47, pp. 541-555,1994.
  • [18] Rosenberg S. E., Papamichael H., Miaoulis I. N.: A 2-dimensional analysis of the viscous problem of a glass preform during the optical fiber drawing process. Glass Technology, vol. 35, pp. 260-264, 1994.
  • [19] Yarin A. L., Gospodinov P., Roussinov V. I.: Stability loss and sensitivity in hollow fiber drawing. Phys. Fluids, vol. 6, pp. 1454-1463, 1994.
  • [20] Bechtel S. E., Carlson C. D., Forest M. G.: Recovery of the Rayleigh capillary instability from slender 1D inviscid and viscous models. Physics of Fluids, vol. 7, pp. 2956-2971, 1995.
  • [21] Gospodinov P., Yarin A. L.: Draw resonance of optical microcapillaries in nonisothermal drawing. Int. J. Multiphase Flow, vol. 23, pp. 967-976, 1997.
  • [22] Lee S. H. K., Jaluria Y.: Simulation of the transport process in the neck-down region of a furnace drawn optical fiber. Int. J. Heat Mass Transfer, vol. 40, pp. 843-856, 1997.
  • [23] Yin Z. L., Jaluria Y.: Thermal transport and flow in high-speed optical fiber drawing. J. Heat Transfer Trans. ASME, vol. 120, pp. 916-930, 1998.
  • [24] Sarboh S. D., Milinkovich S. A., Debeljkovich D. L. J.: Mathematical model of the glass capillary tube drawing process. Glass Technology, vol. 39, pp. 53-67, 1998.
  • [25] Forest M. G., Zhou H.: Unsteady analyses of thermal glass fibre drawing process. Europ. Journ. of Applied Mathematics, vol. 12, pp. 479-496, Aug. 2001.
  • [26] Fitt A. D., Furusawa K., Monro T. M., Please C. P.: Modeling the fabrication of hollow fibers: capillary drawing. Journ. Lightwave Technology, vol. 19, no. 12, Dec. 2001, pp. 1924-1930.
  • [27] Fitt A. D., Furusawa K., Monro T. M., Please C. P., Richardson D. J.: The mathematical modelling of capillary drawing for holey fibre manufacture. Journ. of Engineering Mathematics, vol. 43, no. 2, pp. 201-227, 2002.
  • [28] Deflandre G.: Modeling the manufacturing of complex optical fibres: the case of holey fibres. Proc. IInd Int. Coll. Modelling of Glass Forming and Tempering, Valenciennes, Franse, pp. 150-156, 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BWA0-0005-0070
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.