Previous Page  10 / 14 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 14 Next Page
Page Background

А.Л. Томашук, Д.А. Дворецкий, В.А. Лазарев

120

ISSN 0236-3933. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Приборостроение. 2016. № 5

При использовании MCVD-процесса для изготовления преформ ВС созда-

на лабораторная технология радиационно-стойких ВС с сердцевиной из неле-

гированного кварцевого стекла, синтезированного при значительном избытке

кислорода. Разработанные ВС в несколько раз по радиационной стойкости пре-

взошли промышленно выпускаемый радиационно-стойкий ВС фирмы J-fiber.

Благодарности.

Коллектив авторов выражает благодарность М.М. Бубнову,

М.Е. Лихачеву, В.М. Машинскому и С.Л. Семенову (сотрудникам НЦВО РАН)

за полезное обсуждение полученных результатов.

ЛИТЕРАТУРА

1.

Chigusa Y., Watanabe M., Kyoto M., Ooe M., Matsubara T.

γ-Ray and neutron irradiation

characteristics of pure silica core single mode fiber and its life time estimation // IEEE

Transactions on Nucleart Science. 1988. Feb. Vol. 35. No. 1.

2.

Долгов И.И., Иванов Г.А., Чаморовский Ю.К., Яковлев М.Я.

Радиационно-стойкие од-

номодовые оптические волокна с кварцевой сердцевиной // Фотон-Экспресс. 2005.

№ 6 (46). С. 4–10.

3.

Aikawa K., Izoe K., Shamoto N., Kudoh M., Tsumanuma T.

Radiation resistant single-

mode optical fiber and method of manufacturing thereof. U.S. Patent 7440673, Oct. 21, 2008.

4.

Matthijsse P., Gooijer F., Flammer I., Regnier E., Kuyt G.

Fluorine-doped optical fiber.

U.S. Patent 7689093, Mar. 30, 2010.

5.

Wijnands T., Aikawa K., Kuhnhenn J., Ricci D., Weinand U

. Radiation tolerant optical

fibers: From sample testing to large series production // J. Lightw. Technol. 2011. Nov. Vol. 29.

No. 22. P. 3393–3400.

6.

Wijnands T., De Jonge L.K., Kuhnhenn J., Hoeffgen S.K., Weinand U.

Optical absorption in

commercial single mode optical fibers in a high energy physics radiation field // IEEE Trans.

Nucl. Sci. 2008. Aug. Vol. 55. No. 4. P. 2216–2222.

7.

Радиационно

-стойкий волоконный световод, способ его изготовления и способ по-

вышения радиационной стойкости волоконного световода (варианты) / А.Л. Томашук,

М.Ю. Салганский, П.Ф. Кашайкин, В.Ф. Хопин, А.Б. Пнев, В.Е. Карасик,

А.Н. Гурьянов, Е.М. Дианов. Патент РФ № 2537523, дата подачи заявки (приоритета)

от 13.09.2013 г., решение о выдаче патента от 07.10.2014, опубликован 10.01.2015 г.

Бюлл. № 1.

8.

Griscom D.L

. Self-trapped holes in pure-silica glass: A history of their discovery and

characterization and an example of their critical significance to industry // J. Non-Cryst.

Solids. 2006. Vol. 352. P 2601–2617.

9.

Griscom D.L., Friebele E.J

. Fundamental radiation-induced defect centers in synthetic fused

silica: atomic chlorine, delocalized E’ centers, and a triple state // Phys. Rev. B. 1986. Vol. 34.

No. 11. P. 7524–7533.

10.

Nagel S.R., MacChesney J.B., Walker K.L.

An overview of the modified chemical vapor

deposition (MCVD) process and performance // IEEE J. Quantum Electron. 1982. Vol. 18.

No. 4. P. 459–476.