Automated processing of optical fibers and glass filaments
- Reference number
- SM16-0046
- Start and end dates
- 170101-181231
- Amount granted
- 949 900 SEK
- Administrative organization
- KTH - Royal Institute of Technology
- Research area
- Materials Science and Technology
Summary
The purpose of this project is to develop, together with Northlab Photonics AB, prototype devices that will enable in-situ temperature measurements during optical fiber processing at temperatures in excess of 2000 C, e.g., during fusion splicing, tapering, or fusing of optical fibers, which potentially could enhanced product quality and increase production yield. Additionally the applicant (Michael Fokine) together with Northlab Photonics AB will be pursuing research efforts to develop methods and tools for handling and processing glass rods or glass filaments at high-temperatures, in close collaboration with a newly granted SSF-project “Laser-based 3D glass printing and processing,” involving the Royal Institute of Technology (KTH) and Acreo AB. Northlab Photonics AB will be supplying expertise in advanced engineering solutions and lab resources, while KTH will provide access to laser processing facilities and material characterization. The research results from this project will be of central importance for the realization of additive manufacturing and 3D printing of optically transparent glass, currently being pursued at KTH. An expected outcome of the project is the formation of a solid platform for future collaboration and research-exchange between Northlab Photonics, the Swedish photonics industry, and KTH.
Popular science description
Glas är ett av de vanligaste materialen i dagens samhälle. Ta bara en titt runt omkring dig! Här i Sverige har vi en lång tradition av glastillverkning och glasbearbetning, som kan ses vid t.ex. alla glasbruken i smålänska glasriket. Inom projektet kommer vi, Michael Fokine (KTH) tillsammans med Northlab Photonics, på liknande sätt att arbeta med glasbearbetning, men på mikroskopisk skala. Istället för glashytta med stora smältdeglar med glasmassa använder vi oss av optiska glasfibrer med en diameter kring 0.1 till 1 mm. Bearbetningen sker med datorstyrd avancerad mekanik iställer för glasblåsare, och smältugnarna har byts ut mot avancerade lasersystem och små plasma-ugnar. Tillämpningsområden för forskningen gäller förbättrade system för svetsning och installation av fiberoptik samt tillverkning av fiberbaserade produkter. Här gäller det framförallt utveckling av nya sensorer som möjliggör mätning av temperaturen inuti en optisk fiber under bearbetning, vilket ofta överstiger 2000 grader. Vi kommer även att utveckla systemkomponenter för noggran hantering och positionering av glasmaterial vid laser-bearbetning. Resultat från projektet kommer senare att implementeras i pågående forskningsprojekt vid KTH, gällande utveckling av metoder för additiv tillverkning och 3D skrivare för glas.