CN101900853A - 单模光纤 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种光纤(10),其从中间至外周包括:中间芯(12)和光学覆层(14)。所述中间芯(12)具有折射率n1和半径r1;所述光学覆层(14)具有恒定的折射率n2,使得n2<n1,并且0.31%<Δn<0.55%。所述光纤包括至少五个在距离所述中间芯(12)Λ处分布的半径为rh的孔(16),其中9μm<Λ≤17μm,并且0.5×r1≤rh≤r1

Description

单模光纤
技术领域
本发明涉及光纤传输领域,更具体而言,本发明涉及基本上具有降低的弯曲损耗的光纤。
背景技术
对于光纤,通常根据功能图线的外观来将折射率性能进行分类,其中所述功能使折射率和光纤的半径相关联。按照标准的方式,x轴上示出与光纤的中心的距离r,y轴上示出所述折射率和光纤覆层的折射率的差值。具有光学覆层功能的外部覆层具有基本上恒定的折射率;该光学覆层通常由纯二氧化硅构成,但是也可以含有一种或多种掺杂剂。因此,术语“阶梯形”、“α形”“梯形”或“三角形”折射率性能用于分别描述具有阶梯形、α形、梯形或三角形梯度折射率形状的图表。这些曲线通常表示光纤的理论或规定性能,而光纤的制造方面的限制可导致轻微差别的性能。
按照标准的方式,光纤包括:光学芯,其具有将光学信号传输和可任选地放大的功能;和光学覆层,其具有将光学信号限定在所述光学芯内的功能。为此,所述光学芯的折射率n1和光学覆层的折射率n2为使得n1>n2。众所周知,光学信号在单模光纤中的传播可破坏为光学芯中的基本传导模(称为LP01)和在芯-覆层组件中在一定距离内的二次传导模(secondary guided mode)。
按照标准的方式,阶梯式折射率型光纤,还称为SMF(单模光纤),被用于光纤传输系统。这些光纤具有符合特定电信标准的色散和色散斜率。
为了响应在不同生产商的光学系统之间需要存在相容性,国际电信联合会(ITU)限定了标准文件ITU-T G.652,标准光学传输光纤、称为SSMF(标准单模光纤)必须符合该标准文件。
其中,G.652标准建议:对于在1310nm波长处的模场直径(MFD),传输光纤在8.6-9.5μm[8.6;9.5μm]的范围内;对于光缆截止波长值最大为1260nm;对于零色散波长(ZDW)值最大为1300-1324nm[1300;1324nm];对于零色散波长处的色散斜率值或零色散斜率(ZDS),最大为0.092ps/nm2.km。按照标准的方式,光缆截止波长测定为:在22米的光纤内传输后光学信号不再是单模处的波长,这由国际电工委员会的小组委员会86A在标准IEC 60793-1-44中限定。
另外,对于具有旨在用于铺设于私人家庭的光学系统的光纤的应用而言,称为光纤到户(FTTH)或光纤到路边(FTTC),弯曲损耗的降低是必要的,在光纤旨在缩短或盘卷在微型光学盒中特别是如此。因此已经限定标准以对旨在用于这种应用的光纤施加弯曲损耗限制。G.657B标准复制了G.652标准的要求,并且另外施加了弯曲损耗的严格的要求:
-在1550nm的波长处,曲率半径为15mm时弯曲损耗必须小于0.003dB/圈,曲率半径为10mm时必须小于0.1dB/圈,以及曲率半径为7.5mm时必须小于0.5dB/圈;
-在1625nm的波长处,曲率半径为15mm时弯曲损耗必须小于0.01dB/圈,曲率半径为10mm时必须小于0.2dB/圈,以及曲率半径为7.5mm时必须小于1dB/圈。
对于给定的光纤,已知为MAC值的数值还定义为所述光纤在1550nm处的模场直径与有效截止波长的比。按照标准的方式,有效截止波长λC测定为:在2米的光纤内传输后光学信号不再是单模处的波长,这由国际电工委员会的小组委员会86A在标准IEC 60793-1-44中限定。MAC值构成了评价光纤性能的参数,特别用于确定模场直径、有效截止波长和弯曲损耗之间的妥协情况。
可参照文献EP-A-1,845,399和EP-A-1,785,754,它们示出了申请人的试验结果,并在标准SSMF阶梯型折射率光纤中使用15mm的曲率半径建立了在1550nm的波长处的MAC和在1625nm的波长处的弯曲损耗之间的关系。特别地,这些文献建立MAC值对于光纤的弯曲损耗具有影响,并且可通过降低MAC来降低这些弯曲损耗。然而,降低MAC可导致超过G.652标准的限制。
降低弯曲损耗同时保持某些光学传输参数、特别是关于模场直径和截止波长,构成了FTTH或FTTC应用的主要挑战。
US-A-7,164,835和US-A-2007/0147756中已知光纤性能,其具有有限的弯曲损耗、但正好符合G.652标准的标准,在模场直径和色散方面特别是如此。
多孔的光纤为具有规则的气孔设置的光纤,所述气孔沿着它们的长度延伸以至少起到部分覆层的作用。
另外,多孔的光纤技术使得可以获得对于弯曲损耗的良好的性能。这是已提出某些光纤实现该技术的原因。
例如,由US-B-6,901,197中已知包括中间芯和光学覆层的光纤。在光学覆层中形成多个孔。这些孔被布置以形成同心六边形。
US-A-2006/24009描述了一种单模光纤,其包括中间芯和光学覆层。光学覆层包括多个形成网络的圆柱形气孔。气孔被周期性设置以使得在两个相邻的气孔之间的中心至中心的距离为至少等于在光纤中传输的光的波长的1.5倍。
文献US-B-6,636,677描述了一种光纤,其包括中间芯和光学覆层,在光学覆层中形成以同心圆方式设置的多个气孔。
还已知这样的光纤,其具有设置为单一一个环的圆柱形气孔。
因此,US-A-5,907,652公开一种多模光纤,其包括中间芯、多模中间光学覆层、第一和第二外部光学覆层、以及聚合物涂层。根据该文献,气孔形成在第一外部覆层中,气孔占据大于第一外部光学覆层的体积的75%的体积。
另外,US-A-2006/45448描述了一种光纤,其包括中间芯和光学覆层,在所述光学覆层中形成多个圆柱形气孔,所述气孔设置为环。
在论文“Hole-assisted fiber design for small bending and splice losses”,IEEEphotonics technology letters,vol.15,No.12,December 2003中描述了另一种光纤,其包括中间芯和光学覆层,其具有形成在覆层中的圆柱形气孔,所述气孔分布成环。所述孔的直径等于所述中心芯的直径。
论文“High performance optical fibers for next generation transmission systems”,Hitachi Cable Review,No.22,August 2003还描述了一种光纤,其包括中间芯和光学覆层,其具有六个气孔。然而,该论文并未给出有关光纤的不同要素的尺寸的任何细节。
类似地,论文“Field installable connector optimized for holey fiber”,Y.Kato,K.Suzuki and K.Ohsono,the proceedings of the Optical fiber communications conference,OFC 2007,communication NthA2还公开了一种光纤,其包括中间芯和光学覆层,所述光学覆层包括六个气孔。然而,该论文并未给出有关光纤的不同要素的尺寸的任何细节。
最后,论文“A novel fabrication method of versatile holey fibers with lowbending loss and their optical characteristics”,G.H.Kim,Y.-G.Han,H.S.Cho,S.H.Kim,S.B.Lee,K.S.Lee,C.H.Jeong,C.H.Oh,H.J.Kang,the proceedings of theOptical fiber communications conference,OFC 2006,communication OWI2描述了一种光纤,其包括中间芯和光学覆层,其中设置六个气孔并且所述气孔位于成环的位置。孔的直径大于中心芯的直径。
目前仍需要具有良好的耐弯曲损耗性、同时具有相对高的MAC值的光纤。
发明内容
为此,本发明提出一种有孔的光纤,其被优化以改善弯曲损耗,同时保持高的MAC值。光纤性能的优化非常复杂,包括许多独立的参数(性能参数影响弯曲损耗,并且还决定WO2截止波长等)。在4维空间(r1、rh、Δn和Λ)中进行优化,因此这是真正的发明过程。
更特别地,本发明提出一种光纤,从中间至外周包括:中间芯和光学覆层,其中
-所述中间芯具有折射率n1和半径r1,使得3.2μm<r1<4.5μm;
-所述光学覆层(14)具有折射率n2,使得n2<n1,并且
0.31 % < &Delta;n = n 1 - n 2 n 2 < 0.55 % ;
所述光学覆层包括至少五个在距离所述中间芯Λ处分布的半径为rh的孔(16),所述距离Λ是从所述中间芯的中心至所述孔的中心而测量的,并且
0.5×r1≤rh≤r1,和
9μm<Λ≤17μm。
优选地,本发明的光纤以单独或联合方式具有一个或多个下列特性:
-所述至少五个孔是沿圆周等距分布的;
-光纤具有至少6.5的MAC值,所述MAC值定义为所述光纤在1550nm处的模场直径与所述光纤的有效截止波长的比;
-光纤在波长1550nm处的弯曲损耗:
-在曲率半径Rc=7.5mm时小于5.0·10-1dB/圈;和
-在曲率半径Rc=10mm时小于1.0·10-1dB/圈;
-所述光纤的MAC值小于8.5;
-光纤在波长1625nm处的弯曲损耗:
-在曲率半径Rc=7.5mm时小于1.0dB/圈;和
-在曲率半径Rc=10mm时小于0.2dB/圈;
-所述光纤的MAC值小于8.5;
-光纤的MAC值小于8.4,并且在波长1550nm处的弯曲损耗:
-在曲率半径Rc=5mm时小于6·10-1dB/圈;和
-在曲率半径Rc=15mm时小于8·10-3dB/圈;
-光纤的MAC值小于8,并且在波长1550nm处的弯曲损耗:
-在曲率半径Rc=5mm时小于3.0·10-1dB/圈;和
-在曲率半径Rc=15mm时小于4.0·10-3dB/圈;
-光纤的MAC值小于7.5,并且在波长1550nm处的弯曲损耗:
-在曲率半径Rc=5mm时小于2.0·10-1dB/圈;和
-在曲率半径Rc=15mm时小于7.0·10-4dB/圈;
-光纤的MAC值小于7,并且在波长1550nm处的弯曲损耗:
-在曲率半径Rc=5mm时小于1.0·10-1dB/圈;和
-在曲率半径Rc=15mm时小于1.0·10-5dB/圈;
-光纤的零色散波长λ0为1300<λ0<1324nm;
-光纤在所述零色散波长处的色散斜率的值小于9.2·10-2ps/nm2/km;
-光纤的光缆截止波长小于1260nm;
-光纤的有效截止波长小于1260nm;
-所述光纤包括由所述孔形成的单一一个环;
-光纤在波长1310nm处的模场直径2×W02在8.6μm和9.5μm之间。
在阅读本发明的实施方案的下列说明时,本发明的其他特性和优点是明显的,所述说明是通过例子并参照附图的形式给出的。
附图说明
图1示意性示出本发明的实施方案的光纤的剖视图。
具体实施方式
如图1所示,本发明的光纤10具有中间芯12和光学覆层14。通常,中间芯12是通过在形成预制件的二氧化硅管中的CVD型沉积来获得的,光学覆层14由这样的管构成,通常所述管再填充有天然或掺杂的二氧化硅。中间芯12还可通过任何其他沉积技术(VAD或OVD)来获得。光纤10还包括在光学覆层14中形成的孔16。这些孔16可通过在沉积中间芯12时在预制件中转孔来获得,并且棒外包覆或者通过任何其他技术来进行。
本质上,光纤10可通过拉制所述预制件来获得。
多孔的光纤还可通过拉伸预制件来获得,其中所述预制件本身是根据称为“溶胶-凝胶法”的已知方法来获得的。根据该方法,所述预制件通过模制而制备。
根据另一个变体形式,待拉伸的预制件是根据称为“堆积拉伸法”的方法获得的。根据该方法,所述预制件通过下列步骤来制备:按照顺序装配中空管以形成所述孔,和按照顺序装配固体棒以形成中间芯和覆层。
在图1中,在光学覆层14制备六个孔16。然而,本发明的光纤10包括至少五个孔,并且可以包括多于六个的孔。
明显地,本发明的光纤10的孔16设置为围绕中心芯12的单一一个环,以在两个连续的孔16之间具有大约恒定的角距(其从中间芯12的中心处测定)。换句话说,光纤10的孔16围绕中间芯12沿圆周等距分布。因此,孔16与中间芯12基本上等距分布,并且在两个相邻孔16之间的距离是基本上恒定的。
事实上,观察到相对于其中孔16设置为单一一个环的光纤10,包括围绕中间芯12的、由气孔16形成的几个环的结构的光纤10具有更大的弯曲损耗,对于曲率半径小于15mm特别是如此。
另外,相对于包括孔16分布在围绕中间芯12的单一一个坏上的光纤10,具有由气孔16形成的几个同心环的光纤10更难于制造。
本发明的光纤10包括具有折射率n1的中间芯12和具有折射率n2的光学覆层14,折射率n1大于折射率n2
中间芯12的宽度由其半径r1限定,光学覆层14的宽度由外径r2限定,孔的宽度由它们的半径rh限定。
根据本发明,中间芯12的半径r1在3.2至4.5μm之间,即基本上等于典型单模光纤的半径。
光学覆层14的半径r2优选在约80和约125μm之间。特别地,半径r2为80μm使得可以获得具有改善的机械强度的光纤10。
另外,光纤10的中间芯12和光学覆层14分别具有折射率n1和n2,使得n2<n1,并且: 0.31 % < &Delta;n = n 1 - n 2 n 2 < 0.55 % .
中间芯12的直径和其相对于光学覆层14的折射率差使得可以确保符合G.652标准的光学信号传输的条件,对于色散和模场直径特别是如此。
另外,光学覆层14包括至少5个、优选6个孔16,其半径rh在距离中间芯12Λ处沿圆周等距分布。这些孔16在光学覆层14中形成负阶梯型折射率(negativestep index),因此有助于本发明的光纤10的弯曲损耗特性的改善。
孔16为连续通道的形式。在此情况下,所述孔沿着光纤10的轴纵向延伸。然而,孔16还可沿光纤10螺旋地延伸。换句话说,孔16还可是扭曲的或绞合的。
优选地,孔16的数量限定为8个孔。
孔16可填充有空气,特别是干燥的空气。事实上,空气的湿度可引起光纤10的耗散的增加。然而,孔16还可填充有惰性气体,例如氩气、氦气或氮气。
根据本发明,孔16的中心和中间芯12的中心之间的距离Λ在9和17μm之间。优选地,该距离Λ在11和15μm之间,更优选地等于13μm。事实上,如果孔16太接近于中间芯12,它们允许在光纤10中进行更高级模态的传输,这导致截止波长的增加。如果孔16太远离中间芯12,不可能确保弯曲损耗在G.657标准所设定的限制内。
另外,根据本发明,孔的半径rh和中间芯的半径r1满足不等式0.5×r1≤rh≤r1,优选0.6×r1≤rh≤r1,更优选0.7×r1≤rh≤r1,甚至更优选0.6×r1≤rh≤0.9×r1或甚至0.7×r1≤rh≤0.9×r1。甚至更优选地,孔的半径等于0.75×r1。如果rh<r1×0.5,无法满足关于G.657B标准的弯曲损耗的规定(还参见表II,栏Ebis)。
如果光纤10的孔16的半径太小,不可能确保弯曲损耗在G.657标准所设定的限制内。如果光纤10的孔16的半径(rh)太大,它们允许在光纤10中进行更高级模态的传输,这导致截止波长的增加。
注意到多孔的光纤的参数的这些数值使得可以获得光纤10,其兼具低的弯曲损耗和相对高的MAC值。
因此,优选地,光纤10的MAC值大于6.5。
本发明的光纤10还可具有小于8.5的MAC值,并且对于1550nm处的波长,曲率半径Rc=7.5mm时弯曲损耗小于0.5dB/圈;曲率半径Rc=10mm时小于0.1dB/圈。
例如,本发明的光纤10可具有小于8.4的MAC值,并且对于1550nm处的波长,曲率半径为5mm时弯曲损耗小于6·10-1dB/圈;曲率半径为15mm时小于8.10-3dB/圈。根据另一个例子,本发明的光纤10可具有小于8的MAC值,并且对于1550nm处的波长,曲率半径为5mm时弯曲损耗小于3·10-1dB/圈;曲率半径为15mm时小于4·10-3dB/圈。
根据另一个例子,本发明的光纤10可具有小于7.7的MAC值,并且对于1550nm处的波长,曲率半径为5mm时弯曲损耗小于3·10-1dB/圈;曲率半径为15mm时小于7·10-4dB/圈。
根据另一个例子,本发明的光纤10可具有小于7.5的MAC值,并且对于1550nm处的波长,曲率半径为5mm时弯曲损耗小于2·10-1dB/圈;曲率半径为15mm时小于5·10-4dB/圈。根据另一个例子,本发明的光纤可具有小于7的MAC值,并且对于1550nm处的波长,曲率半径为5mm时弯曲损耗小于8·10-2dB/圈;曲率半径为15mm时小于1.5·10-3dB/圈。
另外,本发明的光纤10可具有零色散波长值λ0,其为1300<λθ<1324nm。本发明的光纤10在零色散波长处的色散斜率值还可小于0.092ps/nm2.km。因此,对于色散,本发明的光纤10可完全符合G.652标准。
另外,本发明的光纤10可具有:
-小于1260nm的光缆截止波长,和
-在1310nm处在8.6和9.5μm之间的模场直径2×W02。
因此,就截止波长和方式字段直径而言,本发明的光纤10还符合G.652标准。
可以预计到在具有最小损失的情况下与符合G.652标准的其他现有光纤进行接合。
下表示出了光纤的例子。
表I至IV的第一行列出各例子的标号A至N。第二行定义中心芯的半径(r1)。第三行表示为下式定义的关系的中间芯的折射率Δn:
&Delta;n = n 1 - n 2 n 2 ,
其中n1为中间芯的折射率,n2为光学覆层的折射率。
因此,中间芯的折射率在下表中以百分比的形式示出。
下面四行分别示出:
-光学覆层中制备的孔的数量,
-它们的半径(r1),
-孔的半径和中间芯的半径之间的关系(rn/r1),和
-孔和中间芯之间的距离Λ,该距离是由中心至中心而测量的。
下面两行分别示出在1310nm和1550nm的波长处的模场直径2×W02。所述模场直径2×W02是根据Petermann II等式来定义的。
下面两行分别示出光纤截止波长λc和定义为关系2×W02/λc的MAC。
下面四行示出在1550nm的波长处的弯曲损耗BL,分别对于曲率半径Rc为15mm、10mm、7.5mm和5mm,弯曲损耗值以dB/圈为单位表示。
下面四行示出在1625nm的波长处的弯曲损耗BL,分别对于曲率半径Rc为15mm、10mm、7.5mm和5mm,弯曲损耗值以dB/圈为单位表示
表I的光纤包括六个孔,所述孔的半径为3μm,所述孔在与中心芯的中心距离Λ(等于13μm)处沿圆周等距分布的。
表I
Figure GSA00000019395000091
应注意,表I的例子在光纤的中间芯的尺寸方面是不同的,其半径r1在3.2μm和4.4μm之间,中心芯和覆层的折射率的差Δn的变化在0.31和0.55%之间。
孔的半径和中间芯的半径之间的关系在0.68和0.94之间变化。
应注意,至于所述单模领域的直径,只有光纤B符合G.652标准。
光纤A至D的有效截止波长在1251和1255之间。因此,所有这些光纤都具有这样的光纤截止波长,所述光纤截止波长确保符合G.652标准的光缆截止波长λc<1260nm。
这些光纤的MAC值在6.5和8.4之间。
例子A至D的光纤的弯曲损耗在G.657B标准的限制内,特别是它们在1550nm的波长处,在曲率半径为7.5mm时弯曲损耗都小于0.5dB/圈,在曲率半径为10mm时弯曲损耗都小于0.1dB/圈。
特别地,例子C和D的光纤在1550nm和1625nm两个波长处的弯曲损耗小于G.657B标准所要求的弯曲损耗的10倍。
只有光纤A在曲率半径为15mm时的弯曲损耗稍微高于G.657B标准设定的数值。
下表II的光纤的中间芯的半径都为4μm。在所有这些光纤中,中间芯和光学覆层的折射率差等于0.36%。最后,所有表II的光纤都具有六个孔,所述孔在与中心芯的中心距离13μm(由中心至中心测量)处沿圆周等距分布。
表II
Figure GSA00000019395000101
表II的例子的孔(其是在例子B、E、Ebis、F和G中都产生的)的半径彼此不同。应注意,例子E、Ebis和G不形成本发明的部分。
事实上,光纤E的孔的半径太小;因此光纤E具有相对高的弯曲损耗,这明显高于G.657B标准所要求的值。
光纤G的孔的半径太大,其等于中心芯的半径。6个孔在联合时,这样的直径导致非常高的光纤截止波长,使得不可能保持在G.652标准的限制内(λcc<1260nm)。光纤G还具有相对低的MAC值(小于6.4)。
对于表II的光纤B和F,应注意,在1310nm处的模场直径的数值符合G.652标准。类似地,光纤B和F具有这样的光纤截止波长,所述光纤截止波长确保符合G.652标准的光缆截止波长。
这些光纤的MAC值在7.8和8.1之间,即较高的值。尽管这些MAC值较高,但是光纤B和F的弯曲损耗基本上小于G.657B标准的限制;特别地,在1550nm的波长处,它们在曲率半径为7.5mm时的弯曲损耗小于0.5dB/圈,在曲率半径为10mm时的弯曲损耗小于0.1dB/圈。然而,曲率半径为15mm时光纤F的弯曲损耗稍微大于G.657标准的值。
下面的IIIa和IIIb示出的光纤的中间芯的半径都为4μm。在所有这些光纤中,中间芯和光学覆层的折射率差等于0.36%。最后,所有IIIa和IIIb中的光纤都具有6个孔,所述孔是沿圆周等距分布的。
表IIIa
表IIIb
Figure GSA00000019395000121
表IIIa和IIIb示出芯的中心和孔的中心之间的距离的影响,在表中这些距离在9和19μm之间。然而,应注意,例子H和L不形成本发明的部分;例子H的光纤的孔太接近于中间芯,例子L的光纤的孔太远离中心芯。
因此,光纤H具有1474nm的光纤截止波长,这意味着光缆截止波长明显高于G.652标准所制定的限制值。另外,光纤H具有相对低的MAC值(等于5.3)。
应注意,对于本发明的光纤,表IIIa和IIIb的例子在1310nm处的模场直径值在8.6和8.9μm之间。因此,这些数值符合G.652标准。
表IIIa和IIIb的所有光纤(即B,I,J,K)都具有这样的光纤截止波长,其确保光缆截止波长小于1260nm。
另外,表IIIa示出光纤I的弯曲损耗明显低于G.657B标准所制定的值。特别地,在曲率半径为10或15mm时,这些损耗至少小于G.657B标准的限制值的十倍。
对于两个不同的波长值处的光纤的不同曲率半径,光纤J的弯曲损耗还小于G.657B标准所制定的限制值。
光纤K的弯曲损耗通常小于G.657B标准制定的值。然而,在1625nm的波长和曲率半径为15mm时,光纤K的弯曲损耗等于1.1x10-2dB/圈,即稍微高于G.657B标准制定的限制值。
最后,不形成本发明的部分的光纤L的弯曲损耗通常大于G.657B标准制定的限制值。
在任何情况下,在1550nm的波长处,在曲率半径为7.5mm时光纤I、B、J和K的弯曲损耗都小于0.5dB/圈,在曲率半径为10mm时弯曲损耗都小于0.1dB/圈。
下表IV示出的光纤的中间芯的半径都为4μm。在所有这些光纤中,中间芯和光学覆层的折射率差等于0.36%。最后,所有表IV的光纤都具有这样的孔,所述孔在与中心芯的中心距离13μm(由中心至中心测量)处沿圆周等距分布。
表IV
表IV的例子的在光学覆层形成的孔的数量是不同的,其在5和8之间,它们的半径在4和2μm之间。
光纤B、M和N在1310nm处的光纤模场直径在8.8和9μm之间。这些数值符合G.652标准。
光纤B、M和N还具有这样的光纤截止波长,所述光纤截止波长确保符合G.652标准的光缆截止波长。另外,光纤B、M和N的弯曲损耗符合G.657B标准。
特别地,光纤M的弯曲损耗小于标准的对应限制值的十倍,所述标准是对于1550nm的波长以及曲率半径为7.5和10mm的情况而言的。
另外,光纤B、M和N的弯曲损耗在1625nm的波长以及曲率半径为7.5和15mm的情况下约小于G.657B标准制定的限制值的十倍。
本发明的光纤适用于铺设于用户家庭的光学系统(FTTH型或FTTC型),其中由于光学盒的微型化或通过夹子连接,光纤经受明显的弯曲应力。特别地,本发明的光纤可特别置于紧凑的光学盒中,其中所述光纤设置为曲率半径小于15mm。例如曲率半径为5mm的级别。
优选地,本发明的光纤保持与现有系统的相容性(特别是模场直径)以进行有效地光纤至光纤接合。

Claims (15)

1.一种光纤(10),从中间至外周包括:中间芯(12)和光学覆层(14),其中
-所述中间芯(12)具有折射率n1和半径r1,使得3.2μm<r1<4.5μm;
-所述光学覆层(14)具有折射率n2,使得n2<n1,并且
0.31 % < &Delta;n = n 1 - n 2 n 2 < 0.55 % ;
所述光学覆层(14)包括至少五个在距离所述中间芯(12)Λ处分布的半径为rh的孔(16),所述距离Λ是从所述中间芯(12)的中心至所述孔(16)的中心而测量的,并且
0.5×r1≤rh≤r1,和
9μm<Λ≤17μm。
2.根据权利要求1所述的光纤,其中所述至少五个孔(16)是沿圆周等距分布的。
3.根据权利要求1或2所述的光纤,具有至少6.5的MAC值,所述MAC值定义为所述光纤在1550nm处的模场直径(MFD)与所述光纤的有效截止波长的比。
4.根据权利要求1至3所述的光纤,其在波长1550nm处的弯曲损耗:
-在曲率半径Rc=7.5mm时小于5.0·10-1dB/圈;和
-在曲率半径Rc=10mm时小于1.0·10-1dB/圈;
-所述光纤的MAC值小于8.5,所述MAC值定义为所述光纤在1550nm处的模场直径(MFD)与所述光纤的有效截止波长的比。
5.根据权利要求1至4所述的光纤,其在波长1625nm处的弯曲损耗:
-在曲率半径Rc=7.5mm时小于1.0dB/圈;和
-在曲率半径Rc=10mm时小于0.2dB/圈;
-所述光纤的MAC值小于8.5,所述MAC值定义为所述光纤在1550nm处的模场直径(MFD)与所述光纤的有效截止波长的比。
6.根据权利要求4或5所述的光纤,其MAC值小于8.4,并且在波长1550nm处的弯曲损耗:
-在曲率半径Rc=5mm时小于6.0·10-1dB/圈;和
-在曲率半径Rc=15mm时小于8.0·10-3dB/圈;以及
优选地MAC值小于8,并且在波长1550nm处的弯曲损耗:
-在曲率半径Rc=5mm时小于3.0·10-1dB/圈;和
-在曲率半径Rc=15mm时小于4.0·10-3dB/圈。
7.权利要求6所述的光纤,其MAC值小于7.5,并且在波长1550nm处的弯曲损耗:
-在曲率半径Rc=5mm时小于2.0·10-1dB/圈;和
-在曲率半径15mm时小于7.0·10-4dB/圈;以及
优选地MAC值小于7,并且在波长1550nm处的弯曲损耗:
-在曲率半径Rc=5mm时小于1.0·10-1dB/圈;和
-在曲率半径Rc=15mm时小于1.0·10-5dB/圈。
8.根据前述权利要求中任意一项所述的光纤,其零色散波长λ0为1300nm<λ0<1324nm。
9.根据前述权利要求中任意一项所述的光纤,其在所述零色散波长处的色散斜率小于9.2.10-2ps/nm2/km。
10.根据前述权利要求中任意一项所述的光纤,其光缆截止波长小于1260nm。
11.根据前述权利要求中任意一项所述的光纤,其有效截止波长小于1260nm。
12.根据前述权利要求中任意一项所述的光纤,包括由所述孔形成的单一一个环。
13.前述权利要求中任意一项所述的光纤,其在波长1310nm处的模场直径2×W02在8.6μm和9.5μm之间。
14.根据前述权利要求中任意一项所述的光纤,其中rh等于或大于0.6xr1,优选等于或大于0.7xr1
15.根据前述权利要求中任意一项所述的光纤,其中rh等于或小于r1,优选等于或小于0.9xr1
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113167603A (zh) * 2018-09-20 2021-07-23 皇家飞利浦有限公司 光纤传感器
CN115407447A (zh) * 2022-09-23 2022-11-29 长飞光纤光缆股份有限公司 一种o波段色散补偿光纤

Families Citing this family (64)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8467650B2 (en) 2007-11-09 2013-06-18 Draka Comteq, B.V. High-fiber-density optical-fiber cable
US8314408B2 (en) 2008-12-31 2012-11-20 Draka Comteq, B.V. UVLED apparatus for curing glass-fiber coatings
FR2941539B1 (fr) 2009-01-23 2011-02-25 Draka Comteq France Fibre optique monomode
FR2941540B1 (fr) * 2009-01-27 2011-05-06 Draka Comteq France Fibre optique monomode presentant une surface effective elargie
FR2941541B1 (fr) * 2009-01-27 2011-02-25 Draka Comteq France Fibre optique monomode
US8489219B1 (en) 2009-01-30 2013-07-16 Draka Comteq B.V. Process for making loose buffer tubes having controlled excess fiber length and reduced post-extrusion shrinkage
US9360647B2 (en) * 2009-02-06 2016-06-07 Draka Comteq, B.V. Central-tube cable with high-conductivity conductors encapsulated with high-dielectric-strength insulation
FR2942571B1 (fr) * 2009-02-20 2011-02-25 Draka Comteq France Fibre optique amplificatrice comprenant des nanostructures
FR2942551B1 (fr) * 2009-02-23 2011-07-15 Draka Comteq France Cable comportant des elements a extraire, procede d'extraction desdits elements et procede de fabrication associe
WO2010122790A1 (ja) * 2009-04-21 2010-10-28 株式会社フジクラ 空孔付き単一モード光ファイバ及びこれを用いた光伝送システム
US8625945B1 (en) 2009-05-13 2014-01-07 Draka Comteq, B.V. Low-shrink reduced-diameter dry buffer tubes
US8625944B1 (en) 2009-05-13 2014-01-07 Draka Comteq, B.V. Low-shrink reduced-diameter buffer tubes
US20110026889A1 (en) * 2009-07-31 2011-02-03 Draka Comteq B.V. Tight-Buffered Optical Fiber Unit Having Improved Accessibility
FR2949870B1 (fr) 2009-09-09 2011-12-16 Draka Compteq France Fibre optique multimode presentant des pertes en courbure ameliorees
FR2953029B1 (fr) 2009-11-25 2011-11-18 Draka Comteq France Fibre optique multimode a tres large bande passante avec une interface coeur-gaine optimisee
US9014525B2 (en) 2009-09-09 2015-04-21 Draka Comteq, B.V. Trench-assisted multimode optical fiber
FR2953030B1 (fr) 2009-11-25 2011-11-18 Draka Comteq France Fibre optique multimode a tres large bande passante avec une interface coeur-gaine optimisee
FR2957153B1 (fr) 2010-03-02 2012-08-10 Draka Comteq France Fibre optique multimode a large bande passante et a faibles pertes par courbure
FR2953605B1 (fr) 2009-12-03 2011-12-16 Draka Comteq France Fibre optique multimode a large bande passante et a faibles pertes par courbure
FR2953606B1 (fr) 2009-12-03 2012-04-27 Draka Comteq France Fibre optique multimode a large bande passante et a faibles pertes par courbure
US8306380B2 (en) * 2009-09-14 2012-11-06 Draka Comteq, B.V. Methods and devices for cable insertion into latched-duct conduit
FR2950156B1 (fr) 2009-09-17 2011-11-18 Draka Comteq France Fibre optique multimode
FR2950443B1 (fr) * 2009-09-22 2011-11-18 Draka Comteq France Fibre optique pour la generation de frequence somme et son procede de fabrication
US8805143B2 (en) 2009-10-19 2014-08-12 Draka Comteq, B.V. Optical-fiber cable having high fiber count and high fiber density
FR2952634B1 (fr) * 2009-11-13 2011-12-16 Draka Comteq France Fibre en silice dopee en terre rare a faible ouverture numerique
US9042693B2 (en) 2010-01-20 2015-05-26 Draka Comteq, B.V. Water-soluble water-blocking element
DK2352047T3 (da) * 2010-02-01 2019-11-11 Draka Comteq Bv Ikke-nul dispersionsskiftet optisk fiber med et stort effektivt areal
EP3399357A1 (en) 2010-02-01 2018-11-07 Draka Comteq B.V. Non-zero dispersion shifted optical fiber having a short cutoff wavelength
DK2369379T3 (en) * 2010-03-17 2015-06-08 Draka Comteq Bv Single-mode optical fiber having reduced bending losses
US8693830B2 (en) 2010-04-28 2014-04-08 Draka Comteq, B.V. Data-center cable
PL2390700T3 (pl) 2010-05-03 2016-12-30 Wiązkowe kable światłowodowe
EP2388239B1 (en) 2010-05-20 2017-02-15 Draka Comteq B.V. Curing apparatus employing angled UV-LEDs
US8625947B1 (en) 2010-05-28 2014-01-07 Draka Comteq, B.V. Low-smoke and flame-retardant fiber optic cables
US8871311B2 (en) 2010-06-03 2014-10-28 Draka Comteq, B.V. Curing method employing UV sources that emit differing ranges of UV radiation
FR2962230B1 (fr) 2010-07-02 2012-07-27 Draka Comteq France Fibre optique monomode
US8682123B2 (en) 2010-07-15 2014-03-25 Draka Comteq, B.V. Adhesively coupled optical fibers and enclosing tape
DK2418183T3 (en) 2010-08-10 2018-11-12 Draka Comteq Bv Method of curing coated glass fibers which provides increased UVLED intensity
US8571369B2 (en) 2010-09-03 2013-10-29 Draka Comteq B.V. Optical-fiber module having improved accessibility
FR2966256B1 (fr) 2010-10-18 2012-11-16 Draka Comteq France Fibre optique multimode insensible aux pertes par
US8824845B1 (en) 2010-12-03 2014-09-02 Draka Comteq, B.V. Buffer tubes having reduced stress whitening
FR2971061B1 (fr) 2011-01-31 2013-02-08 Draka Comteq France Fibre optique a large bande passante et a faibles pertes par courbure
DK2482106T5 (da) 2011-01-31 2014-09-22 Draka Comteq Bv Multimode-fiber
WO2012161775A1 (en) 2011-02-21 2012-11-29 Draka Comteq B.V. Optical-fiber interconnect cable
EP2495589A1 (en) 2011-03-04 2012-09-05 Draka Comteq B.V. Rare earth doped amplifying optical fiber for compact devices and method of manufacturing thereof
EP2503368A1 (en) 2011-03-24 2012-09-26 Draka Comteq B.V. Multimode optical fiber with improved bend resistance
EP2506044A1 (en) 2011-03-29 2012-10-03 Draka Comteq B.V. Multimode optical fiber
EP2518546B1 (en) 2011-04-27 2018-06-20 Draka Comteq B.V. High-bandwidth, radiation-resistant multimode optical fiber
EP2527893B1 (en) 2011-05-27 2013-09-04 Draka Comteq BV Single mode optical fiber
DK2533082T3 (en) 2011-06-09 2014-03-24 Draka Comteq Bv Optical single-mode fiber
EP2541292B1 (en) 2011-07-01 2014-10-01 Draka Comteq BV Multimode optical fibre
FR2980277B1 (fr) * 2011-09-20 2013-10-11 Commissariat Energie Atomique Fibre optique microstructuree a grand coeur et a mode fondamental aplati, et procede de conception de celle ci, application a la microfabrication par laser
EP2584340A1 (en) 2011-10-20 2013-04-24 Draka Comteq BV Hydrogen sensing fiber and hydrogen sensor
NL2007831C2 (en) 2011-11-21 2013-05-23 Draka Comteq Bv Apparatus and method for carrying out a pcvd deposition process.
US8929701B2 (en) 2012-02-15 2015-01-06 Draka Comteq, B.V. Loose-tube optical-fiber cable
WO2013160714A1 (en) 2012-04-27 2013-10-31 Draka Comteq Bv Hybrid single and multimode optical fiber for a home network
US9188754B1 (en) 2013-03-15 2015-11-17 Draka Comteq, B.V. Method for manufacturing an optical-fiber buffer tube
NL2011075C2 (en) 2013-07-01 2015-01-05 Draka Comteq Bv Pcvd process with removal of substrate tube.
JP6482019B2 (ja) * 2015-01-19 2019-03-13 日本電信電話株式会社 細径低曲げ損失光ファイバの設計方法
US9813157B2 (en) * 2015-03-06 2017-11-07 Nec Corporation Mitigation of multi-path interference from quasi-single-mode fiber using hybrid span configuration and digital signal processing
US11029477B2 (en) * 2017-03-21 2021-06-08 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Optical fiber cable
WO2019168054A1 (ja) * 2018-02-28 2019-09-06 古河電気工業株式会社 マルチコアファイバ及びその製造方法、並びに光伝送システム及び光伝送方法
US11262522B2 (en) * 2018-12-18 2022-03-01 Sterlite Technologies Limited Multi loose tube ribbon cable
CN109912193A (zh) * 2019-03-19 2019-06-21 中国电力科学研究院有限公司 光子晶体光纤及其制备方法
CN111897045B (zh) * 2020-09-17 2022-08-02 长飞光纤光缆股份有限公司 一种抗弯曲多芯光纤

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6470118B1 (en) * 2000-05-24 2002-10-22 Oki Electric Industry Co., Ltd. Optical module
WO2007043277A1 (ja) * 2005-10-11 2007-04-19 The Furukawa Electric Co., Ltd. 光ファイバおよび光伝送媒体
US7292762B2 (en) * 2004-04-14 2007-11-06 Fujikura Ltd. Hole-assisted holey fiber and low bending loss multimode holey fiber

Family Cites Families (98)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4838643A (en) 1988-03-23 1989-06-13 Alcatel Na, Inc. Single mode bend insensitive fiber for use in fiber optic guidance applications
US5044724A (en) 1989-12-22 1991-09-03 At&T Bell Laboratories Method of producing optical fiber, and fiber produced by the method
US5574816A (en) 1995-01-24 1996-11-12 Alcatel Na Cable Sytems, Inc. Polypropylene-polyethylene copolymer buffer tubes for optical fiber cables and method for making the same
US5717805A (en) 1996-06-12 1998-02-10 Alcatel Na Cable Systems, Inc. Stress concentrations in an optical fiber ribbon to facilitate separation of ribbon matrix material
US7322122B2 (en) 1997-01-15 2008-01-29 Draka Comteq B.V. Method and apparatus for curing a fiber having at least two fiber coating curing stages
FR2760540B1 (fr) 1997-03-10 1999-04-16 Alsthom Cge Alcatel Cable a fibres optiques serrees dans une gaine
US5911023A (en) 1997-07-10 1999-06-08 Alcatel Alsthom Compagnie Generale D'electricite Polyolefin materials suitable for optical fiber cable components
US5907652A (en) 1997-09-11 1999-05-25 Lucent Technologies Inc. Article comprising an air-clad optical fiber
US6066397A (en) 1998-03-31 2000-05-23 Alcatel Polypropylene filler rods for optical fiber communications cables
US6175677B1 (en) 1998-04-17 2001-01-16 Alcatel Optical fiber multi-ribbon and method for making the same
US6085009A (en) 1998-05-12 2000-07-04 Alcatel Water blocking gels compatible with polyolefin optical fiber cable buffer tubes and cables made therewith
US6215931B1 (en) 1999-01-26 2001-04-10 Alcatel Flexible thermoplastic polyolefin elastomers for buffering transmission elements in a telecommunications cable
US6134363A (en) 1999-02-18 2000-10-17 Alcatel Method for accessing optical fibers in the midspan region of an optical fiber cable
US6381390B1 (en) 1999-04-06 2002-04-30 Alcatel Color-coded optical fiber ribbon and die for making the same
US6181857B1 (en) 1999-05-12 2001-01-30 Alcatel Method for accessing optical fibers contained in a sheath
US6097870A (en) * 1999-05-17 2000-08-01 Lucent Technologies Inc. Article utilizing optical waveguides with anomalous dispersion at vis-nir wavelenghts
US6314224B1 (en) 1999-06-18 2001-11-06 Alcatel Thick-walled cable jacket with non-circular cavity cross section
US6334016B1 (en) 1999-06-30 2001-12-25 Alcatel Optical fiber ribbon matrix material having optimal handling characteristics
US6321012B1 (en) 1999-08-30 2001-11-20 Alcatel Optical fiber having water swellable material for identifying grouping of fiber groups
US6493491B1 (en) 1999-09-28 2002-12-10 Alcatel Optical drop cable for aerial installation
US6321014B1 (en) 1999-11-01 2001-11-20 Alcatel Method for manufacturing optical fiber ribbon
US6636677B2 (en) * 2000-02-28 2003-10-21 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Optical fiber
JP4779281B2 (ja) 2000-02-28 2011-09-28 住友電気工業株式会社 光ファイバ
FR2809499B1 (fr) 2000-05-29 2003-10-03 Cit Alcatel Peau de protection pour fibres optiques
US6603908B2 (en) 2000-08-04 2003-08-05 Alcatel Buffer tube that results in easy access to and low attenuation of fibers disposed within buffer tube
US6922515B2 (en) 2000-12-20 2005-07-26 Alcatel Method and apparatus to reduce variation of excess fiber length in buffer tubes of fiber optic cables
US6618538B2 (en) 2000-12-20 2003-09-09 Alcatel Method and apparatus to reduce variation of excess fiber length in buffer tubes of fiber optic cables
US7346244B2 (en) 2001-03-23 2008-03-18 Draka Comteq B.V. Coated central strength member for fiber optic cables with reduced shrinkage
US7045010B2 (en) 2001-09-06 2006-05-16 Alcatel Applicator for high-speed gel buffering of flextube optical fiber bundles
US6749446B2 (en) 2001-10-10 2004-06-15 Alcatel Optical fiber cable with cushion members protecting optical fiber ribbon stack
CN1310045C (zh) 2002-10-01 2007-04-11 古河电气工业株式会社 光纤、光传送线路以及光纤的制造方法
US6912347B2 (en) 2002-11-15 2005-06-28 Alcatel Optimized fiber optic cable suitable for microduct blown installation
JP3909014B2 (ja) 2002-12-11 2007-04-25 日本電信電話株式会社 単一モードフォトニック結晶光ファイバ
US6901197B2 (en) 2003-01-13 2005-05-31 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Microstructured optical fiber
KR100820926B1 (ko) 2003-04-11 2008-04-10 가부시키가이샤후지쿠라 광파이버
EP2469314B1 (en) 2003-04-17 2015-07-29 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Hole-assisted single mode optical fiber
US6941049B2 (en) 2003-06-18 2005-09-06 Alcatel Fiber optic cable having no rigid strength members and a reduced coefficient of thermal expansion
US7444838B2 (en) 2003-10-30 2008-11-04 Virginia Tech Intellectual Properties, Inc. Holey optical fiber with random pattern of holes and method for making same
DE602005003596D1 (de) 2004-01-26 2008-01-17 Draka Comteq Bv Hüllrohrwindung zur Ankopplung eines faseroptischen Kabels und Methode zur Installation eines faseroptischen Kabels
EP1788415A4 (en) * 2004-07-13 2008-11-26 Fujikura Ltd HOLES-ASSISTED TYPE FIBER AND MULTIMODE FIXED TROUGH FIBER WITH LOW TORSION LOSS
KR100890976B1 (ko) 2004-08-30 2009-03-27 가부시키가이샤후지쿠라 싱글 모드 광파이버
JP2006308828A (ja) * 2005-04-28 2006-11-09 Swcc Showa Device Technology Co Ltd 光ファイバ
US7515795B2 (en) 2005-07-20 2009-04-07 Draka Comteq B.V. Water-swellable tape, adhesive-backed for coupling when used inside a buffer tube
US7567739B2 (en) 2007-01-31 2009-07-28 Draka Comteq B.V. Fiber optic cable having a water-swellable element
US7599589B2 (en) 2005-07-20 2009-10-06 Draka Comteq B.V. Gel-free buffer tube with adhesively coupled optical element
WO2007013923A2 (en) 2005-07-20 2007-02-01 Draka Comteq Grease-free buffer optical fiber buffer tube construction utilizing a water-swellable, texturized yarn
US7450806B2 (en) 2005-11-08 2008-11-11 Corning Incorporated Microstructured optical fibers and methods
FR2893149B1 (fr) 2005-11-10 2008-01-11 Draka Comteq France Fibre optique monomode.
WO2007091879A1 (en) 2006-02-08 2007-08-16 Draka Comteq B.V. Optical fiber cable suited for blown installation or pushing installation in microducts of small diameter
FR2899693B1 (fr) 2006-04-10 2008-08-22 Draka Comteq France Fibre optique monomode.
FR2900739B1 (fr) 2006-05-03 2008-07-04 Draka Comteq France Fibre de compensation de la dispersion chromatique
US7665902B2 (en) 2006-05-11 2010-02-23 Draka Comteq, B.V. Modified pre-ferrulized communication cable assembly and installation method
WO2008013627A2 (en) 2006-06-30 2008-01-31 Corning Incorporated Low bend loss optical fiber with high modulus coating
FR2904876B1 (fr) 2006-08-08 2008-11-21 Draka Comteq France Cable de telecommunication a fibres optiques
JP2008058664A (ja) 2006-08-31 2008-03-13 Furukawa Electric Co Ltd:The 光ファイバおよび光ファイバテープならびに光インターコネクションシステム
US7450807B2 (en) 2006-08-31 2008-11-11 Corning Incorporated Low bend loss optical fiber with deep depressed ring
US7620282B2 (en) 2006-08-31 2009-11-17 Corning Incorporated Low bend loss single mode optical fiber
FR2908250B1 (fr) 2006-11-03 2009-01-09 Draka Comteq France Sa Sa Fibre de compensation de la dispersion chromatique
FR2908525B1 (fr) 2006-11-10 2009-06-26 Draka Comteq France Sa Sa Cable de telecommunication a fibres optiques
US7526169B2 (en) 2006-11-29 2009-04-28 Corning Incorporated Low bend loss quasi-single-mode optical fiber and optical fiber line
EP1930753B1 (en) * 2006-12-04 2015-02-18 Draka Comteq B.V. Optical fiber with high Brillouin threshold power and low bending losses
US7787731B2 (en) 2007-01-08 2010-08-31 Corning Incorporated Bend resistant multimode optical fiber
US7526166B2 (en) 2007-01-31 2009-04-28 Corning Incorporated High numerical aperture fiber
EP2115503A2 (en) 2007-02-28 2009-11-11 Corning Incorporated Optical fiber with large effective area
FR2915002B1 (fr) 2007-04-11 2009-11-06 Draka Comteq France Procede d'acces a une ou plusieurs fibres optiques d'un cable de telecommunication
WO2008136918A2 (en) 2007-05-07 2008-11-13 Corning Incorporated Large effective area fiber
US8374472B2 (en) 2007-06-15 2013-02-12 Ofs Fitel, Llc Bend insensitivity in single mode optical fibers
US7639915B2 (en) 2007-06-28 2009-12-29 Draka Comteq B.V. Optical fiber cable having a deformable coupling element
US7646952B2 (en) 2007-06-28 2010-01-12 Draka Comteq B.V. Optical fiber cable having raised coupling supports
US8145026B2 (en) 2007-11-09 2012-03-27 Draka Comteq, B.V. Reduced-size flat drop cable
BRPI0819166B1 (pt) 2007-11-09 2019-03-06 Draka Comteq, B.V. Fibra óptica, e caixa óptica
US8041168B2 (en) 2007-11-09 2011-10-18 Draka Comteq, B.V. Reduced-diameter ribbon cables with high-performance optical fiber
US8081853B2 (en) 2007-11-09 2011-12-20 Draka Comteq, B.V. Single-fiber drop cables for MDU deployments
US8041167B2 (en) 2007-11-09 2011-10-18 Draka Comteq, B.V. Optical-fiber loose tube cables
US8031997B2 (en) 2007-11-09 2011-10-04 Draka Comteq, B.V. Reduced-diameter, easy-access loose tube cable
US8165439B2 (en) 2007-11-09 2012-04-24 Draka Comteq, B.V. ADSS cables with high-performance optical fiber
US8020410B2 (en) 2007-11-15 2011-09-20 Corning Incorporated Methods for making optical fiber preforms and microstructured optical fibers
US20090169163A1 (en) 2007-12-13 2009-07-02 Abbott Iii John Steele Bend Resistant Multimode Optical Fiber
US20090214167A1 (en) 2008-02-25 2009-08-27 Draka Comteq B.V. Optical Cable Buffer Tube with Integrated Hollow Channels
FR2929716B1 (fr) 2008-04-04 2011-09-16 Draka Comteq France Sa Fibre optique a dispersion decalee.
FR2930997B1 (fr) 2008-05-06 2010-08-13 Draka Comteq France Sa Fibre optique monomode
FR2931253B1 (fr) 2008-05-16 2010-08-20 Draka Comteq France Sa Cable de telecommunication a fibres optiques
FR2932932B1 (fr) 2008-06-23 2010-08-13 Draka Comteq France Sa Systeme optique multiplexe en longueur d'ondes avec fibres optiques multimodes
FR2933779B1 (fr) 2008-07-08 2010-08-27 Draka Comteq France Fibres optiques multimodes
US7970247B2 (en) 2008-09-12 2011-06-28 Draka Comteq B.V. Buffer tubes for mid-span storage
US7974507B2 (en) 2008-09-12 2011-07-05 Draka Comteq, B.V. High-fiber-density optical fiber cable
US8401353B2 (en) 2008-09-12 2013-03-19 Draka Comteq B.V. Optical fiber cable assembly
FR2938389B1 (fr) 2008-11-07 2011-04-15 Draka Comteq France Systeme optique multimode
WO2010053356A2 (en) 2008-11-07 2010-05-14 Draka Comteq B.V. Reduced-diameter optical fiber
DK2187486T3 (da) 2008-11-12 2014-07-07 Draka Comteq Bv Forstærkende optisk fiber og fremgangsmåde til fremstilling
FR2939246B1 (fr) 2008-12-02 2010-12-24 Draka Comteq France Fibre optique amplificatrice et procede de fabrication
FR2939522B1 (fr) 2008-12-08 2011-02-11 Draka Comteq France Fibre optique amplificatrice resistante aux radiations ionisantes
FR2939911B1 (fr) 2008-12-12 2011-04-08 Draka Comteq France Fibre optique gainee, cable de telecommunication comportant plusieurs fibres optiques et procede de fabrication d'une telle fibre
NL1036343C2 (nl) 2008-12-19 2010-06-22 Draka Comteq Bv Werkwijze en inrichting voor het vervaardigen van een optische voorvorm.
DK2204681T3 (en) 2008-12-30 2016-05-09 Draka Comteq Bv An optical fiber cable, comprising a perforated water-blocking element
US8314408B2 (en) 2008-12-31 2012-11-20 Draka Comteq, B.V. UVLED apparatus for curing glass-fiber coatings
FR2940839B1 (fr) 2009-01-08 2012-09-14 Draka Comteq France Fibre optique multimodale a gradient d'indice, procedes de caracterisation et de fabrication d'une telle fibre
FR2941539B1 (fr) 2009-01-23 2011-02-25 Draka Comteq France Fibre optique monomode

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6470118B1 (en) * 2000-05-24 2002-10-22 Oki Electric Industry Co., Ltd. Optical module
US7292762B2 (en) * 2004-04-14 2007-11-06 Fujikura Ltd. Hole-assisted holey fiber and low bending loss multimode holey fiber
WO2007043277A1 (ja) * 2005-10-11 2007-04-19 The Furukawa Electric Co., Ltd. 光ファイバおよび光伝送媒体

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113167603A (zh) * 2018-09-20 2021-07-23 皇家飞利浦有限公司 光纤传感器
CN115407447A (zh) * 2022-09-23 2022-11-29 长飞光纤光缆股份有限公司 一种o波段色散补偿光纤
CN115407447B (zh) * 2022-09-23 2024-04-05 长飞光纤光缆股份有限公司 一种o波段色散补偿光纤

Also Published As

Publication number Publication date
KR101668485B1 (ko) 2016-10-21
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JP2010170136A (ja) 2010-08-05
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KR20100086949A (ko) 2010-08-02
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FR2941539B1 (fr) 2011-02-25
EP2261706B1 (en) 2016-03-30

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