FR2922657A1 - Fibre multimode. - Google Patents

Fibre multimode. Download PDF

Info

Publication number
FR2922657A1
FR2922657A1 FR0707403A FR0707403A FR2922657A1 FR 2922657 A1 FR2922657 A1 FR 2922657A1 FR 0707403 A FR0707403 A FR 0707403A FR 0707403 A FR0707403 A FR 0707403A FR 2922657 A1 FR2922657 A1 FR 2922657A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
fiber
profile
sheath
index
buried
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
FR0707403A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2922657B1 (fr
Inventor
Denis Molin
Yves Lumineau
Pierre Sillard
Lankveld Ralph Petrus Johannes Adrianus Van
Jongh Koen De
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Draka Comteq France SAS
Original Assignee
Draka Comteq France SAS
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to FR0707403A priority Critical patent/FR2922657B1/fr
Application filed by Draka Comteq France SAS filed Critical Draka Comteq France SAS
Priority to DK08841421.4T priority patent/DK2203767T3/da
Priority to KR1020107008781A priority patent/KR101554373B1/ko
Priority to CN200880112743A priority patent/CN101836144A/zh
Priority to EP08841421.4A priority patent/EP2203767B1/fr
Priority to PCT/NL2008/000239 priority patent/WO2009054715A1/fr
Publication of FR2922657A1 publication Critical patent/FR2922657A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2922657B1 publication Critical patent/FR2922657B1/fr
Priority to US12/765,182 priority patent/US8009950B2/en
Priority to US13/217,467 priority patent/US8724950B2/en
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/02Optical fibres with cladding with or without a coating
    • G02B6/036Optical fibres with cladding with or without a coating core or cladding comprising multiple layers
    • G02B6/03616Optical fibres characterised both by the number of different refractive index layers around the central core segment, i.e. around the innermost high index core layer, and their relative refractive index difference
    • G02B6/03622Optical fibres characterised both by the number of different refractive index layers around the central core segment, i.e. around the innermost high index core layer, and their relative refractive index difference having 2 layers only
    • G02B6/03627Optical fibres characterised both by the number of different refractive index layers around the central core segment, i.e. around the innermost high index core layer, and their relative refractive index difference having 2 layers only arranged - +
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/02Optical fibres with cladding with or without a coating
    • G02B6/028Optical fibres with cladding with or without a coating with core or cladding having graded refractive index
    • G02B6/0288Multimode fibre, e.g. graded index core for compensating modal dispersion

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Glass Compositions (AREA)

Abstract

Une fibre optique multimode comprend un coeur central ayant un profil alpha, une gaine enterrée présentant une portion en continuité avec le profil alpha du coeur central et une portion en échelon et une gaine extérieure. Le profil alpha est obtenu par codopage d'au moins deux dopants. La variation de la concentration de chaque dopant et sa dérivée en fonction du rayon de la fibre sont continues.Une fibre multimode pour système optique Ethernet avec une bande passante améliorée est ainsi obtenue.

Description

-1- FIBRE MULTIMODE
La présente invention concerne le domaine des transmissions par fibre optique, et plus spécifiquement, une fibre optique multimode. Les fibres multimodes sont en particulier utilisées pour les systèmes de transmission optique sur courte distance nécessitant une large bande passante. Une fibre optique est classiquement composée d'un coeur optique, ayant pour fonction de transmettre et éventuellement d'amplifier un signal optique, et d'une gaine optique, ayant pour fonction de confiner le signal optique dans le coeur. A cet effet, les indices de réfraction du coeur n, et de la gaine ng sont tels que ne>ng. Pour des applications courtes distances et pour les réseaux locaux, les fibres multimode sont couramment utilisées. Le coeur d'une fibre multimode présente généralement un diamètre d'environ 50 m, contre environ 6 m pour le coeur d'une fibre monomode. Ainsi, pour une longueur d'onde donnée, plusieurs modes optiques se propagent simultanément le long de la fibre, véhiculant la même information. La bande passante est directement liée au temps de groupe des modes optiques se propageant dans le coeur multimode de la fibre. Afin de garantir une large bande passante, il est nécessaire que les temps de groupe de tous les modes soient identiques, c'est-à-dire que la dispersion intermodale soit nulle ou tout au moins minimisée, pour une longueur d'onde donnée. Les fibres multimode ont fait l'objet d'une standardisation internationale sous la norme ITU-T G.651 qui définit notamment des critères de bandes passantes, d'ouverture numérique, de diamètre de coeur, pour des besoins de compatibilité entre fibres. Pour des fibres optiques, on qualifie généralement le profil d'indice en fonction de l'allure du graphe de la fonction qui associe au rayon de la fibre l'indice de réfraction. On représente de façon classique sur les abscisses la distance r au centre de la fibre, et sur les ordonnées la différence entre l'indice de réfraction et l'indice de réfraction de la gaine de la fibre. On parle ainsi de profil d'indice en "échelon", en "trapèze", en "triangle" ou "alpha" pour des graphes qui présentent des formes respectives d'échelon, de trapèze, de triangle ou en gradient. Ces courbes sont généralement représentatives du profil théorique ou de consigne de la fibre, les R:113revets126700126724--071022-texte depot.doc - 2007-10-19 - 10:58 -2-contraintes de fabrication de la fibre pouvant conduire à un profil sensiblement différent. Dans une fibre à saut d'indice, les différents modes se propagent à des vitesses différentes le long de la fibre, ce qui provoque un étalement de l'impulsion lumineuse qui peut devenir comparable à l'espacement entre les impulsions et induire un taux d'erreur inacceptable. Pour diminuer la dispersion intermodale dans une fibre multimode, il a été proposé de réaliser des fibres à gradient d'indice avec un profil de coeur en "alpha". Une telle fibre est utilisée depuis de nombreuses années et ses caractéristiques ont notamment été décrites dans les publications Multimode theory of graded-core fibres de D.Gloge et al., Bell system Technical Journal 1973, pp 1563-1578, et Comprehensive theory of dispersion in graded-index optical fibers de G. Yabre, Journal of Lightwave Technology, février 2000, Vol. 18, N° 2, pp 166-177. Un profil à gradient d'indice peut être défini par une relation entre la valeur n 15 de l'indice en un point en fonction de la distance r de ce point au centre de la fibre : /Y a n=n, 1ù2A a avec a 1 ; (a ù> .0 correspondant à un saut d'indice) ; ni, l'indice maximal du coeur multimode ; a, le rayon du coeur multimode ; et (n2 ù no z 20 - 2n où no est l'indice minimal du coeur multimode correspondant généralement à l'indice de la gaine (le plus souvent en silice). Une fibre multimode à gradient d'indice présente donc un profil de coeur avec une symétrie de révolution et tel que le long de toute direction radiale la valeur de 25 l'indice décroît continûment du centre de la fibre vers sa périphérie. Lorsqu'un signal lumineux multimode se propage dans un tel coeur à gradient d'indice, les différents modes voient un milieu de propagation différent, ce qui affecte différemment leur vitesse de propagation. Par un ajustement de la valeur du R:\Brevets\26700\26724--071022-texte depot.doc - 2007-10-19 - 10:58 -3 paramètre a, il est ainsi possible d'obtenir une vitesse de groupe quasiment égale pour tous les modes et donc une dispersion intermodale réduite. Cet ajustement du paramètre a permet théoriquement d'obtenir une vitesse de groupe quasiment égale pour tous les modes mais le profil de la fibre multimode réellement réalisée comprend un coeur central à gradient d'indice entouré d'une gaine extérieure d'indice constant. Ainsi le coeur de la fibre multimode ne correspond jamais à un profil alpha parfait puisque l'interface avec la gaine extérieure interrompt ce profil alpha. Les modes d'ordre les plus élevés seront donc accélérés par rapport aux modes d'ordre inférieur et la bande passante en sera nécessairement réduite. Ce phénomène, connu sous l'expression effet de gaine , est visible lors des mesures de retard de dispersion modale qui montrent des impulsions réponses multiples lorsque les modes d'ordres les plus élevés sont majoritairement excités. Ce problème a déjà été identifié. Pour résoudre ce problème, il a été proposé d'introduire une gaine intermédiaire enterrée entre le coeur à gradient d'indice et la gaine extérieure. Le profil alpha du coeur est ainsi prolongé dans une gaine enterrée. Une telle solution est notamment décrite dans le document WO-A-2006/010798 où le coeur est réalisé par un dopage Germanium contrôlé et la gaine enterrée est obtenue par dopage au Fluor. Une telle solution nécessite un contrôle parfait des concentrations de dopants pour garantir une continuité du profil alpha, notamment à la transition coeur ù gaine enterrée. En pratique, il est quasiment impossible d'assurer une continuité des pentes des profils d'indice du coeur (dopé au Germanium) et de la gaine enterrée (dopée au Fluor). Cette rupture de pente dans le profil alpha provoque des perturbations dans la transmission des modes d'ordre les plus élevés et par conséquent une réduction de la bande passante. Le document US-A-4 339 174 décrit une fibre multimode avec un coeur ayant un profil à gradient d'indice avec un point de rupture. Un tel point de rupture peut cependant créer des perturbations dans une transmission très haut débit. Les documents US-A-4 229 070 et US-A-4 230 396 décrivent des fibres multimode ayant des profils obtenus par codopage dans le coeur et dans la gaine enterrée entourant le coeur. R:\Brevets\26700\26724--071022-texte depot.doc - 2007-10-19 - 10:58 Pour des applications à des réseaux de transmission Ethernet à hauts débits sur grandes distances, notamment pour des débits supérieurs ou égaux à 10 GbE (10 Gb/s) sur plus de 300 m (respectivement 550m), il est nécessaire de garantir une bande passante effective supérieure ou égale à 2000 MHz-km (respectivement 4700 MHz-km). La norme TIA-492AAAC-A normalise les performances requises pour les fibres multimodes haut débit de diamètre 50 m. Dans le cas de fibres multimodes, la bande passante dépend de la source employée. La bande passante effective ( désignée par l'acronyme EMB pour Effective Modal Bandwidth en anglais) correspond à la plus petite bande passante sur l'ensemble des EMB des couples Source û fibre pour toutes les sources standardisées pour les applications IOGbE. Afin d'atteindre les performances imposées la normes, il est nécessaire de supprimer toute rupture de pente du profil alpha qui pourrait se situer à l'interface entre le coeur et la gaine enterrée. Il existe donc un besoin pour une fibre multimode qui présente un coeur à 15 gradient d'indice avec un profil alpha qui se prolonge dans une gaine enterrée sans rupture de pente dans le profil. A cet effet, l'invention propose de réaliser l'ensemble du profil alpha par codopage d'au moins deux dopants. Un dopant augmentant l'indice de réfraction de la silice, par exemple du Germanium, est prédominant dans le coeur et un dopant 20 diminuant l'indice de réfraction de la silice, par exemple du Fluor, est prédominant dans la gaine enterrée. La concentration de chaque dopant est contrôlée de manière à présenter une variation et une dérivée continues par rapport au rayon de la fibre. Dans le cadre de la présente invention, on entend l'expression variation continue par opposition à une variation discrète, c'est-à- dire que les concentrations de chaque 25 dopant sont contrôlées de manière à éviter tout saut perceptible de valeur. Cette continuité de la variation et de la pente assure une continuité du profil alpha et limite la dispersion modale dans la fibre multimode. L'invention concerne ainsi une fibre optique multimode comprenant : - un coeur central ayant un profil alpha; 30 - une gaine enterrée présentant une portion en continuité avec le profil alpha du coeur central et une portion en échelon; - une gaine extérieure; R:\Brevets\26700\26724--071022-texte depol.doc - 2007-10-19 -10:58 - 5 dans laquelle le profil alpha est obtenu par codopage d'au moins deux dopants, la variation de la concentration de chaque dopant et sa dérivée en fonction du rayon de la fibre étant continues. Selon un mode de réalisation, au moins un dopant du profil alpha est un dopant 5 augmentant l'indice de réfraction de la silice, la concentration dudit dopant étant nulle dans la portion en échelon de la gaine enterrée. Selon un mode de réalisation, la portion en échelon de la gaine enterrée présente une largeur inférieure ou égale à 2 m ; cette portion en échelon de la gaine enterrée peut présenter une différence d'indice avec la gaine extérieure supérieure ou 10 égale à 5.10-3. Selon un mode de réalisation, les dopants du profil alpha comprennent du Germanium et du Fluor. Selon une application, la fibre présente un diamètre de coeur central de 50 tm et une ouverture numérique égale à 0,2 0.015. 15 D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de la description qui suit des modes de réalisation de l'invention, donnés à titre d'exemple et en référence aux dessins annexés, qui montrent - figure 1, une représentation graphique du profil d'indice de consigne d'une fibre 20 multimode selon l'invention ; - figure 2, une représentation graphique des concentrations en Germanium et en Fluor pour une fibre multimode selon l'art antérieur ; - figure 3, une représentation graphique des concentrations en Germanium et en Fluor pour une fibre multimode selon l'invention ; 25 - figure 4, un graphe illustrant la différence entre les profils d'indice d'une fibre selon l'art antérieur et selon l'invention respectivement avec un profil alpha idéal.
La fibre de l'invention est une fibre de transmission multimode. Elle présente 30 un profil d'indice tel qu'illustré sur la figure 1. Elle présente un coeur central ayant un profil en gradient d'indice qui se prolonge dans une gaine enterrée. Le coeur a un rayon normalisé de 25 m. Dans le contexte de la présente invention, on entend par R:\Brevets\26700\26724--071022-texte depot.doc - 2007-10-19 - 1058 -6 coeur central de la fibre la zone dans laquelle la majeure partie de l'énergie du signal optique est confinée, c'est-à-dire la zone pour laquelle l'indice de réfraction n est supérieur à l'indice de réfraction de la gaine extérieure n>ng. La gaine extérieure est typiquement en silice naturelle pour des raisons de coût, mais elle peut également être en silice dopée. La gaine enterrée présente ainsi une portion en continuité avec le profil alpha du coeur et une portion en échelon à indice constant inférieur à l'indice de la gaine extérieure. On entend par gaine enterrée la portion radiale de fibre ayant une valeur d'indice inférieure à l'indice de réfraction de la gaine extérieure ng.
La fibre selon l'invention présente donc un coeur ayant un profil alpha mais ce profil alpha déborde du coeur stricto sensu puisqu'il se prolonge dans la gaine enterrée. La valeur du coefficient alpha du profil à gradient d'indice est ajustée selon l'application à laquelle la fibre multimode est destinée. Sur le profil de la figure 1, alpha est compris entre 2.1 et 2 à la longueur d'onde de 633 nm. Comme cela est bien connu de l'homme de l'art, le profil alpha théorique n'est jamais atteint sur un profil réel pour une fibre optique fabriquée. En effet, aucun procédé de dépôt ne permet une précision suffisant pour que le profil réel de la fibre fabriquée présente la forme du profil alpha théorique et aucun n'appareil de mesure de profil ne présente à ce jour la précision requise pour donner une valeur exacte de alpha. On peut se référer à la publication de P. Matthijsse et al. On the Design of Wide Bandwidth Window Multimode Fibers pour la détermination d'une valeur optimale de alpha en fonction de la longueur d'onde. La fibre selon l'invention est compatible avec la norme G.651. Elle présente un diamètre de coeur de 50 m, une ouverture numérique de 0.2 0.015 et une bande passante supérieure à 2000 MHz-km (respectivement 4700 MHz-km) avec une dispersion modale inférieure à 0.3ps/m (respectivement 0.14 ps/m). Le profil de la figure 1 pourrait être obtenu par les concentrations de dopage illustrées sur la figure 2 qui ne fait pas partie de l'invention. Sur la figure 2, le coeur central est obtenu par dopage contrôlé au Germanium, la concentration de Germanium (trait noir) devenant nulle à l'interface avec la gaine enterrée. La gaine enterrée est obtenue par dopage contrôlé au Fluor (trait gris), la concentration de Fluor étant nulle dans le coeur. R:\Brevets\26700\26724--071022-texte depot.doc - 2007-10-19 - 10:58 -7-Comme exposé plus haut, un tel changement de dopant à l'interface coeur -gaine enterrée est difficile à contrôler et ne permet pas de garantir une continuité du profil alpha, ce qui provoque des perturbations dans la transmission du signal et réduit la largeur de la bande passante utilisable dans la fibre multimode.
L'invention propose donc, comme illustré sur la figure 3, de réaliser un codopage de l'ensemble du profil alpha. Le coeur central contient donc du Germanium (trait noir) et du Fluor (trait gris) en concentrations contrôlée pour atteindre le profil de consigne et la portion de gaine enterrée prolongeant le profil alpha contient également du Germanium et du Fluor. En revanche, la portion de gaine enterrée en échelon, entourant le profil alpha, ne contient pas de Germanium. La portion en échelon de la gaine enterrée n'est donc dopée qu'au Fluor ce qui limite le coût de fabrication de la fibre. La portion de la gaine enterrée en échelon présente une différence d'indice constant avec la gaine extérieure supérieure ou égale à 5.10.3 pour bien limiter l'effet de gaine sur les mode d'ordre les plus élevés. Cette portion de gaine enterrée en échelon est en outre relativement étroite, d'une largeur inférieure ou égale à 2 m, afin de permettre une portion en continuité avec le profil alpha la plus grande possible sans modifier le diamètre extérieur de la fibre qui est normalisé. La fibre selon l'invention peut être fabriquée par fibrage d'une préforme réalisée selon une technique de PCVD (Plasma Chemical Vapor Deposition) qui permet une bonne incorporation du Fluor dans la silice. L'absence de Germanium dans la portion de gaine enterrée en échelon permet de limiter la quantité de Fluor à incorporer et de réduire les coûts de fabrication. On constate sur la figure 3 que sur l'ensemble du profil alpha, la variation de concentration de chaque dopant ainsi que la dérivée de cette variation sont continues. Toute rupture de pente du profil alpha peut ainsi être évitée à l'interface entre le coeur et la gaine enterrée et toute discontinuité dans le profil alpha est ainsi limitée.
Un profil se rapprochant davantage du profil alpha idéal peut ainsi être réalisé.
La figure 4 illustre la différence entre l'indice théorique et les profils d'indice respectivement pour une fibre multimode sans codopage (trait gris) et une fibre multimode selon l'invention avec codopage (trait noir). On remarque que le profil de R:\Brevets\26700\26724--071022-texte depot.doc - 2007-10-19 - 10:58 5 10 la fibre selon l'invention se rapproche davantage du profil idéal et notamment que la discontinuité à l'interface coeur ù gaine enterrée est éliminée. La fibre multimode selon l'invention peut être utilisée dans un système optique Ethernet avec une bande passante améliorée.
Bien entendu, la présente invention n'est pas limitée aux modes de réalisation décrits à titre d'exemple. En particulier, des dopants autres que le Germanium et le Fluor peuvent être utilisés tant que le profil de consigne est respecté et que la variation et la dérivée de la variation des concentrations de dopants sont continues. R:\Brevets126700126724--071022-texte depot.doc - 2007-10-19 - 10:58

Claims (7)

REVENDICATIONS
1. Une fibre optique multimode, comprenant : - un coeur central ayant un profil alpha; - une gaine enterrée présentant une portion en continuité avec le profil alpha du coeur central et une portion en échelon; - une gaine extérieure; dans laquelle le profil alpha est obtenu par codopage d'au moins deux dopants, la variation de la concentration de chaque dopant et sa dérivée en fonction du rayon de la fibre étant continues.
2. La fibre de la revendication 1, dans laquelle au moins un dopant du profil alpha est un dopant augmentant l'indice de réfraction de la silice, la concentration dudit dopant étant nulle dans la portion en échelon de la gaine enterrée.
3. La fibre de la revendication 1 ou 2, dans laquelle la portion en échelon de la gaine enterrée présente une largeur inférieure ou égale à 2 m.
4. La fibre de l'une des revendications 1 à 3, dans laquelle la portion en échelon de la gaine enterrée présente une différence d'indice avec la gaine extérieure supérieure ou égale à
5.10-3. 5. La fibre de l'une des revendications 1 à 4, dans laquelle les dopants du profil alpha comprennent du Germanium et du Fluor.
6. La fibre de l'une des revendications 1 à 5, présentant un diamètre de coeur central de 50 }tm.
7. La fibre de l'une des revendications 1 à 6, présentant une ouverture numérique égale à 0,2 0.015. R:\Brevets\26700\26724--071022-texte depot.doc - 2007-10-19 - 10:58
FR0707403A 2007-10-23 2007-10-23 Fibre multimode. Expired - Fee Related FR2922657B1 (fr)

Priority Applications (8)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0707403A FR2922657B1 (fr) 2007-10-23 2007-10-23 Fibre multimode.
KR1020107008781A KR101554373B1 (ko) 2007-10-23 2008-10-23 다중모드 섬유
CN200880112743A CN101836144A (zh) 2007-10-23 2008-10-23 多模光纤
EP08841421.4A EP2203767B1 (fr) 2007-10-23 2008-10-23 Fibre multimode
DK08841421.4T DK2203767T3 (da) 2007-10-23 2008-10-23 Multimode fiber
PCT/NL2008/000239 WO2009054715A1 (fr) 2007-10-23 2008-10-23 Fibre multimode
US12/765,182 US8009950B2 (en) 2007-10-23 2010-04-22 Multimode fiber
US13/217,467 US8724950B2 (en) 2007-10-23 2011-08-25 Multimode fiber

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0707403A FR2922657B1 (fr) 2007-10-23 2007-10-23 Fibre multimode.

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2922657A1 true FR2922657A1 (fr) 2009-04-24
FR2922657B1 FR2922657B1 (fr) 2010-02-12

Family

ID=39363792

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR0707403A Expired - Fee Related FR2922657B1 (fr) 2007-10-23 2007-10-23 Fibre multimode.

Country Status (7)

Country Link
US (2) US8009950B2 (fr)
EP (1) EP2203767B1 (fr)
KR (1) KR101554373B1 (fr)
CN (1) CN101836144A (fr)
DK (1) DK2203767T3 (fr)
FR (1) FR2922657B1 (fr)
WO (1) WO2009054715A1 (fr)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011028907A1 (fr) * 2009-09-02 2011-03-10 Panduit Corp. Fibre multimode à portée améliorée
NL2005220C2 (en) * 2010-08-12 2012-02-14 Draka Comteq Bv Depressed graded index multi-mode optical fiber.
US8542967B2 (en) 2010-08-12 2013-09-24 Draka Comteq, B.V. Depressed graded index multi-mode optical fiber

Families Citing this family (70)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL1024015C2 (nl) 2003-07-28 2005-02-01 Draka Fibre Technology Bv Multimode optische vezel voorzien van een brekingsindexprofiel, optisch communicatiesysteem onder toepassing daarvan en werkwijze ter vervaardiging van een dergelijke vezel.
FR2922657B1 (fr) 2007-10-23 2010-02-12 Draka Comteq France Fibre multimode.
US8467650B2 (en) 2007-11-09 2013-06-18 Draka Comteq, B.V. High-fiber-density optical-fiber cable
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
WO2010077132A1 (fr) 2008-12-31 2010-07-08 Draka Comteq B.V. Appareil à del uv pour le durcissement de revêtements sur des fibres de verre
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
US8625944B1 (en) 2009-05-13 2014-01-07 Draka Comteq, B.V. Low-shrink reduced-diameter buffer tubes
US8625945B1 (en) 2009-05-13 2014-01-07 Draka Comteq, B.V. Low-shrink reduced-diameter dry buffer tubes
FR2946436B1 (fr) * 2009-06-05 2011-12-09 Draka Comteq France Fibre optique multimode a tres large bande passante avec une interface coeur-gaine optimisee
US8351027B2 (en) 2009-06-15 2013-01-08 Panduit Corp. Method and metric for selecting and designing multimode fiber for improved performance
FR2953605B1 (fr) 2009-12-03 2011-12-16 Draka Comteq France Fibre optique multimode a large bande passante et a faibles pertes par courbure
FR2949870B1 (fr) 2009-09-09 2011-12-16 Draka Compteq France Fibre optique multimode presentant des pertes en courbure ameliorees
FR2953606B1 (fr) 2009-12-03 2012-04-27 Draka Comteq France Fibre optique multimode a large bande passante et a faibles pertes par courbure
FR2957153B1 (fr) 2010-03-02 2012-08-10 Draka Comteq France Fibre optique multimode a large bande passante et a faibles pertes par courbure
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
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
US9014525B2 (en) 2009-09-09 2015-04-21 Draka Comteq, B.V. Trench-assisted multimode optical fiber
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
ES2684474T3 (es) 2010-02-01 2018-10-03 Draka Comteq B.V. Fibra óptica con dispersión desplazada no nula que tiene una longitud de onda pequeña
EP2352047B1 (fr) 2010-02-01 2019-09-25 Draka Comteq B.V. Fibre optique à dispersion décalée non nulle dotée d'une grande surface effective
EP2369379B1 (fr) * 2010-03-17 2015-05-06 Draka Comteq B.V. Optical singlemode fibre with reduced bending losses
US8693830B2 (en) 2010-04-28 2014-04-08 Draka Comteq, B.V. Data-center cable
EP2390700B1 (fr) 2010-05-03 2016-07-06 Draka Comteq B.V. Câbles de fibre optique en faisceau
DK2388239T3 (da) 2010-05-20 2017-04-24 Draka Comteq Bv Hærdningsapparat, der anvender vinklede UV-LED'er
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
DE102011009242B4 (de) 2010-11-04 2020-09-03 J-Plasma Gmbh Lichtwellenleiter und Halbzeug zur Herstellung eines Lichtwellenleiters mit biegeoptimierten Eigenschaften
DE202010017188U1 (de) 2010-11-04 2011-04-21 J-Plasma Gmbh Lichtwellenleiter und Halbzeug zur Herstellung eines Lichtwellenleiters mit biegeoptimierten Eigenschaften
US8824845B1 (en) 2010-12-03 2014-09-02 Draka Comteq, B.V. Buffer tubes having reduced stress whitening
US9481599B2 (en) 2010-12-21 2016-11-01 Corning Incorporated Method of making a multimode optical fiber
ES2494640T3 (es) * 2011-01-31 2014-09-15 Draka Comteq B.V. Fibra multimodo
FR2971061B1 (fr) * 2011-01-31 2013-02-08 Draka Comteq France Fibre optique a large bande passante et a faibles pertes par courbure
ES2674887T3 (es) 2011-02-21 2018-07-04 Draka Comteq B.V. Cable de interconexión para fibras ópticas
EP2495589A1 (fr) 2011-03-04 2012-09-05 Draka Comteq B.V. Fibre optique d'amplification dopée par des terres rares pour dispositifs compacts et procédé de fabrication correspondant
EP2503368A1 (fr) 2011-03-24 2012-09-26 Draka Comteq B.V. Fibre optique multimodale dotée d'une résistance améliorée à la flexion
EP2506044A1 (fr) 2011-03-29 2012-10-03 Draka Comteq B.V. Fibre optique multimodale
EP2518546B1 (fr) * 2011-04-27 2018-06-20 Draka Comteq B.V. Fibre optique multimodale résistante aux rayonnements à bande passante élevée
ES2438173T3 (es) 2011-05-27 2014-01-16 Draka Comteq Bv Fibra óptica de modo único
DK2533082T3 (en) 2011-06-09 2014-03-24 Draka Comteq Bv Optical single-mode fiber
EP2541292B1 (fr) 2011-07-01 2014-10-01 Draka Comteq BV Fibre optique multimode
DE102011052197B4 (de) 2011-07-27 2019-08-01 J-Plasma Gmbh Lichtwellenleiter mit biegeoptimierten Eigenschaften
EP2584340A1 (fr) 2011-10-20 2013-04-24 Draka Comteq BV Fibre de détection d'hydrogène et capteur d'hydrogène
US8965163B2 (en) 2011-11-04 2015-02-24 Corning Incorporated Ge-P co-doped multimode optical fiber
US8588568B2 (en) * 2011-11-04 2013-11-19 Corning Incorporated Bend loss resistant multi-mode fiber
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 (fr) 2012-04-27 2013-10-31 Draka Comteq Bv Fibre optique hybride monomode et multimode pour réseau domestique
US9188754B1 (en) 2013-03-15 2015-11-17 Draka Comteq, B.V. Method for manufacturing an optical-fiber buffer tube
US9057817B2 (en) * 2013-04-15 2015-06-16 Corning Incorporated Low diameter optical fiber
US8824848B1 (en) 2013-06-10 2014-09-02 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Multimode optical fiber including a core and a cladding
NL2011075C2 (en) 2013-07-01 2015-01-05 Draka Comteq Bv Pcvd process with removal of substrate tube.
ES2847900T3 (es) * 2013-12-20 2021-08-04 Draka Comteq Bv Fibra monomodo con un núcleo trapezoidal, que muestra pérdidas reducidas
US9709732B2 (en) * 2014-01-31 2017-07-18 Ofs Fitel, Llc Manufacture of multi-mode optical fibers
US9599769B2 (en) 2014-11-04 2017-03-21 Verrillon, Inc. Hydrogen-resistant optical fiber
CN105334569B (zh) 2015-12-17 2018-03-16 长飞光纤光缆股份有限公司 一种高带宽抗弯多模光纤
CN106842419B (zh) * 2016-12-30 2019-10-18 中天科技精密材料有限公司 一种宽带弯曲不敏感多模光纤
CN107231188B (zh) * 2017-07-26 2020-04-21 国网福建省电力有限公司 一种智能站光纤断链点快速识别方法
RU2755736C1 (ru) 2017-12-21 2021-09-20 Драка Комтек Франс Нечувствительное к потерям на изгибах одномодовое волокно с мелкой канавкой и соответствующая оптическая система
US11022750B2 (en) * 2018-09-13 2021-06-01 Corning Incorporated Wideband multimode co-doped optical fiber employing GeO2 and Al2O3 dopants

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1515169A1 (fr) * 2003-09-09 2005-03-16 Fujikura Ltd. Fibre optique multimode à gradient d'indice et son procédé de fabrication
WO2006010798A1 (fr) * 2004-07-26 2006-02-02 Photonium Oy Fibre optique multimode a retard en mode differentiel faible
WO2008033429A2 (fr) * 2006-09-14 2008-03-20 Corning Incorporated Fibre optique multimode à deux dopants définis par deux paramètres alpha

Family Cites Families (66)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5258547A (en) 1975-11-10 1977-05-14 Hitachi Ltd Light transmission fiber
US4111525A (en) 1976-10-12 1978-09-05 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Silica based optical fiber waveguide using phosphorus pentoxide and germanium dioxide
US4358181A (en) * 1977-09-29 1982-11-09 Corning Glass Works Gradient index optical waveguide and method of making
US4229070A (en) 1978-07-31 1980-10-21 Corning Glass Works High bandwidth optical waveguide having B2 O3 free core and method of fabrication
US4230396A (en) 1978-07-31 1980-10-28 Corning Glass Works High bandwidth optical waveguides and method of fabrication
US4339174A (en) 1980-02-01 1982-07-13 Corning Glass Works High bandwidth optical waveguide
GB2100464B (en) 1981-05-11 1985-07-17 Bicc Plc An improved optical fibre
US4465335A (en) 1982-10-12 1984-08-14 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Concentric core optical fiber coupler
JPS59232302A (ja) 1983-06-15 1984-12-27 Sumitomo Electric Ind Ltd 光伝送用フアイバ
DE3447082A1 (de) 1984-05-26 1985-12-19 AEG-Telefunken Kabelwerke AG, Rheydt, 4050 Mönchengladbach Verfahren zum herstellen einer vorform zum ziehen von lichtleitfasern
DE3447081A1 (de) 1984-05-26 1985-12-19 AEG-Telefunken Kabelwerke AG, Rheydt, 4050 Mönchengladbach Verfahren zum herstellen einer vorform zum ziehen von lichtleitfasern
US4723828A (en) 1984-11-09 1988-02-09 Northern Telecom Limited Bandwidth enhancement of multimode optical transmisson lines
GB8810286D0 (en) 1988-04-29 1988-06-02 British Telecomm Connecting optical waveguides
CA2096182C (fr) * 1992-08-19 2000-12-05 Hiroo Kanamori Fibre de conversion
KR0162604B1 (ko) 1994-10-07 1999-04-15 김광호 광 섬유 모재 제조 방법
JP3719735B2 (ja) 1995-04-28 2005-11-24 康博 小池 光ファイバー
US5841933A (en) * 1996-07-09 1998-11-24 Hoaglin; Christine L. Optical waveguide fiber containing titania and germania
JPH1164665A (ja) 1997-06-13 1999-03-05 Sumitomo Electric Ind Ltd 光ファイバ
US6002818A (en) 1997-12-05 1999-12-14 Lucent Technologies Inc Free-space optical signal switch arrangement
US6470126B1 (en) 1998-10-23 2002-10-22 The Furukawa Electric Co., Ltd. Dispersion compensating optical fiber, and wavelength division multiplexing transmission line using a dispersion compensating optical fiber
DE19852704A1 (de) 1998-11-16 2000-05-18 Heraeus Quarzglas Verfahren zur Herstellung einer Vorform für eine optische Faser und für die Durchführung des Verfahrens geeignetes Substratrohr
US6185346B1 (en) 1998-12-04 2001-02-06 Charles K. Asawa Propagation in lowest order modes of multimode graded index fiber, resulting in: very low transmission loss, low modal noise, high data security, and high data rate capabilities
ATE407374T1 (de) 1998-12-18 2008-09-15 Prysmian Cavi Sistemi Energia Optische faser für innerstädtische- und zugangs- netzwerksysteme
AU2577000A (en) 1999-02-22 2000-09-14 Furukawa Electric Co. Ltd., The Optical transmission line, negative dispersion optical fiber used for the optical transmission line, and optical transmission system comprising optical transmission line
US6434309B1 (en) 1999-02-22 2002-08-13 Corning Incorporated Laser optimized multimode fiber and method for use with laser and LED sources and system employing same
JP4101429B2 (ja) 1999-03-31 2008-06-18 株式会社フジクラ 高次モード除去機能を有する多モード光ファイバ
US6292612B1 (en) 1999-06-07 2001-09-18 Lucent Technologies Inc. Multi-mode optical fiber having improved refractive index profile and devices comprising same
CA2340947A1 (fr) 1999-06-28 2001-01-04 The Furukawa Electric Co., Ltd. Ligne de transmission optique
TW552435B (en) 2000-06-12 2003-09-11 Asahi Glass Co Ltd Plastic optical fiber
CA2371285A1 (fr) * 2001-03-16 2002-09-16 The Furukawa Electric Co., Ltd Fibre optique et ligne de transmission a multiplexage en longueur d'onde
JP3653724B2 (ja) 2001-04-23 2005-06-02 住友電気工業株式会社 光ファイバ、及びその製造方法
US20030024276A1 (en) 2001-05-30 2003-02-06 3M Innovative Properties Company Method of manufacture of an optical waveguide article including a fluorine-containing zone
US6580863B2 (en) 2001-10-31 2003-06-17 Intel Corporation System and method for providing integrated optical waveguide device
US6735985B2 (en) 2001-12-20 2004-05-18 Furukawa Electric North America Inc Method of impressing a twist on a multimode fiber during drawing
US6771865B2 (en) * 2002-03-20 2004-08-03 Corning Incorporated Low bend loss optical fiber and components made therefrom
US6904218B2 (en) 2003-05-12 2005-06-07 Fitel U.S.A. Corporation Super-large-effective-area (SLA) optical fiber and communication system incorporating the same
FR2855619B1 (fr) 2003-05-27 2005-07-22 Cit Alcatel Fibre optique pour amplification ou pour emission laser
KR100526516B1 (ko) 2003-07-11 2005-11-08 삼성전자주식회사 고속, 근거리 통신망을 위한 언덕형 광섬유
CN100474010C (zh) 2003-07-18 2009-04-01 株式会社藤仓 渐变折射率多模光纤及其制造方法
NL1024015C2 (nl) 2003-07-28 2005-02-01 Draka Fibre Technology Bv Multimode optische vezel voorzien van een brekingsindexprofiel, optisch communicatiesysteem onder toepassing daarvan en werkwijze ter vervaardiging van een dergelijke vezel.
JP4421429B2 (ja) 2003-09-09 2010-02-24 株式会社フジクラ グレーテッドインデックス型マルチモードファイバ
WO2005106544A1 (fr) 2004-04-28 2005-11-10 Ls Cable Ltd. Fibre optique a comportement en flexion amelioree
JP4684593B2 (ja) 2004-08-05 2011-05-18 株式会社フジクラ 低曲げ損失マルチモードファイバ
JP4358073B2 (ja) 2004-09-07 2009-11-04 株式会社フジクラ 低曲げ損失トレンチ型マルチモードファイバ
JP2006227173A (ja) 2005-02-16 2006-08-31 Fujikura Ltd マルチモード分散補償ファイバ、モード分散の補償方法、光導波路、光伝送路及び光通信システム
NL1028978C2 (nl) 2005-05-04 2006-11-07 Draka Comteq Bv Optisch communicatiesysteem alsmede aansluitnetwerk voorzien daarvan.
US7783149B2 (en) 2005-12-27 2010-08-24 Furukawa Electric North America, Inc. Large-mode-area optical fibers with reduced bend distortion
US7421174B2 (en) 2006-08-28 2008-09-02 Furakawa Electric North America; Inc. Multi-wavelength, multimode optical fibers
US7787731B2 (en) 2007-01-08 2010-08-31 Corning Incorporated Bend resistant multimode optical fiber
US7539381B2 (en) 2007-05-11 2009-05-26 Corning Incorporated Low bend loss coated optical fiber
US9042695B2 (en) 2007-10-05 2015-05-26 Optacore D.O.O. Optical Fibers Low bending loss multimode fiber transmission system
FR2922657B1 (fr) 2007-10-23 2010-02-12 Draka Comteq France Fibre multimode.
US20090169163A1 (en) 2007-12-13 2009-07-02 Abbott Iii John Steele Bend Resistant Multimode Optical Fiber
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
US8768131B2 (en) * 2008-08-13 2014-07-01 Corning Incorporated Multimode fiber with at least dual cladding
US8520994B2 (en) 2008-09-17 2013-08-27 Ofs Fitel, Llc Bandwidth-maintaining multimode optical fibers
CN102203647B (zh) 2008-09-26 2014-04-30 康宁股份有限公司 高数值孔径多模光纤
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
US20100220966A1 (en) 2009-02-27 2010-09-02 Kevin Wallace Bennett Reliability Multimode Optical Fiber
US8385702B2 (en) * 2009-05-28 2013-02-26 Corning Incorporated Bend resistant multimode optical fiber
FR2946436B1 (fr) 2009-06-05 2011-12-09 Draka Comteq France Fibre optique multimode a tres large bande passante avec une interface coeur-gaine optimisee
US8184936B2 (en) * 2009-08-18 2012-05-22 Yangtze Optical Fibre And Cable Company, Ltd. Multi-mode bending-resistant fiber and production method thereof
FR2949870B1 (fr) 2009-09-09 2011-12-16 Draka Compteq France Fibre optique multimode presentant des pertes en courbure ameliorees
FR2950156B1 (fr) 2009-09-17 2011-11-18 Draka Comteq France Fibre optique multimode
US8965163B2 (en) * 2011-11-04 2015-02-24 Corning Incorporated Ge-P co-doped multimode optical fiber

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1515169A1 (fr) * 2003-09-09 2005-03-16 Fujikura Ltd. Fibre optique multimode à gradient d'indice et son procédé de fabrication
WO2006010798A1 (fr) * 2004-07-26 2006-02-02 Photonium Oy Fibre optique multimode a retard en mode differentiel faible
WO2008033429A2 (fr) * 2006-09-14 2008-03-20 Corning Incorporated Fibre optique multimode à deux dopants définis par deux paramètres alpha

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
OKAMOTO K ET AL: "Computer-aided synthesis of the optimum refractive-index profile for a multimode fiber", IEEE TRANSACTIONS ON MICROWAVE THEORY AND TECHNIQUES USA, vol. MTT-25, no. 3, March 1977 (1977-03-01), pages 213 - 221, XP002480451, ISSN: 0018-9480 *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011028907A1 (fr) * 2009-09-02 2011-03-10 Panduit Corp. Fibre multimode à portée améliorée
NL2005220C2 (en) * 2010-08-12 2012-02-14 Draka Comteq Bv Depressed graded index multi-mode optical fiber.
US8542967B2 (en) 2010-08-12 2013-09-24 Draka Comteq, B.V. Depressed graded index multi-mode optical fiber

Also Published As

Publication number Publication date
US20100254653A1 (en) 2010-10-07
WO2009054715A1 (fr) 2009-04-30
FR2922657B1 (fr) 2010-02-12
KR101554373B1 (ko) 2015-09-18
WO2009054715A8 (fr) 2013-11-07
US8009950B2 (en) 2011-08-30
KR20100075945A (ko) 2010-07-05
US20110305423A1 (en) 2011-12-15
EP2203767B1 (fr) 2013-09-11
EP2203767A1 (fr) 2010-07-07
CN101836144A (zh) 2010-09-15
US8724950B2 (en) 2014-05-13
DK2203767T3 (da) 2013-12-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FR2922657A1 (fr) Fibre multimode.
FR2950156A1 (fr) Fibre optique multimode
FR2953605A1 (fr) Fibre optique multimode a large bande passante et a faibles pertes par courbure
FR2971061A1 (fr) Fibre optique a large bande passante et a faibles pertes par courbure
FR2953606A1 (fr) Fibre optique multimode a large bande passante et a faibles pertes par courbure
FR2953030A1 (fr) Fibre optique multimode a tres large bande passante avec une interface coeur-gaine optimisee
FR2941541A1 (fr) Fibre optique monomode
FR2957153A1 (fr) Fibre optique multimode a large bande passante et a faibles pertes par courbure
FR2966256A1 (fr) Fibre optique multimode insensible aux pertes par courbures
FR2933779A1 (fr) Fibres optiques multimodes
FR2946436A1 (fr) Fibre optique multimode a tres large bande passante avec une interface coeur-gaine optimisee
FR2941540A1 (fr) Fibre optique monomode presentant une surface effective elargie
FR2953029A1 (fr) Fibre optique multimode a tres large bande passante avec une interface coeur-gaine optimisee
FR2938389A1 (fr) Systeme optique multimode
FR2512215A1 (fr) Fibre optique a double gaine
FR2900739A1 (fr) Fibre de compensation de la dispersion chromatique
FR2914751A1 (fr) Fibre optique monomode
JP2012510643A (ja) 改良された屈折率プロファイルを有する多重モード光ファイバー
EP0987568A1 (fr) Fibre optique monomode à dispersion décalée optimisée pour les hauts débits
EP1128196B1 (fr) Fibre optique monomode en cable pour reseaux de transmission à fibre optique à multiplexage en longueurs d'onde
FR2815418A1 (fr) Fibre pour la compensation de dispersion chromatique d'une fibre nz-dsf a dispersion chromatique positive
EP1709715A1 (fr) Fibre optique multimode
EP1030474B1 (fr) Ligne de transmission et procédé de transmission à fibre optique
EP1202088A1 (fr) Fibre optique pour la compensation en ligne de la dispersion chromatique d'une fibre optique à dispersion chromatique positive
FR2801685A1 (fr) Fibre optique a dispersion chromatique decalee pour systemes de transmission a fibre optique a multiplexage en longueurs d'onde

Legal Events

Date Code Title Description
TP Transmission of property
PLFP Fee payment

Year of fee payment: 9

ST Notification of lapse

Effective date: 20170630