JP2004206118A - 光ファイバ - Google Patents

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Abstract

【課題】安価に製造され、通常では1550nmの波長で50μmより大きな実効面積を有し、それにより非線形効果の影響を減少させ、S、CおよびLバンドの組み合わせの最大可能部分にわたって使用可能な、比較的単純な光ファイバを提供すること。
【解決手段】本光ファイバは1つまたは複数の埋込みスライスと盛り上がった中心スライスを含む3つまたは4つのコアスライスを有する。埋込みスライスもしくは複数の埋込みスライスの各々は極めて深く埋め込まれる。本ファイバは1460nmよりも短いゼロ分散波長を有する。それは1550nmの波長で5ps/nm・km近傍の色分散と0.03ps/nm・km近傍の分散スロープを有する。
【選択図】 図1

Description

本出願は2002年12月24日に出願した仏国特許出願第0216614号に基づき、その開示は全文をここに参照として取り入れ、ここで、その優先権を主張する。
本発明は、波長分割多重(WDM)の伝送ネットワークのための光ファイバの分野に関する。言及されるWDM伝送ネットワークは、さらに特定すると、「メトロポリタンエリアネットワーク」として知られるネットワークである。メトロポリタンエリアネットワークの伝送距離は通常では数キロメートル、例えば10kmから約300kmである。
本発明の目的は上記のタイプのネットワークに使用するための光ファイバであって、関係する伝送距離について主に搬送信号中の歪みにつながる非線形効果に係る制約、搬送信号の減衰につながる信号損失に係る制約、および関連する光ファイバおよび全体としての伝送システムの製造コストに伴なう制約を網羅する極めて良好な妥協策を具現化する。さらに正確には、本発明は、安価に製造され、通常では1550nmの波長で50μmより大きな実効面積を有し、それにより非線形効果の影響を減少させ、それぞれ1460nm〜1520nm、1520nm〜1565nm、および1565nm〜1625nmに及ぶS、CおよびLバンドの組み合わせの最大可能部分にわたって使用可能な、比較的単純な光ファイバを提供することを目的とする。本発明はまた、S、CおよびLバンドで単一モードであってかつそれらのバンドのスペクトルで非線形効果に対して良好な耐性を有する光ファイバを提供することを目的とする。本発明はさらに、光ファイバの色分散を補償するための手段を有さない伝送システムにさえ使用可能な光ファイバを提供することを目的とする。S、CおよびLバンドの組み合わせの大部分にわたって、好ましくはS、CおよびLの3つのバンドのすべてにわたって、色分散は、色分散の補償を必要としないように充分に低く、かつ伝送を有意に低下させる非線形効果を誘発しないように充分に高くなければならない。好ましい実施形態では、本発明は、製造するのに安価であり、通常では1550nmの波長で50μmを超える大きな実効面積を有し、許容可能な曲げ損失と合わせて1460nmから1625nmの波長範囲にわたって2〜9ps/nm・kmの分散を有する単純な光ファイバを提供することを目的とする。許容可能な曲げ損失は、1625nmの波長では20mmの直径について100dB/m未満、1550nmの波長では20mmの直径について30dB/m未満であることが好都合である。
こうして、本発明は広範囲のスペクトルにわたって使用され、非線形効果を最小化し、メトロポリタンエリアネットワークで使用されるときに必ずしも色分散補償を必要とせず、許容可能な曲げ損失を有することもやはり可能な単一モードの光ファイバを提供することを目的とする。この目的のために、本発明による光ファイバは色分散の最適化された狭範囲、最大の分散スロープ閾値、最大の色分散対分散スロープ比の閾値、および充分に深く埋め込まれる1つまたは2つのクラッド層を有する。
この光ファイバは、屈折率が変化する屈折率プロファイルを有するコアと屈折率が一定なクラッド層とを有する。このコアは多様な形状、特に方形、三角形、不等辺四辺形またはアルファ形状を有する可能性のある複数のスライスを含み、さらに先端を切り取られることおよび/または基台を含むことが可能である。本発明は、安価に製造される単純な光ファイバを提供することを目的とする。この目的のために、本発明による光ファイバは3つまたは4つのスライスに限定される。3つのスライスを備えたプロファイルは構造的な意味で最も単純であるが、しかし、埋込みスライスのみを深く埋め込むことを必須とし、それに対して4つのスライスを備えた構造的にそれほど単純ではないプロファイルを伴なうと、2つの埋込みスライスの各々はそれほど深く埋め込まれずに相応する実効面積を備えるか、または極めて深く埋め込まれて増大した実効面積を備えるかのいずれかである可能性がある。大きな中央凹みを有する同軸のプロファイルと対照的に、中心スライスは盛り上げられる。再び、安価に製造される単純な光ファイバを供給するといった目的に鑑み、本発明によれば、選択される分散スロープは低過ぎないようにされるべきであり、そうでなければ光ファイバは製造にコストがかかり過ぎるからである。選択される最小の分散スロープ閾値は本発明の重要な態様であり、必要な妥協策を達成する機会を提供し、そうでなければ達成することが過度に困難となるであろう。以前のものよりもわずかに高い好ましい最小の閾値は、最も低い最小閾値付近で得られるものに匹敵する光学的特性を有する本発明による光ファイバの製造を容易にする。
権利主張される狭い色分散範囲、権利主張される狭い分散スロープ範囲、中心スライスの高さに関してスライスもしくは複数スライスが充分に深く埋め込まれるという性質、最大のゼロ分散波長閾値、およびスライスの限定された数は、メトロポリタンエリアネットワークの伝送システムで使用されることを本来意図される光ファイバに要求される良好な妥協策を達成するための本発明の必須の特徴である。その他の、任意の好ましい特徴は、極めて良好な妥協策または優秀でさえある妥協策の方向で上述の妥協策を向上させる。
仏国特許出願第0002316号 国際公開第02/14919号パンフレット 欧州特許出願公開第1189082号明細書 欧州特許出願公開第1211533号明細書 欧州特許出願公開第1146358号明細書 欧州特許出願公開第1130828号明細書 欧州特許出願第98117828.8号
下記に引用および分析した先行技術はいずれも本発明のすべての特徴を有しておらず、また、本発明が目的とするような最適の妥協策を達成することがない。
仏国特許出願第0002316号の実施例1は、特に、必要な妥協策を達成するには低過ぎる分散スロープ、分散スロープの低い値については分散スロープに反比例する光ファイバのユニットコスト、および光ファイバの屈折率プロファイルのわずかな変化にすら過度に敏感な光学的特性につながる極めて低い分散スロープの不都合を有する光ファイバを開示している。
国際公開第02/14919号パンフレットの実施例4は、特に、高過ぎる分散スロープ、および必要な妥協策を達成するには不充分に深く埋め込まれる埋込み層の不都合を有する光ファイバを開示している。
欧州特許出願公開第1189082号明細書の実施例1は、特に、高過ぎる分散スロープ、および必要な妥協策を達成するには不充分に深く埋め込まれる埋込みスライスの不都合を有する光ファイバを開示している。
欧州特許出願公開第1189082号明細書の実施例5は、特に、低過ぎる色分散、および必要な妥協策を達成するには不充分に深く埋め込まれる埋込みスライスの欠点を有する光ファイバを開示している。
欧州特許出願公開第1189082号明細書の実施例10と試験用サンプル3は、特に、高過ぎる分散スロープ、低過ぎる色分散、および必要な妥協策を達成するには不充分に深く埋め込まれる埋込みスライスの欠点を有する光ファイバを開示している。
欧州特許出願公開第1211533号明細書の比較実施例4、9、10、11および12は、特に、高過ぎる色分散、および必要な妥協策を達成するには不充分に深く埋め込まれる埋込みスライスの欠点を有する光ファイバを開示している。
欧州特許出願公開第1146358号明細書の実施例18は、特に、高過ぎる色分散、および必要な妥協策を達成するには不充分に深く埋め込まれる埋込みスライスの欠点を有する光ファイバを開示している。
欧州特許出願公開第1146358号明細書の実施例22は、特に、必要な妥協策を達成するには不充分に深く埋め込まれる埋込みスライス、および本発明による光ファイバの曲げ損失よりも有意に大きい曲げ損失の欠点を有する光ファイバを開示している。
欧州特許出願公開第1130828号明細書の実施例1と3は、特に、1550nmにおける小さ過ぎる実効面積の欠点を有し、さらにプロファイルが特定されない光ファイバを開示している。
欧州特許出願公開第1130828号明細書の実施例2と4は、特に、低過ぎる分散スロープの欠点を有し、さらにプロファイルが特定されない光ファイバを開示している。
欧州特許出願第98117828.8号の実施例2と3は、特に、必要な妥協策を達成するには不充分に深く埋め込まれる埋込みスライスの欠点を有し、かつ本発明による光ファイバのそれよりも有意に高い曲げ損失を有すると思われる光ファイバを開示している。
欧州特許出願第98117828.8号の実施例4は、特に、低過ぎる色分散、および必要な妥協策を達成するには不充分に深く埋め込まれる埋込みスライスの欠点を有する光ファイバを開示している。
欧州特許出願第98117828.8号の実施例5は、特に、高すぎる分散スロープ、低過ぎる色分散、および必要な妥協策を達成するには不充分に深く埋め込まれる埋込みスライスの欠点を有する光ファイバを開示している。
必要な妥協策を達成するために、本発明の第1の実施形態は波長分割多重の伝送ネットワークで使用するための光ファイバを提供するものであって、このファイバは、中心部から周縁部に向かって順に、屈折率が変化する屈折率プロファイルを有するコアと屈折率が一定のクラッド層とを含む。屈折率が変化する上述の屈折率プロファイルが、中心部から周縁部に向かって順に、クラッド層の屈折率よりも高い最大屈折率を有する中心スライスと、クラッド層の屈折率よりも低い最小屈折率を有する埋込みスライスと、およびクラッド層の屈折率よりも高くて中心スライスの最大屈折率よりも低い最大屈折率を有する環状スライスとを含む。埋込みスライスの最小屈折率の絶対値と中心スライスの最大屈折率との間の比が50%よりも大きく、中心スライスの屈折率が光ファイバの中心から1μm未満の少なくとも一点で中心スライスの最大屈折率の少なくとも70%であり、複数のスライスの各々の半径と屈折率は、光ファイバが、一方では1550nmの波長で、第1に4ps/nm・kmから6ps/nm・kmの色分散と、第2に0.02ps/nm・kmから0.04ps/nm・kmの分散スロープと、第3に240nmよりも小さい色分散対分散スロープ比とを有し、他方で、第1に1460nmよりも短いゼロ分散波長と、第2に1450nmよりも短いケーブル内カットオフ波長とを有するように決定される。
必要な妥協策を改善するために、特に、光ファイバの製造コストと単純性を過度に悪化させることなく、得られる光ファイバの実効面積を増大させるために、埋込みスライスの最小屈折率の絶対値と中心スライスの最大屈折率との間の比は60%から90%である。
必要な妥協策を達成するために、本発明の第2の実施形態は波長分割多重の伝送ネットワークで使用するための光ファイバを提供するものであって、このファイバは、中心部から周縁部に向かって順に、屈折率が変化する屈折率プロファイルを有するコアと屈折率が一定のクラッド層とを含む。屈折率が変化する上述の屈折率プロファイルが、前記中心部から前記周縁部に向かって順に、クラッド層の屈折率よりも高い最大屈折率を有する中心スライスと、クラッド層の屈折率よりも低い最小屈折率を有する第1の埋込みスライスと、クラッド層の屈折率よりも高くて中心スライスの最大屈折率よりも低い最大屈折率を有する環状スライスと、クラッド層の屈折率よりも低い最小屈折率を有する第2の埋込みスライスとを含む。第1に第1の埋込みスライスの最小屈折率及び第2の埋込みスライスの最小屈折率の合計の絶対値と、第2に中心スライスの最大屈折率との間の比が50%よりも大きく、中心スライスの屈折率が光ファイバの中心から1μm未満の少なくとも一点で中心スライスの最大屈折率の少なくとも70%であり、複数スライスの各々の半径と屈折率は、光ファイバが、一方では1550nmの波長で、第1に4ps/nm・kmから6ps/nm・kmの色分散と、第2に0.02ps/nm・kmから0.04ps/nm・kmの分散スロープと、第3に240nmよりも小さい色分散対分散スロープ比とを有し、他方で、第1に1460nmよりも短いゼロ分散波長と、第2に1450nmよりも短いケーブル内カットオフ波長とを有するように決定される。
必要な妥協策を改善するために、特に、光ファイバの製造コストと単純性を過度に悪化させることなく、得られる光ファイバの実効面積を増大させるために、第1の埋込みスライスの最小屈折率の絶対値と中心スライスの最大屈折率の間の比は40%から90%である。
第1および第2の実施形態で、得られる光ファイバの、普通はλccと表示されるケーブル内カットオフ波長は、S、CおよびLバンドで光ファイバが単一モードファイバであり得るように1450nm未満にされる。ケーブル内カットオフ波長の制御を向上させるために、環状スライスの最大屈折率は3×10−3よりも低いことが好ましい。好ましい実施形態では、メトロポリタンエリア伝送ネットワークとアクセスネットワークを組み合わせる同じシステム内で伝送光ファイバとアクセス光ファイバの両方として本発明による光ファイバを使用することを可能にするために、複数スライスの各々の半径と屈折率は、光ファイバが1260nmよりも短いケーブル内カットオフ波長を有するように決定される。本発明のこの好ましい実施形態はまた、それぞれ伝送光ファイバとアクセス光ファイバを含む、第1に350kmよりも短い伝送距離用のメトロポリタンエリア伝送ネットワークと、第2にアクセスネットワークとの組み合わせに関し、そこでは伝送光ファイバの少なくともいくつかとアクセス光ファイバの少なくともいくつかは1260nmよりも短いケーブル内カットオフ波長をもつ光ファイバである。すべての伝送光ファイバおよびすべてのアクセス光ファイバが1260nmよりも短いケーブル内カットオフ波長をもつ光ファイバであることが好ましい。
必要な妥協策を改善して事実上同じ性能を備えてさらに低コストの光ファイバを作製するために、複数スライスの各々の半径と屈折率は、光ファイバが1550nmの波長で、0.025ps/nm・kmから0.035ps/nm・kmの分散スロープを有するように決定されることが好ましい。複数スライスの各々の半径と屈折率は、光ファイバが1550nmの波長で4.5ps/nm・kmから5.5ps/nm・kmの色分散を有するように決定されることが好都合である。
非線形効果に起因する劣化を低減してSバンド全体にわたって使用可能である本発明の光ファイバについては、複数スライスの各々の半径と屈折率は、光ファイバが1460nmの波長で2ps/nm・kmよりも大きい色分散を有するように決定されることが好ましい。
好ましい実施形態では、複数スライスの各々の半径と屈折率は、光ファイバが1375nmから1415nmのゼロ分散波長を有することで5ps/nm・km近傍の分散と0.03ps/nm・km近傍の分散スロープを得るように決定される。
本発明による光ファイバの製造をさらに単純化するために、いずれのスライスも半径の関数として複数の屈折率値の平坦域を有さないこと、すなわち、複数のスライスが多種多様な形状を有する可能性がある場合、いずれのスライスも複数のステップを備えたステップ形状ではないことが好ましい。すべてのスライスの各々が唯一の平坦域を有することが好ましいが、平坦域の間の移行に傾斜をつけられる、すなわち垂直ではないことは可能である。
本発明はまた、350km未満の伝送距離用の伝送システムに関し、少なくとも1本の本発明による光ファイバを含み、かつ光ファイバの色分散を補償するための手段を有さない。普通の色分散補償手段は、たとえモジュール内であってもあるいは回線内であっても色分散補償光ファイバを含み、光学部品の形をとることもやはり可能である。本発明による光ファイバは1kmを超える長さで使用されることが好ましい。もし、本発明による光ファイバがそれでもやはり補償手段、例えば分散補償光ファイバを備えて使用されるならば、本発明による光ファイバの色分散を効果的に補償するためには、長さの短い分散補償光ファイバを必要とするに過ぎない。
範例として与えられる以下の説明と添付の図面を考慮に入れると本発明がさらによく理解され、他の特徴および利点が明らかになるであろう。
図1は本発明による光ファイバの4つのスライスを備えたプロファイルのタイプの範例を図式的に示している。第1のスライスまたは別名にいう中心スライスは、クラッド層の一定の屈折率に対して最大屈折率差Δn1および外径r1を有する。最大屈折率差Δn1は正である。屈折率は半径ゼロと半径r1の間で一定であることが好ましい。第2のスライスまたは別名にいう第1の埋込みスライスは、クラッド層の一定の屈折率に対して最大屈折率差Δn2および外径r2を有する。最大屈折率差Δn2は負である。屈折率は半径r1と半径r2の間で一定であることが好ましい。第3のスライスまたは別名にいう環状スライスは、クラッド層の一定の屈折率に対して最大屈折率差Δn3および外径r3を有する。最大屈折率差Δn3は正である。屈折率は半径r2と半径r3の間で一定であることが好ましい。第4のスライスまたは別名にいう第2の埋込みスライスは、クラッド層の一定の屈折率に対して最大屈折率差Δn4および外径r4を有する。最大屈折率差Δn4は負である。屈折率は半径r3と半径r4の間で一定であることが好ましい。半径r4を越えると屈折率が一定のクラッド層である。
図1はまた、Δn4=0およびr4=r3である場合の本発明による光ファイバの、3つのスライスを備えたプロファイルのタイプの範例を表わし得る。この場合には、第2の埋込みスライスは存在せず、第1の埋込みスライスが単に埋込みスライスと称される。
図2は、3つまたは4つのスライスを備えた本発明による光ファイバのプロファイルの19通りの範例(Ex)に関する半径と屈折率差を含む表である。最も左側の列は範例の番号1から19を示す。次の3つまたは4つの列はコアの変化屈折率プロファイルの半径をμmで示している。次の3つまたは4つの列は屈折率差の1000倍値(単位なし)を示す。その次の列は、第1として埋込みスライス(埋込みスライスが2つある場合の第1の埋込みスライス)の最小屈折率の絶対値と、第2として中心スライスの最大屈折率との間の比を与える。さらにその次の列は、第1として第2の埋込みスライス(存在する場合に限る)の最小屈折率の絶対値と、第2として中心スライスの最大屈折率との間の比を与える。最後の列は、第1として第1の埋込みスライスの最小屈折率(Δn2)と第2の埋込みスライスの最小屈折率(Δn4)の合計値の絶対値と、第2として中心スライスの最大屈折率(Δn1)との間の比を与える。
図3は、図2に規定したプロファイルを有する本発明による光ファイバの特性の表である。最も左側の列は範例の番号1から15を示す。その他の列は、検討した範例のそれぞれについての光ファイバの特性を示す。例えば、次の列はnmで表わされた理論上のカットオフ波長λcthを示す。その次の列はnmで表わされた実効カットオフ波長λceffを示す。さらにその次の列はnmで表わされた最大ケーブル内カットオフ波長閾値λccを示す。ケーブル内カットオフ波長と実効カットオフ波長はITU G.650規格に規定されている。次の3つの列はそれぞれ1460nm、1550nmおよび1625nmの波長で、ps/nm・kmの単位で表わされた色分散Cを示している。最後の列はps/nm・kmで表わされた1550nmの波長における分散スロープC’を示している。
図4は、図2に規定したプロファイルを有する本発明による光ファイバのその他の特性の表である。最も左側の列は範例の番号1から19を示す。その他の列は、検討した範例のそれぞれについての光ファイバの特性を示す。例えば、次の列はμmで表わされた1550nmの波長におけるモード直径2W02を示す。その次の列はμmで表わされた1550nmの波長における実効面積Seffを示す。さらにその次の3つの列はそれぞれ1550nm、1625nmおよび1675nmの波長で、dB/mで表わされた20mmの直径に曲げられた光ファイバの最大曲げ損失閾値を示す(PPC)。1675nmにおける低い曲げ損失を前提とすると、本発明による光ファイバは1625nmから1675nmのUバンドでも使用可能でる。最後の列は、本願出願人らのG652ファイバに関して、1550nmの波長におけるマイクロベンドに対する感度を与える。3つのスライスを備えた1〜6および19の範例は1550nmの波長で平均的な曲げ損失およびマイクロベンド損失を有し、それは4つのスライスを備えた7〜18の範例のそれらよりも低く、したがって優れている。他方で、4つのスライスを備えた7〜18の範例は、1550nmの波長で、平均して大きい実効面積を有し、それは3つのスライスを備えた1〜6および19の範例のそれよりも優れている。
4つのスライスを備えた本発明による光ファイバのプロファイルのタイプの1つの範例を図式的に示す図である。 3つまたは4つのスライスを備えた本発明による光ファイバのプロファイルの19の範例に関する半径と屈折率を含む表である。 図2に規定したプロファイルを有する本発明による光ファイバの特性を含む表である。 図2に規定したプロファイルを有する本発明による光ファイバのその他の特性を含む表である。
符号の説明
r1 中心スライスの外径
r2 埋込みスライスの外径
r3 環状スライスの外径
r4 第2の埋込みスライスの外径
Δn1 中心スライスの屈折率の最大屈折率差
Δn2 埋込みスライスの屈折率の最大屈折率差
Δn3 環状スライスの屈折率の最大屈折率差
Δn4 第2の埋込みスライスの屈折率の最大屈折率差
eff 実効面積
C 色分散
C’ 分散スロープ
λcth 理論上のカットオフ波長
λceff 実効カットオフ波長
λcc ケーブル内カットオフ波長
2W02 モード直径

Claims (14)

  1. 波長分割多重の伝送ネットワーク用の光ファイバであって、前記ファイバが、その中心部からその周縁部に向かって順に、屈折率が変化する屈折率プロファイルを有するコアおよび屈折率が一定なクラッド層を含み、前記コアの屈折率が変化する前記屈折率プロファイルが、前記中心部から前記周縁部に向かって順に、前記クラッド層の前記屈折率よりも高い最大屈折率を有する中心スライスと、前記クラッド層の前記屈折率よりも低い最小屈折率を有する埋込みスライスと、前記クラッド層の前記屈折率よりも高くて前記中心スライスの前記最大屈折率よりも低い最大屈折率を有する環状スライスとを含み、前記埋込みスライスの前記最小屈折率の絶対値と前記中心スライスの前記最大屈折率との間の比が50%よりも大きく、前記中心スライスの屈折率が前記光ファイバの中心から1μm未満の少なくとも一点で前記中心スライスの前記最大屈折率の少なくとも70%であり、前記各スライスの半径と屈折率は、前記光ファイバが、一方では1550nmの波長で、第1に4ps/nm・kmから6ps/nm・kmの色分散と、第2に0.02ps/nm・kmから0.04ps/nm・kmの分散スロープと、第3に240nmよりも小さい色分散対分散スロープ比とを有し、他方で、第1に1460nmよりも短いゼロ分散波長と、第2に1450nmよりも短いケーブル内カットオフ波長とを有するように決定される光ファイバ。
  2. 前記埋込みスライスの前記最小屈折率の前記絶対値と前記中心スライスの前記最大屈折率との間の前記比が60%から90%である請求項1に記載の光ファイバ。
  3. 波長分割多重の伝送ネットワーク用の光ファイバであって、前記ファイバが、その中心部からその周縁部に向かって順に、屈折率が変化する屈折率プロファイルを有するコアおよび屈折率が一定なクラッド層を含み、前記コアの屈折率が変化する前記屈折率プロファイルが、前記中心部から前記周縁部に向かって順に、前記クラッド層の前記屈折率よりも高い最大屈折率を有する中心スライスと、前記クラッド層の前記屈折率よりも低い最小屈折率を有する第1の埋込みスライスと、前記クラッド層の前記屈折率よりも高くて前記中心スライスの前記最大屈折率よりも低い最大屈折率を有する環状スライスと、前記クラッド層の前記屈折率よりも低い最小屈折率を有する第2の埋込みスライスとを含み、第1として前記第1の埋込みスライスの前記最小屈折率及び前記第2の埋込みスライスの前記最小屈折率の合計値の絶対値と、第2として前記中心スライスの前記最大屈折率との間の比が50%よりも大きく、前記中心スライスの屈折率が前記光ファイバの中心から1μm未満の少なくとも一点で前記中心スライスの前記最大屈折率の少なくとも70%であり、前記各スライスの半径と屈折率が、前記光ファイバが、一方では1550nmの波長で、第1に4ps/nm・kmから6ps/nm・kmの色分散と、第2に0.02ps/nm・kmから0.04ps/nm・kmの分散スロープと、第3に240nmよりも小さい色分散対分散スロープ比とを有し、他方で、第1に1460nmよりも短いゼロ分散波長と、第2に1450nmよりも短いケーブル内カットオフ波長とを有するように決定される光ファイバ。
  4. 前記第1の埋込みスライスの前記最小屈折率の前記絶対値と前記中心スライスの前記最大屈折率との間の前記比が40%から90%である請求項3に記載の光ファイバ。
  5. 前記環状スライスの前記最大屈折率が3×10−3よりも小さい請求項3に記載の光ファイバ。
  6. 前記各スライスの半径と屈折率が、前記光ファイバが1550nmの波長で、0.025ps/nm・kmから0.035ps/nm・kmの分散スロープを有するように決定される請求項1または請求項3に記載の光ファイバ。
  7. 前記各スライスの半径と屈折率が、前記光ファイバが1550nmの波長で4.5ps/nm・kmから5.5ps/nm・kmの色分散を有するように決定される請求項1、請求項3または請求項6に記載の光ファイバ。
  8. 前記各スライスの半径と屈折率が、前記光ファイバが1260nmよりも短いケーブル内カットオフ波長を有するように決定される請求項1または請求項3に記載の光ファイバ。
  9. 前記各スライスの半径と屈折率が、前記光ファイバが1460nmの波長で2ps/nm・kmよりも大きい色分散を有するように決定される請求項1または請求項3に記載の光ファイバ。
  10. 前記各スライスの半径と屈折率が、前記光ファイバが1375nmから1415nmのゼロ分散波長を有するように決定される請求項1または請求項3に記載の光ファイバ。
  11. 前記各スライスのいずれもが、半径の関数として複数の屈折率値の平坦域を有さない請求項1または請求項3に記載の光ファイバ。
  12. 請求項1または請求項3に記載の少なくとも1本の光ファイバを含み、かつ前記光ファイバの色分散を補償するための手段を有さない、350km未満の伝送距離用の伝送システム。
  13. 前記光ファイバの長さが1kmよりも長い請求項12に記載の伝送システム。
  14. 第1として350km未満の伝送距離用のメトロポリタンエリア伝送ネットワークと、第2としてアクセスネットワークの組み合わせであって、前記ネットワークがそれぞれ伝送光ファイバとアクセス光ファイバを有し、少なくともいくつかの伝送光ファイバと少なくともいくつかのアクセス光ファイバが請求項8に記載の光ファイバである組み合わせ。
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