JP2004246375A - 正分散低分散勾配ファイバ - Google Patents

正分散低分散勾配ファイバ Download PDF

Info

Publication number
JP2004246375A
JP2004246375A JP2004110395A JP2004110395A JP2004246375A JP 2004246375 A JP2004246375 A JP 2004246375A JP 2004110395 A JP2004110395 A JP 2004110395A JP 2004110395 A JP2004110395 A JP 2004110395A JP 2004246375 A JP2004246375 A JP 2004246375A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
segment
range
mode optical
refractive index
optical fiber
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.)
Pending
Application number
JP2004110395A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2004246375A6 (ja
Inventor
Daiping Ma
ダイピン マ
K Smith David
デービッド ケイ. スミス
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.)
Corning Inc
Original Assignee
Corning Inc
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
Application filed by Corning Inc filed Critical Corning Inc
Publication of JP2004246375A publication Critical patent/JP2004246375A/ja
Publication of JP2004246375A6 publication Critical patent/JP2004246375A6/ja
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

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
    • 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
    • G02B6/03638Optical 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 3 layers only
    • G02B6/03644Optical 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 3 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
    • G02B6/02004Optical fibres with cladding with or without a coating characterised by the core effective area or mode field radius
    • G02B6/02009Large effective area or mode field radius, e.g. to reduce nonlinear effects in single mode fibres
    • G02B6/02014Effective area greater than 60 square microns in the C band, i.e. 1530-1565 nm
    • 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
    • G02B6/02214Optical fibres with cladding with or without a coating tailored to obtain the desired dispersion, e.g. dispersion shifted, dispersion flattened
    • G02B6/02219Characterised by the wavelength dispersion properties in the silica low loss window around 1550 nm, i.e. S, C, L and U bands from 1460-1675 nm
    • G02B6/02228Dispersion flattened fibres, i.e. having a low dispersion variation over an extended wavelength range
    • G02B6/02238Low dispersion slope fibres
    • 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
    • G02B6/02214Optical fibres with cladding with or without a coating tailored to obtain the desired dispersion, e.g. dispersion shifted, dispersion flattened
    • G02B6/02219Characterised by the wavelength dispersion properties in the silica low loss window around 1550 nm, i.e. S, C, L and U bands from 1460-1675 nm
    • G02B6/02266Positive dispersion fibres at 1550 nm
    • G02B6/02271Non-zero dispersion shifted fibres, i.e. having a small positive dispersion at 1550 nm, e.g. ITU-T G.655 dispersion between 1.0 to 10 ps/nm.km for avoiding nonlinear effects
    • 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
    • G02B6/02214Optical fibres with cladding with or without a coating tailored to obtain the desired dispersion, e.g. dispersion shifted, dispersion flattened
    • G02B6/0228Characterised by the wavelength dispersion slope properties around 1550 nm
    • 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
    • G02B6/0281Graded index region forming part of the central core segment, e.g. alpha profile, triangular, trapezoidal core
    • 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
    • G02B6/0286Combination of graded index in the central core segment and a graded index layer external to the central core segment
    • 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
    • G02B6/03605Highest refractive index not on central axis
    • G02B6/03611Highest index adjacent to central axis region, e.g. annular core, coaxial ring, centreline depression affecting waveguiding
    • 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
    • G02B6/03633Optical 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
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06TIMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
    • G06T17/00Three dimensional [3D] modelling, e.g. data description of 3D objects
    • G06T17/20Finite element generation, e.g. wire-frame surface description, tesselation

Abstract

【課題】高性能及び高速システムで生じるFWMやSPMといった非線形効果を除去するためのシングルモード光導波路を提供する。
【解決手段】第1から大3のセグメント26、28、30を有する3セグメントコアを有するシングルモード光導波路で、コアセグメントの相対屈折率、屈折率分布及び半径は、約1530nmから1570nmの波長窓内で高性能及び高速システムに適した特性を有する光導波路ファイバを与えるように選択される。また導波路の有効断面積が約60μm2よりも大、より好ましくは65μm2よりも大、最も好ましくは70μm2よりも大である。全分散は1530nmで正且つ少なくとも2ps/nm-kmで、分散勾配は約0.1ps/nm2-km未満ある。
【選択図】図3

Description

関連出願についてのクロスリファレンス
本出願は、1998年9月11日出願の米国仮出願第60/099,979号、1998年10月5日出願の米国仮出願第60/103,080号、及び1999年4月23日出願の米国仮出願第60/130,652号の利益を主張する。
本発明は、シングルモード光導波路ファイバに関し、特に、全分散がファイバ長全体に亘って正に維持された導波路ファイバに関する。加えて、有効断面積が大であって且つ全分散勾配は低い値に維持されている。
高データ信号速度及び長い再生器間隔における必要性の故に、長距離且つ高ビットレ−トの長距離通信用に設計された高性能光導波路ファイバの探索が強調されてきた。追加の必要条件は、導波路ファイバが光増幅器と互換性を持つということである。これは、典型的には1530nmから1570nmまでの波長範囲内で、最適のゲイン曲線を示すことである。また、1570nmから1700nmのL-バンド範囲内、好ましくは約1570nmから1625nmの範囲内での有益な波長を拡大する可能性をも与えることが考慮される。
導波路情報容量が波長分割・多重化(WDM)技術手段によって増加した場合において、追加の導波路ファイバ特性が重要となる。高ビットレートシステムでのWDM用の導波路は、非常に小さいが、零ではない全分散を有さねばならない。これによって四光波混合の非線形分散効果を制限するのである。
自己位相変調は、高いパワー密度、すなわち単位面積当たりに高い出力を有するシステムにおいて容認できない分散を生じ得る1つの非線形効果である。自己位相変調は大なる有効断面積を有する導波路コアを設計することによって制御され得る。これによって、パワー密度を減じるのである。導波路の全分散が自己位相変調の分散効果と反対に作用するような他の方法は、導波路の全分散の符号を制御することである。
正の分散(ここで、「正」とは、より短い波長信号がより長い波長信号よりも高速度で伝搬することを意味する。)を有する導波路は、自己位相変調の分散とは逆の分散効果を生じる。これによって、実質的に自己位相変調分散が実質的に取り除かれるのである。
この種の導波路ファイバは、米国特許出願第08/559,954号に記載されて開示されている。本明細書の新規な分布は、有効断面積を増加させることによって上記米国特許出願第08/559,954号のファイバを改良する。それに加えて、ここに開示の導波路は、動作波長窓に亘る全分散がすべての位置で正しく且つ約2.0ps/nm-kmよりも大きい下限値を有して四光波混合によるパワー損失を更に減じる。
したがって、光導波路ファイバの必要条件は以下である:
− 少なくとも1530nmから1570nmの波長範囲内でシングルモードである。
− 1530nmから1570nmの範囲の外側に零分散波長を有する。
− 1530nmから1570nmの範囲で正の全分散であって、約2.0ps/nm-km未満とはならないが大なる線形分散パワー損失を避ける程に十分に低い。
- 約1570nmから1625nmの範囲で使用可能な伝送窓を有する。
−通常の高性能な導波路特性、例えば高強度、低減衰及び許容される程度の曲げ誘導損失抵抗を維持する。
導波路ファイバ設計に融通性を与える単なる分布を有するコアセグメントによって導波路ファイバコアに構造を追加する概念は、バガバチュラ(Bhagavatula)氏による米国特許第4,715,679号に記載されている。セグメントコア概念は、例えば本願明細書において記載されているが如き、導波路ファイバ特性における特徴的な組合せを達成するために使用され得る。
定義
以下の定義は、従来技術においても共通した用法である。
− 屈折率分布は、屈折率及び導波路ファイバ半径との関係である。
− セグメントコアは、少なくとも第1及び第2の導波路ファイバコア半径セグメントを有する。半径セグメントの各々は、それぞれ屈折率分布を有する。
− コアのセグメント半径は、屈折率分布のセグメントの始点及び終点で定義される。図1は、本願明細書において使用されている半径の定義を示している。中心屈折率セグメント10の半径は、分布がセグメント12のα分布を開始する位置、すなわちα分布方程式を用いて相対屈折率の計算を開始するために選択される位置まで、導波路中央線から引いた長さ2である。セグメント12の半径は、α分布を外挿して降ろした部分が分布セグメント14の外挿線と交差した半径位置まで、中央線から引いたものである。セグメント14の半径は、セグメント16のΔ%の最大値の半値であるΔ%の半径位置まで、中央線から引いたものである。セグメント16の幅は、セグメント16の2つの半値Δ%の間で計測される。セグメント16の半径は、中央線からセグメントの中間点までで与えられる。
セグメント寸法の多くの他の定義が利用できることは明らかである。屈折率分布を与えられて導波路特性を予測するコンピューターモデルにおいて、ここで記載される定義が使用された。かかるモデルは、また、機能特性の予め選択された一組を有すると予想される屈折率分布のファミリーを与えるために使用され得るる。
− 有効断面積は、
eff = 2π(∫E2rdr)2/(∫E4rdr)
であって、ここで、積分範囲は0から∞であって、Eは伝搬光に関する電場である。有効直径Deffは、
eff =π(Deff/2)2
と定義され得る。
− 分布体積は、2∫r1 r2Δ%rdrとして定義される。内部分布体積は、導波路中央線(r=0)からクロスオーバー半径までで与えられる。外部分布体積は、クロスオーバー半径からコアの最後の位置までで与えられる。相対屈折率は無次元であるので、分布体積の単位は%μm2である。分布体積の単位%μm2は、本明細書の全体で「単位」の語で使用されている。
− クロスオーバー半径は、信号波長に対する信号のパワー分布の依存性から見出される。内部体積に亘って、波長が増加すると信号パワーは減少する。外部体積に亘って、波長が増加すると信号パワーは増加する。
− WDMの略語は、波長分割多重器を表す。
− SPMの略語は、自己位相変調を表し、これは、特定のパワーレベルよりも高いパワー密度を有する信号は、そのパワー密度よりも低い信号と比較して導波路を相対的に異なる速度で伝搬する非線形光学現象である。SPMは、負の符号を有する線形分散のそれと比較して信号分散を生じさせる。
− FWMの略語は、四光波混合を表し、これは、導波路内の少なくとも2つの信号が干渉して異なる周波数の信号を生じる現象である。
− Δ%の術語は、以下の式で定義される屈折率の相対値で表される。
Δ%=100×(ni 2−nc 2)/2ni 2
ここで、niは特に明記しない限り、領域iの最大屈折率であって、ncは、特に明記しない限りクラッド領域の屈折率である。
− アルファ分布(α分布)の術語は、bを半径とすると、以下の方程式のΔ(b)%に関して表される屈折率分布を表す。
Δ(b)%=Δ(b0)(1−[|b−b0|/(b1-b0)]α
ここで、b0は分布の最大位置、b1は、Δ(b)%が零である位置であって、bはbi≦b≦bfの範囲内にある。さらに、デルタは上記定義、biはα分布の最初の位置、bfはα分布の最後の位置であり、αは実数の指数である。α分布の最初及び最後の位置が選択されて、コンピューターモデルに組み入れられる。ここで使用しているように、α分布がステップ屈折率分布の後にある場合、α分布の最初の位置は、α分布とステップ分布の交点である。この交点での拡散は、モデルの考慮に組み入れない。したがって、拡散を含む分布においてα分布の最初の位置を与えるときは、α分布形及びステップ屈折率分布形を外挿した交差位置で与えられる。α分布の後にステップ屈折率分布が続く場合、α分布の最後の位置は、上記と同様の方法で与えられる。
本モデルにおいて、隣接する分布セグメントの分布とα分布とを滑らかに接続するために、方程式は、以下の如く、書き換えられる。
Δ(b)%=Δ(ba)+[Δ(b0)−Δ(ba)]{(1−[|b−b0|/(b1-b0)]α)}ここで、baは、隣接するセグメントの第1の位置である。
− ピン配列曲げテストは、曲げに対する導波路ファイバの相対的な抵抗を比較するために使用される。本テストを実行するにあたって、まず、誘導曲げ損失が生じないように導波路ファイバが配置されて減衰損失が計測される。さらに、この導波路ファイバをピン配列の間にジグザグに進ませてから再度、減衰を計測する。曲げによる誘導損失は、前記2つの減衰測定方法における差である。ピン配列は、一列に配置されて且つ平らな面上に垂直に固定された一組10本の円筒ピンである。ピン間隔は、中心から中心まで5mmである。ピン直径は、0.67mmである。導波路ファイバは、隣接するピンの反対側を通過させられる。テストの間、導波路ファイバは、ピンの周囲の一部にあわせて十分な張力の下に配置されている。
本願明細書において開示され且つ記載されている新規なシングルモード導波路ファイバは、上記した必要条件を満たすとともに、加えて、再現自在な製造に有益である。
新規なシングルモードファイバは、少なくとも2つのセグメントのセグメントコアを有する。各々のセグメントは、屈折率分布、相対屈折率Δ%及び半径によって特徴づけられる。コアセグメントの特徴は、1550nm窓、典型的には約1530nmから1570nmの範囲内の窓において動作するように設計された長距離通信システムに適合した特性を有する特定の一組を提供するように選択される。好適な範囲は、約1625nmまでの動作波長窓を有する。本システムは、光増幅器、WDM動作及び相対的に高い信号の振幅を含むことができる。高性能且つ高速システムで生じる非線形効果、例えばFWM及びSPMを実質的に除去するために、導波路の有効断面積は、約60μm2より大きく、より好ましくは65μm2を超える、最も好ましくは70μm2を超えるようになされる。全分散は、好ましくは、正で且つ1530nmで少なくとも2ps/nm-kmに等しい。約0.1ps/nm2-km未満の全分散勾配を有するこの全分散は、波長窓に亘って最小限のFWM効果を保証する。1530nmから1570nm及び最高1625nmまでの波長バンドに亘ってモードフィールド直径は、約8.8μmから10.6μmまでの範囲内の大きさであって、ファイバをスプライシングする際の容易さを提供する。ファイバ分布は、1550nm及び1625nmで0.25dB/kmの未満の減衰を呈する本発明に従って作られた。
屈折率分布、半径範囲、正の相対屈折率パーセントによって特徴づけられている各々のセグメントに加えて、新規な導波路ファイバの1つの実施例において、セグメントのうちの少なくとも1つは、α分布を有する。クラッドガラス層は、コアに接し且つこれを包囲する。
新規な導波路のいくつかの実施例は、2つ、3つ若しくは4つのセグメントを有するものを含むが、これに限定されるものではない。これらの実施例の特定の特徴は、以下の表及び実施例に記載される。
本実施例において、図5及び6に図示したように、新規な導波路ファイバは、約0.8から3.3の範囲内、より好ましくは0.95から3.16の範囲内のα分布を有する。相対屈折率Δ%は、α分布形を有するセグメントにおいて最も高くて、α分布に隣接するステップ屈折率形に亘って最も低い。最外部のセグメントは、中央及び第2のセグメントの間のΔ%を有する。
また、1625nmで所望の分散及びモードフィールド直径を示す実施例が含まれる。特に、1625nmで、導波路ファイバは、約13ps/nm-km未満、好ましくは約11.5ps/nm-km未満の全分散を有する。
また、本発明は、光ファイバプリフォームが導波路ファイバに線引きされて上記の如き屈折率分布を有するような光ファイバプリフォーム及びこの種の光ファイバプリフォームを製造する方法に関する。すなわち、導波路ファイバは、少なくとも2つのセグメントを有するセグメントコアを含み、各々のセグメントは、半径ri、屈折率分布及び相対屈折率パーセントΔi%を有する。ここで、iはセグメントの番号である。クラッド層は、コアに接し且つこれを包囲しており、屈折率ncを有する。ここで、ri、Δi%及び屈折率分布は、更に本願明細書において記載されているような特性及び特徴を有するファイバに結果として形成する。
かかる光ファイバプリフォームは、従来技術において公知の技術、例えばOVD、IV、MCVD及びVADの如き化学気相蒸着技術を含むいずれを使用しても作製し得る。好適な実施例において、スートプリフォームは、OVD技術を使用して所望の屈折率分布を有するように作られる。このスートプリフォームは、コンソリデートされて、導波路ファイバに線引きされる。
発明の実施の形態
新規な導波路ファイバは、所望の機能パラメータの非常に特殊な組を生じるセグメントコア設計のファミリーからなる。コア設計のファミリーは、2、3及び4つのセグメントを有する実施例を含むが、これに限定されるものではない。
好ましき特徴は、C-バンドと称される約1530nmから1570nmまでの範囲内にある動作窓未満の零分散波長を含み、約1570nmから1625nmの波長範囲であるL-バンドの上端の約1625nmでの波長を含む。全分散は、好ましくは、動作窓内で約2ps/nm-km未満ではなく、分散勾配が小さく、約0.10ps/nm2-kmよりも小さく、線形分散によって限定されるパワー損失を保証する。小さい勾配は、1625nmで約13ps/nm-kmよりも大きくない全分散を与える。1625nmで10ps/nm-km未満の全分散が達成された。
ゼロでない全分散は効果的にFWMを除去し、全分散の正の符号SPMによる信号のデグラデーションを相殺する。
後述する表1、2及び3は、これらの特性を有する導波路ファイバの新規なファミリーを定義する。減衰が非常に小さく、曲げ誘導損失が許容範囲であることは、以下の実施例において注目される。
図2のミクロン単位のコア半径対Δ%のチャート図を参照して、セグメントコアは2つのセグメントを有することがわかる。これは、第2及び第3のセグメントが等しいΔ%であって、表1に記載されている導波路ファイバの特別な場合である。セグメント18は、約1のアルファを有するアルファ分布である。第2のセグメント20はステップ屈折率分布であって、幅から決定される外側半径を有する。外側半径は表2から与えられる。この外側半径は、上記した定義の中間位置半径でって、第3のセグメントの幅の中間点まで計測される。プリフォームの中心部分のレイダウン工程の間において、ドーパント流量を増加させることによって中央線ドーパント拡散の補償がなされる。ドーパント増加量は、好ましくは異なるドーパント量をいくつかのプリフォームの中央線に添加することによって経験的に決定され、そしてプリフォームは導波路ファイバに処理される。分布の曲線部分22及び24は、ドーパント拡散によって生じている。一般に、モデル算出において含まれる半径は、この拡散を考慮に入れていない。なぜならば、図2に示されるように分布部分22及び24での拡散効果は小さいからである。いずれにせよ、拡散は屈折率分布の他の部分まで調整することによって補償され得る。
(実施例1)3セグメント分布
ファイバは、図3の如くモデル化されて、以下の形状を有している。中央線で1から開始し、上記した定義を用いて連続的にセグメントをカウントすると、コア設計は、約0.70%のΔ1%、約0.39μmのr1、約0.74のΔ2%、約2.84μmのr2、約0.05%のΔ3%及び中央線からステップ20の中間点まで計測した約5.09μmのr3であった。セグメント3の幅は、約4.5μmであった。中央線上の相対屈折率パーセントは、約0.7であって、約0.39μmの半径まで延在し、この位置でα分布が開始する。αは、約1である。
この導波路ファイバは、以下の期待された特性:
− 1501μmの零分散波長λ0
− 1540nmで3.11ps/nm-kmの全分散
− 1560nmで4.71ps/nm-kmの全分散
− 0.08ps/nm2-kmの全分散勾配
− ファイバのままで計測されて970nmのカットオフ波長λc
− 72.7μm2の有効断面積Aeff
− 1550nmで0.196dB/kmの減衰、を有していた。ピン配列曲がり損失は、87dBであった。導波路の断面は横方向に荷重を受けて、曲がり損失が1550nmで0.72dB/mであった。
(実施例2)3セグメント分布
図3の分布を有する第2の3セグメントコア導波路がモデル化された。この場合、α分布26は中央線から開始して、0.63のΔ1%、3.69μmのr1を有する。第2のセグメント28は、ステップ分布及び0.018のΔ2%を有している。第3のセグメント30は、ステップ分布、0.12%のΔ3%、8.2μmの上記定義による中間点半径r3及び4.23μmの幅を有している。
この導波路ファイバは、以下の期待された特性:
− 1495μmの零分散波長λ0
− 1540nmで3.37ps/nm-kmの全分散
− 1560nmで4.88ps/nm-kmの全分散
− 0.075ps/nm2-kmの全分散勾配
− ファイバのままで計測されて1648nmのカットオフ波長λc
− 72.8μm2の有効断面積Aeff、を有していた。ピン配列曲げ損失は、15.3dBであった。導波路の断面は横方向に荷重を受けて、曲がり損失が1550nmで0.75dB/mであった。
この例において、特性は優秀で、特に曲がり抵抗が実施例1の設計よりも非常に良好であった。図3の点線32及び34は、他の3セグメントコア設計を示すために包含されている。図3のこの設計は、セグメント28及び30がステップ屈折率構成から僅かにずれた屈折率分布を含んでいると理解される。例えば、セグメントは小さい正若しくは負の勾配を有していてもよい。ドーパント拡散が図3のセグメント境界で示されているが、モデル算出ではこの拡散を含んでいない。これは本願明細書に含まれている全てのモデル算出について同様にあてはまることである。
(実施例3)4セグメント分布
図4の分布を有する導波路ファイバがモデル化された。第1のセグメント36は、0.23の中央線上の相対屈折率と、上記した定義の如く、1.36μmの外側セグメント半径r1で0.28のΔ1を有する。α分布38は0.388のα、1.73のΔ2%、及び3.17μmの外側セグメント半径r2を有する。ステップ屈折率部分40は、0.17のΔ3%を有し、ステップ屈折率部分42は、0.17のΔ4%、7.3μmのr4及び3.50μmの幅を有した。
この導波路ファイバは、以下の期待された特性:
− 1496μmの零分散波長λ0
− 1540nmで3.47ps/nm-kmの全分散
− 1560nmで5.06ps/nm-kmの全分散
− 0.08ps/nm2-kmの全分散勾配
− ファイバのままで計測されて1750nmのカットオフ波長λc
− 72.7μm2の有効断面積Aeff
−1550nmで0.212dB/kmの減衰、を有していた。ピン配列曲げ損失は、6.16dBであった。導波路の断面は横方向に荷重を受けて、曲がり損失が1550nmで0.74dB/mであった。
この例においても特性は優秀で、特に曲がり抵抗が良好である。
本実施例は、分布の複雑さが増加するとともに、曲げ抵抗の改善と屈折率分布対曲げ抵抗の単純さとの間に大きなトレードオフの関係があることを示している。
所望の特性を与える更なる分布において考えられ得るパラメータ変動の範囲を見つけ出すために、各々の分布変数に対応する軸を有する空間において一連のポイントについてモデル計算を行った。表1乃至3は、所望の特性を達成した本発明による好適な導波路関数パラメータを示した。表1に実施例1の3セグメント設計、表2に実施例2の3セグメント設計及び表3に4セグメント設計のパラメータを示している。これらの表は、導波路ファイバ屈折率分布の限定、すなわち半径及び相対屈折率Δ%に対する限定を、これらに由来する特性とともに記載している。
(実施例4)3セグメント設計
優れた結果を生じた3セグメント設計の更なる実施例をモデル化した。図5を参照すると、1.33のαのα分布であるセグメント46は、0.64のΔ1%、3.72μmのr1を有し、ステップ屈折率であるセグメント48は、0.008のΔ2%、4.5μmのr2を有し、ステップ屈折率であるセグメント50は、0.14のΔ3%、7.43μmの中間点半径r3、及び、セグメント50の幅は、4.49μmである。セグメント44に与えられた中央線拡散補償は、0.39μmの半径まで延在する0.7の中央線上の相対屈折率を有する。
この導波路ファイバは、以下の期待された特性:
− 1501μmの零分散波長λ0
− 1530nmで2.53ps/nm-kmの全分散
− 1565nmで5.47ps/nm-kmの全分散
− 0.084ps/nm2-kmの全分散勾配
− ケーブル化されて計測されて1280nmのカットオフ波長λc
− 72.5μm2の有効断面積Aeff
− 1550nmで0.195dB/kmの減衰
− 9.8μmのモードフィールド直径
− 1.61単位の内部体積
− 4.90単位の外部体積、を有していた。
(実施例5)製造結果
多数のファイバが図5のモデル分布に従って製造された。計測された屈折率分布を図6に示す。ファイバパラメータの目標値は、以下の通りであった。中央線上のくぼみは、0.55%の最小Δ%と0.39μmの半径を有する。α分布は、1.335のα、0.64%のΔ%及び3.72μmの半径を有する。第2のセグメントのΔ%は、0.008である。第3のセグメントのΔ%は、0.137である。中間点半径は7.43、セグメント幅は4.49μmである。ファイバの平均特性は、以下の表に示した。
外1
Figure 2004246375
これらは、所望とする導波路ファイバ特性を満たすか若しくはこれを上回る優れた結果を示す。また、この導波路ファイバの1625nmでの減衰は、0.25dB/km未満だった。
以下の表は、所望とする導波路ファイバ機能を生じる屈折率分布のファミリーを実質的に定義する。各々のセグメントに対応する半径riとともに、各々の特定のセグメントの最大及び最小値Δ1%が記載される。ここにおいて、セグメントの中間点まで測定された半径値については、表の上段にその旨を掲げた。全ての他の半径は、所与のセグメントの最大外側半径であって、隣接する次のセグメントの最小値である内側半径と同じである。ここでセグメントは、中心を1として外側に向けてカウントされている。これらの他の半径は、セグメント分布間の外挿された交差点までを計測される。幅は、セグメントの幅を指し、セグメントの半径は、その中間点までを計測した半径である。
Figure 2004246375
Figure 2004246375
Figure 2004246375
新規な導波路の特定の実施例が本明細書において開示及び記載されてきたにもかかわらず、本発明は特許請求の範囲によってのみに限定される。
コンピューターモデル計算で使用された半径の定義を示す本発明によるコア分布の図である。 2セグメントの実施例におけるコア半径に対する相対屈折率パーセントのチャート図である。 3セグメントの実施例におけるコア半径に対する相対屈折率パーセントのチャート図である。 4セグメントの実施例におけるコア半径に対する相対屈折率パーセントのチャート図である。 3セグメントの他の実施例におけるコア半径に対する相対屈折率パーセントのチャート図である。 図5の目標形と一致するように作成された光ファイバのコア半径に対する相対屈折率パーセントのチャート図である。
符号の説明
10、12、14、16、18、20 セグメント
22、24 曲線部
36 第1のセグメント
38 α分布
40、42 ステップ屈折率部分

Claims (14)

  1. 少なくとも3つのセグメントを有する分割されたコアと、前記コアを包囲し且つこれに接するクラッド層と、を含むシングルモード光導波路ファイバであって、iをセグメント数とすると、前記セグメントの各々は、半径ri、屈折率分布及び相対屈折率パーセントΔi %を有し、前記コアは少なくともΔ1からなる第1セグメントと、前記第1セグメントを包囲して且つΔ2からなる第2セグメントと、及び、前記第2セグメントを包囲して且つΔ3からなる第3セグメントとを含み、ここでΔ1>Δ3>Δ3であって、
    i、Δi %及び屈折率分布は、1501nm以下のゼロ分散波長、1530nmから1570nm波長範囲に亘って0.08ps/nm2-km以下の全分散勾配、及び、60μm2より大なる有効断面積、を与えるように選択されていることを特徴とする光導波路ファイバ。
  2. 1625nmでの前記全分散が約13ps/nm-km以下であることを特徴とする請求項1記載のシングルモード光ファイバ。
  3. 1530nmから1570nmの波長範囲に亘って、前記モードフィールド直径が約8.8μmから10.6μmであることを特徴とする請求項2記載のシングルモード光ファイバ。
  4. 前記ファイバが1550nm及び1625nmの双方で、0.25dB/kmの減衰を呈することを特徴とする請求項2記載のシングルモード光ファイバ。
  5. 前記コアは、中央線及び、前記中央線から開始し、前記中央線上の第1デルタ値及びその半径での第2デルタ値を有する屈折率分布を有し、前記屈折率分布は曲線を描き、前記曲線は前記第1及び第2屈折率デルタ値に基づく外挿カーブフィットによって決定される第1セグメントと、
    前記第1セグメントに接触し且つ約0.22から0.39の範囲内のα値のα分布を有する第2セグメントと、
    前記第2セグメントに接触し且つステップ屈折率分布を有する第3セグメントと、
    前記第3セグメントに接触していて且つステップ屈折率分布を有する第4セグメントと、の4つのセグメントを有することを特徴とする請求項1記載のシングルモード光ファイバ。
  6. 前記コアの前記内部体積は、約1.27単位から1.89単位の範囲内にあって、前記外部体積は、約2.05単位から5.87単位の範囲内にあって、前記外側体積に対する前記内側体積の比は、約0.25から0.77の範囲内であることを特徴とする請求項5記載のシングルモード光ファイバ。
  7. 前記第1セグメントは、約0.12から0.72の範囲内のΔ1、約0.23から0.24の範囲内の中央線上の相対屈折率、及び、約1.13から1.39μmの範囲内半径r1を有し、前記第2セグメントは、約1.68から2.38の範囲内のΔ2、約2.25から3.29μmの範囲内の半径を有し、前記第3セグメントは、約0から0.12の範囲内のΔ3を有し、前記第4セグメントは、約0.06から0.18の範囲内のΔ4、約5.29から7.39μmの範囲内の中間点半径r4及び約3.38から8.03μmの範囲内の幅を有することを特徴とする請求項5記載のシングルモード光ファイバ。
  8. 前記セグメントのうちの少なくとも1つがα分布を有することを特徴とする請求項1記載のシングルモード光ファイバ。
  9. 1530nmから1570nmの波長範囲に亘って、前記モードフィールド直径が約8.8μmから10.6μmであることを特徴とする請求項8記載のシングルモード光ファイバ。
  10. 1530nmから1570nmの波長範囲に亘って、前記モードフィールド直径が約8.8μmから10.6μmであることを特徴とする請求項1記載のシングルモード光ファイバ。
  11. 1625nmでの前記ファイバの前記分散が約11.5ps/nm-km未満であることを特徴とする請求項10記載のシングルモード光ファイバ。
  12. 前記第1セグメントは約2.4から4.17μm、前記第3セグメントは約3.95から10.11μmの範囲内にある中間点半径と、3.10から6.52μmの範囲内にある幅とを有することを特徴とする請求項10記載のシングルモード光ファイバ。
  13. 1625nmでの前記ファイバの前記分散が11.5ps/nm-km未満であることを特徴とする請求項1記載のシングルモード光ファイバ。
  14. 前記ファイバが1550nm及び1625nmの双方で、0.25dB/kmの減衰を呈することを特徴とする請求項1記載のシングルモード光ファイバ。
JP2004110395A 1998-09-11 2004-04-02 正分散低分散勾配ファイバ Pending JP2004246375A (ja)

Applications Claiming Priority (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US9997998P 1998-09-11 1998-09-11
US60/099,979 1998-09-11
US10308098P 1998-10-05 1998-10-05
US60/103,080 1998-10-05
US13065299P 1999-04-23 1999-04-23
US60/130,652 1999-04-23
PCT/US1999/020057 WO2000019255A2 (en) 1998-09-11 1999-08-31 Positive dispersion low dispersion slope fiber

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2000572705A Division JP4393708B2 (ja) 1998-09-11 1999-08-31 正分散低分散勾配ファイバ

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2004246375A true JP2004246375A (ja) 2004-09-02
JP2004246375A6 JP2004246375A6 (ja) 2006-07-06

Family

ID=27378945

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2000572705A Expired - Lifetime JP4393708B2 (ja) 1998-09-11 1999-08-31 正分散低分散勾配ファイバ
JP2004110395A Pending JP2004246375A (ja) 1998-09-11 2004-04-02 正分散低分散勾配ファイバ

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2000572705A Expired - Lifetime JP4393708B2 (ja) 1998-09-11 1999-08-31 正分散低分散勾配ファイバ

Country Status (11)

Country Link
US (3) US6212322B1 (ja)
EP (1) EP1145058B1 (ja)
JP (2) JP4393708B2 (ja)
KR (2) KR100694365B1 (ja)
CN (2) CN1206552C (ja)
AT (1) ATE397228T1 (ja)
AU (1) AU760861B2 (ja)
BR (1) BR9913186A (ja)
CA (1) CA2343362A1 (ja)
DE (1) DE69938842D1 (ja)
WO (1) WO2000019255A2 (ja)

Families Citing this family (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BR9206821A (pt) * 1991-11-27 1995-12-12 Henrob Ltd Métodos melhorados de calcamento de painéis
DE19839870A1 (de) * 1998-09-02 2000-03-09 Deutsche Telekom Ag Optische Single-Mode-Lichtleitfaser
US6212322B1 (en) * 1998-09-11 2001-04-03 Corning Incorporated Positive dispersion low dispersion slope fiber
WO2000036443A1 (en) 1998-12-17 2000-06-22 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Optical fiber
CA2347272A1 (en) * 1999-08-20 2001-03-01 The Furukawa Electric Co., Ltd. Optical fiber and optical transmission line
US6490396B1 (en) * 1999-09-29 2002-12-03 Corning Incorporated Optical waveguide fiber
CN1391657A (zh) * 1999-11-22 2003-01-15 康宁股份有限公司 有效面积大的色散位移波导光纤
WO2002014919A2 (en) * 2000-08-16 2002-02-21 Corning Incorporated Optical fiber with large effective area, low dispersion and low dispersion slope
US6584262B1 (en) * 2000-11-06 2003-06-24 Tyco Telecommunications (Us) Inc. Method and apparatus for the optimization of dispersion map using slope-compensating optical fibers
US6724964B2 (en) * 2001-01-30 2004-04-20 Lasercomm Inc. Optical waveguide exhibiting strongly positive dispersion, and system utilizing same
AU2002251846A1 (en) 2001-03-30 2002-10-15 Corning Incorporated Optical transmission line
US6801699B1 (en) 2001-11-15 2004-10-05 Corning Incorporated High capacity optical waveguide fiber
US6771865B2 (en) * 2002-03-20 2004-08-03 Corning Incorporated Low bend loss optical fiber and components made therefrom
US20030185531A1 (en) * 2002-03-26 2003-10-02 Michael Lysiansky High order mode dispersion compensating fiber
KR100419418B1 (ko) * 2002-04-03 2004-02-21 삼성전자주식회사 분산 제어 광섬유
CN100510811C (zh) 2002-07-31 2009-07-08 康宁股份有限公司 具有大有效面积、低斜率以及低零色散的非零色散位移光纤
US20040076392A1 (en) * 2002-10-17 2004-04-22 Bickham Scott R. Low Kappa, dual-moat DC fiber and optical transmission line
KR100485889B1 (ko) * 2002-10-30 2005-04-29 엘에스전선 주식회사 Wdm 방식 광전송시스템용 광섬유
AU2002358796A1 (en) * 2002-12-24 2004-07-22 Pirelli And C. S.P.A. Optical fibre having low splice loss and method for making it
US7209620B2 (en) * 2003-01-23 2007-04-24 Sterlite Optical Technologies Limited Dispersion optimized fiber having higher spot area
US20050185905A1 (en) * 2004-02-20 2005-08-25 Burke James P. Dispersion correction fiber, transmission system and method of operating same
US7046891B2 (en) * 2004-07-13 2006-05-16 Corning Incorporated Low cutoff large effective area optical fiber
US7171090B2 (en) * 2005-06-30 2007-01-30 Corning Incorporated Low attenuation optical fiber
US7853110B2 (en) 2007-11-28 2010-12-14 Corning Incorporated Large effective area optical fiber
KR101136943B1 (ko) * 2010-04-16 2012-04-20 한국과학기술연구원 내오염성이 향상된 친수성 분리막의 제조방법 및 상기 방법으로 제조된 친수성 분리막
EP2694573B1 (en) * 2011-04-01 2020-05-27 3M Innovative Properties Company Films comprising triazine-based ultraviolet absorbers
JP5887999B2 (ja) * 2012-02-28 2016-03-16 住友電気工業株式会社 光ファイバ
JP2016148749A (ja) 2015-02-12 2016-08-18 株式会社フジクラ 分散シフト光ファイバ

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4715679A (en) 1981-12-07 1987-12-29 Corning Glass Works Low dispersion, low-loss single-mode optical waveguide
US5568561A (en) 1993-04-22 1996-10-22 Whitlock; William E. Differential line receiver with common-mode AC bootstrapping
US5504829A (en) 1993-12-27 1996-04-02 Corning Incorporated Optical fiber for soliton transmission and method of making
US5835655A (en) 1995-01-26 1998-11-10 Corning Incorporated Large effective area waveguide fiber
FR2736440B1 (fr) 1995-07-07 1997-08-01 Alcatel Submarcom Guide optique monomode a dispersion decalee et grande surface effective de mode
US5748824A (en) * 1995-11-17 1998-05-05 Corning Incorporated Positive dispersion optical waveguide
US5715346A (en) 1995-12-15 1998-02-03 Corning Incorporated Large effective area single mode optical waveguide
TW342460B (en) 1996-01-16 1998-10-11 Sumitomo Electric Industries A dispersion shift fiber
JP3369389B2 (ja) 1996-02-08 2003-01-20 住友電気工業株式会社 分散シフト光ファイバ
AU715435B2 (en) 1996-02-12 2000-02-03 Corning Incorporated Single mode optical waveguide having large effective area
US5684909A (en) 1996-02-23 1997-11-04 Corning Inc Large effective area single mode optical waveguide
JPH1010350A (ja) 1996-06-26 1998-01-16 Furukawa Electric Co Ltd:The 分散シフト光ファイバ
CA2225889A1 (en) 1996-12-27 1998-06-27 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Dispersion-shifted fiber
US6009222A (en) 1997-09-12 1999-12-28 Dong; Liang Optical fibre and optical fibre grating
US6212322B1 (en) * 1998-09-11 2001-04-03 Corning Incorporated Positive dispersion low dispersion slope fiber
FR2783609B1 (fr) 1998-09-17 2002-08-30 Cit Alcatel Fibre optique monomode optimisee pour les hauts debits
FR2790107B1 (fr) 1999-02-18 2001-05-04 Cit Alcatel Fibre de ligne pour systemes de transmission a fibre optique a multiplexage en longueurs d'onde
EP1046069A1 (fr) 1998-09-17 2000-10-25 Alcatel Fibre optique a rapport optimise entre l'aire effective et la pente de dispersion pour systemes de transmission a fibre optique a multiplexage en longueurs d'onde
ID29527A (id) 1998-11-26 2001-09-06 Sumitomo Electric Industries Serat optik dan sistem transmisi optik yang mencakup serat optik yang sama

Also Published As

Publication number Publication date
US6424777B2 (en) 2002-07-23
KR20040037238A (ko) 2004-05-04
WO2000019255A3 (en) 2001-12-20
JP2002527774A (ja) 2002-08-27
AU2142500A (en) 2000-04-17
EP1145058B1 (en) 2008-05-28
CN1536380A (zh) 2004-10-13
DE69938842D1 (de) 2008-07-10
BR9913186A (pt) 2002-06-04
CN100354666C (zh) 2007-12-12
US20010001624A1 (en) 2001-05-24
EP1145058A2 (en) 2001-10-17
ATE397228T1 (de) 2008-06-15
CN1206552C (zh) 2005-06-15
US20030053779A1 (en) 2003-03-20
US6212322B1 (en) 2001-04-03
WO2000019255A2 (en) 2000-04-06
KR100687801B1 (ko) 2007-02-28
WO2000019255A9 (en) 2000-10-12
CN1457441A (zh) 2003-11-19
US6618533B2 (en) 2003-09-09
KR100694365B1 (ko) 2007-03-12
AU760861B2 (en) 2003-05-22
CA2343362A1 (en) 2000-04-06
JP4393708B2 (ja) 2010-01-06
KR20010099644A (ko) 2001-11-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4393708B2 (ja) 正分散低分散勾配ファイバ
JP2004246375A6 (ja) 正分散低分散勾配ファイバ
EP0724171B1 (en) Large effective area waveguide fiber
JP3212851B2 (ja) シングルモード光導波路ファイバ
JP3223474B2 (ja) 単一モード光導波路ファイバ
JP5033290B2 (ja) 分散勾配補償光導波路ファイバ
US6829423B2 (en) Low slope dispersion managed waveguide
JPH09171116A (ja) 単一モード光導波路ファイバ
JP4208415B2 (ja) 低勾配分散管理導波路
JP2003524798A (ja) 低分散勾配の導波路ファイバ
US6343176B1 (en) Long haul single mode waveguide
JP2004519701A (ja) 大なる実効面積、低分散且つ低分散傾斜を有する光ファイバ
JP3182514B2 (ja) 高零分散を有する導波路ファイバ
JP2004520607A (ja) 低分散シングルモード光導波路ファイバ
KR100667408B1 (ko) 장거리 송신 단일모드 도파관
JP4331337B2 (ja) 長距離通信用シングルモード導波路
JP2002520671A (ja) シングルモード光導波路
MXPA00008215A (en) Low slope dispersion managed waveguide
MXPA01002562A (en) Positive dispersion low dispersion slope fiber

Legal Events

Date Code Title Description
A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20070703

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20070925

A602 Written permission of extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602

Effective date: 20070928

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20080304