JP2017156308A - モード依存損失測定方法および測定装置 - Google Patents

モード依存損失測定方法および測定装置 Download PDF

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Abstract

【課題】処理負荷を増大させることなくMDL測定を可能にするための構造を備えたMDL測定方法等に関する。【解決手段】任意空間モードに所定強度の光を入力する光入力動作と、該任意空間モードを含むN(≧2)個の空間モードの出力光強度を測定する強度測定動作とを、N個の空間モードについて順次実行することにより、測定対象である光ファイバ内での伝送損失に関する伝達行列を生成し、生成された伝達行列の各成分値を利用して、少なくとも、単位ファイバ長当たりのMDLのリニア値を決定する。【選択図】図6

Description

本発明は、モード分割多重伝送システムに適用される伝送媒体におけるモード依存損失(以下、「MDL(Mode-Dependent Loss)」と記す)を測定するためのMDL測定方法及びMDL測定装置と、該モード分割多重用の伝送媒体に適用可能な光ファイバに関するものである。
非特許文献1には、モード分割多重伝送システムにおいて多入力・多出力(以下、「MIMO(Multi-Input-Multi-Output)」と記す)処理を行う際に、伝送媒体のMDLより、MIMO構成によるモード分割多重伝送時の伝送容量が減少すること、および、伝達行列からMDLを計算する式が開示されている。
また、非特許文献2には、上記非特許文献1に開示された数式を用いてMIMO処理により,結合型のマルチコア光ファイバ(以下、「MCF(Multi-Core optical Fiber)」と記す)が伝送媒体として適用されたモード分割多重伝送システムのMDLを解析した結果が示されている。解析された結合型MCFのMDLは、グラフごとに異なるが、およそ0.06dB/km1/2〜0.14dB/km1/2である。
P. J. Winzerand G. J. Foschini, "MIMO capacities and outage probabilities in spatiallymultiplexed optical transport systems," Opt. Express, vol. 19, no. 17, pp.16680-16696, Aug. 2011. S. Randel, C.Schmidt, R. Ryf, R.-J. Essiambre, and P. J. Winzer, "MIMO-based signalprocessing for mode-multiplexed transmission," in IEEE Photonics Society SummerTopical Meeting Series, 2012, pp. 181-182, paper MC4.1. S. Fan and J.M. Kahn, "Principal modes in multimode waveguides," Opt. Lett., vol. 30, no. 2,pp. 135-137, Jan. 2005.
発明者は、従来技術について検討した結果、以下のような課題を発見した。すなわち、上述の従来技術によれば、MDLの測定にはMIMO処理による解析を必要とするため、(空間モード数)×(偏波モード数)の複数の信号をコヒーレント検波し、伝送路の伝達行列を時間遅延や波長依存性も含めて予測し、伝達行列の特異値分解を行う必要がある。そのため、モード分割多重用の光ファイバに対するMDL評価の際、複雑な測定と計算を行う必要があった。
図1(a)は、モード分割多重伝送用の伝送媒体に適用される光ファイバにおけるMDLの一般的な測定装置の概略構成を示す図であり、図1(a)に示されたMDL測定装置100は、測定対象である光ファイバ10の入力端(第1端部)側に配置された送信系20と、光ファイバ1おの出力端10b(第2端部)側に配置された受信系30と、送信系制御線(データ線を含む)25を介して送信系20を制御するとともに、受信系制御線(データ線を含む)35を介して受信系30を制御する制御装置40を備える。また、制御装置40は、受信系30から得られる側テータを利用して光ファイバ10のMDLを算出するための演算手段50を含む。
図1(a)の送信系20に相当する、従来のMDL測定装置における送信系20Aは、一例として、図2(a)に示されたように、空間分割多重(以下、「SDM(Spatial-Division-Multiplexing)」と記す)合波器21と、N(≧2)個のIQ(In-phase/Quadrature)変調器22を備える。N個のIQ変調器22は、それぞれが光ファイバ10におけるN(≧2)個の空間チャネル#1〜#Nに対応して設けられ、制御線(#1〜#N)25を介して制御装置40により制御される。SDM合波器21は、N個のIQ変調器22からの変調光の合波光を光ファイバ10の入力端10aから光ファイバ10へ入力する。
一方、図1(a)の受信系30に相当する、従来のMDL測定装置における受信系30Aは、一例として、図2(b)に示されたように、SDM分波器31と、光ファイバ10における空間チャネル#1〜#Nそれぞれに対応して設けられたN個のコリーレント受信機32(コヒーレント受信機#1〜#N)を備える。光ファイバ10の出力端10bから出力された光はSDM分波器31により各空間チャネルの光に分波され、それぞれ対応するコヒーレント受信機32により受光された光の複素振幅情報が測定される。制御装置40は、制御線35を介して空間チャネル#1〜#Nそれぞれの複素振幅情報を取り込み、演算手段50において、光ファイバ10におけるMDLが算出される。
具体的に従来のMDL測定方法は、その主要動作について後述するが、図3に示されたように、空間チャネル数分の変調光の合波および出力(ステップST310)、空間チャネル数分の複素振幅情報の取得(ステップST320)、複素振幅に関する伝達行列Tの推定行列の生成(ステップST330)、MDLの値決定(ステップST340)を行う。
なお、ステップST310では、送信系20Aにおいて、IQ変調器22それぞれが、N個の空間チャネル#1〜#N用の変調光を個別に生成(既知のパイロット信号で変調)し、SDM合波器21により合波された合波光が、入力端10aから光ファイバ10内に入力される。ステップST320では、光ファイバ10の出力端10bから出力された光が、SDM分波器31により分波され、空間チャネル#1〜#Nそれぞれに対応して設けられたコヒーレント受信機32により、その複素振幅情報が取得され、これら取得された複素振幅情報が制御線35を介して制御装置40へ送られる。ステップST330では、既知のパイロット信号と、測定対象である光ファイバ10を伝搬した光の複素振幅情報を利用して、制御装置40の演算手段50が、複素振幅に関する伝達行列Tの推定行列を算出する。ここで、推定行列の演算は、Zero-Forcing推定、最小二乗推定、最小ノルム解、一般/線形minimummean square error推定、最尤推定、最大比合成、部分空間法、圧縮センシングなど、さまざまな手法がある。そして、ステップST340では、演算手段50が、算出された推定行列の特異分解をし、特異値の二乗の最大値と最小値の比をMDLの推定値として決定する。
本発明は、上述のような課題を解決するためになされたものであり、モード分割多重伝送システムに伝送路として適用される光ファイバのMDLを、処理負荷を増大させることなく、測定を可能にするための構造を備えたMDL測定方法およびMDL測定装置と、該モード分割多重用の伝送媒体に適用可能な光ファイバを提供することを目的としている。
上述の課題を解決するため、本実施形態に係るMDL(モード依存損失)測定方法は、第1端部と該第1端部に対向する第2端部を有するとともに相互に大きなクロストークが発生するN(≧2)個の空間モードでの光伝送を可能にする光ファイバを測定対象とし、この光ファイバのMDLを測定する。具体的に当該MDL測定方法は、第1端部から第2端部までの光ファイバ内での伝送損失に関する伝達行列の生成と、単位ファイバ長当たりのMDLのリニア値の決定を実行する。伝達行列は、光ファイバの第1端部から任意の対象空間モードに所定強度の光を入力する光入力動作と、該対象空間モードへの光入力に応答して光ファイバの第2端部から出力される、該対象空間モードを含むN個の空間モードそれぞれの光の強度を測定する強度測定動作とを、該対象空間モードを変更しながらN個の空間モードそれぞれについて繰り返すことにより、得られる。単位ファイバ長当たりのMDLのリニア値は、伝達行列を構成する行列要素の最大値を該行列要素の最小値で除した比、または、伝達行列の固有値または特異値の最大値を該固有値または特異値の最小値で除した比により与えられる。更に、このリニア値の常用対数を10倍することにより、単位ファイバ長当たりのMDLのデシベル値[dB/(単位ファイバ長)1/2]が決定されてもよい。
本実施形態によれば、モード分割多重伝送においてコヒーレント検波やMIMO係数の計算無しに伝送媒体のMDL、すなわち空間モード間の伝送損失差の測定を可能にする。
(a)は、モード分割多重伝送用の光ファイバにおけるMDLの一般的な測定装置の概略構成を示す図であり、(b)は、結合型MCFの断面構造を示す図である。 (a)は、従来のMDL測定装置における送信系の概略構成を示す図であり、(b)は、従来のMDL測定装置における送信系の概略構成を示す図である。 従来のMDL測定方法を説明するためのフローチャートである。 (a)および(b)は、本実施形態に係るMDL測定装置に適用可能な送信系の概略構成の例を示す図である。 (a)および(b)は、本実施形態に係るMDL測定装置に適用可能な受信系の概略構成の例を示す図である。 本実施形態に係るMDL測定方法を説明するためのフローチャートである。
[本願発明の実施形態の説明]
最初に本願発明の実施形態の内容をそれぞれ個別に列挙して説明する。
(1) 本実施形態に係るMDL測定方法(モード依存損失測定方法)は、モード分割多重伝送においてコヒーレント検波やMIMO係数の計算無しに伝送媒体のMDL、すなわち空間モード間の伝送損失差の測定を可能にする。その一態様として、当該MDL測定方法は、第1端部と該第1端部に対向する第2端部を有するとともに相互に大きなクロストークが発生するN(≧2)個の空間モードでの光伝送を可能にする光ファイバを測定対象とし、この光ファイバのMDLを測定する。具体的に当該MDL測定方法は、第1端部から第2端部までの光ファイバ内での伝送損失に関する伝達行列の生成と、単位ファイバ長当たりのMDLのリニア値の決定を実行する。伝達行列は、光ファイバの第1端部から任意の対象空間モードに所定強度の光を入力する光入力動作と、該対象空間モードへの光入力に応答して光ファイバの第2端部から出力される、該対象空間モードを含むN個の空間モードそれぞれの光の強度を測定する強度測定動作とを、該対象空間モードを変更しながらN個の空間モードそれぞれについて繰り返すことにより、得られる。単位ファイバ長当たりのMDLのリニア値は、伝達行列を構成する行列要素の最大値を該行列要素の最小値で除した比、または、伝達行列の固有値または特異値の最大値を該固有値または特異値の最小値で除した比により与えられる。更に、このリニア値の常用対数を10倍することにより、単位ファイバ長当たりのMDLのデシベル値[dB/(単位ファイバ長)1/2]が決定されてもよい。
また、本実施形態に係るMDL測定装置(モード依存損失測定装置)は、送信系と、受信系と、これら送信系および受信系を制御する制御装置と、を備える。送信系は、N個の空間モードのうち何れかの空間モードに対して、光ファイバの第1端部から所定強度の光を入力させる。受信系は、光ファイバの第2端部から出力された、N個の空間モードそれぞれの光の強度を測定する。制御装置は、光ファイバの第1端部から任意の対象空間モードに所定強度の光を入力させるよう送信系を制御するとともに、該対象空間モードへの光入力に応答して光ファイバの第2端部から出力される、該対象空間モードを含むN個の空間モードそれぞれの光の強度を測定するよう受信系を制御する。また、制御装置は、上述のような、第1端部から第2端部までの光ファイバ内での伝送損失に関する伝達行列の生成と、単位ファイバ長当たりのMDLのリニア値の決定を実行する。なお、制御装置は、更に、このリニア値から単位ファイバ長当たりのMDLのデシベル値[dB/(単位ファイバ長)1/2]を決定してもよい。
(2)本実施形態の一態様として、空間モード間のランダム結合が発生し、MDLが[dB/(km)1/2]で累積する場合、送信系による光入力動作は、対象空間モードとしてN個の空間モードのうち第i(=1,2,…,N)番目の空間モードに、ファイバ長L[単位ファイバ長]を有する光ファイバの第1端部から強度P[mW]の光を入力する動作を含むのが好ましい。また、受信系による強度測定動作は、第i番目の空間モードへの光入力に応答して光ファイバの第2端部から出力される、第j(=1,2,…,N)番目の空間モードの光強度がPji[mW]で表されるN個の空間モードそれぞれの光の強度を測定する動作を含むのが好ましい。制御装置は、これら光入力動作および強度測定動作を、対象空間モードを変更しながらN個の空間モードそれぞれについて繰り返すよう、送信系および受信系を制御することにより、以下の式(1)で表される伝送損失に関する伝達行列を生成する。
Figure 2017156308
(3)なお、上述のようにカットバックなしのMDL測定では第i番目の空間モードへの光入力に応答して測定された第j番目の空間モードの光強度Pji[mW]に第1端部での接続損失のばらつきの影響がのってしまう。そこで、本実施形態の一態様として、カットバックにより、MDL測定における接続損失のばらつきの影響を排除する構成が適用可能である。具体的に送信系による光入力動作は、対象空間モードとしてN個の空間モードのうち第i番目の空間モードに、ファイバ長L[単位ファイバ長]を有する光ファイバの第1端部から強度P[mW]の光を入力する。受信系による強度測定動作は、カットバック前に強度測定を行う第1動作と、カットバック後に強度測定を行う第2動作を含む。第1動作は、第i番目の空間モードへの光入力に応答して光ファイバの第2端部から出力される、第j番目の空間モードの光強度がPji[mW]で表されるN個の空間モードそれぞれの光の強度を測定する。第2動作は、第1端部を残したまま第1端部から1[m]〜50[m]の位置で光ファイバを切断することにより得られる、該第1端部を有するとともにカットバック長L’(<L)[単位ファイバ長]を有するカットバック部分を、まず準備する。そして、第i番目の空間モードへの光入力に応答して、カットバック部分の、該第1端部に対向する第3端部から出力される第i番目の空間モードの光強度P’[mW]を測定する。制御装置は、これら光入力動作および強度測定動作を、対象空間モードを変更しながらN個の空間モードそれぞれについて繰り返すよう、送信系および受信系を制御することにより、以下の式(2)で表される伝送損失に関する伝達行列を生成する。
Figure 2017156308
(4)本実施形態に係る光ファイバは、MIMO構成のモード多重分割伝送において、伝送容量を大きくすることを可能にする。その一態様として、当該光ファイバでは、1530nm〜1565nmの波長範囲または1460nm〜1625nmの波長範囲において、上述のMDL測定方法により測定されたMDLが十分に抑圧されている。具体的に、上記波長範囲において、MDLは0.02dB/km1/2以下であるか、または、該MDLの平均値が0.01dB/km1/2以下である。
(5)本実施形態の一態様として、上記光ファイバは、結合型MCF(マルチコア光ファイバ)でるのが好ましい。具体的に結合型MCFの光学特性としては、波長1550nmにおいて、モード結合係数が1[m−1]〜100[m−1]であるのが好ましい。1530nm〜1565nmの波長範囲または1460nm〜1625nmの波長範囲において、全モード励振時の伝送損失が0.20dB/km以下、0.18dB/km以下、0.16dB/km以下、または0.15dB/km以下であるのが好ましい。波長分散のモード平均が16ps/(nm・km)以上であるのが好ましい。全空間モードの波長1550nmの光に対して、直径30mmのマンドレルに1ターン巻かれたときの曲げ損失が0.2dB以下であるのが好ましい。全空間モードの波長1550nmの光に対して、直径20mmでの曲げ損失が20dB/m以下であるのが好ましい。全空間モードの波長1550nmの光に対して、半径30mmのマンドレルに100ターン巻かれたときの曲げ損失が0.5dB以下であるのが好ましい。外的応力付与下において,各コアに局在する空間モードの実効断面積Aeffが、全ての空間モードにおいて75μm〜180μmであるのが好ましい。
(6)本実施形態の一態様として、当該光ファイバは、1530nm〜1565nmの波長範囲または1460nm〜1625nmの波長範囲に亘って各波長におけるモード間群遅延差(DGD:Differential Group Delay)の最大値を測定したときの平均値が、10ps/km1/2以下、1ps/km1/2以下、または0.1ps/km1/2以下であるのが好ましい。
(7)本実施形態の一態様として、実効屈折率の高い順から当該光ファイバに含まれるコアの数と同数の空間モードを伝搬モードとする。この場合において、当該光ファイバのファイバ長を22mとするとき、1530nm以上の波長範囲において、該伝搬モードを除いた空間モードのうち最も実効屈折率の高い空間モードの伝送損失は、当該光ファイバの曲げ状態とは関係なく、該伝搬モードの伝送損失よりも19.3dB以上大きいのが好ましい。
(8)本実施形態の一態様として、当該光ファイバは、複数のコアと、該複数のコア全てを覆った共通の光学クラッドと、該共通の光学クラッドを覆った物理クラッドと、により構成された結合型MCFを含む。
以上、この[本願発明の実施形態の説明]の欄に列挙された各態様は、残りの全ての態様のそれぞれに対して、または、これら残りの態様の全ての組み合わせに対して適用可能である。
[本願発明の実施形態の詳細]
以下、本実施形態に係るMDL測定方法、MDL測定装置、および光ファイバの具体的な構造を、添付図面を参照しながら詳細に説明する。なお、本発明はこれらの例示に限定されるものではなく、請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味および範囲内での全ての変更が含まれることが意図される。また、図面の説明において同一の要素には同一符号を付して重複する説明を省略する。
まず、本実施形態において測定対象となるモード分割多重用光ファイバの光伝達の様子について、以下説明する。
当該光ファイバへのN(≧2)個の空間チャネル(空間モードN個分に相当する)の入力複素振幅をM(≧2)個の系列分(時系列分や波長系列分)を含む、要素数NMの列ベクトル|x>、光ファイバからのN個の空間チャネルの出力複素振幅を列ベクトル|y>、M個の時系列あるいは波長系列の情報を含む伝送路の伝達関数をN×NMの伝達行列T、雑音をnとすると,光ファイバ内における光伝達の様子は、以下の式(3)のようにモデル化できる。なお、測定対象の光ファイバにおける空間モードは、偏波モードも含み、また、測定対象がMCFの場合は、各コアのコアモードとしての空間モードでも、複数コア全体を導波構造としたときの固有モードとしての空間モード(スーパーモード)でもよい。
Figure 2017156308
このときMIMO処理による信号復元の計算は、以下の式(4)にように計算をするものであるが、少なくともTが正方行列でなければ逆行列を持たないので、特異値分解(SVD(Singular Value Decomposition)などを用いてHに相当する行列を計算する(非特許文献2参照)。
Figure 2017156308
また、実際の光ファイバの伝達行列Tは直接測定できないので、|x>および|y>から伝達行列Tを推定することとなる。しかしながら、上記式(3)は、伝達行列T中に(N×NM)個の変数を含む、N個の連立方程式と考えることができるので、式の数が足りずに解は一意に定まらない。そのため、様々な手法(zero-forcing推定、最小二乗推定、最小ノルム解、一般/線形minimum mean square error推定、最尤推定、最大比合成、部分空間法、圧縮センシングなど)を用いて、尤もらしい解(推定行列)が伝達行列Tとして推定される。この様な計算は容易ではなく、また、N個の空間チャネル分のコヒーレント受信機を用いて光の位相情報も含めた検波が必要となる。
測定対象である光ファイバのMDL(プリンシパルモード(非特許文献3参照)間の伝送損失差に相当)は、MIMO処理により予測された伝達行列Tを以下の式(5)の形に特異値分解し、特異値の二乗の最大値と最小値の比がMDLの推定値として得られる。なお、式(5)において、行列UとVは、N×Nと、NM×NMのユニタリ行列で、Λは、特異値を対角成分とするN×Nの対角行列を最初の部分(行列要素(1,1)を含む部分)に含み、残りの行列要素が0であるN×NM行列である。
Figure 2017156308
上述のように、複素振幅信号の伝達行列を考えるには複雑なモデルが必要になる。そこで、本実施形態では、伝送媒体そして測定対象となる光ファイバの伝送損失だけを考え、より簡単なモデルを採用する。
すなわち、測定対象の光ファイバのN個の空間チャネルの入力と出力のパワーを列ベクトル|Pin>、|Pout>とし、光ファイバにおける伝送損失の情報のみを含むN×Nの伝達行列をαとすると、以下の式(6)のように表すことができる。
Figure 2017156308
このとき、伝達行列αは、TTのアンサンブル平均と考えられる。ただし、行列T*は行列Tの随伴行列である。<x>がxのアンサンブル平均を表すものとすると、上記式(5)から、伝達行列αは、以下の式(7)となる。
Figure 2017156308
なお、式(7)において、<ΛΛ*>は個別の特異値の絶対値の二乗のそれぞれのアンサンブル平均を対角成分とする対角行列である。そのため、<ΛΛ*>の対角要素の最大値を最小値で除した比がMDLのリニア値に当たる。上記式(7)は、伝達行列αの固有値分解の式に当たるので、該伝達行列αの固有値を対角成分とするN×N行列が<ΛΛ*>ということになる。伝達行列αは、上述する本実施形態のMDL測定方法で容易に測定することができる。ただし、測定誤差があると固有値分解できなくなる場合がある。そのような場合は特異値分解を行えば、誤差は含むものの、以下の式(8)で<ΛΛ*>を得ることができる。
Figure 2017156308

ここで、W*は、Uとは異なるN×Nのユニタリ行列である。
特異値分解も困難な場合には、<ΛΛ*>の各要素の最大値を最小値で除した比をMDLとして決定してもよい。
上述のMDL測定を可能にする、本実施形態に係るMDL測定装置構成を、図1(a)、図4(a)〜図4(b)、および図5(a)〜図5(b)を参照しながら以下説明する。
本実施形態に係るMDL測定装置の基本構成は、図1(a)に示された構成と同様である。すなわち、本実施形態に係るMDL測定装置も、図1(a)に示されたように、送信系20と、受信系30と、演算手段50を含む制御装置40と、を備える。制御装置40と送信系20は、送信系制御線(データ線を含む)25を介して接続されており、また、制御装置40と受信系30は、受信系制御線(データ線を含む)35を介して接続されている。
一例として、図1(a)の送信系20に相当する、本実施形態に係るMDL測定装置における送信系20Bは、図4(a)に示されたように、SDM合波器21と、1×N光スイッチ23と、光源24により構成される。光源24は、制御線25を介して制御装置40によりON/OFF制御される。制御装置40は、制御線25を介して、光ファイバ10内を伝搬するN個の空間モード(空間チャネル)#1〜#Nのうちから光入力の対象となる空間モードを選択するよう、1×N光スイッチ23を制御する。そして、この送信系20Bでは、1×N光スイッチ23により選択された第i番目の空間モードの光がSDM合波器21を介して入力端(第1端部)10aから、光ファイバ10内へ入力される。
また、他の例として、図1(a)の送信系20に相当する、本実施形態に係るMDL測定装置における送信系20Cは、図4(b)に示されたように、調芯装置26、単芯コア光ファイバ(以下、「SCF(Single-Core optical Fiber)」と記す)27と、光源24と、を備える。調芯装置26は、測定対象である光ファイバ10の入力端10a上に端面が位置する特定コアと、SCF27のコアとを光学的に接続する。光源24は、制御装置40から制御線25を介して制御され、光源24から出力された光がSCF27を介して調芯装置26により接続された光ファイバ10のコア内に入力される。
一方、一例として、図1(a)の受信系30に相当する、本実施形態に係るMDL測定装置における受信系30Bは、図5(a)に示されたように、SDM分波器31と、光ファイバ10内を伝搬するN個の空間モード#1〜#Nそれぞれに対応するよう設けられたN個のパワーメータ33(パワーメータ#1〜#N)と、を備える。SDM分波器31は、光ファイバ10の出力端(第2端部)10bから出力された光を、N個の空間モード#1〜#Nの光に分波し、N個のパワーメータ33それぞれが、対応する空間モードの光強度を測定する。制御装置40は、制御線35を介してN個のパワーメータ33それぞれから、空間モード#1〜#Nそれぞれの光強度情報を取り込む。
他の例として、図1(a)の受信系30に相当する、本実施形態に係るMDL測定装置における受信系30Cは、図5(b)に示されたように、調芯装置34と、SCF36と、パワーメータ37と、を備える。調芯装置34は、光ファイバ10の出力端10b上に位置するコアと、SCF36のコアとを光学的に接続し、光ファイバ10内を伝搬するN個の空間モード#1〜#Nの光を順次SCF36へ導く。パワーメータ37は、SCF36を介して到達した個々の空間モードの光強度を測定し、測定された光強度情報を、制御線35を介して順次制御装置40へ送信する。
また、図6は、本実施形態に係るMDL測定方法を説明するためのフローチャートである。すなわち、本実施形態に係るMDL測定方法は、未測定空間モードの特定(ステップST610)、特定された空間モードへの測定光出力(ステップST620)と、全空間モードの損失係数の取得(ステップST630)を、全空間モードについて実行する(ステップST640)。全ての空間モードについてステップST610〜ST630が完了すると、当該光ファイバ10の伝送損失に関する伝達行列αの生成(ステップST650)と、MDLの値決定(ステップST660)が実行される。なお、以下の説明では、適宜、図1(a)を参照するものとする。
ステップST610では、送信系20Bまたは20Cにおいて、測定対象の光ファイバ10のN個の空間モード#1〜#Nのうち未測定の第i(=1,2,…,N)番目の空間モードが特定される。ステップST620では、送信系20Bまたは20Cが、光入力動作として、第i番目の空間モードに、ファイバ長L[単位ファイバ長]を有する光ファイバ10の入力端(第1端部)10aから強度Pの光を入力する。
ステップST630では、空間モード#1〜#N間のランダム結合が発生し、MDLが[dB/(km)1/2]で累積する場合、受信系30Bまたは30Cが、強度測定動作として、第i番目の空間モードへの光入力に応答して光ファイバ10の出力端(第2端部)10bから出力される、第j(=1,2,…,N)番目の空間モードの光強度がPji[mW]で表されるN個の空間モード#1〜#Nそれぞれの光の強度を測定する。全ての空間モード#1〜#Nについて光入力動作および強度測定動作が完了すると(ステップST640)、ステップST650では、制御装置40の演算手段50が、上記式(1)で与えられる伝達行列αを生成する。そして、ステップST660では、制御装置40の演算手段50が、単位ファイバ長当たりのモード依存損失のリニア値として、伝達行列αを構成する行列要素の最大値を該行列要素の最小値で除した比、または、伝達行列αの固有値または特異値の最大値を該固有値または特異値の最小値で除した比を決定し、得られたリニア値の常用対数を10倍することにより、MDLのデシベル値[dB/(単位ファイバ長)1/2]を決定する。
なお、上述のようにカットバックなしのMDL測定では第i番目の空間モードへの光入力に応答して測定された第j番目の空間モードの光強度Pji[mW]に入力端10aでの接続損失のばらつきの影響がのってしまう。この場合、カットバックにより、MDL測定における接続損失のばらつきの影響を排除する構成が好ましい。具体的には、ステップST620の光入力動作において、第i番目の空間モードに、ファイバ長L[単位ファイバ長]を有する光ファイバ10の入力端10aから強度Pの光が入力される。ステップST630の強度測定動作では、カットバック前に強度測定を行う第1動作と、カットバック後に強度測定を行う第2動作が行われる。すなわち、第1動作は、第i番目の空間モードへの光入力に応答して出力端10bから出力される、第j番目の空間モードの光強度がPji[mW]で表されるN個の空間モードそれぞれの光の強度を測定する。第2動作は、入力端(第1端部)10aを残したまま該入力端10aから1[m]〜50[m]の位置で光ファイバ10を切断することにより、まず、該入力端10aを有するとともにカットバック長L’(<L)[単位ファイバ長]を有するカットバック部分を得る。この第2動作は、第i番目の空間モードへの光入力動作に応答して、得られたカットバック部分の、該入力端10aに対向する出力端(第3端部)10cから出力される第i番目の空間モードの光強度P’[mW]を測定する。全ての空間モード#1〜#Nについて、光入力動作と強度測定動作の第1動作の組み合わせ、および、光入力動作と強度測定動作の第2動作の組み合わせが完了すると(ステップST640)、ステップST650では、制御装置40の演算手段50が、上記式(2)で与えられる伝達行列αを生成する。そして、ステップST660では、制御装置40の演算手段50が、単位ファイバ長当たりのモード依存損失のリニア値として、伝達行列αを構成する行列要素の最大値を該行列要素の最小値で除した比、または、伝達行列αの固有値または特異値の最大値を該固有値または特異値の最小値で除した比を決定し、得られたリニア値の常用対数を10倍することにより、MDLのデシベル値[dB/(単位ファイバ長)1/2]を決定する。
これまでに報告されている空間モード間のクロストーク(以下、「XT」と記す)の大きなモード分割多重伝送用光ファイバ、すなわち、結合型MCFにおけるMDLは、上記非特許文献2によると、グラフごとにことなるが、おおよそ0.06dB/km1/2〜0.14dB/km1/2である。また、上記非特許文献1によれば、MDLが大きいとMIMO構成でのモード分割多重伝送時の伝送容量が劣化することが知られている。
以上のことから、本実施形態のように、XTの大きな空間モードでの光伝送が可能な光ファイバ10では、本実施形態に係るMDL測定方法により測定されたMDLが、長距離伝送に適した1530nm〜1565nmの波長範囲または1460nm〜1625nmの波長範囲において、0.02dB/km1/2以下であるのが好ましい。この場合、空間モード間XTの大きなモード分割多重伝送用光ファイバを、伝送路として用いた長距離伝送系の容量を極大化することが可能にある。更に、光ファイバ10のMDLは、0.01dB/km1/2以下であるのが好ましく、更に、0.005dB/km1/2以下、更に0.002dB/km1/2以下、更に0.001dB/km1/2以下であるのが好ましい。
また、1530nm〜1565nmの波長範囲または1460nm〜1625nmの波長範囲におけるMDLの平均値は、0.01dB/km1/2以下、好ましくは0.005dB/km1/2以下、更に好ましくは0.002dB/km1/2以下、更に0.001dB/km1/2以下であるのが好ましい。当該光ファイバ10が長距離伝送に適した光学特性を持つためには、波長1550nmにおいて、モード結合係数は1[m−1]〜100[m−1]であるのが好ましい。また、光増幅に起因する雑音を低減する観点、増幅器間隔を広げる観点、または、非中継(伝送路中に増幅器を設けない)伝送系における伝送距離延長の観点から、全モード励振時の伝送損失は、1530nm〜1565nmの波長範囲または1460nm〜1625nmの波長範囲において、0.020dB/km以下であるのが好ましく、より好ましくは0.018dB/km以下、更に0.16dB/km以下更に0.15dB/km以下であるのが好ましい。非線形雑音抑制のため、波長分散のモード平均は、16ps/(nm・km)以上であるのが好ましい。更に、非線形雑音抑制の観点、または、過剰な実効断面積拡大によるマクロ損失やマイクロベンド損失増大を抑制する観点から、外的応力付与下において、各コアに局在する空間モードの実効断面積Aeffは、全ての空間モードにおいて75μm〜180μmであるのが好ましい。中継器内や局舎内での光ファイバ曲げに起因する損失増抑制の観点から、全空間モードの波長1550nmの光に対して、直径30mmのマンドレルに1ターン巻かれたときの曲げ損失が0.2dB以下であるのが好ましい。全空間モードの波長1550nmの光に対して、直径20mmでの曲げ損失が20dB/m以下であるのが好ましい。全空間モードの波長1550nmの光に対して、半径30mmのマンドレルに100ターン巻かれたときの曲げ損失が0.5dB以下であるのが好ましい。
MIMO処理の計算負荷を軽減する観点から、当該光ファイバ10は、1530nm〜1565nmの波長範囲または1460nm〜1625nmの波長範囲に亘って各波長におけるモード間DGDの最大値を測定したときの平均値が、10ps/km1/2以下、1ps/km1/2以下、または0.1ps/km1/2以下であるのが好ましい。
また、実効屈折率の高い順から当該光ファイバに含まれるコアの数と同数の空間モードを伝搬モードとする。この場合において、当該光ファイバのファイバ長を22mとするとき、1530nm以上の波長範囲において、該伝搬モードを除いた空間モードのうち最も実効屈折率の高い空間モードの伝送損失は、当該光ファイバの曲げ状態とは関係なく、該伝搬モードの伝送損失よりも19.3dB以上大きいのが好ましい。
製造効率改善の観点から、当該光ファイバ10は、図1(a)に示されたように、複数のコア11と、該複数のコア11全てを覆った共通の光学クラッド12aと、該共通の光学クラッド12aを覆った物理クラッド12bと、により構成された結合型MCFを含む。ここで、光学クラッド12aは、光伝送に寄与するクラッド12の一部であり、物理クラッド12bは、光伝送に寄与しないクラッド12の一部である。なお、従来のケーブル化技術との整合性の観点から、当該光ファイバ10のクラッド直径は、124μm〜126μmであることが望ましい。また、従来のケーブル化技術との整合性の観点から、当該光ファイバ10の被覆直径は、240μm〜260μmであることが望ましい。
10…光ファイバ(測定対象)、20、20B、20C…送信系、25…送信系制御線、30、30B、30C…受信系、35…受信系制御線(データ線含む)、40…制御装置、50…演算手段、100…MDL測定装置。

Claims (11)

  1. 第1端部と前記第1端部に対向する第2端部を有するとともに相互に大きなクロストークが発生するN(≧2)個の空間モードでの光伝送を可能にする光ファイバのモード依存損失を測定するためのモード依存損失測定方法であって、
    前記光ファイバの前記第1端部から任意の対象空間モードに所定強度の光を入力する光入力動作と、前記対象空間モードへの光入力に応答して前記光ファイバの前記第2端部から出力される、前記対象空間モードを含む前記N個の空間モードそれぞれの光の強度を測定する強度測定動作とを、前記対象空間モードを変更しながら前記N個の空間モードそれぞれについて繰り返すことにより、前記第1端部から前記第2端部までの前記光ファイバ内での伝送損失に関する伝達行列を生成し、
    単位ファイバ長当たりのモード依存損失のリニア値として、前記伝達行列を構成する行列要素の最大値を前記行列要素の最小値で除した比、または、前記伝達行列の固有値または特異値の最大値を前記固有値または特異値の最小値で除した比を決定する、
    モード依存損失測定方法。
  2. 前記リニア値の常用対数を10倍することにより、単位ファイバ長当たりの前記モード依存損失のデシベル値を決定することを特徴とする請求項1に記載のモード依存損失測定方法。
  3. 前記光入力動作は、
    前記対象空間モードとして前記N個の空間モードのうち第i(=1,2,…,N)番目の空間モードに、ファイバ長L[単位ファイバ長]を有する前記光ファイバの前記第1端部から強度P[mW]の光を入力する動作を含み、
    前記強度測定動作は、
    前記第i番目の空間モードへの光入力に応答して前記光ファイバの前記第2端部から出力される、第j(=1,2,…,N)番目の空間モードの光強度がPji[mW]で表される前記N個の空間モードそれぞれの光の強度を測定する動作を含み、
    前記光入力動作および前記強度測定動作を、前記対象空間モードを変更しながら前記N個の空間モードそれぞれについて繰り返すことにより、以下の式(1)で表される前記伝送損失に関する伝達行列を生成することを特徴とする請求項1または2に記載のモード依存損失測定方法。
    Figure 2017156308
  4. 前記光入力動作は、
    前記対象空間モードとして前記N個の空間モードのうち第i(=1,2,…,N)番目の空間モードに、ファイバ長L[単位ファイバ長]を有する前記光ファイバの前記第1端部から強度P[mW]の光を前記光ファイバの前記第1端部から入力する動作を含み、
    前記強度測定動作は、
    前記第i番目の空間モードへの光入力に応答して前記光ファイバの前記第2端部から出力される、第j(=1,2,…,N)番目の空間モードの光強度がPji[mW]で表される前記N個の空間モードそれぞれの光の強度を測定する第1動作と、
    前記第1端部を残したまま前記第1端部から1[m]〜50[m]の位置で前記光ファイバを切断することにより得られる、前記第1端部を有するとともにカットバック長L’(<L)[単位ファイバ長]を有するカットバック部分を準備し、前記第i番目の空間モードへの光入力に応答して前記カットバック部分の、前記第1端部に対向する第3端部から出力される前記第i番目の空間モードの光強度P’[mW]を測定する第2動作とを含み、
    前記光入力動作および前記強度測定動作を、前記対象空間モードを変更しながら前記N個の空間モードそれぞれについて繰り返すことにより、以下の式(2)で表される前記伝送損失に関する伝達行列を生成することを特徴とする請求項1または2に記載のモード依存損失測定方法。
    Figure 2017156308
  5. 1530nm〜1565nmの波長範囲または1460nm〜1625nmの波長範囲において、請求項1〜4の何れか一項に記載のモード依存損失測定方法により測定されたモード依存損失が0.02dB/km1/2以下であるか、または、前記モード依存損失の平均値が0.01dB/km1/2以下である光ファイバ。
  6. 波長1550nmにおいて、モード結合係数が1[m−1]〜100[m−1]であり、
    1530nm〜1565nmの波長範囲または1460nm〜1625nmの波長範囲において、全モード励振時の伝送損失が0.20dB/km以下、0.18dB/km以下、0.16dB/km以下、または0.15dB/km以下であり、
    波長分散のモード平均が16ps/(nm・km)以上であり、
    全空間モードの波長1550nmの光に対して、直径30mmのマンドレルに1ターン巻かれたときの曲げ損失が0.2dB以下であり、
    全空間モードの波長1550nmの光に対して、直径20mmでの曲げ損失が20dB/m以下であり、
    全空間モードの波長1550nmの光に対して、半径30mmのマンドレルに100ターン巻かれたときの曲げ損失が0.5dB以下であり、
    外的応力付与下において,各コアに局在する空間モードの実効断面積Aeffが、全ての空間モードにおいて75μm〜180μmである光学特性を有するマルチコア光ファイバであることを特徴とする請求項5に記載の光ファイバ。
  7. 1530nm〜1565nmの波長範囲または1460nm〜1625nmの波長範囲に亘って各波長におけるモード間群遅延差の最大値を測定したときの平均値が、10ps/km1/2以下、1ps/km1/2以下、または0.1ps/km1/2以下であることを特徴とする請求項5または6に記載の光ファイバ。
  8. 実効屈折率の高い順から当該光ファイバに含まれるコアの数と同数の空間モードを伝搬モードとし、
    当該光ファイバのファイバ長を22mとするとき、1530nm以上の波長範囲において、前記伝搬モードを除いた空間モードのうち最も実効屈折率の高い空間モードの伝送損失は、当該光ファイバの曲げ状態とは関係なく、前記伝搬モードの伝送損失よりも19.3dB以上大きいことを特徴とする請求項5〜7の何れか一項に記載の光ファイバ。
  9. 複数のコアと、前記複数のコア全てを覆った共通の光学クラッドと、前記共通の光学クラッドを覆った物理クラッドと、により構成されたマルチコア光ファイバであることを特徴とする請求項5〜8の何れか一項に記載の光ファイバ。
  10. 第1端部と前記第1端部に対向する第2端部を有するとともに相互に大きなクロストークが発生するN(≧2)個の空間モードでの光伝送を可能にする光ファイバのモード依存損失を測定するためのモード依存損失測定装置であって、
    前記N個の空間モードのうち何れかの空間モードに対して、前記光ファイバの前記第1端部から所定強度の光を入力させる送信系と、
    前記光ファイバの前記第2端部から出力された、前記N個の空間モードそれぞれの光の強度を測定する受信系と、
    前記光ファイバの前記第1端部から任意の対象空間モードに所定強度の光を入力させるよう前記送信系を制御するとともに、前記対象空間モードへの光入力に応答して前記光ファイバの前記第2端部から出力される、前記対象空間モードを含む前記N個の空間モードそれぞれの光の強度を測定するよう前記受信系を制御する制御装置と、を備え、
    前記制御装置は、
    前記対象空間モードを変更しながら前記N個の空間モードそれぞれについて前記送信系による光入力動作および前記受信系による強度測定動作が繰り返されるよう、前記送信系および前記受信系それぞれを制御することにより、前記第1端部から前記第2端部までの前記光ファイバ内での伝送損失に関する伝達行列を生成し、
    単位ファイバ長当たりのモード依存損失のリニア値として、前記伝達行列を構成する行列要素の最大値を前記行列要素の最小値で除した比、または、前記伝達行列の固有値または特異値の最大値を前記固有値または特異値の最小値で除した比を決定する、
    モード依存損失測定装置。
  11. 前記制御装置は、前記リニア値の常用対数を10倍することにより、単位ファイバ長当たりの前記モード依存損失のデシベル値を決定することを特徴とする請求項10に記載のモード依存損失測定装置。
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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2019057839A (ja) * 2017-09-21 2019-04-11 Kddi株式会社 モード多重光信号の測定装置、光受信装置及びプログラム
JP2019068212A (ja) * 2017-09-29 2019-04-25 Kddi株式会社 モード多重光通信システムの光受信装置及びプログラム
WO2022101958A1 (ja) * 2020-11-10 2022-05-19 日本電信電話株式会社 空間多重光伝送路の特性を評価する装置及び方法
WO2023145297A1 (ja) * 2022-01-31 2023-08-03 国立研究開発法人情報通信研究機構 モード分散補償用情報の取得方法及び装置

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10345192B2 (en) * 2017-03-14 2019-07-09 Nokia Of America Corporation Single-end optical fiber transfer matrix measurement using spatial pilot
CN113424038B (zh) 2019-02-22 2024-05-03 住友电气工业株式会社 模式依赖损耗测定装置及模式依赖损耗测定方法
CN110673337B (zh) * 2019-09-27 2021-08-24 南开大学 一种多芯波导传输特性的快速矢量分析方法
CN112232503B (zh) * 2020-06-09 2021-11-19 联合微电子中心有限责任公司 计算装置、计算方法以及计算系统
US11733449B2 (en) * 2020-08-10 2023-08-22 Corning Incorporated Ultra-low-loss coupled-core multicore optical fibers
US20220380694A1 (en) * 2021-05-27 2022-12-01 Lance Patrick McDermott Cannabis Waste Cooking Fuel and Animal Feed Pellets
CN114813062A (zh) * 2022-06-30 2022-07-29 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 激光器用光器件的损耗测试系统

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE60231378D1 (de) * 2002-10-11 2009-04-16 Agilent Technologies Inc Bestimmung der Modenspektren für die Hauptzustände der Polarisation
US7126679B2 (en) * 2002-10-30 2006-10-24 Advantest Corporation Device method and program for measuring polarization mode dispersion and recording medium recording the program
US20050063712A1 (en) * 2003-09-22 2005-03-24 Rice Robert R. High speed large core multimode fiber optic transmission system and method therefore
US7633607B2 (en) * 2004-09-01 2009-12-15 Luna Innovations Incorporated Method and apparatus for calibrating measurement equipment
FR2951282B1 (fr) * 2009-10-13 2012-06-15 Draka Comteq France Fibre optique monomode a tranchee enterree
DK2584388T3 (en) * 2011-10-20 2018-12-03 Draka Comteq Bv Method for calculating an effective bandwidth of a multimode fiber
US8873954B2 (en) * 2012-02-01 2014-10-28 Ramot At Tel-Aviv University Ltd. System and method for exchanging information over a jacobi MIMO channel
JP6183357B2 (ja) * 2012-04-26 2017-08-30 住友電気工業株式会社 マルチコア光ファイバ、マルチコア光ファイバケーブル、および、マルチコア光ファイバ伝送システム
US9197356B2 (en) * 2012-11-16 2015-11-24 At&T Intellectual Property I, L.P. Distributed spatial mode processing for spatial-mode multiplexed communication systems
US10901240B2 (en) * 2016-02-04 2021-01-26 Massachusetts Institute Of Technology Electro-Optic beam controller and method

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2019057839A (ja) * 2017-09-21 2019-04-11 Kddi株式会社 モード多重光信号の測定装置、光受信装置及びプログラム
JP2019068212A (ja) * 2017-09-29 2019-04-25 Kddi株式会社 モード多重光通信システムの光受信装置及びプログラム
WO2022101958A1 (ja) * 2020-11-10 2022-05-19 日本電信電話株式会社 空間多重光伝送路の特性を評価する装置及び方法
JP7424510B2 (ja) 2020-11-10 2024-01-30 日本電信電話株式会社 空間多重光伝送路の特性を評価する装置及び方法
WO2023145297A1 (ja) * 2022-01-31 2023-08-03 国立研究開発法人情報通信研究機構 モード分散補償用情報の取得方法及び装置

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