JP6172642B2 - マルチコアファイバ及び光ケーブル - Google Patents
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Description
前記2以上のコアが円環状に配置された領域を2以上有し、前記領域の少なくとも1つが前記低屈折率部を有し、前記領域内において前記2以上のコアが結合型であってもよい。
前記低屈折率部が、空孔であってもよい。
図1(a)及び(b)に、同種3コアC−MCFの断面図を示す。図1(a)は、空孔が無い場合のマルチコアファイバ100であり、図1(b)は空孔(低屈折率部13)を付加したマルチコアファイバ10を示す。ここで、コア11の半径をa、コア間距離(コア中心間距離)をΛ、コア11の屈折率をncore、クラッド12の屈折率をncladとする。コア11の屈折率ncoreは、クラッド12の屈折率ncladより大きい。また、図1(b)において、コア11と低屈折率部13との中心間距離をrとする。
本発明のMCFは、光伝送路、光導波路、光ケーブル等に使用される光ファイバの一部又は全部として用いることができる。光ケーブルは、本発明のMCFを少なくとも一部に有することが好ましい。
また、v≧2.405となるようなaあるいはΔにおいては、LP11モード以上の高次モードの伝送損失がαLoss以上であってもよい。このとき、αLoss>0dB/mであり、例えば0.1dB/m、0.5dB/m、1.0dB/m、2.0dB/m等が挙げられる。ファイバのケーブルカットオフ波長λccとしては、例えば1260nm以下、1000nm以下等が挙げられる。
隣接するコア間の最短距離(Λ−2a)としては、Λ−2a≧0μmであり、例えば0.1μm、0.3μm、0.5μm、0.7μm、1.0μm等が挙げられる。
コアと低屈折率部との間の最短距離(r−a−a2)としては、r−a−a2≧0μmであり、例えば0.1μm、0.3μm、0.5μm、0.7μm、1.0μm等が挙げられる。
ここではファイバ中のマイクロベンドに起因するモード間結合、及び、それによって引き起こされるDMGDの変化について考察するため、次のような解析モデルを設定した。まず、ファイバ全体を図6のように、N個のセグメントに分割し(i=1,2,…,N)、各セグメントにおいてxy平面内にマイクロベンドが存在する状態を想定し、x方向、y方向の曲げ半径をそれぞれRx、Ryとする。ファイバ長手方向をz方向とし、これと垂直な2方向をx及びy方向とする。
Claims (5)
- すべてのコアにおいてシングルモード伝送が可能な2以上のコアと、前記2以上のコアの周囲を覆う共通のクラッドと、前記クラッドよりも屈折率が低い低屈折率部とを備え、長手方向に垂直な断面において、前記2以上のコアの一部又は全部からなる2以上のコアが円環状に配置された領域を有し、前記低屈折率部の少なくとも一部は、前記領域に含まれるコアの内接円の内側に配置されている結合型マルチコアファイバであり、前記2以上のコアがそれぞれ独立した低屈折率部に囲まれるものを除くことを特徴とするマルチコアファイバ。
- 前記低屈折率部の少なくとも一部は、前記内接円の中心に配置されていることを特徴とする請求項1に記載のマルチコアファイバ。
- すべてのコアにおいてシングルモード伝送が可能な2以上のコアと、前記2以上のコアの周囲を覆う共通のクラッドと、前記クラッドよりも屈折率が低い低屈折率部とを備え、長手方向に垂直な断面において、前記2以上のコアの一部又は全部からなる2以上のコアが円環状に配置された領域を有し、前記低屈折率部の少なくとも一部は、前記領域に含まれるコアの内接円の内側に配置されており、
前記2以上のコアが円環状に配置された領域を2以上有し、前記領域の少なくとも1つが前記低屈折率部を有し、前記領域内において前記2以上のコアが結合型であることを特徴とするマルチコアファイバ。 - 前記低屈折率部が、空孔であることを特徴とする請求項1〜3のいずれか1項に記載のマルチコアファイバ。
- 請求項1〜4のいずれか1項に記載のマルチコアファイバを少なくとも一部に有する光ケーブル。
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