JPS6280607A - 1.5μ帯零分散シングルモ−ドフアイバ - Google Patents
1.5μ帯零分散シングルモ−ドフアイバInfo
- Publication number
- JPS6280607A JPS6280607A JP60220189A JP22018985A JPS6280607A JP S6280607 A JPS6280607 A JP S6280607A JP 60220189 A JP60220189 A JP 60220189A JP 22018985 A JP22018985 A JP 22018985A JP S6280607 A JPS6280607 A JP S6280607A
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- JP
- Japan
- Prior art keywords
- refractive index
- core
- core layer
- layer
- single mode
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- Optical Fibers, Optical Fiber Cores, And Optical Fiber Bundles (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
(産業上の利用分野)
本発明は、新規なプロファイルの165μm帯零分散シ
ングルモードファイバに関するもので、詳しくは、ファ
イバ相互の接続が容易に可能な1゜5μm帯零分散シン
グルモードファイバに関する。
ングルモードファイバに関するもので、詳しくは、ファ
イバ相互の接続が容易に可能な1゜5μm帯零分散シン
グルモードファイバに関する。
(従来の技術)
シングルモード光ファイバは、クラツド径に比しコア径
が小さく、ひとつの伝搬モードだけを通すため分散が小
さく帯域が広いが、ファイバ相互の接続やレーザ光等の
光の入射は非常に困難である。
が小さく、ひとつの伝搬モードだけを通すため分散が小
さく帯域が広いが、ファイバ相互の接続やレーザ光等の
光の入射は非常に困難である。
ところで近年、大容量長距離伝送に適用できる光ファイ
バとして、1.5μm帯に零分散波長ヲ有スるシングル
モードファイバが検討されている。すなわち、中継間隔
(距離)を大きくし、高い伝送速度で情報を送るために
は、マルチモードファイバより広い伝送帯域を持つシン
グルモードファイバを用い、また、従来の石英系ファイ
バは1.5μmで零分散となるよう設計されされている
が、石英系ガラスファイバは波長1.5〜1.6μmの
領域でその伝送損失が最小となるので、該シングルモー
ドファイバとしては1.5μm帯で零分散となるものを
用いることが考えられる。
バとして、1.5μm帯に零分散波長ヲ有スるシングル
モードファイバが検討されている。すなわち、中継間隔
(距離)を大きくし、高い伝送速度で情報を送るために
は、マルチモードファイバより広い伝送帯域を持つシン
グルモードファイバを用い、また、従来の石英系ファイ
バは1.5μmで零分散となるよう設計されされている
が、石英系ガラスファイバは波長1.5〜1.6μmの
領域でその伝送損失が最小となるので、該シングルモー
ドファイバとしては1.5μm帯で零分散となるものを
用いることが考えられる。
ところでシングルモードファイバの零分散波長を1.3
μmから1.5μmに移動させることは、ファイバのコ
アとクラッドとの比屈折率差Δnを大きくすることや、
ファイバの断面構造・プロファイルを変化させる方法に
より可能である。
μmから1.5μmに移動させることは、ファイバのコ
アとクラッドとの比屈折率差Δnを大きくすることや、
ファイバの断面構造・プロファイルを変化させる方法に
より可能である。
しかし、従来のステップインデックス型プロファイルの
ものを高Δn1細径コアとすると、UV吸収損失等が増
加してしまい、低損失なファイバは得られなかった。
ものを高Δn1細径コアとすると、UV吸収損失等が増
加してしまい、低損失なファイバは得られなかった。
これに対し、コアの屈折率分布を三角形プロファイルと
することが低損失化に有効であると報告されている。(
文献1:サイフイ外、オプチツクス レターズ、第7巻
、7761.45〜45貞、 (5aifi et、a
l、 0ptics Let、ters、 vow7、
41 p 45〜45(1982))、文献2ニアイ
ンスリイー外、 Ainrlie at、 al、 :
JQQC。
することが低損失化に有効であると報告されている。(
文献1:サイフイ外、オプチツクス レターズ、第7巻
、7761.45〜45貞、 (5aifi et、a
l、 0ptics Let、ters、 vow7、
41 p 45〜45(1982))、文献2ニアイ
ンスリイー外、 Ainrlie at、 al、 :
JQQC。
Tech、Dig、28A5−1 、p46〜47(1
983)、文献5:同1bid、 J、 Nov=C!
ry−at 、 5olids 47 、 p 243
〜246(1982月。
983)、文献5:同1bid、 J、 Nov=C!
ry−at 、 5olids 47 、 p 243
〜246(1982月。
(発明が解決しようとする問題点)
しかしながら、公知な三角形プロファイルの1.5μm
帯零分散シングルモードファイノくけ、コアとクラッド
の境界面の傾斜を小さくして、界面に依存する損失をで
きるだけ小さくする構造(すなわち三角形)をとってい
るので、コアとクラッドの境界が、ステップ型プロファ
イルのファイバに比して不明瞭でろ9、このために1光
フアイバ相互の接続、特にコア目視による接続において
、大きな接続ロスを発生する可能性のある点が問題であ
った。
帯零分散シングルモードファイノくけ、コアとクラッド
の境界面の傾斜を小さくして、界面に依存する損失をで
きるだけ小さくする構造(すなわち三角形)をとってい
るので、コアとクラッドの境界が、ステップ型プロファ
イルのファイバに比して不明瞭でろ9、このために1光
フアイバ相互の接続、特にコア目視による接続において
、大きな接続ロスを発生する可能性のある点が問題であ
った。
ナオ、シングルモード光ファイバの接続は、コア径が非
常に細いため、ファイバ外周合せによる接続は適用でき
ず、コア軸合せが必要であり、この際に光ファイバを側
面から観察し、画像処理技術によってコアを認識し、調
心を行う方法をコア目視による接続(コア直視法)とい
う。この原理は、光ファイバに側面から光を当てると、
あたかも円柱レンズのように中心部分に光が集合される
が、屈折率の差からコア部を通過した光はクラッド部全
通過した光よりも中心付近に集合されるので、両者は区
別されることにあシ、これを利用して’r v画面にお
いてコア部とクラッド領域は2本の暗線を境界とじて区
別して認識でさる。
常に細いため、ファイバ外周合せによる接続は適用でき
ず、コア軸合せが必要であり、この際に光ファイバを側
面から観察し、画像処理技術によってコアを認識し、調
心を行う方法をコア目視による接続(コア直視法)とい
う。この原理は、光ファイバに側面から光を当てると、
あたかも円柱レンズのように中心部分に光が集合される
が、屈折率の差からコア部を通過した光はクラッド部全
通過した光よりも中心付近に集合されるので、両者は区
別されることにあシ、これを利用して’r v画面にお
いてコア部とクラッド領域は2本の暗線を境界とじて区
別して認識でさる。
本発明の目的は、従来のシングルモードファイバの欠点
を解消し、その接続が容易でコア直視法を可能とするよ
うな、低損失で1.5μm帯に零分散波長を有するシン
グルモードファイバを提供することにある。
を解消し、その接続が容易でコア直視法を可能とするよ
うな、低損失で1.5μm帯に零分散波長を有するシン
グルモードファイバを提供することにある。
(問題点を解決するための手段)
本発明は屈折率n1の第1コア層およびJよシも低い屈
折率n2の第2コア層からなるコア層と、該コア層の外
側にn2よりも低い屈折率n3のクラッド層を有するシ
ングルモードファイバにおいて、上記第2コア層とクラ
ッド層の境界部の屈折率変化が階段状であることを特徴
とする1、5μm帯零分散シングルモードファイバであ
る4、以下、図面を参照して説明する。
折率n2の第2コア層からなるコア層と、該コア層の外
側にn2よりも低い屈折率n3のクラッド層を有するシ
ングルモードファイバにおいて、上記第2コア層とクラ
ッド層の境界部の屈折率変化が階段状であることを特徴
とする1、5μm帯零分散シングルモードファイバであ
る4、以下、図面を参照して説明する。
本発明は第1図に示すように、ファイバ中心の屈折率n
lの第1コア層1、該第1コア層よシも低い屈折率n2
の第2コア層2および、第2コア層の外周に屈折率n3
のクラッド層5を有するファイバにおいて、第2コア1
j2とクラッド層3の境界屈折率変化を階段状にしたも
のである。
lの第1コア層1、該第1コア層よシも低い屈折率n2
の第2コア層2および、第2コア層の外周に屈折率n3
のクラッド層5を有するファイバにおいて、第2コア1
j2とクラッド層3の境界屈折率変化を階段状にしたも
のである。
第2図(a)は本発明の1実施態様で第1コア層が階段
状分布をもつ例を示し、第2図(b)は本発明の別の実
施態様の第1コア層がグレーデッド型分布をもつ例を示
す。
状分布をもつ例を示し、第2図(b)は本発明の別の実
施態様の第1コア層がグレーデッド型分布をもつ例を示
す。
このように第2コア層とクラッド層の境界の屈折率を階
段状にすると、光フアイバ相互のコア目視による接続の
際、調心が容易となり、接続ロスの増大を防止でき、ま
た接続が容易に可能となる。
段状にすると、光フアイバ相互のコア目視による接続の
際、調心が容易となり、接続ロスの増大を防止でき、ま
た接続が容易に可能となる。
(実施例)
実施例1
VAD法を用いて、第3図に示す屈折率分布をもつ、5
i02−Ge02 第1コア(屈折率nt)及び51
02 第2コア(屈折率n2)からなるコアロッドを
作製した。該ロッドは外径46ffII111長さ21
0閣で、第1コアと第2コアの屈折率差□ は0.81
%であった。この焼結透明口ラドを抵抗加熱炉を用いて
、外径3柵の細径口ラドに延伸したのち、石英ガラスの
屈折率に比して0.2%低屈折率のFを添加した外径2
5mmの石英管内に上記細径ロッドを挿入し、管の外部
から酸水素炎にて温度2030℃に加熱して、管とロッ
ドの間隙を中実化し、一体化した。さらに、コアとクラ
ッドの径を調整する目的で1酸水素炎石英トーチを用い
て、ロッドの外側にスー)fr堆積し、フッ素系ガス雰
囲気中にて焼結し、第4図に示すように、外径りとコア
部組dの比D/d が15となるように、クラッド層
とほぼ同じ屈折率のジャケット層を形成した。
i02−Ge02 第1コア(屈折率nt)及び51
02 第2コア(屈折率n2)からなるコアロッドを
作製した。該ロッドは外径46ffII111長さ21
0閣で、第1コアと第2コアの屈折率差□ は0.81
%であった。この焼結透明口ラドを抵抗加熱炉を用いて
、外径3柵の細径口ラドに延伸したのち、石英ガラスの
屈折率に比して0.2%低屈折率のFを添加した外径2
5mmの石英管内に上記細径ロッドを挿入し、管の外部
から酸水素炎にて温度2030℃に加熱して、管とロッ
ドの間隙を中実化し、一体化した。さらに、コアとクラ
ッドの径を調整する目的で1酸水素炎石英トーチを用い
て、ロッドの外側にスー)fr堆積し、フッ素系ガス雰
囲気中にて焼結し、第4図に示すように、外径りとコア
部組dの比D/d が15となるように、クラッド層
とほぼ同じ屈折率のジャケット層を形成した。
得られたプリフォーム母材は抵抗加熱炉を用いて線引し
、外径125μmのシングルモードファイバを得た。
、外径125μmのシングルモードファイバを得た。
得られたファイバの特性を評価したところ、光の波長1
.55μmで損失α25 dB/km、分散1直1.2
p B @ c/kffl” nmであった。
.55μmで損失α25 dB/km、分散1直1.2
p B @ c/kffl” nmであった。
また、このファイバをコア直視法を用いて接続試!vl
f、繰り返し試みたところ1. N −50で平均接続
損失X = 0.04 (LB という良好な値を得
た。
f、繰り返し試みたところ1. N −50で平均接続
損失X = 0.04 (LB という良好な値を得
た。
実施例2
’VAD法により作製した純5102 のガラスロッド
を抵抗炉を用いて外径2.5m延伸した後、石英ガラス
の屈折率に比し屈折率差で0.5%低い屈折率のフッ素
添加石英管中に挿入し、中実化したのちに、さらに石英
ガラスよりも屈折率差でQ、65%低い屈折率のフッ素
添加石英管中に上記中実化ロンドラ挿入して、中実化・
コラップスし念。この時のD/ a は〜19でおっ
た。
を抵抗炉を用いて外径2.5m延伸した後、石英ガラス
の屈折率に比し屈折率差で0.5%低い屈折率のフッ素
添加石英管中に挿入し、中実化したのちに、さらに石英
ガラスよりも屈折率差でQ、65%低い屈折率のフッ素
添加石英管中に上記中実化ロンドラ挿入して、中実化・
コラップスし念。この時のD/ a は〜19でおっ
た。
得られたプリフォーム母材をファイバ化したところ、光
の波長1.55 ttmでの損失α26dB/kffi
。
の波長1.55 ttmでの損失α26dB/kffi
。
分散α6 p 8 e c/1cffl ’ n m
であった。
であった。
ま念、このファイバについて、コア直視法を用いて接続
試験を繰シ返したところ、N=50で平均接続損失X=
α05dBAL11という良好な値を得た。
試験を繰シ返したところ、N=50で平均接続損失X=
α05dBAL11という良好な値を得た。
(発明の効果)
本発明のシングルモードファイバは低損失で1.5μm
帯で零分散であり、コア直視法により容易に接続が可能
なた。め、1.5μm帯のシングルモードファイバによ
る大容量長距離伝送に非常に有利なファイバである。
帯で零分散であり、コア直視法により容易に接続が可能
なた。め、1.5μm帯のシングルモードファイバによ
る大容量長距離伝送に非常に有利なファイバである。
第1図は本発明の7′アイバの断面図、第2図(a)及
び(1))は本発明の実施態様のファイバ断面と屈折率
分布の関係を説明する図で、第2図(a)は第1コア層
が階段状分布を持つ場合、第2図(b)は第1コア層が
グレーデッド型分布を持つ場合を示す、。 第3図は実施例1のコアロッドの断面と屈折率分布の関
係を示す図、 ;5c4図は実施例1で得られたプリフォーム母材の屈
折率分布を示す図である。
び(1))は本発明の実施態様のファイバ断面と屈折率
分布の関係を説明する図で、第2図(a)は第1コア層
が階段状分布を持つ場合、第2図(b)は第1コア層が
グレーデッド型分布を持つ場合を示す、。 第3図は実施例1のコアロッドの断面と屈折率分布の関
係を示す図、 ;5c4図は実施例1で得られたプリフォーム母材の屈
折率分布を示す図である。
Claims (1)
- 屈折率n_1の第1コア層およびn_1よりも低い屈折
率n_2の第2コア層からなるコア層と、該コア層の外
側にn_2よりも低い屈折率n_3のクラッド層を有す
るシングルモードファイバにおいて、上記第2コア層と
クラッド層の境界部の屈折率変化が階段状であることを
特徴とする1.5μm帯零分散シングルモードファイバ
。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP60220189A JP2533083B2 (ja) | 1985-10-04 | 1985-10-04 | 1.5μ帯零分散シングルモ−ドフアイバ |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP60220189A JP2533083B2 (ja) | 1985-10-04 | 1985-10-04 | 1.5μ帯零分散シングルモ−ドフアイバ |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPS6280607A true JPS6280607A (ja) | 1987-04-14 |
JP2533083B2 JP2533083B2 (ja) | 1996-09-11 |
Family
ID=16747274
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP60220189A Expired - Lifetime JP2533083B2 (ja) | 1985-10-04 | 1985-10-04 | 1.5μ帯零分散シングルモ−ドフアイバ |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JP2533083B2 (ja) |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS6462603A (en) * | 1987-09-02 | 1989-03-09 | Furukawa Electric Co Ltd | Optical transmission fiber |
JPH01160838A (ja) * | 1987-12-16 | 1989-06-23 | Sumitomo Electric Ind Ltd | 分散シフト光フアイバ用母材の製造方法 |
US5940567A (en) * | 1998-02-20 | 1999-08-17 | Photon-X, Inc. | Optical fibers having an inner core and an outer core |
WO2001023924A1 (fr) * | 1999-09-27 | 2001-04-05 | Sumitomo Electric Industries, Ltd. | Fibre optique a gestion de distribution, son procede de fabrication, systeme de communication optique l'utilisation et materiau de base de fibre optique |
US6535679B2 (en) | 1997-01-16 | 2003-03-18 | Sumitomo Electric Industries, Ltd. | Optical fiber and method of manufacturing the same |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS51113643A (en) * | 1975-03-28 | 1976-10-06 | Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> | Wide band photo fiber |
JPS59226301A (ja) * | 1983-05-20 | 1984-12-19 | コ−ニング・グラス・ワ−クス | 単一モ−ド光導波路フアイバ |
-
1985
- 1985-10-04 JP JP60220189A patent/JP2533083B2/ja not_active Expired - Lifetime
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS51113643A (en) * | 1975-03-28 | 1976-10-06 | Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> | Wide band photo fiber |
JPS59226301A (ja) * | 1983-05-20 | 1984-12-19 | コ−ニング・グラス・ワ−クス | 単一モ−ド光導波路フアイバ |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS6462603A (en) * | 1987-09-02 | 1989-03-09 | Furukawa Electric Co Ltd | Optical transmission fiber |
JPH01160838A (ja) * | 1987-12-16 | 1989-06-23 | Sumitomo Electric Ind Ltd | 分散シフト光フアイバ用母材の製造方法 |
US6535679B2 (en) | 1997-01-16 | 2003-03-18 | Sumitomo Electric Industries, Ltd. | Optical fiber and method of manufacturing the same |
US5940567A (en) * | 1998-02-20 | 1999-08-17 | Photon-X, Inc. | Optical fibers having an inner core and an outer core |
WO2001023924A1 (fr) * | 1999-09-27 | 2001-04-05 | Sumitomo Electric Industries, Ltd. | Fibre optique a gestion de distribution, son procede de fabrication, systeme de communication optique l'utilisation et materiau de base de fibre optique |
US6535677B1 (en) | 1999-09-27 | 2003-03-18 | Sumitomo Electric Industries, Ltd. | Dispersion-managed optical fiber, method of manufacturing the same, optical communication system including the same and optical fiber preform therefor |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JP2533083B2 (ja) | 1996-09-11 |
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
EXPY | Cancellation because of completion of term |