RU2003100093A - Одномодовое оптическое волокно и способ изготовления одномодового оптического волокна - Google Patents

Одномодовое оптическое волокно и способ изготовления одномодового оптического волокна

Info

Publication number
RU2003100093A
RU2003100093A RU2003100093/28A RU2003100093A RU2003100093A RU 2003100093 A RU2003100093 A RU 2003100093A RU 2003100093/28 A RU2003100093/28 A RU 2003100093/28A RU 2003100093 A RU2003100093 A RU 2003100093A RU 2003100093 A RU2003100093 A RU 2003100093A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
region
shell
core
coating
refractive index
Prior art date
Application number
RU2003100093/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2271025C2 (ru
Inventor
Деннис Роберт СИМОНС
Антониус Хенрикус Элизабет БРЕЛС
Original Assignee
Драка Файбр Текнолоджи Б.В.
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
Priority claimed from NL1015405A external-priority patent/NL1015405C2/nl
Application filed by Драка Файбр Текнолоджи Б.В. filed Critical Драка Файбр Текнолоджи Б.В.
Publication of RU2003100093A publication Critical patent/RU2003100093A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2271025C2 publication Critical patent/RU2271025C2/ru

Links

Claims (14)

1. Одномодовое оптическое волокно, содержащее светопроводящую область (4) сердцевины, внутреннюю область (3) оболочки, окружающую эту область (4) сердцевины, и область (1) покрытия, окружающую эту внутреннюю область (3) оболочки, в котором показатель преломления области (4) сердцевины превышает показатели преломления областей (3, 1) оболочки и покрытия, и в котором показатели преломления областей (3, 1) оболочки и покрытия практически равны, отличающееся тем, что внутренняя область (3) оболочки выполнена из SiO2, содержащего легирующий фтор в пределах 0,1–8,5 мас.%, в результате чего область (4) сердцевины подвержена сжимающему осевому напряжению по всему ее поперечному сечению, и внутренняя область (3) оболочки дополнительно снабжена легирующими примесями, повышающими преломление, для получения показателя преломления, равного показателю преломления области (1) покрытия.
2. Одномодовое оптическое волокно по п.1, отличающееся тем, что количество фтора во внутренней области (3) оболочки находится в пределах 0,2–2,0 мас.%.
3. Одномодовое оптическое волокно по любому из пп.1 и 2, отличающееся тем, что между областью (1) покрытия и внутренней областью (3) оболочки имеется буферный слой (2), показатель преломления которого ниже показателя преломления области (4) сердцевины и практически равен показателям преломления внутренней области (3) оболочки и области (1) покрытия.
4. Одномодовое оптическое волокно по любому из пп.1-3, отличающееся тем, что между областью (4) сердцевины и внутренней областью (3) оболочки имеется промежуточный слой (5), показатель преломления которого ниже показателя преломления области (4) сердцевины и практически равен показателям преломления внутренней области (3) оболочки и области (1) покрытия.
5. Одномодовое оптическое волокно по любому из пп.1-4, отличающееся тем, что на наружной стороне области (1) покрытия имеется внешняя область (7) оболочки, показатель преломления которой практически равен показателям преломления внутренней области (3) оболочки и области (1) покрытия.
6. Одномодовое оптическое волокно по любому из пп.1-5, отличающееся тем, что внутренняя область (3) оболочки имеет толщину в пределах 3–21 мкм.
7. Одномодовое оптическое волокно по любому из пп.1-6, отличающееся тем, что область (4) сердцевины выполнена из SiO2, содержащего легирующий фтор в пределах 0,2–2,0 мас.%.
8. Способ изготовления одномодового оптического волокна, содержащего светопроводящую область сердцевины, внутреннюю область оболочки, окружающую эту область сердцевины, и область покрытия, окружающую эту внутреннюю область оболочки, в котором показатель преломления области сердцевины превышает показатели преломления внутренней области оболочки и области покрытия, и в котором показатели преломления внутренней области оболочки и области покрытия практически равны, причем согласно данному способу трубку основы из диоксида кремния, функционирующую как область покрытия, продувают одним или несколькими реакционноспособными газами для формирования внутренней области оболочки и области сердцевины соответственно, после чего трубку основы схлопывают и вытягивают в одномодовое оптическое волокно, отличающийся тем, что внутренняя область (3) оболочки выполнена из SiO2, содержащего легирующий фтор в пределах 0,1–8,5 мас.%, в результате чего область (4) сердцевины подвергают сжимающему осевому напряжению по всему ее поперечному сечению.
9. Способ по п.8, отличающийся тем, что количество фтора во внутренней области (3) оболочки находится в пределах 0,2–2,0 мас.%.
10. Способ по любому из пп.8 и 9, отличающийся тем, что между областью (1) покрытия и внутренней областью (3) оболочки вставляют буферный слой (2), показатель преломления которого ниже показателя преломления области (4) сердцевины и практически равен показателям преломления внутренней области (3) оболочки и области (1) покрытия.
11. Способ по любому из пп.8-10, отличающийся тем, что между областью (4) сердцевины и внутренней областью (3) оболочки вставляют промежуточный слой (5), показатель преломления которого ниже показателя преломления области (4) сердцевины и практически равен показателям преломления внутренней области (3) оболочки и области (1) покрытия.
12. Способ по любому из пп.8-11, отличающийся тем, что поверх области (1) покрытия помещают внешнюю область (7) оболочки, показатель преломления которой практически равен показателям преломления внутренней области (3) оболочки и области (1) покрытия.
13. Способ по любому из пп.8-12, отличающийся тем, что формирование области (4) сердцевины и внутренней области (3) оболочки, а также, возможно, внешней области (7) оболочки, промежуточного слоя (5) и/или буферного слоя (2) осуществляют посредством процедуры плазменного ХОПФ.
14. Способ по п.13, отличающийся тем, что процедуру плазменного ХОПФ осуществляют при индуцировании плазмы.
RU2003100093/28A 2000-06-09 2001-06-08 Одномодовое оптическое волокно и способ изготовления одномодового оптического волокна RU2271025C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1015405A NL1015405C2 (nl) 2000-06-09 2000-06-09 Single mode optische vezel en werkwijze voor het vervaardigen van een single mode optische vezel.
NL1015405 2000-06-09

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003100093A true RU2003100093A (ru) 2004-05-27
RU2271025C2 RU2271025C2 (ru) 2006-02-27

Family

ID=19771518

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003100093/28A RU2271025C2 (ru) 2000-06-09 2001-06-08 Одномодовое оптическое волокно и способ изготовления одномодового оптического волокна

Country Status (13)

Country Link
US (1) US6754423B2 (ru)
EP (1) EP1287392B1 (ru)
JP (1) JP4808906B2 (ru)
KR (1) KR100789974B1 (ru)
CN (1) CN1227547C (ru)
AT (1) ATE295969T1 (ru)
AU (1) AU2001264412A1 (ru)
BR (1) BRPI0111478B1 (ru)
DE (1) DE60110909T2 (ru)
DK (1) DK1287392T3 (ru)
NL (1) NL1015405C2 (ru)
RU (1) RU2271025C2 (ru)
WO (1) WO2002008811A1 (ru)

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100322131B1 (ko) * 1999-01-28 2002-02-04 윤종용 오.에이치.차단층을 구비한 광섬유 모재 및 그 제조방법
CN1261379C (zh) * 2002-01-17 2006-06-28 住友电气工业株式会社 玻璃管的制造方法和制造装置
US7079749B2 (en) * 2003-01-27 2006-07-18 Peter Dragic Waveguide configuration
US20060191294A1 (en) * 2003-03-21 2006-08-31 Heraeus Tenevo Gmbh Synthetic silica glass tube for the production of a preform, method for producing the same in a vertical drawing process and use of said tube
JP2005298271A (ja) * 2004-04-12 2005-10-27 Sumitomo Electric Ind Ltd 光ファイバの製造方法及び光ファイバ
FR2896795B1 (fr) * 2006-01-27 2008-04-18 Draka Compteq France Procede de fabrication d'une preforme de fibre optique
US7493009B2 (en) * 2007-05-25 2009-02-17 Baker Hughes Incorporated Optical fiber with tin doped core-cladding interface
US7848604B2 (en) 2007-08-31 2010-12-07 Tensolite, Llc Fiber-optic cable and method of manufacture
US8315495B2 (en) 2009-01-30 2012-11-20 Corning Incorporated Large effective area fiber with Ge-free core
US7689085B1 (en) 2009-01-30 2010-03-30 Corning Incorporated Large effective area fiber with GE-free core
US9052486B2 (en) 2010-10-21 2015-06-09 Carlisle Interconnect Technologies, Inc. Fiber optic cable and method of manufacture
RU2457519C1 (ru) * 2010-12-03 2012-07-27 Общество с ограниченной ответственностью "Фиберус" Интегрально-оптический волновод с активированной сердцевиной, двойной светоотражающей оболочкой и способ его изготовления
US8929701B2 (en) 2012-02-15 2015-01-06 Draka Comteq, B.V. Loose-tube optical-fiber cable
KR102029213B1 (ko) * 2017-10-30 2019-10-07 국방과학연구소 방사상 전파를 위한 광섬유 팁의 제조방법

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS56121002A (en) * 1980-02-28 1981-09-22 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> Optical fiber for light transmission and its manufacture
JPS5662204A (en) * 1979-10-25 1981-05-28 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> Optical transmission fiber and its manufacture
US5033815A (en) * 1979-10-25 1991-07-23 Nippon Telephone & Telegraph Optical transmission fiber and process for producing the same
DE3205345A1 (de) * 1982-02-15 1983-09-01 Philips Patentverwaltung Gmbh, 2000 Hamburg "verfahren zur herstellung von fluordotierten lichtleitfasern"
EP0131634B1 (en) * 1983-06-29 1988-06-01 ANT Nachrichtentechnik GmbH Single-mode w-fibre
DE3500672A1 (de) * 1985-01-11 1986-07-17 Philips Patentverwaltung Lichtleitfaser mit fluordotierung und verfahren zu deren herstellung
FR2650584B1 (fr) * 1989-08-02 1993-12-17 Cie Generale D Electricite Procede de fabrication d'une fibre optique a gaine dopee
US5044724A (en) * 1989-12-22 1991-09-03 At&T Bell Laboratories Method of producing optical fiber, and fiber produced by the method
DE4028275A1 (de) * 1990-09-06 1992-03-12 Kabelmetal Electro Gmbh Verfahren zur herstellung von glasfaser-lichtwellenleitern mit erhoehter zugfestigkeit
US5059229A (en) * 1990-09-24 1991-10-22 Corning Incorporated Method for producing optical fiber in a hydrogen atmosphere to prevent attenuation
DE19505929C1 (de) * 1995-02-21 1996-03-28 Heraeus Quarzglas Optisches Bauteil
JP3068013B2 (ja) * 1995-08-31 2000-07-24 住友電気工業株式会社 分散補償ファイバ
EP0762159B1 (en) * 1995-08-31 2003-10-22 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Dispersion-compensating fiber and method of fabricating the same
TW371650B (en) * 1995-12-04 1999-10-11 Sumitomo Electric Industries Method for producing an optical fiber quartz glass preform
JP3562545B2 (ja) * 1995-12-04 2004-09-08 住友電気工業株式会社 光ファイバ用ガラス母材の製造方法
JP3503427B2 (ja) * 1997-06-19 2004-03-08 ソニー株式会社 薄膜トランジスタの製造方法
US6131415A (en) * 1997-06-20 2000-10-17 Lucent Technologies Inc. Method of making a fiber having low loss at 1385 nm by cladding a VAD preform with a D/d<7.5
JP3337954B2 (ja) * 1997-09-17 2002-10-28 株式会社フジクラ 分散補償光ファイバ
FR2792733B1 (fr) * 1999-04-26 2002-01-11 Cit Alcatel Preforme comprenant un revetement barriere contre la diffusion d'hydrogene dans la fibre optique fabriquee a partir de cette preforme et procede de preparation d'une telle preforme

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7844155B2 (en) Optical fiber containing alkali metal oxide
KR100941267B1 (ko) 광파이버, 광파이버 리본, 광파이버 어레이, 광학 커넥터 및 광학 접속 소자
US7088900B1 (en) Alkali and fluorine doped optical fiber
JP4465527B2 (ja) 微細構造光ファイバ、プリフォーム及び微細構造光ファイバの製造方法
US8798412B2 (en) Optical fiber containing an alkali metal oxide and methods and apparatus for manufacturing same
US8406592B2 (en) Bend resistant multimode optical fiber
US7680381B1 (en) Bend insensitive optical fibers
US9348087B1 (en) Bending insensitive single-mode optical fiber
RU2003100093A (ru) Одномодовое оптическое волокно и способ изготовления одномодового оптического волокна
JP2007536580A (ja) 長波長用純シリカ製コアシングルモードファイバ及び該ファイバを形成する方法
RU2002113650A (ru) Оптические волокна на основе кольцевого фотонного кристалла
JP2007536580A5 (ru)
US8396340B2 (en) Optical fiber and method for fabricating the same
CN109839694B (zh) 一种截止波长位移单模光纤
KR970028622A (ko) 싱글-모드 광도파관 섬유 및 그 제조방법
CN101891380A (zh) 一种大尺寸光纤预制棒及其光纤的制造方法
JP2021503630A (ja) 2種類以上のハロゲンが共ドープされたコアを有する低損失の光ファイバ
KR20130116009A (ko) 광섬유
CN104216044B (zh) 一种低衰耗弯曲不敏感单模光纤
US20110176783A1 (en) Optical fiber and method for fabricating the same
RU2271025C2 (ru) Одномодовое оптическое волокно и способ изготовления одномодового оптического волокна
JPH11237514A (ja) グレーティング用光ファイバ、グレーティング用光ファイバ母材およびその光ファイバ母材の製造方法
AU674728B2 (en) Partially detached core optical waveguide
JP5457089B2 (ja) フォトニックバンドギャップファイバ用母材の製造方法、及び、フォトニックバンドギャップファイバの製造方法
US5364429A (en) Method of manufacturing active optical fibers