RU2020132271A - Оптическое волокно - Google Patents

Оптическое волокно Download PDF

Info

Publication number
RU2020132271A
RU2020132271A RU2020132271A RU2020132271A RU2020132271A RU 2020132271 A RU2020132271 A RU 2020132271A RU 2020132271 A RU2020132271 A RU 2020132271A RU 2020132271 A RU2020132271 A RU 2020132271A RU 2020132271 A RU2020132271 A RU 2020132271A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
optical fiber
less
refractive index
cladding
core
Prior art date
Application number
RU2020132271A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2020132271A3 (ru
Inventor
Масато СУДЗУКИ
Юки КАВАГУТИ
Йосинори ЯМАМОТО
Такеми ХАСЕГАВА
Original Assignee
Сумитомо Электрик Индастриз, Лтд.
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 Сумитомо Электрик Индастриз, Лтд. filed Critical Сумитомо Электрик Индастриз, Лтд.
Publication of RU2020132271A3 publication Critical patent/RU2020132271A3/ru
Publication of RU2020132271A publication Critical patent/RU2020132271A/ru

Links

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
    • 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
    • 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
    • G02B6/03627Optical 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
    • 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
    • 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
    • G02B6/02395Glass optical fibre with a protective coating, e.g. two layer polymer coating deposited directly on a silica cladding surface during fibre manufacture
    • 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 - + -

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Optical Fibers, Optical Fiber Cores, And Optical Fiber Bundles (AREA)
  • Surface Treatment Of Glass Fibres Or Filaments (AREA)

Claims (15)

1. Оптическое волокно содержит сердцевину; внутреннюю оболочку, окружающую сердцевину, причем внутренняя оболочка имеет показатель преломления меньше, чем показатель преломления сердцевины; и наружную оболочку, окружающую внутреннюю оболочку, причем внешняя оболочка имеет показатель преломления меньше, чем показатель преломления сердцевины и больше показателя преломления внутренней оболочки, при этом отношение радиуса каустики к MAC-значению с радиусом изгиба 10 мм при длине волны 1625 нм составляет 2,70 мкм или более.
2. Оптическое волокно по п.1, имеющее диаметр модового поля 8,2 мкм или более и 9,9 мкм или менее при длине волны 1310 нм.
3. Оптическое волокно по п.1 или 2, в котором внешний радиус b внутренней оболочки составляет 15,5 мкм или более и 22,5 мкм или менее, значение Δdep, полученное путем вычитания максимальной разницы относительного показателя преломления наружной оболочки из средней разницы относительного показателя преломления внутренней оболочки, составляет -0,11% или более, -0,03% или менее, и MAC-значение составляет 6,26 или более и 7,56 или менее.
4. Оптическое волокно по п.1 или 2, в котором внешний радиус b внутренней оболочки составляет 18,0 мкм или более и 22,0 мкм или менее, значение Δdep, полученное путем вычитания максимальной разницы относительного показателя преломления наружной оболочки из средней разницы относительного показателя преломления внутренней оболочки, составляет -0,09% или более, -0,04% или менее, и MAC-значение составляет 6,30 или более и 7,25 или менее.
5. Оптическое волокно по любому из пп.1-4, имеющее длину волны отсечки кабеля 1260 нм или менее и длину волны с нулевой дисперсией 1300 нм или более и 1324 нм или менее
6. Оптическое волокно по любому из пп.1-5, в котором сердцевина имеет диаметр 7,3 мкм или более и 9,0 мкм или менее, и значение Δcore, полученное путем вычитания максимальной разницы относительного показателя преломления наружной оболочки из средней разницы относительного показателя преломления сердцевины, составляет 0,32% или более, 0,40% или менее.
7. Оптическое волокно по любому из пп.1-6, включающее в себя положение, отделенное радиусом каустики, с радиусом изгиба 15 мм при длине волны 1625 нм от центра сердцевины, или во внутренней оболочке, или в переходной части между внутренней оболочкой и наружной оболочкой.
8. Оптическое волокно по любому из пп.1-6, включающее в себя положение, отделенное радиусом каустики с радиусом изгиба 15 мм при длине волны 1625 нм от центра сердцевины в наружной оболочке за исключением переходной части между внутренней оболочкой и наружной оболочкой, при этом профиль показателя преломления, определенный взаимосвязью между расстоянием и показателем преломления, имеет отрицательный наклон в положении, определенном радиусом каустики, причем расстояние определяется как расстояние, определенное вдоль направления от центра сердцевины к внешней периферийной поверхности наружной оболочки.
9. Оптическое волокно по любому из пп.1-6, включающее в себя положение, отделенное радиусом каустики с радиусом изгиба 15 мм при длине волны 1625 нм от центра сердцевины в наружной оболочке за исключением переходной части между внутренней оболочкой и наружной оболочкой, при этом профиль остаточного напряжения, определенный взаимосвязью между расстоянием и остаточным напряжением, имеет положительный наклон в положении, определенном радиусом каустики, причем расстояние определяется как расстояние вдоль направления от центра сердцевины к внешней периферийной поверхности наружной оболочки.
10. Оптическое волокно по любому из пп.1-9, в котором в наиболее удаленной от центра части наружной оболочки остаточное напряжение уменьшается от середины к внешней периферической поверхности наружной оболочки, причем середина располагается между границей внутренней оболочки и наружной оболочки и наружной оболочкой и внешней периферической поверхностью наружной оболочки, причем наиболее удаленная от центра часть располагается на внешней стороне относительно середины.
11. Оптическое волокно по любому из пп.1-10, дополнительно содержащее первичный полимерный слой, окружающий наружную оболочку.
12. Оптическое волокно по п.11, в котором первичный полимерный слой имеет показатель преломления 1,44 или более и 1,51 или менее при длине волны 546 нм.
13. Оптическое волокно по п.11 или 12, дополнительно содержащее вторичный полимерный слой, окружающий первичный полимерный слой.
14. Оптическое волокно по п.13, в котором абсолютное значение разницы показателя преломления между первичным полимерным слоем и вторичным полимерным слоем при длине волны 546 нм составляет 0,07 или менее.
15. Оптическое волокно по п.13 или 14, в котором первичный полимерный слой имеет модуль Юнга 1 МПа или менее, и вторичный полимерный слой имеет модуль Юнга 800 МПа или более.
RU2020132271A 2018-03-07 2019-02-26 Оптическое волокно RU2020132271A (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2018-040665 2018-03-07
JP2018040665 2018-03-07
PCT/JP2019/007356 WO2019172022A1 (ja) 2018-03-07 2019-02-26 光ファイバ

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2020132271A3 RU2020132271A3 (ru) 2022-04-07
RU2020132271A true RU2020132271A (ru) 2022-04-07

Family

ID=67845611

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020132271A RU2020132271A (ru) 2018-03-07 2019-02-26 Оптическое волокно

Country Status (6)

Country Link
US (1) US11099322B2 (ru)
JP (1) JP7409299B2 (ru)
KR (1) KR20200128548A (ru)
CN (1) CN111788506B (ru)
RU (1) RU2020132271A (ru)
WO (1) WO2019172022A1 (ru)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021193260A1 (ja) 2020-03-27 2021-09-30 古河電気工業株式会社 光ファイバ
KR20230084302A (ko) * 2020-10-19 2023-06-12 가부시키가이샤후지쿠라 광섬유 케이블
WO2023112968A1 (ja) * 2021-12-14 2023-06-22 住友電気工業株式会社 光ファイバ

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2001083624A2 (en) 2000-05-01 2001-11-08 Corning Incorporated Optical fiber coating
US7764854B2 (en) * 2005-12-27 2010-07-27 Ofs Fitel Llc Optical fiber with specialized index profile to compensate for bend-induced distortions
US7783149B2 (en) * 2005-12-27 2010-08-24 Furukawa Electric North America, Inc. Large-mode-area optical fibers with reduced bend distortion
JPWO2007119509A1 (ja) * 2006-04-05 2009-08-27 日本電信電話株式会社 ダブルコア光ファイバ
US7924500B1 (en) * 2007-07-21 2011-04-12 Lockheed Martin Corporation Micro-structured fiber profiles for mitigation of bend-loss and/or mode distortion in LMA fiber amplifiers, including dual-core embodiments
FR2941540B1 (fr) * 2009-01-27 2011-05-06 Draka Comteq France Fibre optique monomode presentant une surface effective elargie
CN103080797B (zh) * 2010-08-30 2015-05-13 住友电气工业株式会社 多芯光纤
JP5921564B2 (ja) * 2010-12-03 2016-05-24 オーエフエス ファイテル,エルエルシー 曲げ補償付き大モード面積光ファイバ
US9507084B2 (en) * 2010-12-03 2016-11-29 Ofs Fitel, Llc Single-mode, bend-compensated, large-mode-area optical fibers designed to accomodate simplified fabrication and tighter bends
JP5342614B2 (ja) * 2011-08-09 2013-11-13 古河電気工業株式会社 光ファイバ母材および光ファイバの製造方法
US8891925B2 (en) 2011-08-19 2014-11-18 Corning Incorporated Low bend loss optical fiber
US8442078B1 (en) * 2011-12-12 2013-05-14 Massachusetts Institute Of Technology Microfluidic radial fiber laser utilizing an external polarizer to modulate its azimuthal intensity distribution
US9322989B2 (en) * 2011-12-14 2016-04-26 Ofs Fitel, Llc Optical fiber with distributed bend compensated filtering
JP6113748B2 (ja) * 2011-12-14 2017-04-12 オーエフエス ファイテル,エルエルシー 曲げ補償型フィルタ・ファイバ
JP5875049B2 (ja) * 2012-06-20 2016-03-02 日本電信電話株式会社 マルチモード光ファイバ及びマルチモード光ファイバ設計方法
US9383511B2 (en) 2013-05-02 2016-07-05 Corning Incorporated Optical fiber with large mode field diameter and low microbending losses
JP6500451B2 (ja) 2014-02-12 2019-04-17 住友電気工業株式会社 光ファイバ
JP2016012123A (ja) * 2014-06-05 2016-01-21 住友電気工業株式会社 光ファイバ
US9658395B2 (en) * 2014-10-21 2017-05-23 Ofs Fitel, Llc Low loss optical fiber and method of making the same
WO2016190297A1 (ja) * 2015-05-27 2016-12-01 株式会社フジクラ 光ファイバ
JP7049252B2 (ja) * 2015-09-15 2022-04-06 コーニング インコーポレイテッド 塩素でアップドーピングされたクラッドを有する低曲げ損失シングルモード光ファイバ
JP2020148946A (ja) * 2019-03-14 2020-09-17 住友電気工業株式会社 光ファイバ

Also Published As

Publication number Publication date
US20200393614A1 (en) 2020-12-17
RU2020132271A3 (ru) 2022-04-07
KR20200128548A (ko) 2020-11-13
BR112020017311A2 (pt) 2020-12-15
JP7409299B2 (ja) 2024-01-09
WO2019172022A1 (ja) 2019-09-12
US11099322B2 (en) 2021-08-24
CN111788506B (zh) 2022-11-08
CN111788506A (zh) 2020-10-16
JPWO2019172022A1 (ja) 2021-03-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2020132271A (ru) Оптическое волокно
WO2017048827A8 (en) Low bend loss single mode optical fiber with chlorine updoped cladding
JP5627501B2 (ja) 曲げ不感性マルチモードファイバにおける高次モードのモード遅延の均等化
KR101920934B1 (ko) 얇은 코팅경을 갖는 굴곡 강화 광섬유 및 이를 구비한 광케이블
ES2740637T3 (es) Fibra óptica de múltiples modos resistente a curvatura
WO2010036684A3 (en) High numerical aperture multimode optical fiber
RU2013103831A (ru) Волокно с большой эффективной площадью и градиентной сердцевиной без германия (ge)
JP2019526073A5 (ru)
JP2012516473A5 (ru)
RU2012136835A (ru) ВОЛОКНО БОЛЬШОЙ ЭФФЕКТИВНОЙ ПЛОЩАДИ С НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ Ge СЕРДЦЕВИНОЙ
KR102638033B1 (ko) 광파이버
JP2019537055A (ja) 低曲げ損失シングルモード光ファイバ
JP2016522428A5 (ru)
RU2018137801A (ru) Оптическое волокно с низкими потерями на изгибах
EP4418026A3 (en) Multi-core optical fiber
WO2008027351A3 (en) Low bend loss single mode optical fiber
WO2012075509A3 (en) Large-mode-area optical fibers with bend compensation
JP2007279739A5 (ru)
RU2016109055A (ru) Оптическое волокно и способ его изготовления
RU2008110935A (ru) Оптическое волокно
US10409000B2 (en) Resin optical waveguide
EP2562571A3 (en) Optical fiber
JP2013127608A5 (ja) 光ファイバ
WO2018072763A3 (zh) 新型少模光纤
US8611708B2 (en) Optical apparatus having improved resistance to thermal damage