RU2356076C2 - Многомодовое оптическое волокно с профилем распределения показателя преломления, система оптической связи с его использованием и способ изготовления такого волокна - Google Patents

Многомодовое оптическое волокно с профилем распределения показателя преломления, система оптической связи с его использованием и способ изготовления такого волокна Download PDF

Info

Publication number
RU2356076C2
RU2356076C2 RU2004123221/28A RU2004123221A RU2356076C2 RU 2356076 C2 RU2356076 C2 RU 2356076C2 RU 2004123221/28 A RU2004123221/28 A RU 2004123221/28A RU 2004123221 A RU2004123221 A RU 2004123221A RU 2356076 C2 RU2356076 C2 RU 2356076C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
optical fiber
multimode optical
refractive index
wavelength
fiber
Prior art date
Application number
RU2004123221/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004123221A (ru
Inventor
Питер МАТТХЕЙСЕ (NL)
Питер МАТТХЕЙСЕ
Маттеус Якобус Николас СТРАЛЕН (NL)
Маттеус Якобус Николас СТРАЛЕН
Марк Петер Мари ЕТТЕН (NL)
Марк Петер Мари ЕТТЕН
Герт-Ян КРАБСХЕЙС (NL)
Герт-Ян КРАБСХЕЙС
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
Application filed by Драка Файбр Текнолоджи Б.В. filed Critical Драка Файбр Текнолоджи Б.В.
Publication of RU2004123221A publication Critical patent/RU2004123221A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2356076C2 publication Critical patent/RU2356076C2/ru

Links

Images

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
    • G02B6/02047Dual mode fibre
    • 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
    • G02B6/028Optical fibres with cladding with or without a coating with core or cladding having graded refractive index
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B37/00Manufacture or treatment of flakes, fibres, or filaments from softened glass, minerals, or slags
    • C03B37/01Manufacture of glass fibres or filaments
    • C03B37/012Manufacture of preforms for drawing fibres or filaments
    • C03B37/014Manufacture of preforms for drawing fibres or filaments made entirely or partially by chemical means, e.g. vapour phase deposition of bulk porous glass either by outside vapour deposition [OVD], or by outside vapour phase oxidation [OVPO] or by vapour axial deposition [VAD]
    • C03B37/018Manufacture of preforms for drawing fibres or filaments made entirely or partially by chemical means, e.g. vapour phase deposition of bulk porous glass either by outside vapour deposition [OVD], or by outside vapour phase oxidation [OVPO] or by vapour axial deposition [VAD] by glass deposition on a glass substrate, e.g. by inside-, modified-, plasma-, or plasma modified- chemical vapour deposition [ICVD, MCVD, PCVD, PMCVD], i.e. by thin layer coating on the inside or outside of a glass tube or on a glass rod
    • C03B37/01807Reactant delivery systems, e.g. reactant deposition burners
    • 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
    • G02B6/028Optical fibres with cladding with or without a coating with core or cladding having graded refractive index
    • G02B6/0281Graded index region forming part of the central core segment, e.g. alpha profile, triangular, trapezoidal core
    • 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
    • G02B6/028Optical fibres with cladding with or without a coating with core or cladding having graded refractive index
    • G02B6/0288Multimode fibre, e.g. graded index core for compensating modal dispersion
    • 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
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B2201/00Type of glass produced
    • C03B2201/06Doped silica-based glasses
    • C03B2201/08Doped silica-based glasses doped with boron or fluorine or other refractive index decreasing dopant
    • C03B2201/10Doped silica-based glasses doped with boron or fluorine or other refractive index decreasing dopant doped with boron
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B2201/00Type of glass produced
    • C03B2201/06Doped silica-based glasses
    • C03B2201/08Doped silica-based glasses doped with boron or fluorine or other refractive index decreasing dopant
    • C03B2201/12Doped silica-based glasses doped with boron or fluorine or other refractive index decreasing dopant doped with fluorine
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B2201/00Type of glass produced
    • C03B2201/06Doped silica-based glasses
    • C03B2201/20Doped silica-based glasses doped with non-metals other than boron or fluorine
    • C03B2201/24Doped silica-based glasses doped with non-metals other than boron or fluorine doped with nitrogen, e.g. silicon oxy-nitride glasses
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B2201/00Type of glass produced
    • C03B2201/06Doped silica-based glasses
    • C03B2201/20Doped silica-based glasses doped with non-metals other than boron or fluorine
    • C03B2201/28Doped silica-based glasses doped with non-metals other than boron or fluorine doped with phosphorus
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B2201/00Type of glass produced
    • C03B2201/06Doped silica-based glasses
    • C03B2201/30Doped silica-based glasses doped with metals, e.g. Ga, Sn, Sb, Pb or Bi
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B2201/00Type of glass produced
    • C03B2201/06Doped silica-based glasses
    • C03B2201/30Doped silica-based glasses doped with metals, e.g. Ga, Sn, Sb, Pb or Bi
    • C03B2201/31Doped silica-based glasses doped with metals, e.g. Ga, Sn, Sb, Pb or Bi doped with germanium
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B2201/00Type of glass produced
    • C03B2201/06Doped silica-based glasses
    • C03B2201/30Doped silica-based glasses doped with metals, e.g. Ga, Sn, Sb, Pb or Bi
    • C03B2201/32Doped silica-based glasses doped with metals, e.g. Ga, Sn, Sb, Pb or Bi doped with aluminium
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B2201/00Type of glass produced
    • C03B2201/06Doped silica-based glasses
    • C03B2201/30Doped silica-based glasses doped with metals, e.g. Ga, Sn, Sb, Pb or Bi
    • C03B2201/40Doped silica-based glasses doped with metals, e.g. Ga, Sn, Sb, Pb or Bi doped with transition metals other than rare earth metals, e.g. Zr, Nb, Ta or Zn
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B2201/00Type of glass produced
    • C03B2201/06Doped silica-based glasses
    • C03B2201/30Doped silica-based glasses doped with metals, e.g. Ga, Sn, Sb, Pb or Bi
    • C03B2201/40Doped silica-based glasses doped with metals, e.g. Ga, Sn, Sb, Pb or Bi doped with transition metals other than rare earth metals, e.g. Zr, Nb, Ta or Zn
    • C03B2201/42Doped silica-based glasses doped with metals, e.g. Ga, Sn, Sb, Pb or Bi doped with transition metals other than rare earth metals, e.g. Zr, Nb, Ta or Zn doped with titanium
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B2203/00Fibre product details, e.g. structure, shape
    • C03B2203/10Internal structure or shape details
    • C03B2203/22Radial profile of refractive index, composition or softening point
    • C03B2203/26Parabolic or graded index [GRIN] core profile

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)
  • Glass Compositions (AREA)
  • Optical Fibers, Optical Fiber Cores, And Optical Fiber Bundles (AREA)
  • Optical Couplings Of Light Guides (AREA)
  • Surface Treatment Of Glass Fibres Or Filaments (AREA)
  • Manufacture, Treatment Of Glass Fibers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к многомодовому оптическому волокну с профилем распределения показателя преломления, содержащему светопроводящую сердцевину, вокруг которой расположен один или большее количество слоев оболочки. Многомодовое оптическое волокно с профилем распределения показателя преломления содержит светопроводящую сердцевину, вокруг которой расположен один или более слоев оболочки, имеет пропускную способность, равную, по меньшей мере, 1 Гбит/с в диапазоне длин волн шириной, по меньшей мере, 100 нм в спектральном диапазоне, включающем в себя длину волны 1300 нм, и обеспечивает указанную пропускную способность на длине волокна, равной, по меньшей мере, 1000 м. Способ изготовления волокна, в котором на внутреннюю сторону подложки наносят слои стекла с легирующими примесями или без легирующих примесей способом химического осаждения из газовой фазы с использованием смеси химически активных газов. Получают заготовку, имеющую точно заданный профиль распределения показателя преломления. Из заготовки вытягивают многомодовое оптическое волокно путем нагрева одного из концов заготовки. Концентрация одной легирующей примеси в светопроводящей сердцевине многомодового оптического волокна регулируется таким образом, что концентрация легирующей примеси на оси волокна является более низкой, чем концентрация легирующей примеси в области вышеупомянутой светопроводящей сердцевины. 14 н. и 18 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к многомодовому оптическому волокну с профилем распределения показателя преломления, содержащему светопроводящую сердцевину, вокруг которой расположен один или более слоев оболочки. Кроме того, настоящее изобретение относится к системе оптической связи, содержащей передатчик, приемник и многомодовое оптическое волокно. Помимо этого, настоящее изобретение относится к способу изготовления многомодового оптического волокна с профилем распределения показателя преломления, в котором на внутреннюю сторону подложки, выполненной в виде трубки, наносят слои стекла с легирующими примесями или без легирующих примесей способом химического осаждения из газовой фазы с использованием смеси химически активных газов, в результате чего получают заготовку, имеющую точно заданный профиль распределения показателя преломления, а из этой заготовки способом вытяжки получают многомодовое оптическое волокно путем нагрева одного из концов заготовки, а также относится к многомодовому оптическому волокну, имеющему профиль распределения показателя преломления и содержащему светопроводящую сердцевину с градиентным распределением показателя преломления, созданную с использованием нескольких легирующих примесей.
По существу, из уровня техники известно многомодовое оптическое волокно с шириной полосы пропускания, равной, по меньшей мере, 700 МГц, раскрытое в патенте США № 4339174. Известное из этого патента оптическое волокно содержит три отдельных области, а именно внешний слой оболочки, барьерный слой, расположенный на поверхности внутренней стенки слоя оболочки, и сердцевину, выполненную из очень чистого стекла с профилем распределения показателя преломления, при этом сердцевина расположена внутри барьерного слоя и содержит диоксид кремния SiO2, легированный первым оксидом, количество которого является достаточным для увеличения показателя преломления сердцевины до величины, превышающей показатель преломления слоя оболочки, а концентрация вышеупомянутого первого оксида изменяется в соответствии с конкретным профилем распределения. Для многомодового оптического волокна, имеющего внутренний диаметр, равный 64,0 мкм (микроны), и числовую апертуру, ЧА (NA), равную 0,207, полученная в результате измерений ширина полосы пропускания в мегагерцах (МГц)) для длин волн 900 нм и 1300 нм оказалась равной соответственно 1024 и 1082. Какие-либо дополнительные подробности, относящиеся к пропускной способности, в этом патенте не приведены.
Из патента США № 3989350 известно многомодовое оптическое волокно, имеющее профиль распределения показателя преломления для снижения модовой дисперсии расширением полезной ширины полосы пропускания системы оптической связи. Известное из этого патента многомодовое оптическое волокно содержит сердцевину, показатель преломления которой уменьшается в радиальном направлении от оси волокна до области на внешней окружности сердцевины, при этом сердцевина, состоящая, по существу, из SiO2 и, по меньшей мере, из одного вещества, изменяющего показатель преломления, в частности, оксида бора, концентрация которого возрастает в радиальном направлении, а окончательный состав на внешней окружности сердцевины содержит существенное количество силиката бора в концентрации от 10 молярных процентов B2O3 до 20 молярных процентов B2O3. Какие-либо дополнительные подробности, относящиеся к ширине полосы пропускания или к пропускной способности, в этом патенте не приведены.
Из патента США № 4222631 известно многомодовое оптическое волокно, содержащее, по меньшей мере, три стеклообразующих состава и имеющее сердцевину с градиентным профилем распределения показателя преломления в радиальном направлении и оболочку, в которой профиль распределения показателя преломления изменяется по особой формуле как функция от радиуса. Какие-либо конкретные подробности, относящиеся к ширине полосы пропускания или к пропускной способности, в этом патенте не приведены.
Существует необходимость в создании систем связи и стекловолокон, имеющих высокую пропускную способность, что обусловлено непрерывным ростом в области передачи данных и телекоммуникаций. Одним из способов увеличения пропускной способности стекловолокна (системы) является использование так называемого мультиплексирования с разделением по длине волны, МРДВ (WDM), при котором осуществляют одновременную передачу нескольких сигналов через стекловолокно на различных длинах волн. Вследствие необходимости использования дорогостоящего периферийного оборудования этот способ применяют, в основном, в сетях дальней связи, в которых используют одномодовые волокна.
Однако, в локальных сетях, ЛС (LAN), в сетях устройств хранения данных, СУХД (SAN), и в сетях связи, в которых часто используют многомодовые волокна ввиду относительно коротких расстояний и большого количества соединений, также существует растущая потребность в обеспечении высокой пропускной способности, реализуемой посредством способов МРДВ (WDM). Помимо этого, в вышеупомянутых сетях ближней связи стремятся использовать лазеры без термостабилизации, что значительно дешевле, чем использование лазеров с термостабилизацией. При использовании таких лазеров без термостабилизации имеет место сдвиг длины волны излучения лазера при изменении температуры. Как при использовании способов МРДВ (WDM), так и при использовании лазеров без термостабилизации необходимо, чтобы ширина полосы пропускания многомодовых волокон была достаточно высокой во всем относительно широком диапазоне длин волн для обеспечения используемых скоростей передачи.
Многомодовые стекловолокна, имеющие большую ширину полосы пропускания, выполненную с возможностью обеспечения высоких скоростей передачи, могут быть созданы путем создания в волокне очень точно заданного профиля распределения показателя преломления. Например, в ранее опубликованной международной заявке на изобретение PCT/NL02/00604, поданной от имени настоящего заявителя, указано, что профиль распределения показателя преломления таких волокон должен точно соответствовать уравнению согласно формуле (1):
Figure 00000001
где:
n1 - значение показателя преломления сердцевины волокна;
r - радиальное положение в сердцевине волокна (мкм);
Δ - контраст показателя преломления волокна;
α - параметр формы профиля распределения;
a - радиус сердцевины волокна (мкм).
Кроме того, в вышеупомянутой международной заявке указано, что важным фактором является обеспечение адекватного контроля внутренней части оптической сердцевины. Обычно используют лазеры с желательными высокими скоростями передачи, а эти лазеры "облучают" только лишь часть оптической сердцевины, что обусловлено размером пятна, поэтому установлены более строгие требования в отношении адекватного контроля профиля распределения.
Согласно способу, известному из заявки PCT/NL02/00604, можно изготовить многомодовые волокна, имеющие большую ширину полосы пропускания на одной конкретной длине волны, для которой было разработано это волокно. Такое волокно обеспечивает высокие скорости передачи на этой конкретной длине волны. При использовании волокна на других длинах волн, отличающихся от расчетной длины волны (как больших, так и меньших нее), ширина полосы пропускания является значительно более узкой, в результате чего максимальная скорость передачи на длинах волн, отличающихся от расчетной длины волны, является более низкой.
Согласно первому аспекту изобретения предложенное техническое решение обеспечивает создание таких многомодовых стекловолокон, которые могут быть использованы в относительно большом диапазоне длин волн при конкретной скорости передачи.
Согласно другому аспекту изобретения предложено техническое решение, которое обеспечивает многомодовые волокна, которые в предпочтительном варианте реализации имеют характерный внутренний диаметр и числовую апертуру, а также характерный минимум ширины полосы пропускания при насыщении световыми модами, НСМ (Over Filled Launch, OFL), измеренный в соответствии с процедурой тестирования волоконной оптики FOTP-204 согласно стандарту TIA/EIA-455-204 Ассоциации промышленности средств связи/Ассоциации электронной промышленности (США).
Другой аспект изобретения относится к техническому решению, которое связано с созданием систем оптической связи, содержащих многомодовое волокно и имеющих относительно большой диапазон длин волн при конкретной скорости передачи.
Еще одно техническое решение, предложенное в настоящем изобретении, связано с созданием систем оптической связи, содержащих многомодовые волокна и позволяющих использовать лазеры без термостабилизации.
Другое техническое решение, предложенное в настоящем изобретении, обеспечивает создание оптического волокна, имеющего достаточно большую ширину полосы пропускания в конкретном диапазоне длин волн, например, около 800 нм, для реализации конкретной пропускной способности.
Еще одно техническое решение, предложенное в настоящем изобретении, обеспечивает создание многомодового оптического волокна, совместимого с уже установленными многомодовыми волокнами.
Согласно настоящему изобретению многомодовое оптическое волокно, ссылка на которое приведена во введении, отличается тем, что имеет пропускную способность, равную, по меньшей мере, 1 гигабит в секунду (Гбит/с) в диапазоне длин волн шириной, по меньшей мере, 100 нм в спектральном диапазоне, включающем в себя длину волны 1300 нм, и тем, что обеспечивает эту пропускную способность на длине волокна равной, по меньшей мере, 1000 м.
Согласно другому варианту осуществления изобретения пропускная способность равна, по меньшей мере, 10 Гбит/с в диапазоне длин волн шириной, по меньшей мере, 50 нм, в частности, шириной, по меньшей мере, 100 нм, в спектральном диапазоне, включающем в себя длину волны 850 нм, и эта пропускная способность обеспечена на длине волокна, равной, по меньшей мере, 150 м.
Особый вариант осуществления многомодового оптического волокна согласно настоящему изобретению отличается тем, что оно имеет пропускную способность, равную, по меньшей мере, 1 Гбит/с в диапазоне длин волн шириной, по меньшей мере, 250 нм в спектральном диапазоне, включающем в себя длину волны 1400 нм, и тем, что обеспечивает эту пропускную способность на длине волокна, равной, по меньшей мере, 850 м.
Поскольку предпочтительно, чтобы такие многомодовые волокна являлись совместимыми с уже установленными многомодовыми волокнами, то в предпочтительном варианте волокно имеет диаметр сердцевины, равный 62,5 мкм, числовую апертуру в интервале от 0,25 до 0,30 и минимальную ширину полосы пропускания при НСМ, равную, по меньшей мере, 160 МГц·км на длине волны 850 нм, к тому же, в частности, минимальная ширина полосы пропускания при НСМ равна, по меньшей мере, 300 МГц·км на длине волны 1300 нм.
Кроме того, настоящее изобретение относится к многомодовому оптическому волокну с профилем распределения показателя преломления, содержащему светопроводящую сердцевину, вокруг которой расположен один или большее количество слоев оболочки, отличающемуся тем, что имеет пропускную способность, равную, по меньшей мере, 1 Гбит/с в диапазоне длин волн шириной, по меньшей мере, 100 нм в спектральном диапазоне, включающем в себя длину волны 1300 нм, и тем, что обеспечивает эту пропускную способность на длине волокна, равной, по меньшей мере, 2000 м.
В особом варианте осуществления многомодового оптического волокна согласно настоящему изобретению его пропускная способность равна, по меньшей мере, 10 Гбит/с в диапазоне длин волн шириной, по меньшей мере, 50 нм, в частности, шириной, по меньшей мере, 100 нм, в спектральном диапазоне, включающем в себя длину волны 850 нм, и эта пропускная способность обеспечена на длине волокна, равной, по меньшей мере, 300 м.
Согласно еще одному варианту осуществления настоящего изобретения, пропускная способность многомодового оптического волокна равна, по меньшей мере, 1 Гбит/с в диапазоне длин волн шириной, по меньшей мере, 250 нм в спектральном диапазоне, включающем в себя длину волны 1400 нм, и эта пропускная способность обеспечена на длине волокна, равной, по меньшей мере, 1300 м.
Поскольку предпочтительно, чтобы такие волокна являлись совместимыми с уже установленными многомодовыми волокнами, то в предпочтительном варианте волокно имеет диаметр сердцевины, равный 50 мкм, числовую апертуру в интервале от 0,18 до 0,22 и минимальную ширину полосы пропускания при НСМ, равную, по меньшей мере, 400 МГц·км на длине волны 850 нм, к тому же, в частности, минимальная ширина полосы пропускания при НСМ равна, по меньшей мере, 400 МГц·км на длине волны 1300 нм.
Для обеспечения возможности получения таких значений пропускной способности многомодового оптического волокна с градиентным распределением показателя преломления в различных системах, в которых могут быть использованы лазеры, имеющие различные характеристики, имеются определенные модели, определяющие минимальную ширину полосы пропускания используемых волокон при НСМ. Следовательно, для специалистов в данной области техники минимальная ширина полосы пропускания при НСМ, требуемая для вышеупомянутых комбинаций произведения пропускной способности на диапазон длин волн, является известной.
Кроме того, оптические волокна согласно настоящему изобретению не должны иметь какие-либо возмущения в центральной части характеристики ДЗМ (дифференциальной задержки мод, DMD) в используемом диапазоне длин волн. Такими возмущениями могут являться, в том числе: двойные импульсы, уширение импульсов, опережающие импульсы или запаздывающие импульсы.
При измерении ДЗМ осуществляют измерение импульсной характеристики пропускания световых импульсов через сердцевину многомодового волокна в точках, имеющих различное радиальное местоположение. При использовании многомодового оптического волокна при вышеупомянутых более высоких скоростях передачи важно, чтобы импульсная характеристика световых импульсов в центральной части сердцевины волокна диаметром 18 мкм не имела никаких возмущений.
Кроме того, настоящее изобретение относится к системе оптической связи, содержащей передатчик, приемник и многомодовое оптическое волокно, отличающейся тем, что вышеописанное многомодовое оптическое волокно используют в качестве многомодового оптического волокна для обеспечения пропускной способности, равной, по меньшей мере, n×1 Гбит/с, при этом расстояние между вышеупомянутыми передатчиком и приемником равно, по меньшей мере, 1 км, а n≥2.
В конкретных вариантах осуществления изобретения вышеупомянутая система оптической связи в предпочтительном варианте отличается тем, что вышеописанное многомодовое оптическое волокно используют в качестве многомодового оптического волокна для обеспечения пропускной способности, равной, по меньшей мере, n×10 Гбит/с, при этом расстояние между передатчиком и приемником равно, по меньшей мере, 150 м, а n≥2.
В особом варианте системы оптической связи вышеописанное многомодовое оптическое волокно используют в качестве многомодового оптического волокна для обеспечения пропускной способности, равной, по меньшей мере, n×1 Гбит/с, при этом расстояние между передатчиком и приемником равно, по меньшей мере, 850 м, а n≥2.
Следует понимать, что параметр "n" означает многоканальную систему оптической связи, следовательно, помимо этого, настоящее изобретение также относится и к одноканальной системе оптической связи, пропускная способность которой соответственно равна, по меньшей мере, 1 Гбит/с или 10 Гбит/с, в которой передатчиком является, в частности, лазер без термостабилизации. В зависимости от величины дрейфа длины волны таких лазеров без термостабилизации системы оптической связи, содержащие такие лазеры, могут быть также выполнены в виде многоканальных систем.
Согласно настоящему изобретению многомодовые оптические волокна могут быть получены с использованием двух или большего количества легирующих примесей для формирования сердцевины многомодового оптического волокна, имеющей градиентное распределение показателя преломления. Путем изменения концентрации легирующих примесей по радиусу сердцевины характеристики межмодовой дисперсии многомодового оптического волокна могут быть подобраны таким образом, чтобы ширина полосы пропускания имела более слабую зависимость от длины волны. Путем одновременного задания очень точного профиля распределения показателя преломления получают большую ширину полосы пропускания в широком спектральном диапазоне.
В предпочтительном варианте в качестве легирующих примесей, вводимых в SiO2 для создания оптической сердцевины, используют GeO2 и F. В связи с этим важным фактором является то, что концентрация F в оптической сердцевине многомодового волокна является более низкой на оси волокна (в точке r=0), чем в любом другом месте сердцевины волокна (в точке 0<r≤a), при этом край сердцевины определен как r=a. Таким образом, можно воздействовать на зависимость ширины полосы пропускания от используемой длины волны светового излучения для обеспечения возможности реализации достаточного объема производства волокон согласно настоящему изобретению.
Аналогичным образом, могут быть использованы другие комбинации легирующих примесей, вводимых в SiO2 для воздействия на характеристики межмодовой дисперсии оптического волокна таким образом, чтобы обеспечить ослабление зависимости ширины полосы пропускания от длины волны. Помимо вышеупомянутых GeO2 и F, могут быть использованы следующие легирующие примеси: B2O3, P2O5, N, TiO2, ZrO2, SnO2 или Al2O3.
Особые варианты осуществления многомодового оптического волокна согласно настоящему изобретению и способа изготовления такого многомодового оптического волокна сформулированы в зависимых пунктах формулы изобретения.
Ниже приведено более подробное описание настоящего изобретения со ссылкой на несколько чертежей, однако в связи с этим следует отметить, что такой отдельный чертеж никоим образом не ограничивает настоящее изобретение.
На фиг.1 показана зависимость ширины полосы пропускания от длины волны для многомодового оптического волокна из известного уровня техники.
На фиг.2 показаны профиль распределения показателя преломления и концентрация легирующей примеси в оптическом волокне согласно фиг.1.
На фиг.3 показана зависимость ширины полосы пропускания от длины волны для другого многомодового оптического волокна согласно настоящему изобретению.
На фиг.4 показаны профиль распределения показателя преломления и концентрация легирующей примеси в многомодовом оптическом волокне согласно фиг.3.
На фиг.5 показана зависимость ширины полосы пропускания от длины волны для еще одного многомодового оптического волокна согласно настоящему изобретению.
На фиг.6 показаны профиль распределения показателя преломления и концентрация легирующей примеси в многомодовом оптическом волокне согласно фиг.5.
На фиг.1 показана зависимость ширины полосы пропускания от длины волны для многомодового оптического волокна из известного уровня техники. Профиль распределения показателя преломления (сплошная линия) и концентрация F (штрихпунктирная линия) для вышеупомянутого волокна показаны на фиг.2. Концентрация F может изменяться от 0 до приблизительно 4 весовых процентов, а профиль распределения показателя преломления создают за счет легирующей примеси, увеличивающей показатель преломления, которой является, например, GeO2, P2O5 или их совокупность, и концентрация которой изменяется вдоль радиуса сердцевины в соответствии с требуемой формой профиля распределения показателя преломления. Положение максимума максимальной ширины полосы пропускания, изображенного на чертеже, может быть смещено в область более высоких или более низких длин волн путем увеличения или уменьшения концентрации F (которая является постоянной вдоль радиуса) либо путем изменения формы профиля распределения показателя преломления, при этом более низкое значение параметра (профиля распределения приводит к сдвигу максимума вправо. Такие изменения значения (или концентрации F не приводят к существенным изменениям формы максимума, показанного на фиг.1. Отклонения от идеального профиля распределения показателя преломления, заданного согласно формуле, обычно приводят к получению значений ширины полосы пропускания, расположенных ниже кривой из фиг.1. Следовательно, на кривой согласно фиг.1 показана максимальная ширина полосы пропускания для волокна, имеющего конкретный состав, которая может быть достигнута при конкретной длине волны.
На фиг.3 показан пример зависимости ширины полосы пропускания многомодового оптического стекловолокна для многомодового оптического стекловолокна, имеющего профиль распределения показателя преломления (сплошная линия) и концентрацию F (штрихпунктирная линия) согласно принципу, показанному на фиг.4. Увеличение концентрации F в радиальном направлении от центральной оси волокна оказывает такое воздействие на дисперсионные характеристики многомодового оптического волокна, которое обеспечивает конкретную минимальную ширину полосы пропускания в более широком диапазоне длин волн. Ширина максимума на половине высоты в 1,8 раза превышает его ширину, показанную на фиг.1. На фиг.4 показано линейное увеличение концентрации F в сердцевине многомодового оптического стекловолокна в зависимости от радиуса. Однако такие изменения зависимости ширины полосы пропускания от длины волны также имеют место в случае параболической или экспоненциальной зависимости увеличения концентрации F от радиуса.
В примере согласно фиг.4 концентрация F увеличивается с 0 весовых процентов на центральной оси волокна (при r=0) до максимального значения, составляющего приблизительно от 0,5 до 5 весовых процентов на краю оптической сердцевины (при r=a). За счет использования такого изменения концентрации легирующей примеси, которой является F, например, от 0 до 4 весовых процентов в стандартном многомодовом волокне, имеющем диаметр сердцевины, равный 62,5 мкм, и числовую апертуру (ЧА), равную приблизительно 0,27, значение α, равное приблизительно 1,97, приводит к получению оптического волокна, выполненного с возможностью передачи данных со скоростью, по меньшей мере, 1 Гбит/с на расстояние 1000 м в спектральном диапазоне, включающем в себя длину волны 1300 нм. Такое волокно может быть использовано в системе оптической связи, содержащей передатчик и приемник, в которой осуществляют одновременную передачу сигналов на двух или более длинах волн со скоростью передачи, равной, по меньшей мере, 1 Гбит/с в диапазоне длин волн шириной, по меньшей мере, 100 нм для каждой длины волны на расстояние, как минимум, 1000 м. Такое оптическое волокно также может быть использовано в системе оптической связи, содержащей передатчик без термостабилизации, а также приемник, которая обеспечивает скорость передачи, равную, по меньшей мере, 1 Гбит/с, на расстояние, равное, по меньшей мере, 1000 м. Аналогичным образом, подобное изменение концентрации легирующей примеси, которой является F, в стандартном многомодовом волокне, имеющем диаметр сердцевины, равный 50 мкм, и ЧА, равную приблизительно 0,2, при значении α, равном приблизительно 1,97, обеспечивает получение волокна, обеспечивающего передачу со скоростью, равной, по меньшей мере, 1 Гбит/с, на расстояние 2000 м в диапазоне длин волн шириной 100 нм в спектральном диапазоне, включающем в себя длину волны 1300 нм. Такое волокно может быть использовано в системе оптической связи, содержащей передатчик и приемник, в которой осуществляют одновременную передачу сигналов на двух или более длинах волн со скоростью передачи, равной, по меньшей мере, 1 Гбит/с для каждой длины волны, на расстояние, как минимум, 2000 м. Такое волокно может быть также использовано в системе оптической связи, содержащей передатчик без термостабилизации, а также приемник, которая обеспечивает скорость передачи, равную, по меньшей мере, 1 Гбит/с на расстояние, равное, по меньшей мере, 2000 м.
Выбор более высоких значений приводит к смещению максимума полосы пропускания в область более низких длин волн. Использование такого изменения концентрации легирующей примеси, которой является F, например, от 0 до 1,5 весовых процентов в многомодовом волокне, имеющем значение α, равное приблизительно 2,05, позволяет приспособить стандартное многомодовое волокно, имеющее диаметр сердцевины, равный 62,5 мкм, и ЧА, равную приблизительно 0,27, для передачи со скоростью, равной, по меньшей мере, 10 Гбит/с, на расстояние, равное 150 м, в диапазоне длин волн шириной 50 нм в спектральном диапазоне, включающем в себя длину волны 850 нм. Следовательно, стандартное многомодовое волокно, имеющее диаметр сердцевины, равный 50 мкм, и ЧА, равную приблизительно 0,2, может быть выполнено с возможностью передачи со скоростью, равной, по меньшей мере, 10 Гбит/с, на расстояние, равное 300 м, в диапазоне длин волн шириной 50 нм в спектральном диапазоне, включающем в себя длину волны 850 нм. Увеличение разности между минимальным количеством легирующей примеси, которой является F, и максимальным количеством легирующей примеси, которой является F, например, от 0 до 2 весовых процентов приводит к расширению диапазона длин волн, в пределах которого волокна пригодны для вышеупомянутой скорости передачи и для вышеупомянутого расстояния. В этом случае диапазон длин волн возрастает с 50 нм до 100 нм. Вышеупомянутые волокна, оптимизированные для работы на длине волны 850 нм, могут быть использованы в системе оптической связи, содержащей передатчик и приемник, в которой осуществляют одновременную передачу сигналов на двух или более длинах волн со скоростью передачи, равной, по меньшей мере, 10 Гбит/с для каждой длины волны, на расстояние, равное, по меньшей мере, 150 м. Вышеупомянутые волокна могут быть также использованы в системе оптической связи, содержащей передатчик без термостабилизации, а также приемник, которая обеспечивает скорость передачи, равную, по меньшей мере, 10 Гбит/с, на расстояние, равное, по меньшей мере, 150 м. При этом также существует возможность получения прогнозируемых эффектов при использовании концентрации F>0 весовых процентов на центральной оси волокна. Таким образом, оказывается, что изменение концентрации F от 0 до 1 весового процента приводит к получению тех же самых результатов, что и изменение от 0,5 до 1,5 или от 2 до 3 весовых процентов. На фиг.6 показан вариант осуществления изобретения, в котором концентрация F возрастает в радиальном направлении от центральной оси волокна до конкретного максимального значения, равного приблизительно от 0,5 до 8 весовых процентов при радиусе rmax, значение которого находится в интервале от 0 до a, а затем уменьшается от rmax до a. За счет использования такого специального изменения концентрации легирующей примеси, которой является F, при наличии максимальной концентрации легирующей примеси, которой является F, между значениями радиуса в интервале от 0 до a, стандартные многомодовые волокна могут быть выполнены с возможностью обеспечения высоких скоростей передачи в широком диапазоне длин волн, а именно, превышающем 250 нм. Стандартное многомодовое волокно, имеющее диаметр сердцевины, равный 62,5 мкм, и ЧА, равную приблизительно 0,27, становится пригодным для передачи со скоростью 1 Гбит/с на расстояние 850 м в диапазоне длин волн, превышающем 250 нм. Путем легирования вышеупомянутых волокон при их изготовлении легирующей примесью, которой является F, с вышеописанным изменением ее концентрации, при котором используют максимальную концентрацию легирующей примеси, которой является F, равную, например, 5 весовым процентам на радиусе r=20 мкм, а в центре сердцевины и на краю сердцевины поддерживают концентрацию F=0, и путем одновременного совместного легирования GeO2 с изменяющейся его концентрацией, можно реализовать профиль распределения показателя преломления, имеющий конкретное значение α. В том случае, когда выбрано значение α, равное приблизительно 2,3, то в спектральном диапазоне 1400 нм ширина диапазона длин волн составляет 250 нм.
Аналогичным образом, стандартное многомодовое волокно, имеющее диаметр сердцевины, равный 50 мкм, и ЧА, равную приблизительно 0,2, является пригодным для передачи со скоростью 1 Гбит/с на расстояние 1300 м в диапазоне длин волн, превышающем свыше 250 нм, за счет легирования вышеупомянутых волокон при их изготовлении легирующей примесью, которой является F, с изменяющейся вышеуказанным способом концентрацией, при этом используют максимальную концентрацию легирующей примеси, которой является F, равную, например 4,5 весовым процентам при r=15 мкм, с профилем распределения показателя преломления, имеющим значение α, равное приблизительно 2,4.
Такие волокна могут быть использованы в системе оптической связи, содержащей передатчик и приемник, в которой осуществляют одновременную передачу сигналов на двух или более длинах волн со скоростью передачи, равной, по меньшей мере, 1 Гбит/с для каждой длины волны, на расстояние, как минимум, 850 м. Такие волокна могут быть также использованы в системе оптической связи, содержащей передатчик без термостабилизации, а также приемник, которая обеспечивает передачу со скоростью, по меньшей мере, 1 Гбит/с на расстояние, равное, по меньшей мере, 850 м.
Следует понимать, что термин "стандартное многомодовое волокно" означает многомодовое волокно, имеющее диаметр сердцевины, равный 50 мкм, ширину полосы пропускания при НСМ>400 МГц·км на длине волны 850 нм и >400 МГц·км на длине волны 1300 нм; многомодовое волокно, имеющее диаметр сердцевины, равный 62,5 мкм; ширину полосы пропускания при НСМ>160 МГц·км на длине волны 850 нм и >300 МГц·км на длине волны 1300 нм.
На фиг.5 показан пример, иллюстрирующий зависимость ширины полосы пропускания многомодового оптического стекловолокна для многомодового оптического стекловолокна, содержащего молярную долю GeO2 (штрихпунктирная линия), имеющего профиль распределения показателя преломления (сплошная линия) и содержащего концентрацию F (пунктирная линия) согласно способу, показанному на фиг.6. Оказывается, что таким способом можно получить конкретную минимальную ширину полосы пропускания в еще большем диапазоне длин волн; при этом ширина на половине высоты "максимума" согласно фиг.5 в 10,8 раза превышает ширину из известного уровня техники, показанную на фиг.1. Существуют несколько технологических процессов, посредством которых можно ввести вышеупомянутые легирующие примеси, которыми является F, в сердцевину многомодового волокна. В результате более высокой эффективности внедрения фтора, наиболее целесообразным технологическим процессом для этой цели является процесс плазменного химического осаждения из газовой фазы (PCVD). В результате указанного процесса осуществляют осаждение слоев стекла на внутреннюю сторону подложки, выполненную в виде трубки, способом осаждения, и эти слои стекла образуют сердцевину многомодового волокна. Технологические газы подают в газообразном виде с входной стороны трубки, и они вступают в реакцию, образуя тонкий слой стекла на внутренней стороне трубки под влиянием созданной в трубке плазмы низкого давления, совершающей возвратно-поступательное движение. При каждом перемещении плазмы происходит осаждение тонкого слоя стекла. Путем изменения концентрации исходных веществ в потоке газа, подаваемых при каждом перемещении или непрерывно по времени, получают профиль распределения показателя преломления, содержащий одну из вышеописанных изменяющихся концентраций легирующей примеси, которой является F. Согласно мнению авторов настоящего изобретения, такие изменяющиеся концентрации легирующей примеси также можно получить и при использовании иных технологических процессов изготовления оптического волокна. Одним из их примеров является модифицированный процесс химического осаждения из газовой фазы (MCVD), в котором газы, подаваемые во внутреннюю часть трубки, вступают в реакцию, образуя слои стекла на внутренней стороне подложки, выполненной в виде трубки, под влиянием внешнего источника теплоты, а концентрация исходных веществ в подаваемом потоке газа может быть иной для каждого осаждаемого слоя стекла. То же самое применимо и для процессов внешнего осаждения из газовой фазы (OVD) или осевого осаждения из газовой фазы (VAD). После осаждения слоев стекла формируют заготовку путем сжатия полой трубки или спекания осажденных слоев ультрадисперсного порошка. Осуществляют вытяжку такой заготовки в оптическое стекловолокно с использованием нагрева.
Такие многомодовые оптические волокна могут быть также получены с использованием взаимодействия мод. В заявке на патент Голландии № 1022315 (не опубликованной в виде предварительной публикации), поданной от имени настоящего заявителя, описан пример способа, в котором в волокне обеспечены очень небольшие центры механического напряжения, и эти центры механического напряжения обеспечивают взаимодействие различных мод, оказывающее такое воздействие на передачу сигнала в многомодовом волокне, которое устраняет какое-либо различие в скорости передачи для мод более высокого порядка и мод более низкого порядка, и являющееся в большей или в меньшей степени независимым от профиля распределения показателя преломления. Это также приводит к тому, что ширина полосы пропускания становится менее зависящей от длины волны. Для получения многомодовых оптических волокон согласно настоящему изобретению также используют варианты объединения способа взаимодействия мод с вышеописанным способом легирования.
Пример 1
Было сформировано многомодовое оптическое волокно, содержащее сердцевину с градиентным распределением показателя преломления согласно уравнению 1, диаметр сердцевины которого равен 50,2 мкм, а ЧА равна 0,201. Значение параметра α формы профиля распределения равно 1,97. Концентрация фтора в сердцевине возрастала с 0 весовых процентов на центральной оси волокна при r=0 до 4 весовых процентов на краю сердцевины при r=a.
Было проведено измерение ширины полосы пропускания вышеупомянутого волокна на длине волны 850 нм и на нескольких длинах волн вблизи 1300 нм с использованием способа тестирования волоконной оптики FOTP-204. Результаты представлены в таблице 1, которая приведена ниже. Кроме того, было проведено измерение ДЗМ на длине волны 1300 нм, при этом не было обнаружено каких-либо возмущений импульсных характеристик ДЗМ в центральной части.
Таблица 1
Длина волны, L [нм] 850 1250 1270 1300 1330 1350
Ширина полосы пропускания [МГц·км] 447 2037 1979 2280 2027 1829
В представленном диапазоне длин волн вблизи 1300 нм для обеспечения гарантированной скорости передачи, равной, по меньшей мере, 1 Гбит/с, на минимальное расстояние, равное 2000 м, необходима минимальная ширина полосы пропускания, равная 1821 МГц·км во всем диапазоне длин волн. Следовательно, значения ширины полосы пропускания волокна в диапазоне длин волн вблизи 1300 нм являются достаточно высокими для обеспечения вышеупомянутой пропускной способности.
Сравнительный пример 1
Было сформировано многомодовое оптическое волокно, содержащее сердцевину с градиентным распределением показателя преломления согласно уравнению 1, диаметр сердцевины которого равен 49,9 мкм, а ЧА равна 0,202. Значение параметра α формы профиля распределения равно 1,97. Концентрация фтора в сердцевине имела постоянное значение, равное 0,2 весового процента в сердцевине волокна.
Было проведено измерение ширины полосы пропускания вышеупомянутого волокна на длине волны 850 нм и на нескольких длинах волн вблизи 1300 нм с использованием способа тестирования волоконной оптики FOTP-204. Результаты тестирования представлены в таблице 2, которая приведена ниже. Кроме того, было проведено измерение ДЗМ на длине волны 1300 нм, при этом не было обнаружено каких-либо возмущений импульсных характеристик ДЗМ в центральной части.
Таблица 2
Длина волны, L [нм] 850 1250 1270 1300 1330 1350
Ширина полосы пропускания [МГц·км] 324 993 1128 2095 2257 1401
Ширина полосы пропускания волокна на длинах волн 1300 нм и 1330 нм является достаточно высокой для обеспечения скорости передачи, равной, по меньшей мере, 1 Гбит/с, на расстояние, как минимум, 2000 м. На других длинах волн, показанных в таблице, ширина полосы пропускания является слишком низкой для обеспечения вышеупомянутой пропускной способности.
Сравнительный пример 2
Было сформировано многомодовое оптическое волокно, содержащее сердцевину с градиентным распределением показателя преломления согласно уравнению 1, диаметр сердцевины которого равен 50,4 мкм, а ЧА равна 0,206. Значение параметра α формы профиля распределения равно 1,93. Концентрация фтора в сердцевине уменьшалась с 4 весовых процентов на центральной оси волокна при r=0 до 0 весовых процентов на краю сердцевины при r=a.
Было проведено измерение ширины полосы пропускания вышеупомянутого волокна на длине волны 850 нм и на нескольких длинах волн вблизи 1300 нм с использованием способа тестирования волоконной оптики FOTP-204. Результаты тестирования представлены в таблице 3, которая приведена ниже. Кроме того, было проведено измерение ДЗМ на длине волны 1300 нм, при этом не было обнаружено каких-либо возмущений импульсных характеристик ДЗМ в центральной части.
Таблица 3
Длина волны, L [нм] 850 1250 1270 1300 1330 1350
Ширина полосы пропускания [МГц·км] 269 733 1020 2354 1056 629
Ширина полосы пропускания волокна на длине волны 1300 нм является достаточно высокой для обеспечения скорости передачи, равной, по меньшей мере, 1 Гбит/с, на расстояние, как минимум, 2000 м. Однако, на других длинах волн, показанных в таблице, ширина полосы пропускания является слишком низкой для обеспечения вышеупомянутой пропускной способности.
Пример 2
Было сформировано многомодовое оптическое волокно, содержащее сердцевину с градиентным распределением показателя преломления согласно уравнению 1, диаметр сердцевины которого равен 62,3 мкм, а ЧА равна 0,269. Значение параметра α формы профиля распределения равно 1,97. Концентрация фтора в сердцевине возрастала с 0 весовых процентов на центральной оси волокна при r=0 до 4 весовых процентов на краю сердцевины при r=a.
Было проведено измерение ширины полосы пропускания вышеупомянутого волокна на длине волны 850 нм и на нескольких длинах волн вблизи 1300 нм с использованием способа тестирования волоконной оптики FOTP-204. Результаты тестирования представлены в таблице 4, которая приведена ниже. Кроме того, было проведено измерение ДЗМ на длине волны 1300 нм, при этом не было обнаружено каких-либо возмущений импульсных характеристик ДЗМ в центральной части.
Таблица 4
Длина волны, L [нм] 850 1250 1270 1300 1330 1350
Ширина полосы пропускания [МГц·км] 175 720 820 1010 904 817
В представленном диапазоне длин волн вблизи 1300 нм для обеспечения гарантированной скорости передачи, равной, по меньшей мере, 1 Гбит/с, на расстояние, как минимум, 1000 м, необходима минимальная ширина полосы пропускания, равная 707 МГц·км во всем диапазоне длин волн. Следовательно, значения ширины полосы пропускания волокна в диапазоне длин волн вблизи 1300 нм являются достаточно высокими для обеспечения вышеупомянутой пропускной способности.
Сравнительный пример 3
Было сформировано многомодовое оптическое волокно, содержащее сердцевину с градиентным распределением показателя преломления согласно уравнению 1, диаметр сердцевины которого равен 62,4 мкм, а ЧА равна 0,262. Значение параметра (формы профиля распределения равно 1,96. Концентрация фтора в сердцевине имела постоянное значение, равное 1 весовому проценту в сердцевине волокна.
Было проведено измерение ширины полосы пропускания вышеупомянутого волокна на длине волны 850 нм и на нескольких длинах волн вблизи 1300 нм с использованием способа тестирования волоконной оптики FOTP-204. Результаты тестирования представлены в таблице 5, которая приведена ниже. Кроме того, было проведено измерение ДЗМ на длине волны 1300 нм, при этом не было обнаружено каких-либо возмущений импульсных характеристик ДЗМ в центральной части.
Таблица 5
Длина волны, L [нм] 850 1250 1270 1300 1330 1350
Ширина полосы пропускания [МГц·км] 273 522 695 955 909 726
В представленном диапазоне длин волн вблизи 1300 нм для обеспечения гарантированной скорости передачи, равной, по меньшей мере, 1 Гбит/с, на расстояние, как минимум, 1000 м, необходима минимальная ширина полосы пропускания, равная 707 МГц·км во всем вышеупомянутом диапазоне длин волн. Описанное здесь волокно не обладает такой шириной полосы пропускания во всем диапазоне длин волн от 1250 до 1350 нм.
Пример 3
Было сформировано многомодовое оптическое волокно, содержащее сердцевину с градиентным распределением показателя преломления согласно уравнению 1, диаметр сердцевины которого равен 49,7 мкм, а ЧА равна 0,198. Значение параметра α формы профиля распределения равно 2,045. Концентрация фтора в сердцевине возрастала с 0 весовых процентов на центральной оси волокна при r=0 до 2 весовых процентов на краю сердцевины при r=a.
Было проведено измерение ширины полосы пропускания вышеупомянутого волокна на нескольких длинах волн вблизи 850 нм и на длине волны 1300 нм с использованием способа тестирования волоконной оптики FOTP-204. Результаты тестирования представлены в таблице 6, которая приведена ниже. Кроме того, было проведено измерение ДЗМ на длине волны 850 нм, при этом не было обнаружено каких-либо возмущений импульсных характеристик ДЗМ в центральной части.
Таблица 6
Длина волны, L [нм] 800 820 850 875 900 1300
Ширина полосы пропускания [МГц·км] 2182 2604 4880 2791 2081 634
В представленном диапазоне длин волн вблизи 850 нм для обеспечения гарантированной скорости передачи, равной 10 Гбит/с, на расстояние, как минимум, 300 м, необходима минимальная ширина полосы пропускания, равная 2000 МГц·км во всем диапазоне длин волн. Следовательно, значения ширины полосы пропускания волокна в диапазоне длин волн вблизи 800 нм являются достаточно высокими для обеспечения вышеупомянутой пропускной способности.
Пример 4
Было сформировано многомодовое оптическое волокно, содержащее сердцевину с градиентным распределением показателя преломления согласно уравнению 1, диаметр сердцевины которого равен 50,3 мкм, а ЧА равна 0,201. Значение параметра α формы профиля распределения равно 2,05. Концентрация фтора в сердцевине возрастала с 1 весового процента на центральной оси волокна при r=0 до 2,5 весовых процентов на краю сердцевины при r=a.
Было проведено измерение ширины полосы пропускания вышеупомянутого волокна на нескольких длинах волн вблизи 850 нм и на длине волны 1300 нм с использованием способа тестирования волоконной оптики FOTP-204. Результаты тестирования представлены в таблице 7, которая приведена ниже. Кроме того, было проведено измерение ДЗМ на длине волны 850 нм, при этом не было обнаружено каких-либо возмущений импульсных характеристик ДЗМ в центральной части.
Таблица 7
Длина волны, L [нм] 800 825 850 875 900 1300
Ширина полосы пропускания [МГц·км] 1829 2737 4860 2652 1789 583
В представленном диапазоне длин волн вблизи 850 нм для обеспечения гарантированной скорости передачи, равной 10 Гбит/с, на расстояние, как минимум, 300 м, необходима минимальная ширина полосы пропускания, равная 2000 МГц·км во всем диапазоне длин волн. Значения ширины полосы пропускания показанного здесь волокна в диапазоне длин волн шириной, по меньшей мере, 50 нм вблизи 850 нм являются достаточно высокими для обеспечения вышеупомянутой пропускной способности.
Пример 5
Было сформировано многомодовое оптическое волокно, содержащее сердцевину с градиентным распределением показателя преломления согласно уравнению 1, диаметр сердцевины которого равен 62,7 мкм, а ЧА равна 0,274. Значение параметра α формы профиля распределения равно 2,03. Концентрация фтора в сердцевине возрастала с 0 весовых процентов на центральной оси волокна при r=0 до 3 весовых процентов на краю сердцевины при r=a.
Было проведено измерение ширины полосы пропускания вышеупомянутого волокна на нескольких длинах волн вблизи 850 нм и на длине волны 1300 нм с использованием способа тестирования волоконной оптики FOTP-204. Результаты тестирования представлены в таблице 8, которая приведена ниже. Кроме того, было проведено измерение ДЗМ на длине волны 850 нм, при этом не было обнаружено каких-либо возмущений импульсных характеристик ДЗМ в центральной части.
Таблица 8
Длина волны, L [нм] 800 820 850 875 900 1300
Ширина полосы пропускания [МГц·км] 1135 1542 2056 1814 826 357
В представленном диапазоне длин волн вблизи 850 нм для обеспечения гарантированной скорости передачи, равной 10 Гбит/с, на расстояние, как минимум, 150 м, необходима минимальная ширина полосы пропускания, равная 808 МГц·км во всем диапазоне длин волн. Значения ширины полосы пропускания показанного здесь волокна в диапазоне длин волн шириной, по меньшей мере, 100 нм вблизи 850 нм являются достаточно высокими для обеспечения вышеупомянутой пропускной способности.
Пример 6
Было сформировано многомодовое оптическое волокно, содержащее сердцевину с градиентным распределением показателя преломления согласно уравнению 1, диаметр сердцевины которого равен 49,7 мкм, а ЧА равна 0,198. Значение параметра α формы профиля распределения равно 2,427. Концентрация фтора в сердцевине возрастала с 0 весовых процентов на центральной оси волокна при r=0 до максимального значения, равного 6,1 весовых процентов при r=15,5, после чего концентрация фтора уменьшалась до величины, равной 0 весовых процентов на краю сердцевины при r=a.
Было проведено измерение ширины полосы пропускания вышеупомянутого волокна на нескольких длинах волн между 1300 нм и 1550 нм, а также на длине волны 850 нм с использованием способа тестирования волоконной оптики FOTP-204. Результаты тестирования представлены в таблице 9, которая приведена ниже. Кроме того, было проведено измерение ДЗМ на длине волны 1300 нм, при этом не было обнаружено каких-либо возмущений импульсных характеристик ДЗМ в центральной части.
Таблица 9
Длина волны, L [нм] 850 1300 1360 1400 1450 1500 1550
Ширина полосы пропускания [МГц·км] 431 1477 1386 1597 1537 1344 1529
В диапазоне длин волн вблизи 1400 нм и, в особенности, в представленном диапазоне длин от 1300 нм до 1550 нм для обеспечения гарантированной скорости передачи, равной, по меньшей мере, 1 Гбит/с, на расстояние, как минимум, 1300 м, необходима минимальная ширина полосы пропускания, равная 1196 МГц·км во всем диапазоне длин волн. Следовательно, значения ширины полосы пропускания волокна в диапазоне длин волн вблизи 1400 нм являются достаточно высокими для обеспечения вышеупомянутой пропускной способности.
Пример 7
Было сформировано многомодовое оптическое волокно, описанное в примере 6, за исключением того, что в нем значение профиля распределения параметра α формы равно 2,28, а максимальная концентрация фтора равна 5,4 весовых процентов.
Было проведено измерение ширины полосы пропускания вышеупомянутого волокна на нескольких длинах волн между 1200 нм и 1450 нм с использованием способа тестирования волоконной оптики FOTP-204. Результаты тестирования представлены в таблице 10, которая приведена ниже. Кроме того, было проведено измерение ДЗМ на длине волны 1300 нм, при этом не было обнаружено каких-либо возмущений импульсных характеристик ДЗМ в центральной части.
Таблица 10
Длина волны, L [нм] 850 1200 1230 1300 1360 1400 1450
Ширина полосы пропускания [МГц·км] 546 1217 1356 1267 1369 1382 1275
В диапазоне длин волн вблизи 1400 нм и, в особенности, в представленном диапазоне длин от 1200 нм до 1450 нм для обеспечения гарантированной скорости передачи, равной, по меньшей мере, 1 Гбит/с, на расстояние, как минимум, 1300 м, необходима минимальная ширина полосы пропускания, равная 1100 МГц·км во всем диапазоне длин волн. Следовательно, значения ширины полосы пропускания волокна в диапазоне длин волн вблизи 1400 нм являются достаточно высокими для обеспечения вышеупомянутой пропускной способности.

Claims (32)

1. Многомодовое оптическое волокно с профилем распределения показателя преломления, содержащее светопроводящую сердцевину, вокруг которой расположен один или более слоев оболочки, отличающееся тем, что имеет пропускную способность, равную, по меньшей мере, 1 Гбит/с в диапазоне длин волн шириной, по меньшей мере, 100 нм в спектральном диапазоне, включающем в себя длину волны 1300 нм, и обеспечивает указанную пропускную способность на длине волокна, равной, по меньшей мере, 1000 м.
2. Многомодовое оптическое волокно с профилем распределения показателя преломления, содержащее светопроводящую сердцевину, вокруг которой расположен один или более слоев оболочки, отличающееся тем, что имеет пропускную способность, равную, по меньшей мере, 10 Гбит/с в диапазоне длин волн шириной, по меньшей мере, 50 нм в спектральном диапазоне, включающем в себя длину волны 850 нм, и обеспечивает указанную пропускную способность на длине волокна, равной, по меньшей мере, 150 м.
3. Многомодовое оптическое волокно по п.2, отличающееся тем, что вышеупомянутый диапазон длин волн имеет ширину, равную, по меньшей мере, 100 нм.
4. Многомодовое оптическое волокно с профилем распределения показателя преломления, содержащее светопроводящую сердцевину, вокруг которой расположен один или более слоев оболочки, отличающееся тем, что имеет пропускную способность, равную, по меньшей мере, 1 Гбит/с в диапазоне длин волн шириной, по меньшей мере, 250 нм в спектральном диапазоне, включающем в себя длину волны 1400 нм, и обеспечивает указанную пропускную способность на длине волокна, равной, по меньшей мере, 850 м.
5. Многомодовое оптическое волокно по любому одному или более пп.1-4, отличающееся тем, что вышеупомянутое волокно имеет диаметр сердцевины, равный 62,5 мкм.
6. Многомодовое оптическое волокно по любому одному или более пп.1-4, отличающееся тем, что его числовая апертура принимает значения в интервале от 0,25 до 0,30.
7. Многомодовое оптическое волокно по п.5, отличающееся тем, что минимальная ширина полосы пропускания при насыщении световыми модами НСМ равна, по меньшей мере, 160 МГц·км на длине волны 850 нм.
8. Многомодовое оптическое волокно по п.5, отличающееся тем, что минимальная ширина полосы пропускания при НСМ равна, по меньшей мере, 300 МГц·км на длине волны 1300 нм.
9. Многомодовое оптическое волокно с профилем распределения показателя преломления, содержащее светопроводящую сердцевину, вокруг которой расположен один или более слоев оболочки, отличающееся тем, что имеет пропускную способность, равную, по меньшей мере, 1 Гбит/с в диапазоне длин волн шириной, по меньшей мере, 100 нм в спектральном диапазоне, включающем в себя длину волны 1300 нм, и обеспечивает указанную пропускную способность на длине волокна, равной, по меньшей мере, 2000 м.
10. Многомодовое оптическое волокно с профилем распределения показателя преломления, содержащее светопроводящую сердцевину, вокруг которой расположен один или более слоев оболочки, отличающееся тем, что имеет пропускную способность, равную, по меньшей мере, 10 Гбит/с в диапазоне длин волн шириной, по меньшей мере, 50 нм в спектральном диапазоне, включающем в себя длину волны 850 нм, и обеспечивает указанную пропускную способность на длине волокна, равной, по меньшей мере, 300 м.
11. Многомодовое оптическое волокно по п.10, отличающееся тем, что вышеупомянутый диапазон длин волн имеет ширину, равную, по меньшей мере, 100 нм.
12. Многомодовое оптическое волокно с профилем распределения показателя преломления, содержащее светопроводящую сердцевину, вокруг которой расположен один или более слоев оболочки, отличающееся тем, что имеет пропускную способность, равную, по меньшей мере, 1 Гбит/с в диапазоне длин волн шириной, по меньшей мере, 250 нм в спектральном диапазоне, включающем в себя длину волны 1400 нм, и обеспечивает указанную пропускную способность на длине волокна, равной, по меньшей мере, 1300 м.
13. Многомодовое оптическое волокно по любому одному или более пп.9-12, отличающееся тем, что вышеупомянутое волокно имеет диаметр сердцевины, равный 50 мкм.
14. Многомодовое оптическое волокно по любому одному или более пп.9-12, отличающееся тем, что его числовая апертура принимает значения в интервале от 0,18 до 0,22.
15. Многомодовое оптическое волокно по п.13, отличающееся тем, что минимальная ширина полосы пропускания при НСМ равна, по меньшей мере, 400 МГц·км на длине волны 850 нм.
16. Многомодовое оптическое волокно по п.13, отличающееся тем, что минимальная ширина полосы пропускания при НСМ равна, по меньшей мере, 400 МГц·км на длине волны 1300 нм.
17. Система оптической связи, содержащая передатчик, приемник и многомодовое оптическое волокно, отличающаяся тем, что в качестве многомодового оптического волокна для обеспечения пропускной способности, равной, по меньшей мере, n∙1 Гбит/с, использовано многомодовое оптическое волокно по п.1 или 9, при этом расстояние между вышеупомянутыми передатчиком и приемником равно, по меньшей мере, 1 км, a n≥2.
18. Система оптической связи, содержащая передатчик, приемник и многомодовое оптическое волокно, отличающаяся тем, что в качестве многомодового оптического волокна для обеспечения пропускной способности, равной, по меньшей мере, n∙10 Гбит/с, использовано многомодовое оптическое волокно по любому из пп.2, 3, 10, 11, при этом расстояние между вышеупомянутыми передатчиком и приемником равно, по меньшей мере, 150 м, а n≥2.
19. Система оптической связи, содержащая передатчик, приемник и многомодовое оптическое волокно, отличающаяся тем, что в качестве многомодового оптического волокна для обеспечения пропускной способности, равной, по меньшей мере, n∙1 Гбит/с, использовано многомодовое оптическое волокно по п.4 или 12, при этом расстояние между вышеупомянутыми передатчиком и приемником равно, по меньшей мере, 850 м, а n≥2.
20. Система оптической связи, содержащая передатчик, приемник и многомодовое оптическое волокно, отличающаяся тем, что в качестве многомодового оптического волокна для обеспечения пропускной способности, равной, по меньшей мере, 1 Гбит/с, использовано многомодовое оптическое волокно по п.1 или 9, при этом расстояние между вышеупомянутыми передатчиком и приемником равно, по меньшей мере, 1 км, а вышеупомянутый передатчик представляет собой лазер без термостабилизации.
21. Система оптической связи, содержащая передатчик, приемник и многомодовое оптическое волокно, отличающаяся тем, что в качестве многомодового оптического волокна для обеспечения пропускной способности, равной, по меньшей мере, 10 Гбит/с, использовано многомодовое оптическое волокно по любому из пп.2, 3, 10, 11, при этом расстояние между вышеупомянутыми передатчиком и приемником равно, по меньшей мере, 150 м, а вышеупомянутый передатчик представляет собой лазер без термостабилизации.
22. Система оптической связи, содержащая передатчик, приемник и многомодовое оптическое волокно, отличающаяся тем, что в качестве многомодового оптического волокна для обеспечения пропускной способности, равной, по меньшей мере, 1 Гбит/с, использовано многомодовое оптическое волокно по п.4 или 12, при этом расстояние между вышеупомянутыми передатчиком и приемником равно, по меньшей мере, 850 м, а вышеупомянутый передатчик представляет собой лазер без термостабилизации.
23. Способ изготовления многомодового оптического волокна с профилем распределения показателя преломления, в котором на внутреннюю сторону подложки, выполненной в виде трубки, наносят слои стекла с легирующими примесями или без легирующих примесей способом химического осаждения из газовой фазы с использованием смеси химически активных газов, в результате чего получают заготовку, имеющую точно заданный профиль распределения показателя преломления, а из этой заготовки вытягивают многомодовое оптическое волокно путем нагрева одного из концов заготовки, при этом, по меньшей мере, две или более легирующих примесей используются для формирования сердцевины с градиентным распределением показателя преломления многомодового оптического волокна, отличающийся тем, что концентрация, по меньшей мере, двух или более легирующих примесей постепенно изменяется по радиусу сердцевины, при этом концентрация, по меньшей мере, одной легирующей примеси, изменяющей показатель преломления, в светопроводящей сердцевине многомодового оптического волокна регулируется таким образом, что концентрация легирующей примеси на оси волокна (r=0) является более низкой, чем концентрация легирующей примеси в области вышеупомянутой светопроводящей сердцевины.
24. Способ по п.23, отличающийся тем, что концентрация легирующей примеси, изменяющей показатель преломления, в светопроводящей сердцевине принимает значения в интервале от 0 до 6,5 вес.%, при этом концентрация легирующей примеси на оси волокна равна 0 вес.%.
25. Способ по любому одному из пп.23 и 24, отличающийся тем, что значение концентрации легирующей примеси, изменяющей показатель преломления, в светопроводящей сердцевине имеет максимум, при этом вышеупомянутый максимум расположен на расстоянии rmax, а rmax принимает значения в интервале от более 0 до а.
26. Способ по п.23, отличающийся тем, что вышеупомянутая легирующая примесь, изменяющая показатель преломления, выбрана из группы, состоящей из GeO2, F, B2O3, Р2O5, N, TiO2, ZrO2, SnO2 и Al2О3.
27. Способ по п.26, отличающийся тем, что используемыми легирующими примесями являются GeO2 и F.
28. Многомодовое оптическое волокно с профилем распределения показателя преломления, содержащее светопроводящую сердцевину с градиентным распределением показателя преломления, сформированную посредством по меньшей мере двух или более легирующих примесей, отличающееся тем, что концентрация, по меньшей мере, двух или более легирующих примесей постепенно изменяется по радиусу сердцевины, при этом концентрация, по меньшей мере, одной легирующей примеси, изменяющей показатель преломления, в вышеупомянутой светопроводящей сердцевине многомодового оптического волокна подобрана таким образом, что концентрация легирующей примеси на оси волокна (r=0) является более низкой, чем концентрация легирующей примеси в области вышеупомянутой светопроводящей сердцевины.
29. Многомодовое оптическое волокно по п.28, отличающееся тем, что концентрация легирующей примеси, изменяющей показатель преломления, в светопроводящей сердцевине принимает значения в интервале от 0 до 6,5 вес.%, при этом концентрация легирующей примеси на оси волокна равна 0 вес.%.
30. Многомодовое оптическое волокно по любому одному или более пп.28 и 29, отличающееся тем, что значение концентрации легирующей примеси, изменяющей показатель преломления, в светопроводящей сердцевине имеет максимум, при этом вышеупомянутый максимум расположен на расстоянии rmax, а rmax принимает значения в интервале от более 0 до а.
31. Многомодовое оптическое волокно по п.28, отличающееся тем, что вышеупомянутая легирующая примесь, изменяющая показатель преломления, выбрана из группы, состоящей из GeO2, F, В2O3, P2O3, N, TiO2, ZrO2, SnO2 и Al2O3.
32. Многомодовое оптическое волокно по п.31, отличающееся тем, что используемыми легирующими примесями являются GeO2 и F.
RU2004123221/28A 2003-07-28 2004-07-27 Многомодовое оптическое волокно с профилем распределения показателя преломления, система оптической связи с его использованием и способ изготовления такого волокна RU2356076C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1024015 2003-07-28
NL1024015A NL1024015C2 (nl) 2003-07-28 2003-07-28 Multimode optische vezel voorzien van een brekingsindexprofiel, optisch communicatiesysteem onder toepassing daarvan en werkwijze ter vervaardiging van een dergelijke vezel.

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004123221A RU2004123221A (ru) 2006-01-27
RU2356076C2 true RU2356076C2 (ru) 2009-05-20

Family

ID=33536508

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004123221/28A RU2356076C2 (ru) 2003-07-28 2004-07-27 Многомодовое оптическое волокно с профилем распределения показателя преломления, система оптической связи с его использованием и способ изготовления такого волокна

Country Status (9)

Country Link
US (3) US7421172B2 (ru)
EP (1) EP1503230B1 (ru)
JP (1) JP2005049873A (ru)
KR (2) KR20050013951A (ru)
CN (2) CN1591061B (ru)
BR (1) BRPI0403031B8 (ru)
NL (1) NL1024015C2 (ru)
RU (1) RU2356076C2 (ru)
ZA (1) ZA200405972B (ru)

Families Citing this family (48)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL1024015C2 (nl) 2003-07-28 2005-02-01 Draka Fibre Technology Bv Multimode optische vezel voorzien van een brekingsindexprofiel, optisch communicatiesysteem onder toepassing daarvan en werkwijze ter vervaardiging van een dergelijke vezel.
US20070140634A1 (en) 2005-12-16 2007-06-21 Robert Scott Windeler Gain-producing, large-mode-area, multimode, hybrid optical fibers and devices using same
US7421174B2 (en) 2006-08-28 2008-09-02 Furakawa Electric North America; Inc. Multi-wavelength, multimode optical fibers
US7315677B1 (en) * 2006-09-14 2008-01-01 Corning Incorporated Dual dopant dual alpha multimode optical fiber
FR2922657B1 (fr) * 2007-10-23 2010-02-12 Draka Comteq France Fibre multimode.
NL1035403C2 (nl) * 2008-05-08 2009-11-11 Draka Comteq Bv Datacommunicatiekabel.
FR2932932B1 (fr) * 2008-06-23 2010-08-13 Draka Comteq France Sa Systeme optique multiplexe en longueur d'ondes avec fibres optiques multimodes
FR2933779B1 (fr) * 2008-07-08 2010-08-27 Draka Comteq France Fibres optiques multimodes
FR2940839B1 (fr) * 2009-01-08 2012-09-14 Draka Comteq France Fibre optique multimodale a gradient d'indice, procedes de caracterisation et de fabrication d'une telle fibre
FR2946436B1 (fr) 2009-06-05 2011-12-09 Draka Comteq France Fibre optique multimode a tres large bande passante avec une interface coeur-gaine optimisee
FR2953605B1 (fr) * 2009-12-03 2011-12-16 Draka Comteq France Fibre optique multimode a large bande passante et a faibles pertes par courbure
FR2949870B1 (fr) * 2009-09-09 2011-12-16 Draka Compteq France Fibre optique multimode presentant des pertes en courbure ameliorees
FR2953029B1 (fr) * 2009-11-25 2011-11-18 Draka Comteq France Fibre optique multimode a tres large bande passante avec une interface coeur-gaine optimisee
US9014525B2 (en) 2009-09-09 2015-04-21 Draka Comteq, B.V. Trench-assisted multimode optical fiber
FR2953606B1 (fr) * 2009-12-03 2012-04-27 Draka Comteq France Fibre optique multimode a large bande passante et a faibles pertes par courbure
FR2957153B1 (fr) * 2010-03-02 2012-08-10 Draka Comteq France Fibre optique multimode a large bande passante et a faibles pertes par courbure
FR2953030B1 (fr) * 2009-11-25 2011-11-18 Draka Comteq France Fibre optique multimode a tres large bande passante avec une interface coeur-gaine optimisee
FR2950156B1 (fr) * 2009-09-17 2011-11-18 Draka Comteq France Fibre optique multimode
KR101720138B1 (ko) * 2010-03-10 2017-03-28 헤래우스 크바르츠글라스 게엠베하 & 컴파니 케이지 광섬유를 제조하기 위한 방법 및 관형 반제품
AU2011249017B2 (en) 2010-05-04 2013-12-05 Sensortran, Inc. Mitigation of radiation induced attenuation losses in optic fibers
FR2966256B1 (fr) 2010-10-18 2012-11-16 Draka Comteq France Fibre optique multimode insensible aux pertes par
FR2971061B1 (fr) * 2011-01-31 2013-02-08 Draka Comteq France Fibre optique a large bande passante et a faibles pertes par courbure
DK2482106T5 (da) 2011-01-31 2014-09-22 Draka Comteq Bv Multimode-fiber
EP2503368A1 (en) 2011-03-24 2012-09-26 Draka Comteq B.V. Multimode optical fiber with improved bend resistance
EP2506044A1 (en) 2011-03-29 2012-10-03 Draka Comteq B.V. Multimode optical fiber
EP2518546B1 (en) 2011-04-27 2018-06-20 Draka Comteq B.V. High-bandwidth, radiation-resistant multimode optical fiber
EP2541292B1 (en) 2011-07-01 2014-10-01 Draka Comteq BV Multimode optical fibre
US8965163B2 (en) * 2011-11-04 2015-02-24 Corning Incorporated Ge-P co-doped multimode optical fiber
US8588568B2 (en) 2011-11-04 2013-11-19 Corning Incorporated Bend loss resistant multi-mode fiber
US8837890B2 (en) * 2012-05-31 2014-09-16 Corning Incorporated Multimode optical fiber and system comprising such fiber
US9417382B2 (en) * 2013-02-26 2016-08-16 Panduit Corp. Multimode optical fibers and methods of manufacture thereof
WO2015116887A1 (en) 2014-01-31 2015-08-06 Ofs Fitel, Llc Design and manufacture of multi-mode optical fibers
US9329335B2 (en) 2014-01-31 2016-05-03 Ofs Fitel, Llc Broadband multi-mode optical fibers with flat-zone in dopant concentration profile
US9804325B2 (en) 2014-01-31 2017-10-31 Ofs Fitel, Llc Framework for the design of optimum and near-optimum broadband multi-mode optical fibers by core doping
KR102050629B1 (ko) 2014-02-28 2019-11-29 드라카 콤텍 비.브이. 확장된 파장 범위에 걸쳐 높은 대역폭을 갖는 멀티모드 광섬유, 및 대응하는 멀티모드 광학 시스템
US9835796B2 (en) 2014-02-28 2017-12-05 Draka Comteq, B.V. Multimode optical fiber with high bandwidth over an extended wavelength range, and corresponding multimode optical system
US20150331181A1 (en) * 2014-05-16 2015-11-19 Corning Incorporated Multimode optical fiber and system including such
US9678269B2 (en) 2014-05-16 2017-06-13 Corning Incorporated Multimode optical fiber transmission system including single mode fiber
US9921369B2 (en) 2014-09-12 2018-03-20 Draka Comteq, B.V. Multimode optical fiber with high bandwidth, and corresponding multimode optical system
US9804324B2 (en) * 2015-01-30 2017-10-31 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Multimode optical fiber
WO2016168042A1 (en) 2015-04-15 2016-10-20 Corning Incorporated Low loss optical fibers with fluorine and chlorine codoped core regions
US9887771B2 (en) 2015-10-23 2018-02-06 International Business Machines Corporation Bandwidth throttling
US9853741B2 (en) 2015-11-30 2017-12-26 International Business Machines Corporation Fiber optic encryption
US9998255B2 (en) 2016-05-11 2018-06-12 International Business Machines Corporation Fiber optic light intensity encryption
US9964701B2 (en) 2016-06-15 2018-05-08 Corning Incorporated Methods of manufacturing wide-band multi-mode optical fibers and core preforms for the same using specific fluorine doping parameter and 850 nm alpha profile
PL3577499T3 (pl) * 2017-02-03 2023-10-30 Draka Comteq France Multimodalny światłowód zoptymalizowany do pracy około 1060 nm i odpowidajacy mu system optyczny
US10447423B2 (en) * 2017-11-03 2019-10-15 The Boeing Company Bidirectional, multi-wavelength gigabit optical fiber network
US11022750B2 (en) 2018-09-13 2021-06-01 Corning Incorporated Wideband multimode co-doped optical fiber employing GeO2 and Al2O3 dopants

Family Cites Families (97)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3989350A (en) * 1975-09-12 1976-11-02 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Multimode optical fiber
JPS5258547A (en) 1975-11-10 1977-05-14 Hitachi Ltd Light transmission fiber
US4194807A (en) * 1976-04-09 1980-03-25 Georg Gliemeroth Optical fiber wave-guides for signal transmission comprising multiple component glass with an adjusted expansion co-efficient between the core and mantle
US4114980A (en) * 1976-05-10 1978-09-19 International Telephone And Telegraph Corporation Low loss multilayer optical fiber
US4111525A (en) * 1976-10-12 1978-09-05 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Silica based optical fiber waveguide using phosphorus pentoxide and germanium dioxide
US4222631A (en) * 1978-03-03 1980-09-16 Corning Glass Works Multicomponent optical waveguide having index gradient
US4230396A (en) 1978-07-31 1980-10-28 Corning Glass Works High bandwidth optical waveguides and method of fabrication
US4229070A (en) 1978-07-31 1980-10-21 Corning Glass Works High bandwidth optical waveguide having B2 O3 free core and method of fabrication
US4406517A (en) 1979-01-02 1983-09-27 Corning Glass Works Optical waveguide having optimal index profile for multicomponent nonlinear glass
US4372647A (en) * 1979-10-08 1983-02-08 Nippon Telegraph & Telephone Public Corporation Single mode optical fibers
US4339174A (en) 1980-02-01 1982-07-13 Corning Glass Works High bandwidth optical waveguide
JPS5719701A (en) * 1980-07-11 1982-02-02 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> Multimode optical fiber
US4432606A (en) * 1981-09-24 1984-02-21 Hughes Aircraft Company Optical fiber insensitive to temperature variations
US4616901A (en) * 1982-04-09 1986-10-14 At&T Bell Laboratories Doped optical fiber
US4465335A (en) * 1982-10-12 1984-08-14 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Concentric core optical fiber coupler
GB2129152B (en) * 1982-10-30 1986-08-13 Standard Telephones Cables Ltd Optical fibres
JPS59232302A (ja) 1983-06-15 1984-12-27 Sumitomo Electric Ind Ltd 光伝送用フアイバ
US4840653A (en) * 1983-12-22 1989-06-20 American Telephone And Telegraph Company, At&T Bell Laboratories Fabrication of high-silica glass article
DE3447082A1 (de) 1984-05-26 1985-12-19 AEG-Telefunken Kabelwerke AG, Rheydt, 4050 Mönchengladbach Verfahren zum herstellen einer vorform zum ziehen von lichtleitfasern
DE3447081A1 (de) 1984-05-26 1985-12-19 AEG-Telefunken Kabelwerke AG, Rheydt, 4050 Mönchengladbach Verfahren zum herstellen einer vorform zum ziehen von lichtleitfasern
US4723828A (en) * 1984-11-09 1988-02-09 Northern Telecom Limited Bandwidth enhancement of multimode optical transmisson lines
DE3500672A1 (de) * 1985-01-11 1986-07-17 Philips Patentverwaltung Lichtleitfaser mit fluordotierung und verfahren zu deren herstellung
GB8810286D0 (en) * 1988-04-29 1988-06-02 British Telecomm Connecting optical waveguides
AU662625B2 (en) 1992-08-19 1995-09-07 Nippon Telegraph & Telephone Corporation Mode field diameter conversion fiber
JPH06216440A (ja) 1993-01-20 1994-08-05 Hitachi Cable Ltd 希土類元素添加マルチコアファイバ
KR0162604B1 (ko) * 1994-10-07 1999-04-15 김광호 광 섬유 모재 제조 방법
JP3719735B2 (ja) 1995-04-28 2005-11-24 康博 小池 光ファイバー
JPH0948629A (ja) * 1995-08-01 1997-02-18 Sumitomo Electric Ind Ltd 光ファイバおよびその製造方法
US5841933A (en) 1996-07-09 1998-11-24 Hoaglin; Christine L. Optical waveguide fiber containing titania and germania
US5878182A (en) 1997-06-05 1999-03-02 Lucent Technologies Inc. Optical fiber having a low-dispersion slope in the erbium amplifier region
JPH1164665A (ja) 1997-06-13 1999-03-05 Sumitomo Electric Ind Ltd 光ファイバ
US6002818A (en) * 1997-12-05 1999-12-14 Lucent Technologies Inc Free-space optical signal switch arrangement
CN1117176C (zh) * 1997-12-31 2003-08-06 等离子光纤维股份有限公司 等离子体化学汽相淀积装置和制造光纤、预制棒及套管的方法以及由此制造的光纤
BR9907052A (pt) 1998-10-23 2000-10-17 Furukawa Electric Co Ltd Fibra ótica compensadora de dispersão e linha de transmissão ótica com comprimento de onda multiplexado compreendendo fibra ótica compensadora de dispersão
DE19852704A1 (de) * 1998-11-16 2000-05-18 Heraeus Quarzglas Verfahren zur Herstellung einer Vorform für eine optische Faser und für die Durchführung des Verfahrens geeignetes Substratrohr
US6185346B1 (en) 1998-12-04 2001-02-06 Charles K. Asawa Propagation in lowest order modes of multimode graded index fiber, resulting in: very low transmission loss, low modal noise, high data security, and high data rate capabilities
CN1231775C (zh) * 1998-12-18 2005-12-14 皮雷利·卡维系统有限公司 城域或接入光通信系统以及用于该系统的光纤和传输方法
CN1341223A (zh) 1999-02-22 2002-03-20 康宁股份有限公司 供激光器和led光源和使用上述器件的系统之用的经激光优化的多模光纤及方法
US6434309B1 (en) * 1999-02-22 2002-08-13 Corning Incorporated Laser optimized multimode fiber and method for use with laser and LED sources and system employing same
US6438303B1 (en) * 1999-02-22 2002-08-20 Corning Incorporated Laser optimized multimode fiber and method for use with laser and LED sources and system employing same
US6606437B1 (en) 1999-02-22 2003-08-12 The Furukawa Electric Co., Ltd. Optical transmission line, negative dispersion optical fiber used for the optical transmission line, and optical transmission system comprising optical transmission line
JP4101429B2 (ja) 1999-03-31 2008-06-18 株式会社フジクラ 高次モード除去機能を有する多モード光ファイバ
US6292612B1 (en) 1999-06-07 2001-09-18 Lucent Technologies Inc. Multi-mode optical fiber having improved refractive index profile and devices comprising same
JP4494691B2 (ja) 1999-06-28 2010-06-30 古河電気工業株式会社 光伝送路
US6574403B1 (en) * 2000-05-17 2003-06-03 Fitel Usa Corp. Apparatus and method for improving bandwidth of multimode optical fibers
TW552435B (en) 2000-06-12 2003-09-11 Asahi Glass Co Ltd Plastic optical fiber
NL1017523C2 (nl) * 2001-03-07 2002-09-10 Draka Fibre Technology Bv Werkwijze ter vervaardiging van een optische vezel die geschikt is voor hoge transmissiesnelheden.
CA2371285A1 (en) 2001-03-16 2002-09-16 The Furukawa Electric Co., Ltd Optical fiber and wavelength division multiplex transmission line
JP3653724B2 (ja) 2001-04-23 2005-06-02 住友電気工業株式会社 光ファイバ、及びその製造方法
US20030024276A1 (en) * 2001-05-30 2003-02-06 3M Innovative Properties Company Method of manufacture of an optical waveguide article including a fluorine-containing zone
NL1019004C2 (nl) 2001-09-20 2003-03-26 Draka Fibre Technology Bv Multimodevezel voorzien van een brekingsindexprofiel.
US6580863B2 (en) * 2001-10-31 2003-06-17 Intel Corporation System and method for providing integrated optical waveguide device
US6735985B2 (en) 2001-12-20 2004-05-18 Furukawa Electric North America Inc Method of impressing a twist on a multimode fiber during drawing
US6771865B2 (en) 2002-03-20 2004-08-03 Corning Incorporated Low bend loss optical fiber and components made therefrom
CN1403843A (zh) * 2002-10-10 2003-03-19 上海交通大学 宽带拉曼放大和色散补偿模块
NL1022315C2 (nl) * 2003-01-07 2004-07-13 Draka Fibre Technology Bv Werkwijze ter vervaardiging van een optische vezel voorzien van variaties in de brekingsindex.
US6904218B2 (en) 2003-05-12 2005-06-07 Fitel U.S.A. Corporation Super-large-effective-area (SLA) optical fiber and communication system incorporating the same
FR2855619B1 (fr) 2003-05-27 2005-07-22 Cit Alcatel Fibre optique pour amplification ou pour emission laser
CN1226211C (zh) 2003-06-27 2005-11-09 长飞光纤光缆有限公司 一种低水峰单模光纤的制造方法
KR100526516B1 (ko) * 2003-07-11 2005-11-08 삼성전자주식회사 고속, 근거리 통신망을 위한 언덕형 광섬유
US7043126B2 (en) 2003-07-18 2006-05-09 Fujikura Ltd. Graded-index multimode fiber and manufacturing method therefor
JP4141914B2 (ja) * 2003-07-18 2008-08-27 株式会社フジクラ グレーテッドインデックス型マルチモードファイバおよびその製造方法
NL1024015C2 (nl) 2003-07-28 2005-02-01 Draka Fibre Technology Bv Multimode optische vezel voorzien van een brekingsindexprofiel, optisch communicatiesysteem onder toepassing daarvan en werkwijze ter vervaardiging van een dergelijke vezel.
US7406235B2 (en) 2003-09-09 2008-07-29 Fujikura Ltd. Graded-index multimode fiber and manufacturing method therefor
US20050063712A1 (en) * 2003-09-22 2005-03-24 Rice Robert R. High speed large core multimode fiber optic transmission system and method therefore
CN100476469C (zh) 2004-04-28 2009-04-08 Ls电线有限公司 具有改进的弯曲性能的光纤
WO2006010798A1 (en) 2004-07-26 2006-02-02 Photonium Oy Multimode optical fiber with low differential mode delay
JP4684593B2 (ja) 2004-08-05 2011-05-18 株式会社フジクラ 低曲げ損失マルチモードファイバ
JP4358073B2 (ja) 2004-09-07 2009-11-04 株式会社フジクラ 低曲げ損失トレンチ型マルチモードファイバ
JP2006227173A (ja) 2005-02-16 2006-08-31 Fujikura Ltd マルチモード分散補償ファイバ、モード分散の補償方法、光導波路、光伝送路及び光通信システム
NL1028978C2 (nl) 2005-05-04 2006-11-07 Draka Comteq Bv Optisch communicatiesysteem alsmede aansluitnetwerk voorzien daarvan.
US7783149B2 (en) 2005-12-27 2010-08-24 Furukawa Electric North America, Inc. Large-mode-area optical fibers with reduced bend distortion
US7421174B2 (en) 2006-08-28 2008-09-02 Furakawa Electric North America; Inc. Multi-wavelength, multimode optical fibers
US7315677B1 (en) 2006-09-14 2008-01-01 Corning Incorporated Dual dopant dual alpha multimode optical fiber
US7787731B2 (en) 2007-01-08 2010-08-31 Corning Incorporated Bend resistant multimode optical fiber
US7539381B2 (en) 2007-05-11 2009-05-26 Corning Incorporated Low bend loss coated optical fiber
WO2009022479A1 (ja) 2007-08-13 2009-02-19 The Furukawa Electric Co., Ltd. 光ファイバおよび光ファイバテープならびに光インターコネクションシステム
US9042695B2 (en) 2007-10-05 2015-05-26 Optacore D.O.O. Optical Fibers Low bending loss multimode fiber transmission system
FR2922657B1 (fr) 2007-10-23 2010-02-12 Draka Comteq France Fibre multimode.
US20090169163A1 (en) 2007-12-13 2009-07-02 Abbott Iii John Steele Bend Resistant Multimode Optical Fiber
FR2932932B1 (fr) 2008-06-23 2010-08-13 Draka Comteq France Sa Systeme optique multiplexe en longueur d'ondes avec fibres optiques multimodes
FR2933779B1 (fr) 2008-07-08 2010-08-27 Draka Comteq France Fibres optiques multimodes
US8768131B2 (en) 2008-08-13 2014-07-01 Corning Incorporated Multimode fiber with at least dual cladding
US8520994B2 (en) 2008-09-17 2013-08-27 Ofs Fitel, Llc Bandwidth-maintaining multimode optical fibers
CN102203647B (zh) 2008-09-26 2014-04-30 康宁股份有限公司 高数值孔径多模光纤
FR2940839B1 (fr) 2009-01-08 2012-09-14 Draka Comteq France Fibre optique multimodale a gradient d'indice, procedes de caracterisation et de fabrication d'une telle fibre
US20100220966A1 (en) 2009-02-27 2010-09-02 Kevin Wallace Bennett Reliability Multimode Optical Fiber
FR2946436B1 (fr) 2009-06-05 2011-12-09 Draka Comteq France Fibre optique multimode a tres large bande passante avec une interface coeur-gaine optimisee
JP5551249B2 (ja) 2009-08-17 2014-07-16 パンドウィット・コーポレーション 自己補正マルチモードファイバ
US8184936B2 (en) 2009-08-18 2012-05-22 Yangtze Optical Fibre And Cable Company, Ltd. Multi-mode bending-resistant fiber and production method thereof
JP5921434B2 (ja) 2009-08-19 2016-05-24 パンドウィット・コーポレーション 低分散マルチモードファイバーのための、変更された屈折率プロファイル
US8489369B2 (en) 2009-08-28 2013-07-16 Panduit Corp. Methods for calculating multimode fiber system bandwidth and manufacturing improved multimode fiber
US20110054862A1 (en) 2009-09-02 2011-03-03 Panduit Corp. Multimode Fiber Having Improved Reach
FR2949870B1 (fr) 2009-09-09 2011-12-16 Draka Compteq France Fibre optique multimode presentant des pertes en courbure ameliorees
FR2950156B1 (fr) 2009-09-17 2011-11-18 Draka Comteq France Fibre optique multimode
EP2484030B1 (en) 2009-09-30 2018-04-18 Corning Incorporated Optical fiber end structures for improved multi-mode bandwidth, and related systems and methods
US7903918B1 (en) 2010-02-22 2011-03-08 Corning Incorporated Large numerical aperture bend resistant multimode optical fiber

Also Published As

Publication number Publication date
CN1591061A (zh) 2005-03-09
CN102156322B (zh) 2013-09-11
US9459400B2 (en) 2016-10-04
CN1591061B (zh) 2011-05-04
BRPI0403031B8 (pt) 2019-01-15
US20090019894A1 (en) 2009-01-22
US20050063653A1 (en) 2005-03-24
EP1503230B1 (en) 2012-10-17
RU2004123221A (ru) 2006-01-27
US8794038B2 (en) 2014-08-05
BRPI0403031B1 (pt) 2018-03-13
KR20050013951A (ko) 2005-02-05
CN102156322A (zh) 2011-08-17
EP1503230A1 (en) 2005-02-02
US7421172B2 (en) 2008-09-02
US20140341520A1 (en) 2014-11-20
NL1024015C2 (nl) 2005-02-01
ZA200405972B (en) 2005-07-27
KR101267578B1 (ko) 2013-05-27
BRPI0403031A (pt) 2005-05-31
JP2005049873A (ja) 2005-02-24
KR20120061785A (ko) 2012-06-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2356076C2 (ru) Многомодовое оптическое волокно с профилем распределения показателя преломления, система оптической связи с его использованием и способ изготовления такого волокна
US8315493B2 (en) Low loss optical fiber designs for confining optical power to low-doped regions
US4339174A (en) High bandwidth optical waveguide
CA1116449A (en) High bandwidth optical waveguide having b.sub.2o.sub.3 free core and method of fabrication
CA1116450A (en) High bandwidth optical waveguides and method of fabrication
US5412672A (en) Wave-guiding structure with lasing properties
JP2005037608A (ja) グレーテッドインデックス型マルチモードファイバ
JP4145658B2 (ja) 高伝送速度に適した光ファイバーの製造方法
US7013678B2 (en) Method of fabricating graded-index optical fiber lenses
WO2000026150A1 (fr) Procede de production de preforme et de fibre optique
EP0276311B1 (en) Method for manufacturing basic material for optical fiber
TOMARU et al. Fabrication of the VAD Single-Mode Fibres
KR100666254B1 (ko) 기가비트급 전송시스템용 다중모드 광섬유의 제조방법
Hewak Fabrication of optical fiber