ES2513016T3 - Fibra óptica multimodo - Google Patents

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ES2513016T3
ES2513016T3 ES12161943.1T ES12161943T ES2513016T3 ES 2513016 T3 ES2513016 T3 ES 2513016T3 ES 12161943 T ES12161943 T ES 12161943T ES 2513016 T3 ES2513016 T3 ES 2513016T3
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Denis Molin
Marianne Bigot-Astruc
Pierre Sillard
Franciscus Johannes Achten
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Draka Comteq BV
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Draka Comteq BV
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Abstract

Fibra óptica multimodo que comprende, desde el centro a la periferia, un núcleo interno, un revestimiento interior, una zanja deprimida y un revestimiento exterior, en la que: el núcleo interno tiene un radio r1 comprendido entre 22 μm y 28 μm y un perfil de índice gradual con un porcentaje de índice de refracción , donde n0 es el valor de índice máximo del núcleo interno y siendo ncl el valor de índice mínimo del núcleo interno, el revestimiento interior tiene un radio r2, donde r2 - r1 está comprendida entre 0,8 μm y 7 μm y una diferencia de índice de refracción n2 con respecto al revestimiento exterior comprendida entre -0,13.10-3 y +0,13.10-3; la zanja deprimida tiene un radio r3 y una diferencia de índice de refracción negativa n3 con respecto al revestimiento exterior y rodea el revestimiento interno, en la que 0,0115807+0,0127543 X (r2 - r1) + 0,00241674 X 1000n3 - 0,00124086 X (r3 - r2) X 1000n3 <2%, y donde es menor de -20 μm.

Description

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DESCRIPCIÓN
Fibra óptica multimodo
[0001] La presente invención pertenece al campo de las transmisiones por fibra óptica. Se refiere más particularmente a una fibra óptica multimodo insensible a curvatura que tiene un número reducido de modos de fuga. [0002] Una fibra óptica consta convencionalmente de un núcleo óptico o núcleo interno, para transmitir y posiblemente amplificar una señal óptica, y de un revestimiento óptico o revestimiento exterior, para confinar la señal óptica dentro del núcleo interno. Para ese fin, el índice de refracción del núcleo interno nc es mayor que el índice de refracción del revestimiento exterior ng. [0003] En las fibras ópticas, el perfil de índice de refracción es generalmente calificado en relación con el trazado del gráfico que representa la función que asocia el índice de refracción con el radio de la fibra óptica. Convencionalmente, la distancia r al centro de la fibra óptica se muestra a lo largo del eje de abscisas, y la diferencia entre el índice de refracción a una distancia dada del centro de la fibra óptica y el índice de refracción del revestimiento exterior de fibra óptica se muestra a lo largo del eje de ordenadas. Por tanto, el perfil del índice de refracción se refiere como un perfil "escalón", "trapezoidal", "triangular" o "alfa" (también llamado índice de gradiente o gradual) para gráficos que tienen las respectivas formas de un escalón, un trapecio, un triángulo o una pendiente. Estas curvas son representativas del perfil teórico o perfil establecido de la fibra óptica, las tensiones de fabricación de la fibra óptica puede dar lugar a un perfil ligeramente diferente. [0004] Existen principalmente dos tipos de fibras ópticas: fibras multimodo ("FMM") y fibras de mono único. En una FMM, para una longitud de onda dada, varios modos ópticos se propagan simultáneamente a lo largo de la fibra óptica. En una fibra de modo único, el modo fundamental está privilegiado y los modos de orden superior son atenuados significativamente. [0005] En las fibras de índice de escalón, los diferentes modos se propagan a lo de la fibra óptica a velocidades diferentes, lo que provoca dispersión del impulso de luz que puede llegar a ser comparable al tiempo de bit, y dar lugar a una tasa de error inaceptable. Para reducir la dispersión intermodal en una FMM, se ha propuesto fabricar fibras de índice gradual con un perfil de núcleo en "alfa". Tales fibras ópticas se han utilizado durante muchos años y sus características se han descrito en particular en las publicaciones: " Multimode theory of graded-core fibers" por D. Gloge et al, Bell System Technical Journal 1973, páginas 1563 a 1578, y "Comprehensive theory of dispersion in graded-index optical fibers" por G. Yabre, Journal of Lightwave Technology, February 2000, volumen 18, nº 2, páginas 166 a 177. [0006] Un perfil de índice gradual típico puede ser definido como la relación entre el valor n del índice de refracción en un punto y la distancia r desde este punto hasta el centro de la fibra:
imagen1
donde α≥ 1(α→∞ correspondiente a un índice de escalón), siendo no el valor de índice máximo del núcleo multimodo (generalmente correspondiente al valor de índice del centro del núcleo interior) y siendo a el radio del núcleo multimodo y
imagen2
donde ncl es el valor de índice mínimo del núcleo multimodo, que generalmente corresponde al valor de índice en el límite entre el núcleo interno y el revestimiento interior y también, en general, correspondiente al valor de índice del revestimiento exterior (que está hecho más frecuentemente de sílice). [0007] De manera típica, para las FMM de 50 µm, a = 25 µm y para las FMM de 62,50 a = 31,25 µm. El parámetro α está típicamente comprendido entre 1,9 y 2,2 y está optimizado para proporcionar el mayor ancho de banda a la longitud de onda operativa objetivo, típicamente 850 nm o 1300 nm. [0008] Los parámetros clave que garantizan un buen rendimiento de una FMM en comunicaciones de Ethernet de varios gigabits son la resistencia a la flexión (también llamada "resistencia a curvatura") y el ancho de banda. [0009] La resistencia de curvatura puede ser fácilmente mejorada rodeando el núcleo de índice gradual mediante una zanja deprimida que tenga un volumen grande. La zanja deprimida tiene una diferencia de índice de refracción negativa con respecto al revestimiento exterior de las fibras ópticas. [0010] La posición y el tamaño de la zanja deprimida deben ser cuidadosamente diseñados para evitar la degradación del ancho de banda. [0011] Sin embargo, mientras que la zanja deprimida mejora la resistencia a curvatura de los modos guiados, también permite modos adicionales, llamados "modos de fuga", propagados conjuntamente con los modos guiados deseados.
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[0012] Los modos de fuga presentan pérdidas adicionales, llamadas "pérdidas por fuga". Como es bien conocido por la persona experta, cuanto más grande es la trinchera deprimida, menores son las pérdidas de fuga. Por otra parte, cuado más profunda es la zanja deprimida, es decir, cuanto mayor sea la diferencia de índice de refracción negativo de la zanja deprimida con respecto al revestimiento exterior, mayor es el número de modos de fuga. [0013] Los modos de fuga también están presentes dentro de una FMM normal, es decir, una FMM sin ninguna mejora significativa en la resistencia a curvatura, pero pueden ser consideradas como no existentes en la práctica, porque el nivel de sus pérdidas de fugas es extremadamente alto. [0014] Por otro lado, con asistencia de zanja típica, las pérdidas por fuga de los modos de fuga se reducen de manera que los modos de fuga pueden propagarse sobre varios metros e incluso más, dependiendo del diseño de la zanja que es crítico para la compatibilidad con una FMM normal. [0015] De este modo, el problema es diseñar una fibra óptica multimodo de índice gradual asistida por zanja con un impacto limitado de los modos de fuga en las características ópticas (por ejemplo, tamaño de núcleo y apertura numérica) y aún proporcionando una alta resistencia a curvatura. [0016] Una pluralidad de documentos, por ejemplo, US-A-2009 0154888, US-A-2008 0166094, JP-A-2006 47719 y US-A-2010 0067858 y US-A-2009 169163, tratan de FMM asistidas por zanja. Sin embargo, ninguno menciona el impacto de los modos de fuga. [0017] El documento EP 2 339 384 que se publicó después de la fecha de prioridad de la presente solicitud, del presente inventor, describe una FMM de gran ancho de banda con reducidas de pérdidas por curvatura. Sin embargo, en la presente invención se selecciona un enfoque diferente. [0018] En el documento FR-A-2 949 870, se aborda la cuestión de los modos de fuga. Sin embargo, este documento FR-A-2 949 870, se centra en la apertura numérica es decir, en el campo lejano, en vez de en el tamaño del núcleo interno es decir, el campo cercano con el fin de limitar la contribución de los modos de fuga. La invención se dirige a un enfoque diferente. [0019] La presente invención tiene por objeto remediar las deficiencias de la técnica anterior. [0020] Más particularmente, la presente invención propone adaptar las dimensiones y la ubicación de una zanja deprimida en el perfil de índice de refracción de la fibra óptica, con el fin de evitar cualquier efecto perjudicial de modos de fuga inherentes al concepto de asistencia de trinchera, mientras se mantiene una alta resistencia de la fibra a curvatura (llamada "insensibilidad a curvatura"). [0021] Con este propósito, la invención proporciona una fibra óptica multimodo que comprende, desde el centro a la periferia, un núcleo interior, un revestimiento interior, una zanja deprimida y un revestimiento exterior, en la que:
el núcleo interno tiene un radio r1 comprendido entre 22 µm y 28 µm y un perfil de índice gradual con un porcentaje relativo de índice de refracción
imagen3
donde n0 es el valor de índice máximo del núcleo interno y ncl es el valor de índice mínimo del núcleo interno, el
-3 -3
revestimiento interior tiene un radio r2, donde r2 -r1 está comprendida entre -0,1x10 and +0,1x10 , y una
diferencia de índice de refracción �n2 con respecto del revestimiento exterior comprendida entre -0,1x10-3 y +0,1x10 3, la zanja deprimida tiene un radio r3 y una diferencia de índice de refracción negativa �n3 con respecto al revestimiento exterior y rodea el revestimiento interno,
donde 0,0115807 + 0,0127543 x (r-r ) + 0,00241674 x 1000�n – 0,00124086 x (r-r ) x 1000�n <2%
213323
y
imagen4
es menor de -20 µm. [0022] De acuerdo con una realización, tiene una
imagen5mayor de -30 µm.
[0023] Según una forma de realización adicional, las pérdidas macrocurvatura son inferiores a 0,3 dB/vuelta a una longitud de onda de 850 nm para un radio de curvatura de 5 mm. [0024] Según una forma de realización adicional, la diferencia de índice de refracción �n3 está compredida entre
-3 -3.
15,10y -5.8.10[0025] De acuerdo con una realización adicional, r2 -r1 es de entre 0,8 µm y 2 µm. [0026] Según una forma de realización adicional, la diferencia de índice de refracción �n2 preferiblemente es
esencialmente igual a cero.
[0027] De acuerdo con una realización adicional, la variación en la medición del tamaño del núcleo interno entre una muestra de 2 m (metros) de la fibra y una muestra de 900 m (metros) de la fibra cuando todos los modos guiados y de fuga están excitados, es menor de 1 µm.
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[0028] Para el mismo propósito, la invención también proporciona un sistema óptico que comprende, al menos, una porción de una fibra óptica multimodo como se describió de manera sucinta anteriormente. [0029] Otras características y ventajas de la invención resultarán de la lectura de la siguiente descripción de realizaciones particulares de la invención, dadas a modo de ejemplos no limitativos y con referencia a los dibujos adjuntos, en donde:
-La figura 1 es un gráfico que muestra el perfil de índice de refracción de una fibra óptica de acuerdo con la presente invención, en una realización particular; -La figura 2 es un gráfico que muestra una comparación entre la diferencia relativa entre el tamaño del núcleo interior de una fibra óptica tras 900 m y tras 2 m, calculada de acuerdo con un modelo lineal de acuerdo con la invención y simulaciones físicas; y -La figura 3 ilustra las pérdidas por macrocurvatura de algunos ejemplos de FMM de 50µm para 2 vueltas y para un radio de curvatura de 5 mm, en condiciones de lanzamiento específicas, recomendadas por la Recomendación UIT-T G651.1.
[0030] La presente invención se entenderá mejor con referencia a la figura 1, que muestra un perfil de índice de refracción de una fibra óptica según la presente invención, en una realización particular. [0031] La fibra óptica de acuerdo con la invención, es una fibra óptica multimodo que comprende, desde el centro a la periferia, un núcleo interior, un revestimiento interior, una zanja deprimida y un revestimiento exterior. [0032] El núcleo interior tiene un perfil de índice de refracción gradual, el final del cual está situado a una distancia radial desde el centro de la fibra óptica r1, comprendida entre 22 µm y 28 µm (también llamada "radio" del núcleo interior). El núcleo interior tiene una diferencia de índice de refracción �n1 con respecto al revestimiento exterior en el comienzo del perfil en alfa. [0033] La expresión "comienzo del perfil en alfa" significa la posición en el núcleo interno en la que el perfil de índice de refracción tiene un valor máximo no, típicamente en el centro del núcleo interno. El núcleo interior tiene una diferencia de índice de refracción �nend con respecto al revestimiento exterior en el final del perfil en alfa. La expresión "final del perfil en alfa" significa la distancia radial más allá de la cual el perfil ya no es en "alfa". [0034]El núcleo interior tiene un porcentaje de índice de refracción relativo definido como sigue:
imagen6
donde n0 es el valor de índice máximo del núcleo interno y ncl es el valor de índice mínimo del núcleo interno. Típicamente, ncl es el índice de refracción de la sílice sin dopar. [0035] El revestimiento interno rodea el núcleo interno. En una realización, el revestimiento interno rodea directamente el núcleo interno. El final del revestimiento interior se sitúa a una distancia radial r2 (también llamada "radio" del revestimiento interno) del centro de la fibra. El revestimiento interior tiene una diferencia de índice de
-3 -3
refracción �n2 con respecto al revestimiento exterior. La �n2 está comprendida entre -0,13.10y +0,13.10y más preferiblemente es sustancialmente igual a 0, como en la realización preferida de la figura 1. [0036]La zanja deprimida, el final de la cual se sitúa a una distancia radial r3 (también llamado "radio" de la zanja deprimida) del centro de la fibra óptica, rodea el revestimiento interior. En una realización, la zanja deprimida rodea directamente el revestimiento interior. La zanja deprimida tiene una diferencia de índice de refracción �n3 negativa con respecto al revestimiento exterior. En una realización, el revestimiento exterior rodea directamente la zanja deprimida. [0037] La diferencia r2 -r1, generalmente expresada en µm, también se le llama "distancia" entre el final del núcleo interno y la zanja deprimida, es lo mismo que la "anchura" del revestimiento interior. La diferencia r3 -r2, también expresada generalmente en µm, es llamada también la "anchura" de la zanja deprimida. El valor 1000x�n3 es también llamada la "profundidad" de la zanja deprimida. [0038] De acuerdo con la presente invención, la distancia entre el final del núcleo interno y la zanja deprimida, la anchura de la zanja y la profundidad de la zanja satisfacen la siguiente condición, con el fin de limitar el impacto de los modos de fuga:
imagen7
donde r2 – r1 se expresa en µm. [0039] El miembro de la izquierda de esta condición, llamado “diff”
imagen8
se obtiene a través de regresión lineal de un conjunto de datos resultantes de la simulación del tamaño del núcleo tras 2 m y tras 900 m de 60 muestras de FMM de zanja asistida de 46 µm con perfiles de índice de refracción que presentan diferentes combinaciones de distancia, anchura y profundidad que se resumen en la siguiente tabla 2. En
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la tabla 2, el parámetro "diff" es la diferencia relativa entre el tamaño del núcleo a 900 m, y a 2 m. Tabla 2
Anc hura(µ m)
distancia (µm) profundid ad diff
1
0,5 -3 1,8%
2
0,5 -3 1,7%
2
0,5 -5 1,5%
2
0,5 -7 1,4%
2
0,5 -9 1,4%
4
0,5 -3 1,9%
4
0,5 -5 2,0%
4
0,5 -7 3,0%
4
0,5 -9 4,0%
7
0,5 -3 3,8%
7
0,5 -5 5,8%
7
0,5 -7 6,8%
7
0,5 -9 7,6%
1
1
-3 3,4%
1
1
-5 1,9%
1
1
-7 1,8%
1
1
-9 1,7%
2
1 -3 2,0%
2
1 -5 1,9%
2
1 -7 1,8%
2
1 -9 1,8%
4
1 -3 2,7%
4
1 -5 3,3%
4
1 -7 4,5%
4
1 -9 5,8%
7
1 -3 5,0%
7
1 -5 7,6%
7
1 -7 9,3%
7
1 -9 10,0%
1
2,5 -3 5,1%
1
2,5 -5 4,6%
1
2,5 -7 4,1%
5
10
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(continuación)
anchura (µm)
distancia (µm) profundi dad diff
1
2,5 -9 4,0%
2
2,5 -3 4,7%
2
2,5 -5 4,6%
2
2,5 -7 4,3%
2
2,5 -9 4,5%
4
2,5 -3 5,0%
4
2,5 -5 6,2%
4
2,5 -7 8,8%
4
2,5 -9 11,4%
7
2,5 -3 8,7%
7
2,5 -5 13,7%
7
2,5 -7 15,7%
7
2,5 -9 16,6%
1
4 -3 5,6%
1
4 -5 5,4%
1
4 -9 5,4%
2
4 -3 5,6%
2
4 -5 5,7%
2
4 -7 5,8%
2
4 -9 6,1%
4
4
-3 6,2%
4
4
-5 8,3%
4
4
-7 13,3%
4
4
-9 17,7%
7
4 -3 12,5%
7
4 -5 20,7%
7
4 -7 22,7%
7
4 -9 16,7%
[0040] El gráfico de la figura 2 ilustra la calidad del modelo lineal de la fórmula anterior dando "diff". Es decir, la figura
5 2 muestra una comparación entre la diferencia relativa entre el tamaño del núcleo en 900 m, y en 2 m, calculada según el modelo lineal (véase la fórmula anterior dando "diff") y las simulaciones físicas. [0041] La condición anterior, a saber, diff < 2%, significa que los modos de fuga no perturban significativamente el patrón de campo próximo observado en la salida de una muestra de 2 m de una fibra óptica bajo OFL (lanzamiento sobrellenado).
10 [0042]En la invención, el parámetro "diff", definido anteriormente es inferior al 2%. [0043] Más específicamente, la diferencia entre las mediciones de tamaño de núcleo derivadas, realizadas con IEC 60793-1-20 Método C (que es bien conocido para una persona experta en la técnica y consiste en determinar el diámetro de la sección transversal del núcleo interior de una fibra óptica, mediante el análisis de la distribución de luz de campo cercano -también llamado patrón de campo cercano -en una sección transversal
15 en el final de la fibra bajo OFL y calculando el diámetro del núcleo, con o sin ajuste de la curva), sin ajuste de curva es decir, directamente a partir del patrón medido en el nivel k, con k = 2,5% (donde k es el umbral utilizado
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para definir el radio del núcleo de acuerdo con el procedimiento estándar IEC 60793-1-20 Método C), para una muestra de fibra de 2 m y para una muestra de fibra de 900 m, está próxima al 2%. [0044] Además, la variación en la medición del tamaño del núcleo interno entre una muestra de 2 m de la fibra y una muestra de 900 m de la fibra cuando todos los modos guiados y modos de fuga están excitados, es menor de
5 1µm. [0045] Con el fin de mejorar la resistencia a curvatura, en una realización preferida, la zanja deprimida está diseñada con (r3 -r2) X1000�n3, menor de -20 µm (es decir, anchura X profundidad menor que -20 µm).
[0046] Más generalmente,
es menor que -20 µm. Preferiblemente es 10 mayor que -30 µm.
[0047] La distancia entre el final del núcleo interno y la zanja deprimida, se elige para ser preferiblemente suficientemente grande para permitir la sintonización del ancho de banda con el índice de refracción del revestimiento interior entre el núcleo interno y la zanja deprimida. Por ejemplo, la “distancia” r2 -r1 es mayor que 0,8
15 µm y está comprendida entre 0,8 µm y 7 µm, más preferiblemente entre 0,8 µm y 2 µm. [0048] De acuerdo con una realización preferida de la invención, la profundidad de zanja deprimida �n3, está
-3 -3 -3 -3
comprendida entre -15.10y -5,8.10, más preferiblemente entre -10.10y -5,8.10. [0049] La tabla 1a siguiente ofrece ejemplos de fibras no conformes con la presente invención. La tabla 1b a siguiente ofrece ejemplos de fibras de acuerdo con la presente invención. El parámetro "diff" es el miembro de la
20 izquierda de la condición anteriormente definida:
imagen9
imagen9
imagen10
Tabla 1a
25
30
35
Tabla 1b
Anchura (µm)
Distancia (µm) Profundidad diff Anchura x profundidad (µm)
3,4
1 -5,88235 3,5% -20
3,7
1 -6,75676 3,9% -25
3,2
1 -9,375 3,9% -30
2,9
1 -12,069 3,9% -35
40
45
Anchura (µm)
Distancia (µm) Profundidad diff Anchura x profundidad (µm)
2,2
0,2 -10 1,73% -22,0
2,3
0,1 -11 1,77% -25,3
2,2
0,2 -15 1,88% -33,0
1,8
0,8 -12 1,96% -21,6
50 [0050] Las pérdidas por macrocurvatura dependen principalmente de la anchura x profundidad del producto. La tabla 3 siguiente da algunos ejemplos de FMM de 50 µm con diferentes valores de ese producto. Las pérdidas por macrocurvatura se miden a 850 nm de acuerdo con la Recomendación UIT-T G651.1 en condiciones de lanzamiento específicas definidas en la norma IEC 60793-1-47. "BL 2turns Bl @ 5mm" indican las pérdidas de macrocurvatura para dos vueltas y para un radio de curvatura de 5 mm.
55
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Tabla 3a
Anchura (µm)
distancia (µm) profundid ad Anhuraxprofuni dad (µ m) BL 2turns @ 5mm (dB) diff
6,3
1,3 -6,6 -41,6 0,100 6,4%
6,3
1,3 -0,6 -3,8 2,000 3,1%
4,0
1,0 -3,5 -14,0 0,627 3,3%
(continuación)
10
15
anchura( µm) distancia( µm) Profundi dad anchuraxpropu ndidad(µm) 4,2 1,0 -9,5 -39,5 4,0 1,0 -12,9 -52,0 3,6 1,0 -6,2 -22,2 4,0 1,0 -12,9 -51,8 4,0 1,0 -7,6 -30,3
BL 2turns @ 5mm (dB) 0,089 0,021 0,272 0,015 0,132 diff 5,1% 5,8% 3,7% 5,7% 4,4%
Tabla 3b
25
30
anchura (µm)
distancia( µm) Profundi dad anchuraxp rofundidad (µm) BL 2turns @ 5mm (dB) diff
2,2
0,2 -10 -22,0 0,339 1,73%
2,3
0,1 -11 -25,3 0,258 1,77%
2,2
0,2 -15 -33,0 0,124 1,88%
1,8
0,8 -12 -21,6 0,352 1,96%
35 [0051] En la tabla 3a, todos los ejemplos muestran una condición diff > 2% con altas pérdidas por curvatura. Las pérdidas por macrocurvatura se pueden mejorar, pero con un impacto perjudicial sobre el tamaño del núcleo. Para el ejemplo en negrita, las pérdidas por macrocurvatura se pueden mejorar pero la contribución del modo de fuga al campo cercano es demasiado grande. Esto está relacionado con que el diff sea > 2% [0052] El gráfico de la figura 3 ilustra los ejemplos de la tabla 3a (rombos abiertos) y 3b (triángulos cerrados).
40 Muestra las pérdidas por macrocurvatura (en dB) de los ejemplos de FMM de 50 µm, reseñadas en la tabla 3 para 2 vueltas y un radio de curvatura de 5 mm, en las condiciones de lanzamiento recomendada por UIT-T G651.1. Se puede observar que, según realizaciones de la invención, las fibras exhiben pérdidas por macrocurvatura inferiores a 0,4 dB/vuelta a una longitud de onda de 850 nm para un radio de curvatura de 5 mm. Por lo tanto, la fibra según la presente invención ofrece una alta resistencia a curvatura, además de su reducido número de modos de fuga.
45 [0053] La invención también proporciona un sistema óptico que comprende al menos una porción de una fibra óptica multimodo como se describió anteriormente. [0054] Debe mencionarse que el retardo de modo de dispersión (DMD) se puede mejorar con el fin de cumplir con los requisitos de las normas OM3 y OM4, que son los siguientes:
50
E12161943
07-10-2014
Tabla 4 ESPECIFICACIONES DE DMD PARA FIBRAS OM3
Especificaciones DMD Interior DMD exterior DMDdeslizam 5 iento
1
≤0,33 ≤0,33 ≤0,25
2
≤0,27 ≤0,35 ≤0,25
3
≤0,26 ≤0,40 ≤0,25
10
4 ≤0,25 ≤0,50 ≤0,25
5
≤0,24 ≤0,60 ≤0,25
6
≤0,23 ≤0,70 ≤0,25
15
[0055] Las fibras OM3 cumplen al menos una de estas seis especificaciones. Los valores de DMD interior, exterior y deslizamiento en ps/m.
20 Tabla 5 ESPECIFICACIONES DMD PARA FIBRAS OM4
Especificaciones DMD int. DMD ext. DMD desliz.
1 ≤0.10 ≤0.30 ≤0.11
2 ≤0.11 ≤0.17 ≤0.11
3 ≤0.14 ≤0.14 ≤0.11
25
[0056] Las fibras OM4 cumplen al menos una de estas tres especificaciones. Los valores de DMD interior, exterior y deslizamiento se expresan en ps/m. [0057] Las normas definen tres valores de DMD con sus respectivas máscaras, llamadas interior, exterior y deslizamiento con sus respectivas máscaras. La máscara interior se extiende desde 5 µm hasta 18 µm, y la máscara
30 exterior de 0 µm a 23 µm. Las máscaras de deslizamiento son máscaras de anchura de 5µm que se inician sucesivamente en compensaciones de 7, 9, 11 y 13 µm. [0058] Los valores de DMD corresponden al retardo entre los impulsos más rápidos y más lentos dentro de un subgrupo de lanzamientos de compensación dado, también llamados máscaras, a partir del tiempo de subida y caída en el cuarto del máximo y teniendo en cuenta la FWQM (Anchura a media altura) del impulso de entrada de referencia.
35 [0059] Ellos se calculan a partir del trazado de DMD obtenido de las mediciones de DMD que consisten en la medición de respuestas a impulso de los lanzamientos de fibra de modo único que exploran radialmente el núcleo de la fibra. [0060] Mediante la elección de valores adecuados de r2 -r1, �n2 y �n3, el DMD puede ser optimizado. [0061] Además, ya que las pérdidas a macrocurvatura se reducen, los valores de DMD es probable que
40 permanezcan sin cambios bajo curvatura.

Claims (7)

  1. E12161943
    07-10-2014
    REIVINDICACIONES
    1. Fibra óptica multimodo que comprende, desde el centro a la periferia, un núcleo interno, un revestimiento interior, una zanja deprimida y un revestimiento exterior, en la que: el núcleo interno tiene un radio r1 comprendido entre 22 µm y 28 µm y un perfil de índice gradual con un porcentaje
    de índice de refracción
    imagen1, donde n0 es el valor de índice máximo del núcleo interno y
    siendo ncl el valor de índice mínimo del núcleo interno, el revestimiento interior tiene un radio r2, donde r2 -r1 está comprendida entre 0,8 µm y 7 µm y una diferencia de
    -3 -3
    índice de refracción Ln2 con respecto al revestimiento exterior comprendida entre -0,13.10y +0,13.10;
    10 la zanja deprimida tiene un radio r3 y una diferencia de índice de refracción negativa Ln3 con respecto al revestimiento exterior y rodea el revestimiento interno, en la que 0,0115807+0,0127543 X (r2 -r1) + 0,00241674 X 1000Ln3 -0,00124086 X (r3 -r2) X 1000Ln3 <2%, y donde
    imagen2
    es menor de -20 µm.
  2. 2. Fibra óptica de acuerdo con la reivindicación 1, en la que
    imagen2es mayor de -30 µm.
    15 3. Fibra óptica de acuerdo con la reivindicación 1 o 2 que tiene pérdidas por macrocurvatura inferiores a 0,3 dB/vuelta a una longitud de onda de 850 nm para un radio de curvatura de 5mm.
  3. 4. Fibra óptica de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en la que Ln3 está comprendida
    -3 -3
    entre -1,5.10y 5,8.10
    20
  4. 5. Fibra óptica de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en la que r2-r1 está comprendida entre 0,8 µm y 2 µm.
  5. 6. Fibra óptica de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en la que la diferencia de índice 25 de refracción Ln2 es sustancialmente igual a cero.
  6. 7.
    Fibra óptica según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en la que la variación en la medición del tamaño del núcleo interno entre una muestra de 2 metros de la fibra y una muestra de 900 metros de la fibra, cuando todos los modos guiados y modos de fuga están excitados, es inferior a 1 µm.
  7. 8.
    Sistema óptico que comprende al menos una porción de una fibra óptica multimodo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes.
    30
    10
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