ES2513016T3 - Fibra óptica multimodo - Google Patents
Fibra óptica multimodo Download PDFInfo
- Publication number
- 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
- Authority
- ES
- Spain
- Prior art keywords
- optical fiber
- refractive index
- inner core
- radius
- core
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Active
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/02—Optical fibres with cladding with or without a coating
- G02B6/028—Optical fibres with cladding with or without a coating with core or cladding having graded refractive index
- G02B6/0288—Multimode fibre, e.g. graded index core for compensating modal dispersion
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/02—Optical fibres with cladding with or without a coating
- G02B6/028—Optical fibres with cladding with or without a coating with core or cladding having graded refractive index
- G02B6/0281—Graded index region forming part of the central core segment, e.g. alpha profile, triangular, trapezoidal core
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/02—Optical fibres with cladding with or without a coating
- G02B6/036—Optical fibres with cladding with or without a coating core or cladding comprising multiple layers
- G02B6/03616—Optical fibres characterised both by the number of different refractive index layers around the central core segment, i.e. around the innermost high index core layer, and their relative refractive index difference
- G02B6/03638—Optical fibres characterised both by the number of different refractive index layers around the central core segment, i.e. around the innermost high index core layer, and their relative refractive index difference having 3 layers only
- G02B6/0365—Optical fibres characterised both by the number of different refractive index layers around the central core segment, i.e. around the innermost high index core layer, and their relative refractive index difference having 3 layers only arranged - - +
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Dispersion Chemistry (AREA)
- Mechanical Coupling Of Light Guides (AREA)
- Optical Fibers, Optical Fiber Cores, And Optical Fiber Bundles (AREA)
- Glass Compositions (AREA)
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
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
E12161943
07-10-2014
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:
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
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.
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
E12161943
07-10-2014
[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
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
es menor de -20 µm. [0022] De acuerdo con una realización, tiene una
[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.
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
E12161943
07-10-2014
[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:
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:
donde r2 – r1 se expresa en µm. [0039] El miembro de la izquierda de esta condición, llamado “diff”
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
E12161943
07-10-2014
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
E12161943
07-10-2014
(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
E12161943
07-10-2014
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:
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
E12161943
07-10-2014
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)
- E1216194307-10-2014REIVINDICACIONES1. 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 porcentajede índice de refracción
imagen1 , donde n0 es el valor de índice máximo del núcleo interno ysiendo 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 -3índice 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 dondeimagen2 es menor de -20 µm. - 2. Fibra óptica de acuerdo con la reivindicación 1, en la que
imagen2 es 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. - 4. Fibra óptica de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en la que Ln3 está comprendida-3 -3entre -1,5.10y 5,8.1020
- 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.
- 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.
-
- 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.
-
- 8.
- Sistema óptico que comprende al menos una porción de una fibra óptica multimodo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes.
3010
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| EP11305344 | 2011-03-29 | ||
| EP11305344A EP2506044A1 (en) | 2011-03-29 | 2011-03-29 | Multimode optical fiber |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| ES2513016T3 true ES2513016T3 (es) | 2014-10-24 |
Family
ID=44315203
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| ES12161943.1T Active ES2513016T3 (es) | 2011-03-29 | 2012-03-29 | Fibra óptica multimodo |
Country Status (6)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US8639079B2 (es) |
| EP (2) | EP2506044A1 (es) |
| JP (1) | JP5945441B2 (es) |
| CN (1) | CN102736169B (es) |
| DK (1) | DK2506045T3 (es) |
| ES (1) | ES2513016T3 (es) |
Families Citing this family (30)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| ES2438173T3 (es) | 2011-05-27 | 2014-01-16 | Draka Comteq Bv | Fibra óptica de modo único |
| EP2533082B1 (en) | 2011-06-09 | 2013-12-25 | Draka Comteq BV | Single mode optical fiber |
| DK2541292T3 (en) * | 2011-07-01 | 2014-12-01 | Draka Comteq Bv | A multimode optical fiber |
| EP2584340A1 (en) | 2011-10-20 | 2013-04-24 | Draka Comteq BV | Hydrogen sensing fiber and hydrogen sensor |
| NL2007831C2 (en) | 2011-11-21 | 2013-05-23 | Draka Comteq Bv | Apparatus and method for carrying out a pcvd deposition process. |
| US8929701B2 (en) | 2012-02-15 | 2015-01-06 | Draka Comteq, B.V. | Loose-tube optical-fiber cable |
| DE102012213983A1 (de) * | 2012-03-02 | 2013-09-05 | J-Fiber Gmbh | Krümmungsunempfindliche Gradientenindex-Multimode-Lichtleitfaser |
| US9164229B2 (en) | 2012-03-02 | 2015-10-20 | J-Fiber Gmbh | Bend insensitive gradient index multi-mode light conducting fiber |
| WO2013160714A1 (en) | 2012-04-27 | 2013-10-31 | Draka Comteq Bv | Hybrid single and multimode optical fiber for a home network |
| US9671552B2 (en) * | 2012-09-05 | 2017-06-06 | Ofs Fitel, Llc | 9 LP-mode fiber designs for mode-division multiplexing |
| US9709731B2 (en) * | 2012-09-05 | 2017-07-18 | Ofs Fitel, Llc | Multiple LP-mode fiber designs for mode-division multiplexing |
| US9188754B1 (en) | 2013-03-15 | 2015-11-17 | Draka Comteq, B.V. | Method for manufacturing an optical-fiber buffer tube |
| CN105408784B (zh) * | 2013-06-26 | 2019-10-15 | 德拉卡康泰克公司 | 具有减少的泄漏模影响的抗弯多模光纤 |
| NL2011075C2 (en) | 2013-07-01 | 2015-01-05 | Draka Comteq Bv | Pcvd process with removal of substrate tube. |
| CN105899982B (zh) * | 2013-12-20 | 2019-11-22 | 德拉克通信科技公司 | 表现出损耗降低的具有梯形纤芯的单模光纤 |
| US9678270B2 (en) * | 2014-02-28 | 2017-06-13 | Draka Comteq, B.V. | Multimode optical fiber with high bandwidth over an extended wavelength range, and corresponding multimode optical system |
| CN104391351B (zh) * | 2014-11-25 | 2017-07-21 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | 一种抗弯曲多模光纤 |
| CN106324752B (zh) * | 2016-11-08 | 2019-01-22 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | 一种高带宽抗辐射多模光纤 |
| US11473982B2 (en) * | 2017-03-02 | 2022-10-18 | Ofs Fitel, Llc | Broad bandwidth graded index multimode optical fiber for distributed temperature sensing in the 1550 NM region |
| PL3729151T3 (pl) | 2017-12-21 | 2022-07-25 | Draka Comteq France | Niewrażliwy na zginanie światłowód jednomodowy z płytkim rowkiem oraz odpowiedni system optyczny |
| CN114402240B (zh) * | 2019-10-31 | 2025-04-22 | 住友电气工业株式会社 | 光纤 |
Family Cites Families (216)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5258547A (en) | 1975-11-10 | 1977-05-14 | Hitachi Ltd | Light transmission 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 |
| US4229070A (en) | 1978-07-31 | 1980-10-21 | Corning Glass Works | High bandwidth optical waveguide having B2 O3 free core and method of fabrication |
| US4230396A (en) | 1978-07-31 | 1980-10-28 | Corning Glass Works | High bandwidth optical waveguides 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 |
| US4339174A (en) | 1980-02-01 | 1982-07-13 | Corning Glass Works | High bandwidth optical waveguide |
| 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 |
| JPS59232302A (ja) * | 1983-06-15 | 1984-12-27 | Sumitomo Electric Ind Ltd | 光伝送用フアイバ |
| FR2553951B1 (fr) | 1983-10-25 | 1985-12-27 | Thomson Csf | Dispositif de memorisation d'informations dans un systeme de transmission par fibre optique |
| DE3447081A1 (de) | 1984-05-26 | 1985-12-19 | AEG-Telefunken Kabelwerke AG, Rheydt, 4050 Mönchengladbach | Verfahren zum herstellen einer vorform zum ziehen von lichtleitfasern |
| DE3447082A1 (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 |
| CN1012363B (zh) * | 1988-02-10 | 1991-04-17 | 杭州无线电材料厂 | 高带宽渐变型多模光纤的制造方法 |
| US4838643A (en) | 1988-03-23 | 1989-06-13 | Alcatel Na, Inc. | Single mode bend insensitive fiber for use in fiber optic guidance applications |
| GB8810286D0 (en) | 1988-04-29 | 1988-06-02 | British Telecomm | Connecting optical waveguides |
| FR2647778B1 (fr) | 1989-06-05 | 1992-11-20 | Comp Generale Electricite | Procede et dispositif de depot externe par plasma de silice exempte d'ions hydroxyles |
| US5245404A (en) | 1990-10-18 | 1993-09-14 | Physical Optics Corportion | Raman sensor |
| EP0585533B1 (en) | 1992-08-19 | 1998-08-05 | Sumitomo Electric Industries, Limited | Mode field diameter conversion fiber |
| FR2713621B1 (fr) | 1993-12-14 | 1996-01-05 | Alcatel Fibres Optiques | Procédé de recharge par plasma d'une préforme pour fibre optique et fibre optique issue de la préforme rechargée selon ce procédé. |
| KR0162604B1 (ko) | 1994-10-07 | 1999-04-15 | 김광호 | 광 섬유 모재 제조 방법 |
| US5574816A (en) | 1995-01-24 | 1996-11-12 | Alcatel Na Cable Sytems, Inc. | Polypropylene-polyethylene copolymer buffer tubes for optical fiber cables and method for making the same |
| US5717805A (en) | 1996-06-12 | 1998-02-10 | Alcatel Na Cable Systems, Inc. | Stress concentrations in an optical fiber ribbon to facilitate separation of ribbon matrix material |
| US5841933A (en) | 1996-07-09 | 1998-11-24 | Hoaglin; Christine L. | Optical waveguide fiber containing titania and germania |
| US7322122B2 (en) | 1997-01-15 | 2008-01-29 | Draka Comteq B.V. | Method and apparatus for curing a fiber having at least two fiber coating curing stages |
| FR2762836B1 (fr) | 1997-05-02 | 1999-07-23 | Alsthom Cge Alcatel | Procede et appareil de fabrication de preformes de fibre de verre |
| FR2760540B1 (fr) | 1997-03-10 | 1999-04-16 | Alsthom Cge Alcatel | Cable a fibres optiques serrees dans une gaine |
| US5911023A (en) | 1997-07-10 | 1999-06-08 | Alcatel Alsthom Compagnie Generale D'electricite | Polyolefin materials suitable for optical fiber cable components |
| US6002818A (en) | 1997-12-05 | 1999-12-14 | Lucent Technologies Inc | Free-space optical signal switch arrangement |
| US6269663B1 (en) | 1998-03-05 | 2001-08-07 | Alcatel | Method of purifying silica and depositing on an optical fiber preform |
| US6066397A (en) | 1998-03-31 | 2000-05-23 | Alcatel | Polypropylene filler rods for optical fiber communications cables |
| US6175677B1 (en) | 1998-04-17 | 2001-01-16 | Alcatel | Optical fiber multi-ribbon and method for making the same |
| US6085009A (en) | 1998-05-12 | 2000-07-04 | Alcatel | Water blocking gels compatible with polyolefin optical fiber cable buffer tubes and cables made therewith |
| JP3492524B2 (ja) | 1998-05-29 | 2004-02-03 | 三菱電機株式会社 | 分散補償装置 |
| 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 |
| US6215931B1 (en) | 1999-01-26 | 2001-04-10 | Alcatel | Flexible thermoplastic polyolefin elastomers for buffering transmission elements in a telecommunications cable |
| US6134363A (en) | 1999-02-18 | 2000-10-17 | Alcatel | Method for accessing optical fibers in the midspan region of an optical fiber cable |
| DE60042995D1 (de) | 1999-02-22 | 2009-11-05 | Furukawa Electric Co Ltd | Optische übertragungsleitung, optische faser mit negativer dispersion für die optische übertragungsleitung und ein eine optische übertragungsleitung e |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| US6381390B1 (en) | 1999-04-06 | 2002-04-30 | Alcatel | Color-coded optical fiber ribbon and die for making the same |
| US6181857B1 (en) | 1999-05-12 | 2001-01-30 | Alcatel | Method for accessing optical fibers contained in a sheath |
| US6292612B1 (en) | 1999-06-07 | 2001-09-18 | Lucent Technologies Inc. | Multi-mode optical fiber having improved refractive index profile and devices comprising same |
| US6314224B1 (en) | 1999-06-18 | 2001-11-06 | Alcatel | Thick-walled cable jacket with non-circular cavity cross section |
| WO2001001179A1 (en) | 1999-06-28 | 2001-01-04 | The Furukawa Electric Co., Ltd. | Optical transmission line |
| US6334016B1 (en) | 1999-06-30 | 2001-12-25 | Alcatel | Optical fiber ribbon matrix material having optimal handling characteristics |
| US6321012B1 (en) | 1999-08-30 | 2001-11-20 | Alcatel | Optical fiber having water swellable material for identifying grouping of fiber groups |
| US6493491B1 (en) | 1999-09-28 | 2002-12-10 | Alcatel | Optical drop cable for aerial installation |
| US6321014B1 (en) | 1999-11-01 | 2001-11-20 | Alcatel | Method for manufacturing optical fiber ribbon |
| JP2001235648A (ja) | 2000-02-23 | 2001-08-31 | Shin Etsu Chem Co Ltd | マルチモードファイバ用プリフォーム及びマルチモードファイバ |
| FR2809499B1 (fr) | 2000-05-29 | 2003-10-03 | Cit Alcatel | Peau de protection pour fibres optiques |
| TW552435B (en) | 2000-06-12 | 2003-09-11 | Asahi Glass Co Ltd | Plastic optical fiber |
| US6603908B2 (en) | 2000-08-04 | 2003-08-05 | Alcatel | Buffer tube that results in easy access to and low attenuation of fibers disposed within buffer tube |
| US6618538B2 (en) | 2000-12-20 | 2003-09-09 | Alcatel | Method and apparatus to reduce variation of excess fiber length in buffer tubes of fiber optic cables |
| US6922515B2 (en) | 2000-12-20 | 2005-07-26 | Alcatel | Method and apparatus to reduce variation of excess fiber length in buffer tubes of fiber optic cables |
| US6490398B2 (en) | 2001-02-21 | 2002-12-03 | Fitel Usa Corp. | Dispersion-compensating fiber having a high figure of merit |
| CA2371285A1 (en) | 2001-03-16 | 2002-09-16 | The Furukawa Electric Co., Ltd | Optical fiber and wavelength division multiplex transmission line |
| US7346244B2 (en) | 2001-03-23 | 2008-03-18 | Draka Comteq B.V. | Coated central strength member for fiber optic cables with reduced shrinkage |
| 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 |
| US7045010B2 (en) | 2001-09-06 | 2006-05-16 | Alcatel | Applicator for high-speed gel buffering of flextube optical fiber bundles |
| US6749446B2 (en) | 2001-10-10 | 2004-06-15 | Alcatel | Optical fiber cable with cushion members protecting optical fiber ribbon stack |
| 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 |
| US7068901B2 (en) | 2002-04-16 | 2006-06-27 | Sumitomo Electric Industries, Ltd. | Optical fiber preform producing method, optical fiber production method, and optical fiber |
| US7400835B2 (en) | 2002-08-30 | 2008-07-15 | Ciena Corporation | WDM system having chromatic dispersion precompensation |
| US6912347B2 (en) | 2002-11-15 | 2005-06-28 | Alcatel | Optimized fiber optic cable suitable for microduct blown installation |
| WO2004092794A1 (ja) * | 2003-04-11 | 2004-10-28 | Fujikura Ltd. | 光ファイバ |
| 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 |
| US6941049B2 (en) | 2003-06-18 | 2005-09-06 | Alcatel | Fiber optic cable having no rigid strength members and a reduced coefficient of thermal expansion |
| KR100526516B1 (ko) | 2003-07-11 | 2005-11-08 | 삼성전자주식회사 | 고속, 근거리 통신망을 위한 언덕형 광섬유 |
| DE602004016706D1 (de) | 2003-07-18 | 2008-11-06 | Fujikura Ltd | Multimode-Gradientenindex-Faser und Herstellungsmethode |
| 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. |
| CN100552481C (zh) | 2003-09-09 | 2009-10-21 | 株式会社藤仓 | 渐变折射率多模光纤及其制造方法 |
| WO2005067573A2 (en) | 2004-01-12 | 2005-07-28 | Xponent Photonics Inc | Apparatus and methods for launching an optical signal into multimode optical fiber |
| EP1557707B1 (en) | 2004-01-26 | 2007-12-05 | Draka Comteq B.V. | Buffer tube coupling coil and method of installing a fiber optic cable |
| US7817257B2 (en) | 2004-01-27 | 2010-10-19 | Fujikura Ltd. | Method for measuring a differential mode delay of a multimode optical fiber |
| 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 |
| KR100624247B1 (ko) | 2004-07-02 | 2006-09-19 | 엘에스전선 주식회사 | 고속 근거리 전송망을 위한 다중모드 광섬유 |
| US7646955B2 (en) | 2004-07-26 | 2010-01-12 | Corning Incorporated | 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 |
| US7171074B2 (en) | 2004-11-16 | 2007-01-30 | Furakawa Electric North America Inc. | Large mode area fibers using higher order modes |
| 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. |
| US8135252B2 (en) | 2005-07-20 | 2012-03-13 | Draka Comteq B.V. | Grease-free buffer optical fiber buffer tube construction utilizing a water-swellable, texturized yarn |
| US7515795B2 (en) | 2005-07-20 | 2009-04-07 | Draka Comteq B.V. | Water-swellable tape, adhesive-backed for coupling when used inside a buffer tube |
| US7567739B2 (en) | 2007-01-31 | 2009-07-28 | Draka Comteq B.V. | Fiber optic cable having a water-swellable element |
| US7599589B2 (en) | 2005-07-20 | 2009-10-06 | Draka Comteq B.V. | Gel-free buffer tube with adhesively coupled optical element |
| FR2893149B1 (fr) | 2005-11-10 | 2008-01-11 | Draka Comteq France | Fibre optique monomode. |
| US7783149B2 (en) | 2005-12-27 | 2010-08-24 | Furukawa Electric North America, Inc. | Large-mode-area optical fibers with reduced bend distortion |
| FR2896795B1 (fr) | 2006-01-27 | 2008-04-18 | Draka Compteq France | Procede de fabrication d'une preforme de fibre optique |
| WO2007091879A1 (en) | 2006-02-08 | 2007-08-16 | Draka Comteq B.V. | Optical fiber cable suited for blown installation or pushing installation in microducts of small diameter |
| FR2899693B1 (fr) | 2006-04-10 | 2008-08-22 | Draka Comteq France | Fibre optique monomode. |
| FR2900739B1 (fr) | 2006-05-03 | 2008-07-04 | Draka Comteq France | Fibre de compensation de la dispersion chromatique |
| US7665902B2 (en) | 2006-05-11 | 2010-02-23 | Draka Comteq, B.V. | Modified pre-ferrulized communication cable assembly and installation method |
| NL1031792C2 (nl) | 2006-05-11 | 2007-11-13 | Draka Comteq Bv | Kabelsamenstel alsmede werkwijze voor het installeren van een dergelijk kabelsamenstel. |
| FR2903501B1 (fr) | 2006-07-04 | 2008-08-22 | Draka Comteq France Sa | Fibre optique dopee au fluor |
| FR2904876B1 (fr) | 2006-08-08 | 2008-11-21 | Draka Comteq France | Cable de telecommunication a fibres optiques |
| US7421174B2 (en) | 2006-08-28 | 2008-09-02 | Furakawa Electric North America; Inc. | Multi-wavelength, multimode optical fibers |
| US7450807B2 (en) * | 2006-08-31 | 2008-11-11 | Corning Incorporated | Low bend loss optical fiber with deep depressed ring |
| US7620282B2 (en) * | 2006-08-31 | 2009-11-17 | Corning Incorporated | Low bend loss single mode optical fiber |
| US7315677B1 (en) | 2006-09-14 | 2008-01-01 | Corning Incorporated | Dual dopant dual alpha multimode optical fiber |
| FR2908250B1 (fr) | 2006-11-03 | 2009-01-09 | Draka Comteq France Sa Sa | Fibre de compensation de la dispersion chromatique |
| FR2908525B1 (fr) | 2006-11-10 | 2009-06-26 | Draka Comteq France Sa Sa | Cable de telecommunication a fibres optiques |
| EP1930753B1 (en) | 2006-12-04 | 2015-02-18 | Draka Comteq B.V. | Optical fiber with high Brillouin threshold power and low bending losses |
| US7787731B2 (en) * | 2007-01-08 | 2010-08-31 | Corning Incorporated | Bend resistant multimode optical fiber |
| WO2008106033A2 (en) * | 2007-02-28 | 2008-09-04 | Corning Incorporated | Optical fiber with large effective area |
| FR2914751B1 (fr) | 2007-04-06 | 2009-07-03 | Draka Comteq France | Fibre optique monomode |
| FR2915002B1 (fr) | 2007-04-11 | 2009-11-06 | Draka Comteq France | Procede d'acces a une ou plusieurs fibres optiques d'un cable de telecommunication |
| JP4142723B2 (ja) | 2007-05-02 | 2008-09-03 | 古河電気工業株式会社 | マルチモード光ファイバの製造方法 |
| WO2008136918A2 (en) * | 2007-05-07 | 2008-11-13 | Corning Incorporated | Large effective area fiber |
| US7539381B2 (en) | 2007-05-11 | 2009-05-26 | Corning Incorporated | Low bend loss coated optical fiber |
| US8374472B2 (en) | 2007-06-15 | 2013-02-12 | Ofs Fitel, Llc | Bend insensitivity in single mode optical fibers |
| US7724998B2 (en) | 2007-06-28 | 2010-05-25 | Draka Comteq B.V. | Coupling composition for optical fiber cables |
| US7646952B2 (en) | 2007-06-28 | 2010-01-12 | Draka Comteq B.V. | Optical fiber cable having raised coupling supports |
| US7639915B2 (en) | 2007-06-28 | 2009-12-29 | Draka Comteq B.V. | Optical fiber cable having a deformable coupling element |
| EP2056138A4 (en) | 2007-08-13 | 2012-02-22 | Furukawa Electric Co Ltd | GLASS FIBER, GLASS FIBER BELT AND OPTICAL CONNECTION SYSTEM |
| 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. |
| US8145026B2 (en) | 2007-11-09 | 2012-03-27 | Draka Comteq, B.V. | Reduced-size flat drop cable |
| DK2206001T3 (da) | 2007-11-09 | 2014-07-07 | Draka Comteq Bv | Optisk fiber, der er modstandsdygtig over for mikrobøjning |
| US8041167B2 (en) | 2007-11-09 | 2011-10-18 | Draka Comteq, B.V. | Optical-fiber loose tube cables |
| US8467650B2 (en) | 2007-11-09 | 2013-06-18 | Draka Comteq, B.V. | High-fiber-density optical-fiber cable |
| US8600206B2 (en) | 2008-11-07 | 2013-12-03 | Draka Comteq, B.V. | Reduced-diameter optical fiber |
| US8031997B2 (en) | 2007-11-09 | 2011-10-04 | Draka Comteq, B.V. | Reduced-diameter, easy-access loose tube cable |
| US8041168B2 (en) | 2007-11-09 | 2011-10-18 | Draka Comteq, B.V. | Reduced-diameter ribbon cables with high-performance optical fiber |
| US8081853B2 (en) | 2007-11-09 | 2011-12-20 | Draka Comteq, B.V. | Single-fiber drop cables for MDU deployments |
| US8165439B2 (en) | 2007-11-09 | 2012-04-24 | Draka Comteq, B.V. | ADSS cables with high-performance optical fiber |
| US20090169163A1 (en) | 2007-12-13 | 2009-07-02 | Abbott Iii John Steele | Bend Resistant Multimode Optical Fiber |
| US20090214167A1 (en) | 2008-02-25 | 2009-08-27 | Draka Comteq B.V. | Optical Cable Buffer Tube with Integrated Hollow Channels |
| FR2929716B1 (fr) | 2008-04-04 | 2011-09-16 | Draka Comteq France Sa | Fibre optique a dispersion decalee. |
| JP5330729B2 (ja) | 2008-04-16 | 2013-10-30 | 三菱電線工業株式会社 | グレーデッドインデックス形マルチモード光ファイバ |
| FR2930997B1 (fr) | 2008-05-06 | 2010-08-13 | Draka Comteq France Sa | Fibre optique monomode |
| FR2931253B1 (fr) | 2008-05-16 | 2010-08-20 | Draka Comteq France Sa | Cable de telecommunication a fibres optiques |
| 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 |
| US8401353B2 (en) | 2008-09-12 | 2013-03-19 | Draka Comteq B.V. | Optical fiber cable assembly |
| US7974507B2 (en) | 2008-09-12 | 2011-07-05 | Draka Comteq, B.V. | High-fiber-density optical fiber cable |
| US7970247B2 (en) | 2008-09-12 | 2011-06-28 | Draka Comteq B.V. | Buffer tubes for mid-span storage |
| US8520994B2 (en) | 2008-09-17 | 2013-08-27 | Ofs Fitel, Llc | Bandwidth-maintaining multimode optical fibers |
| JP5587323B2 (ja) | 2008-09-26 | 2014-09-10 | コーニング インコーポレイテッド | 高開口数多モード光ファイバ |
| FR2938389B1 (fr) | 2008-11-07 | 2011-04-15 | Draka Comteq France | Systeme optique multimode |
| DK2187486T3 (da) | 2008-11-12 | 2014-07-07 | Draka Comteq Bv | Forstærkende optisk fiber og fremgangsmåde til fremstilling |
| FR2939246B1 (fr) | 2008-12-02 | 2010-12-24 | Draka Comteq France | Fibre optique amplificatrice et procede de fabrication |
| FR2939522B1 (fr) | 2008-12-08 | 2011-02-11 | Draka Comteq France | Fibre optique amplificatrice resistante aux radiations ionisantes |
| FR2939911B1 (fr) | 2008-12-12 | 2011-04-08 | Draka Comteq France | Fibre optique gainee, cable de telecommunication comportant plusieurs fibres optiques et procede de fabrication d'une telle fibre |
| NL1036343C2 (nl) | 2008-12-19 | 2010-06-22 | Draka Comteq Bv | Werkwijze en inrichting voor het vervaardigen van een optische voorvorm. |
| EP2204681B1 (en) | 2008-12-30 | 2016-03-09 | Draka Comteq B.V. | Optical fibre cable comprising a perforated water-blocking element |
| WO2010077132A1 (en) | 2008-12-31 | 2010-07-08 | Draka Comteq B.V. | Uvled apparatus for curing glass-fiber coatings |
| 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 |
| FR2941539B1 (fr) | 2009-01-23 | 2011-02-25 | Draka Comteq France | Fibre optique monomode |
| FR2941541B1 (fr) | 2009-01-27 | 2011-02-25 | Draka Comteq France | Fibre optique monomode |
| FR2941540B1 (fr) | 2009-01-27 | 2011-05-06 | Draka Comteq France | Fibre optique monomode presentant une surface effective elargie |
| US9360647B2 (en) | 2009-02-06 | 2016-06-07 | Draka Comteq, B.V. | Central-tube cable with high-conductivity conductors encapsulated with high-dielectric-strength insulation |
| CN102349008B (zh) * | 2009-02-14 | 2014-07-02 | 康宁光缆系统有限公司 | 多模光纤组件 |
| FR2942571B1 (fr) | 2009-02-20 | 2011-02-25 | Draka Comteq France | Fibre optique amplificatrice comprenant des nanostructures |
| FR2942551B1 (fr) | 2009-02-23 | 2011-07-15 | Draka Comteq France | Cable comportant des elements a extraire, procede d'extraction desdits elements et procede de fabrication associe |
| 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 |
| US20110026889A1 (en) | 2009-07-31 | 2011-02-03 | Draka Comteq B.V. | Tight-Buffered Optical Fiber Unit Having Improved Accessibility |
| WO2011022422A1 (en) | 2009-08-17 | 2011-02-24 | Panduit Corp. | Self-compensating multi-mode fiber |
| CN101634728B (zh) | 2009-08-18 | 2011-10-19 | 长飞光纤光缆有限公司 | 一种抗弯曲多模光纤及其制造方法 |
| CN102597826B (zh) | 2009-08-19 | 2014-01-22 | 泛达公司 | 用于低色散多模光纤的经修正的折射率分布 |
| 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 |
| 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 |
| FR2953605B1 (fr) * | 2009-12-03 | 2011-12-16 | Draka Comteq France | Fibre optique multimode a large bande passante et a faibles pertes par courbure |
| 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 |
| FR2953606B1 (fr) * | 2009-12-03 | 2012-04-27 | Draka Comteq France | Fibre optique multimode a large bande passante et a faibles pertes par courbure |
| US9014525B2 (en) * | 2009-09-09 | 2015-04-21 | Draka Comteq, B.V. | Trench-assisted multimode optical fiber |
| FR2949870B1 (fr) | 2009-09-09 | 2011-12-16 | Draka Compteq France | Fibre optique multimode presentant des pertes en courbure ameliorees |
| FR2957153B1 (fr) | 2010-03-02 | 2012-08-10 | Draka Comteq France | Fibre optique multimode a large bande passante et a faibles pertes par courbure |
| US8306380B2 (en) | 2009-09-14 | 2012-11-06 | Draka Comteq, B.V. | Methods and devices for cable insertion into latched-duct conduit |
| FR2950156B1 (fr) | 2009-09-17 | 2011-11-18 | Draka Comteq France | Fibre optique multimode |
| FR2950443B1 (fr) | 2009-09-22 | 2011-11-18 | Draka Comteq France | Fibre optique pour la generation de frequence somme et son procede de fabrication |
| WO2011040830A1 (en) | 2009-09-30 | 2011-04-07 | Corning Incorporated | Optical fiber end structures for improved multi-mode bandwidth, and related systems and methods |
| FR2951282B1 (fr) | 2009-10-13 | 2012-06-15 | Draka Comteq France | Fibre optique monomode a tranchee enterree |
| US20110088433A1 (en) * | 2009-10-15 | 2011-04-21 | Allen Eugene Allegretto | Methods For Drawing Multimode Bend Resistant Optical Fiber |
| US8805143B2 (en) | 2009-10-19 | 2014-08-12 | Draka Comteq, B.V. | Optical-fiber cable having high fiber count and high fiber density |
| FR2952634B1 (fr) | 2009-11-13 | 2011-12-16 | Draka Comteq France | Fibre en silice dopee en terre rare a faible ouverture numerique |
| US8467649B2 (en) * | 2009-11-30 | 2013-06-18 | Corning Incorporated | Large effective area fiber |
| US9042693B2 (en) | 2010-01-20 | 2015-05-26 | Draka Comteq, B.V. | Water-soluble water-blocking element |
| DK2352047T3 (da) | 2010-02-01 | 2019-11-11 | Draka Comteq Bv | Ikke-nul dispersionsskiftet optisk fiber med et stort effektivt areal |
| EP3399357B1 (en) | 2010-02-01 | 2024-12-11 | Draka Comteq B.V. | Non-zero dispersion shifted optical fiber having a short cutoff wavelength |
| EP2534511B1 (en) * | 2010-02-09 | 2024-10-30 | OFS Fitel, LLC | Improvement of dmd performance in bend optimized multimode fiber |
| US7865050B1 (en) * | 2010-02-16 | 2011-01-04 | Ofs Fitel, Llc | Equalizing modal delay of high order modes in bend insensitive multimode fiber |
| US7903918B1 (en) | 2010-02-22 | 2011-03-08 | Corning Incorporated | Large numerical aperture bend resistant multimode optical fiber |
| US8385703B2 (en) * | 2010-03-02 | 2013-02-26 | Corning Incorporated | High numerical aperture multimode optical fiber |
| EP2369379B1 (en) | 2010-03-17 | 2015-05-06 | Draka Comteq B.V. | Fibre optique monomode ayant des pertes par courbures réduites |
| US8693830B2 (en) | 2010-04-28 | 2014-04-08 | Draka Comteq, B.V. | Data-center cable |
| PT2390700T (pt) | 2010-05-03 | 2016-10-19 | Draka Comteq Bv | Cabos de fibra ótica empacotados |
| DK2388239T3 (da) | 2010-05-20 | 2017-04-24 | Draka Comteq Bv | Hærdningsapparat, der anvender vinklede UV-LED'er |
| US8871311B2 (en) | 2010-06-03 | 2014-10-28 | Draka Comteq, B.V. | Curing method employing UV sources that emit differing ranges of UV radiation |
| FR2962230B1 (fr) | 2010-07-02 | 2012-07-27 | Draka Comteq France | Fibre optique monomode |
| US8682123B2 (en) | 2010-07-15 | 2014-03-25 | Draka Comteq, B.V. | Adhesively coupled optical fibers and enclosing tape |
| FR2963787B1 (fr) | 2010-08-10 | 2012-09-21 | Draka Comteq France | Procede de fabrication d'une preforme de fibre optique |
| EP2418183B1 (en) | 2010-08-10 | 2018-07-25 | Draka Comteq B.V. | Method for curing coated glass fibres providing increased UVLED intensitiy |
| US8571369B2 (en) | 2010-09-03 | 2013-10-29 | Draka Comteq B.V. | Optical-fiber module having improved accessibility |
| FR2966256B1 (fr) | 2010-10-18 | 2012-11-16 | Draka Comteq France | Fibre optique multimode insensible aux pertes par |
| FR2968092B1 (fr) | 2010-11-25 | 2012-12-14 | Draka Comteq France | Fibre optique dopee en terres rares insensible aux irradiations |
| FR2968775B1 (fr) | 2010-12-10 | 2012-12-21 | Draka Comteq France | Fibre optique dopee en terres rares presentant de faibles interactions entre les elements dopants |
| DK2482106T5 (da) | 2011-01-31 | 2014-09-22 | Draka Comteq Bv | Multimode-fiber |
| FR2971061B1 (fr) | 2011-01-31 | 2013-02-08 | Draka Comteq France | Fibre optique a large bande passante et a faibles pertes par courbure |
| PT2678728T (pt) | 2011-02-21 | 2018-07-05 | Draka Comteq Bv | Cabo de interligação de fibra ótica |
| EP2495589A1 (en) | 2011-03-04 | 2012-09-05 | Draka Comteq B.V. | Rare earth doped amplifying optical fiber for compact devices and method of manufacturing thereof |
| US8792763B2 (en) * | 2011-03-07 | 2014-07-29 | Corning Incorporated | Bend resistant multimode optical 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 |
-
2011
- 2011-03-29 EP EP11305344A patent/EP2506044A1/en not_active Withdrawn
-
2012
- 2012-03-28 JP JP2012072853A patent/JP5945441B2/ja active Active
- 2012-03-29 CN CN201210088701.6A patent/CN102736169B/zh active Active
- 2012-03-29 DK DK12161943.1T patent/DK2506045T3/da active
- 2012-03-29 US US13/434,101 patent/US8639079B2/en active Active
- 2012-03-29 ES ES12161943.1T patent/ES2513016T3/es active Active
- 2012-03-29 EP EP12161943.1A patent/EP2506045B1/en active Active
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP2012208497A (ja) | 2012-10-25 |
| CN102736169A (zh) | 2012-10-17 |
| DK2506045T3 (da) | 2014-10-20 |
| US8639079B2 (en) | 2014-01-28 |
| EP2506045B1 (en) | 2014-07-16 |
| CN102736169B (zh) | 2016-03-16 |
| EP2506045A1 (en) | 2012-10-03 |
| EP2506044A1 (en) | 2012-10-03 |
| US20120251062A1 (en) | 2012-10-04 |
| JP5945441B2 (ja) | 2016-07-05 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| EP2506045B1 (en) | Multimode optical fiber | |
| US11835755B2 (en) | Optical fibre assemblies and methods of use | |
| ES2494640T3 (es) | Fibra multimodo | |
| JP5945447B2 (ja) | 高帯域幅で放射線耐性のマルチモード光ファイバ | |
| ES2897829T3 (es) | Fibra óptica multimodo de ancho de banda muy amplio con una interfaz de revestimiento de núcleo optimizada y efecto de revestimiento reducido | |
| KR101597613B1 (ko) | 자가보상형 멀티모드 섬유 | |
| EP2482107B1 (en) | Broad bandwidth multimode optical fiber with low bending losses | |
| EP2166386B1 (en) | Bandwidth-maintaining multimode optical fibers | |
| DK2541292T3 (en) | A multimode optical fiber | |
| ES2796332T3 (es) | Fibras ópticas de pocos modos para multiplexado por división de modos | |
| JP2012098722A (ja) | 曲げ損失の影響を受けないマルチモード光ファイバ | |
| CN106324752A (zh) | 一种高带宽抗辐射多模光纤 | |
| US20130230289A1 (en) | Curvature insensitive gradient index multi-more light conducting fiber | |
| WO2015186719A1 (ja) | 光ファイバ | |
| DK3014320T3 (en) | Bend insensitive multimode optical fiber with reduced impact of leakage modes | |
| JPWO2016031901A1 (ja) | 光ファイバおよび光ファイバ伝送路 | |
| US11187618B2 (en) | Method for characterizing mode group properties of multimodal light traveling through optical components | |
| JP5768473B2 (ja) | カットオフ波長測定方法 | |
| US20120183267A1 (en) | Bandwidth-maintaining multimode optical fibers | |
| Fokoua et al. | Analysis and comparison of intermodal coupling coefficient of standard and hollow core few moded fibres | |
| TW201606366A (zh) | 調變纖核結構之高雙折射率光子晶體光纖 | |
| JP5137640B2 (ja) | 光ファイバの光学特性測定方法 | |
| Fabian et al. | Influence of F-doped silica cladding on the radiation hardness of SM-fibers with undoped silica core | |
| Matsui et al. | Novel technique for characterizing single-mode operability in optical fibers | |
| Patlakh et al. | Light transmission of bend insensitive optical fiber |