JP2000206355A - 波長分散勾配が小さい光ファイバ - Google Patents

波長分散勾配が小さい光ファイバ

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Abstract

(57)【要約】 【課題】 波長分割多重伝送システム用の、分散シフト
単一モード光ファイバを提供する。 【解決手段】 1400〜1650nmの波長範囲で、
波長分散の最大値を有し、また絶対値が0.05ps/
nm・km未満の波長分散勾配を有する。有利には、
1400〜1650nmの波長範囲で波長分散の最大値
が1つである。ファイバはさらに、1530〜1580
nmの波長範囲で絶対値が0.03ps/nm・km
未満の波長分散勾配を有する。本発明のファイバは、波
長分割多重伝送システムに特に適している。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、光ファイバ伝送の
分野、特に、波長分割多重伝送の分野に関する。
【0002】
【従来の技術】光ファイバの場合、一般には、屈折率を
ファイバの半径の関数として示すグラフの様相に応じ
て、屈折率分布が表される。従来から、ファイバの中心
からの距離rを横座標に示し、その絶対差を用いて、ま
たはファイバのクラッドの屈折率に対する百分率の相対
的な差を用いて、屈折率を縦座標に示している。従っ
て、半径の関数として屈折率変化を示す、それぞれステ
ップ状、台形または三角形の曲線に対して、「ステップ
状」、「台形」または「三角形」屈折率分布が表わされ
る。これらの曲線は一般に、ファイバの理論上の分布ま
たは設定された分布を示すものであり、ファイバの製造
上の制約により、分布が著しく異なることがある。
【0003】波長分割多重を用いる新しい高速データレ
ート伝送網において、データレートが10Gbit/秒
以上になる場合は特に、波長分散を管理することが有利
である。その目的は、多重化の波長値全てに対して、累
積される波長分散をリンクでほぼゼロにして、パルスの
拡大を制限することにある。分散に対して、数100p
s/nmの累積値は許容できる。また、システムで用い
られる波長の近傍では、波長分散値がゼロにならないよ
うにすることが有利である。なぜなら、そのような値で
は、非線形効果がいっそう大きくなるからである。従っ
て、好適にはNZ−DSF(non zero dis
persion shifted fiber、非ゼロ
分散シフトファイバ)と称されるファイバを用いる。こ
のファイバは、多重化チャンネル範囲外では波長分散の
波長λがゼロになり、4個の波長の混合によってもた
らされる問題を回避している。さらに、波長分割多重シ
ステムでこうしたファイバを使用することにより、波長
分散勾配を小さくして、様々なチャンネルに対して同じ
伝播特性を維持するようにしている。この観点から、波
長分散勾配の基準値は、0.075ps/nm・km
である。
【0004】Richard Lundinによる「D
ispersion Flattening in a
W fiber」(Applied Optics
第33巻 第6号 1011−1014頁(1994
年))は、二重クラッドを備えた単一モードファイバで
分散をフラット化できる方法を記載している。この方法
は、クラッドの屈折率よりも小さい屈折率の矩形のコア
とリングとを備えた屈折率分布を有するファイバに適用
され、1250nmのカットオフ波長を有し、1250
nm〜1600nmの波長範囲で、0.9ps/km・
nmの分散平均値を得ることができる。この文献は単
に、波長分散を低いレベルに保持することにより、パル
スの拡大を制限できることを示しているにすぎない。
【0005】Y.LiとC.D.Husseyによる
「Triple−clad single mode
fibers for dispersion fla
ttening」(Optical Engineer
ing 第33巻 第12号3999−4005頁(1
994年))は、1300nmと1550nmで波長分
散を解消した、波長分割多重伝送システム用の分散フラ
ットファイバの長所を記載している。この文献は、分散
をフラット化するために三重のクラッドを備えたファイ
バの最適化を提案しており、1300nmおよび155
0nmで波長分散がゼロになり、固有損失が少なく、曲
げ感度が良好である。第2のモードでは、カットオフ波
長が1250nmにある。得られたファイバは、外側ク
ラッドの屈折率よりも屈折率が大きいコアと、外側クラ
ッドの屈折率よりも屈折率が小さい第1のクラッドと、
外側クラッドの屈折率よりも屈折率が大きい第2のクラ
ッドとを有する。ファイバを半径5cmに巻くことでも
たらされる損失は、2.4dB/km未満であり、13
00〜1550nmの波長範囲で分散は3ps/nm・
km未満である。
【0006】EP−A−0368014は、同じタイプ
の分布を有する別のファイバを開示している。これは、
1280〜1560nmで波長分散が、3.5ps/n
m・km以下であり、半径5cmの場合、曲げ感度が1
−6dB/m未満である。
【0007】EP−A−0131634は、同じタイプ
の分布を有するもう1つのファイバを開示している。こ
のファイバは、波長分散が3個のゼロの分散を備え、分
散に関する対向する最大値および最小値がゼロの間にあ
る。
【0008】P.K.Bachmannによる「Wor
ldwide status ofdispersio
n−modified single mode fi
bres」(Philips J. Res.42、4
35−450)(1987年)は、分散フラットファイ
バと分散シフトファイバ(DSF)の検討を提案してい
る。著者は、ファイバの曲げによりもたらされる損失を
低減する必要があると結論を下している。
【0009】
【発明が解決しようとする課題】本発明は、大きな減衰
を生じることなく、非線形効果を制限することにより、
波長分割多重伝送システムにおける利用のために適切な
特徴を有するファイバを提案する。本発明は、あらゆる
種類のパルス、特にRZまたはNRZパルスを備えた波
長分割多重伝送システムに適用される。
【0010】
【課題を解決するための手段】より詳しくは、本発明
は、1400〜1650nmの波長範囲で、波長分散の
最大値を有し、また絶対値が0.05ps/nm・k
m未満である波長分散勾配を有する、分散シフト単一モ
ード光ファイバを提案する。
【0011】実施形態では、1400〜1650nmの
波長範囲で波長分散の最大値が1つである。
【0012】好適には、ファイバが、前記波長分散の最
大値で正の波長分散値を有する。
【0013】この場合、有利には、1530〜1580
nmの波長範囲で波長分散の最大値に達する。
【0014】ファイバは、波長が1450nm未満であ
る場合、波長分散がゼロになることができる。
【0015】また有利には、ファイバは、波長が160
0nmを越える場合、波長分散がゼロになる。
【0016】別の実施形態では、ファイバが、前記波長
分散の最大値で負の波長分散値を有する。
【0017】この場合、好適には、1480〜1520
nmの波長範囲で波長分散の最大値に達する。
【0018】ファイバはさらに、1530〜1580n
mの波長範囲で、正の波長分散勾配を有する。
【0019】実施形態では、ファイバが、1530〜1
580nmの波長範囲で、負の波長分散勾配を有する。
【0020】別の実施形態において、ファイバは、15
30〜1580nmの波長範囲で、波長分散勾配の絶対
値が0.03ps/nm・km未満になる。
【0021】有利には、ファイバは、1300nmの波
長で、波長分散の絶対値が7ps/nm・km未満にな
る。
【0022】実施形態では、ファイバは、ファイバコア
およびファイバクラッドを含む屈折率分布を有し、コア
が、ファイバクラッドの屈折率(n)よりも大きい屈
折率(n)の中央部と、前記中央部の周囲でクラッド
の屈折率よりも小さい屈折率(n)の環状部と、前記
環状部の周囲でクラッドの屈折率よりも大きい屈折率
(n)のリングとを含む。
【0023】ファイバは、クラッドの屈折率よりも小さ
い屈折率(n)の、別の環状部を前記リングの周囲に
さらに有する。
【0024】有利には、中央部および環状部の屈折率の
差が、13×10−3〜17×10 −3である。
【0025】好適には、環状部の屈折率(n)とクラ
ッドの屈折率(n)との差(Δn )が、−8×10
−3〜−6×10−3である。
【0026】実施形態では、リングの屈折率(n)と
クラッドの屈折率(n)との差(Δn)が、3×1
−3〜6×10−3である。
【0027】有利には、中央部の半径(a)が3μm
以下である。
【0028】好適には、環状部の厚みと中央部の半径と
の比(a−a)/aが、0.8〜1.2である。
【0029】実施形態では、リングの厚みと中央部の半
径との比(a−a)/aが、0.3〜0.7であ
る。
【0030】また、別の環状部の屈折率(n)とクラ
ッドの屈折率(n)との差(Δn )が、−0.5×
10−3〜−0.1×10−3になるように構成可能で
ある。
【0031】本発明はさらに、波長分割多重伝送システ
ム用の、このようなファイバの利用を提案する。
【0032】本発明の他の特徴および長所は、添付図に
関して単に例としてのみ挙げた本発明の実施形態の以下
の説明を読めば明らかになるだろう。
【0033】
【発明の実施の形態】本発明は、1400〜1650n
mの波長範囲で、波長分散の最大値を有し、また絶対値
が0.05ps/nm・km未満である波長分散勾配
を有する、分散シフト単一モード光ファイバを提案す
る。
【0034】有利には、波長分散の最大値は、この波長
範囲で1個である。
【0035】波長分散は、この最大値に対して正または
負の値をとることができる。波長分散がその最大値で正
の値をとる場合、ファイバは、最大値の両側の波長分散
をゼロにすることができる。その場合、波長分散の最大
値の位置は、好適には多重化の波長範囲において選択さ
れ、すなわち1530〜1580nmの間で選択され
る。有利には、波長の値が1450nm未満の場合、一
回目の波長分散は消去される。波長の値が1600nm
を越える場合、二回目の波長分散は消去される。この場
合、ファイバはNZ−DSFであり、すなわち1530
nm〜1580nmの間の櫛状波(peigne)の波
長範囲では分散がゼロにならず、特に波長分割多重伝送
システムに用いられるように構成される。分散の値がゼ
ロにならないので、たとえば4個の光波の混合のよう
に、非線形効果を制限できる。
【0036】波長分散がその最大値で負の値を有する場
合、この最大値の位置は、有利には、多重化の波長範囲
で、波長分散と波長分散の勾配とが負になるように選択
される。かくして、波長分散の最大値を1480nmか
ら1520nmの間で、好適には1500nm近傍に選
択する場合、多重化の範囲で、負の波長分散と負の分散
勾配とが得られる。
【0037】この場合の利点は、伝送システムで、分散
を補償するために、正の分散勾配と正の分散とを有する
ステップインデックス形ファイバを使用できることにあ
る。その場合、著しい減衰を有し、モード直径が小さい
分散補償ファイバを使用することは不要である。こうし
た波長分散の管理は、本出願人が、本出願と同日に、名
称「System de transmission
a fibre optique a miltipl
exage en longueur d′onde、
波長分割多重光ファイバ伝送システム」のもとに出願し
た特許出願の中で記載されている。この特許出願では、
勾配が小さいファイバをラインファイバとして使用する
ことを提案しており、ファイバは、1530〜1600
nmの波長範囲で波長分散の絶対値が3〜5.5ps/
nm・kmであり、1530〜1600nmの波長範囲
で波長分散勾配の絶対値が0.04ps/nm・km
未満である。
【0038】多重化の波長範囲において負の波長分散お
よび正の波長分散勾配を、または多重化の波長範囲にお
いて正の波長分散および負の波長分散勾配を選択するこ
とも可能である。
【0039】いずれにしても、波長分散勾配の値を小さ
くすることにより、多重化チャンネルが、伝送特徴を著
しく異ならせることなく伝送されることを確実にする。
さらに、このような波長分散勾配値により、本発明のフ
ァイバが1300nm前後の小さい分散値を有するよう
にされるので、ファイバは、この値の前後の波長を使用
することができる。
【0040】好適には、本発明のファイバはまた、多重
化の波長範囲で、絶対値が0.03ps/nm・km
未満の波長分散勾配を有する。このような値は、櫛状波
の様々なチャンネル間のひずみを制限するという長所を
有する。
【0041】ファイバは、好適には、1300nmで小
さい波長分散を有し、一般には、波長分散の絶対値が7
ps/nm・km未満である。
【0042】本発明のファイバの他の伝播特徴は、NZ
−DSFファイバ用の従来の値の範囲で選択することが
でき、たとえば次のようになる。
【0043】・ 減衰0.25dB/km未満 ・ 半径約30mmの巻きの場合、曲げ損失0.5dB
/km未満 次に、本発明によるファイバの屈折率分布の一例を示す
図1を参照しながら、本発明の実施形態について説明す
る。図1の屈折率分布は、矩形およびリングの屈折率分
布である。この分布は、ファイバの中心からクラッドに
向かって、半径aまでほぼ一定の屈折率nの中央部
分を有する。屈折率nは、クラッドのシリカの屈折率
よりも大きい。図1の実施形態では、屈折率n
クラッドの屈折率との差Δnは、10×10−3にな
り、半径aは2.7μmである。
【0044】本発明のファイバは、クラッドの屈折率よ
りも大きい屈折率のこの長方形の中央部分の周囲に、半
径aと半径aとの間に、クラッドの屈折率よりも小
さい屈折率nの埋め込み環状部分を有する。図1の実
施形態では、屈折率nとクラッドの屈折率との差Δn
は、−6×10−3になり、埋め込み部分は、2.7
μmの厚さにわたって延びている。
【0045】ファイバは、埋め込み部分の周囲に、半径
と半径aとの間に、クラッドの屈折率よりも大き
い屈折率nのリングを有する。図1の実施形態では、
リングの屈折率nとクラッドの屈折率との差Δn
は、3.2×10−3になり、リングの厚みは1.3
5μmであるため、半径aは6.75μmになる。
【0046】屈折率分布をこのように選択すると、13
00〜1600nmにおいて、波長分散勾配が0.05
ps/nm・km未満に留まる。より詳しくは、この
例における波長分散の最大値は、波長の値が1500n
mであるとき、−0.6ps/nm・kmである。
【0047】図1のファイバは、次のような波長分散値
(ps/nm・km)を有する。
【0048】
【表1】 図の例では、波長分散値が負のときに波長分散の最大値
に達し、波長分散値は、多重化の波長範囲で負である。
【0049】図2は、本発明による屈折率分布の別の例
を示す。図2の実施形態において、屈折率分布は、図1
と同様に矩形およびリングの分布であるが、リングの周
囲に埋め込まれた部分をさらに含む。この分布は、ファ
イバの中心からクラッドに向けて、半径aまで、ほぼ
一定の屈折率nの中央部分を有する。屈折率nは、
クラッドのシリカの屈折率nよりも大きい。図2の実
施形態では、屈折率n とクラッドの屈折率Δnとの
差は、10×10−3である。
【0050】クラッドの屈折率よりも屈折率が大きい長
方形のこの中央部分の周囲で、図2のファイバは、半径
と半径aとの間に、屈折率nがクラッドの屈折
率よりも小さい埋め込み環状部分を有する。図の実施形
態では、屈折率nとクラッドの屈折率との差Δn
−6×10−3になる。
【0051】ファイバは、埋め込み部分の周囲で半径a
と半径aとの間に、クラッドの屈折率よりも大きい
屈折率nのリングを有する。図2の実施形態では、リ
ングの屈折率nとクラッドの屈折率との差Δnは、
5×10−3になる。
【0052】リングの周囲に、ファイバは、半径a
半径aとの間に、もう1つの埋め込み部分を有し、こ
の部分の屈折率nは、クラッドの屈折率よりも小さ
く、かつ矩形とリングとの間に伸びる埋め込み部分の屈
折率よりも大きい。図2の実施形態では、リングの屈折
率nとクラッドの屈折率との差Δnは、−0.3×
10−3になる。
【0053】屈折率のこうした値に対して検討可能な半
径により、有利には、次のような関係が確認される。
【0054】a=2×a =5×a/2 a=9×a/2 半径同士のこうした関係、また長方形部分の半径a
様々な値に対して、波長分散値は、次の表のようになる
(ps/nm・km)。
【0055】
【表2】 いずれの場合にも、1450nm〜1650nmの範囲
で正の分散値が得られ、分散の最大値はこの範囲にあ
る。
【0056】また、屈折率の値は、図2に例として挙げ
られたもの以外のものを選択することができる。屈折率
の値が、 Δn=10×10−3 Δn=−7×10−3 Δn=5×10−3 Δn=−0.3×10−3のとき、 波長分散値は、異なる半径aの値に対して下表のよう
になる(ps/nm・km)。
【0057】
【表3】 第1の場合、約1500nmで最大値に達し、分散値は
正であり、次に負になる。第2の場合、約1550nm
で最大値に達し、分散値は櫛状波の範囲で正である。
【0058】屈折率の値が Δn=10×10−3 Δn=−7×10−3 Δn=3×10−3 Δn=−0.3×10−3であるとき、 分散値は、異なる半径aの値に対して下表のようにな
る(ps/nm・km)。
【0059】
【表4】 第1の場合は約1550nmで、第2の場合は約160
0nmで最大値に達する。
【0060】いずれの場合にも、こうしたファイバの例
により、本発明を実施できる。一般に本発明は、次の特
徴の組み合わせによって得られる。 13×10−3≦Δn−Δn≦17×10−3 −8×10−3≦Δn≦−6×10−3 3×10−3≦Δn≦6×10−3 ≦3μm 0.8≦(a−a)/a≦1.2 0.3≦(a−a)/a≦0.7 さらに図2の実施形態では、好適には、1.5≦(a
−a)/a≦2.5であり、−0.5×10−3
Δn≦−0.1×10−3になる。
【0061】図1および2の例では、(a−a)/
が1になり、(a−a)/aが0.5にな
る。図2の例では、(a−a)/aが2になる。
この2つの例では、(a−a)/aが1、(a
−a)/aが0.5になる。
【0062】本発明は、MCVDのような既知の技術ま
たは光ファイバを製造するために通常用いられている他
の技術によって、当業者が製造することができる。
【0063】もちろん本発明は、記載および図示された
実施形態に制限されるものではない。図の分布および説
明の中で挙げられた他の分布は、本発明を実施可能にす
る例を構成しているにすぎない。他の分布も同様に、本
発明により提案された勾配値および分散値を到達可能で
ある。
【0064】上記の説明では、1400〜1650nm
の波長範囲における波長分散値を考慮した。この範囲に
分散最大値があっても、必ずしもこの範囲外に分散が変
動するわけではない。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明によるファイバの屈折率分布の一例を示
す図である。
【図2】本発明によるファイバの屈折率分布の別の例を
示す図である。
【符号の説明】
、a、a、a 半径

Claims (22)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 1400〜1650nmの波長範囲で、
    波長分散の最大値を有し、また絶対値が0.05ps/
    nm・km未満である波長分散勾配を有する、分散シ
    フト単一モード光ファイバ。
  2. 【請求項2】 1400〜1650nmの波長範囲で波
    長分散の最大値が1つであることを特徴とする請求項1
    に記載のファイバ。
  3. 【請求項3】 ファイバが、前記波長分散の最大値で正
    の波長分散値を有することを特徴とする請求項1または
    2に記載のファイバ。
  4. 【請求項4】 1530〜1580nmの波長範囲で前
    記最大値に達することを特徴とする請求項3に記載のフ
    ァイバ。
  5. 【請求項5】 波長が1450nm未満である場合、波
    長分散がゼロになることを特徴とする、請求項3または
    4に記載のファイバ。
  6. 【請求項6】 波長が1600nmを越える場合、波長
    分散がゼロになることを特徴とする請求項3、4または
    5に記載のファイバ。
  7. 【請求項7】 前記波長分散の最大値で波長分散値が負
    になることを特徴とする請求項1または2に記載のファ
    イバ。
  8. 【請求項8】 1480〜1520nmの波長範囲で、
    前記波長分散の最大値に達することを特徴とする請求項
    7に記載のファイバ。
  9. 【請求項9】 1530〜1580nmの波長範囲で、
    波長分散勾配が正になることを特徴とする請求項1から
    8のいずれか一項に記載のファイバ。
  10. 【請求項10】 1530〜1580nmの波長範囲
    で、波長分散勾配が負になることを特徴とする請求項1
    から7のいずれか一項に記載のファイバ。
  11. 【請求項11】 1530〜1580nmの波長範囲
    で、波長分散勾配の絶対値が0.03ps/nm・k
    m未満になることを特徴とする請求項1から10のいず
    れか一項に記載のファイバ。
  12. 【請求項12】 1300nmの波長で、波長分散の絶
    対値が7ps/nm・km未満になることを特徴とする
    請求項1から11のいずれか一項に記載のファイバ。
  13. 【請求項13】 ファイバコアおよびファイバクラッド
    を含む屈折率分布を有し、コアが、ファイバクラッドの
    屈折率(n)よりも大きい屈折率(n)の中央部
    と、前記中央部の周囲でクラッドの屈折率よりも小さい
    屈折率(n)の環状部と、前記環状部の周囲でクラッ
    ドの屈折率よりも大きい屈折率(n)のリングとを含
    むことを特徴とする請求項1から12のいずれか一項に
    記載のファイバ。
  14. 【請求項14】 クラッドの屈折率よりも小さい屈折率
    (n)をもつ別の環状部を、前記リングの周囲にさら
    に有することを特徴とする請求項13に記載のファイ
    バ。
  15. 【請求項15】 中央部および環状部の屈折率の差が、
    13×10−3〜17×10−3であることを特徴とす
    る請求項13または14に記載のファイバ。
  16. 【請求項16】 環状部の屈折率(n)とクラッドの
    屈折率(n)との差(Δn)が、−8×10−3
    −6×10−3であることを特徴とする請求項13、1
    4または15に記載のファイバ。
  17. 【請求項17】 リングの屈折率(n)とクラッドの
    屈折率(n)との差(Δn)が、3×10−3〜6
    ×10−3であることを特徴とする請求項13から16
    のいずれか一項に記載のファイバ。
  18. 【請求項18】 中央部の半径(a)が3μm以下で
    あることを特徴とする請求項13から17のいずれか一
    項に記載のファイバ。
  19. 【請求項19】 環状部の厚みと中央部の半径との比
    (a−a)/aが、0.8〜1.2であることを
    特徴とする請求項13から18のいずれか一項に記載の
    ファイバ。
  20. 【請求項20】 リングの厚みと中央部の半径との比
    (a−a)/aが、0.3〜0.7であることを
    特徴とする請求項13から19のいずれか一項に記載の
    ファイバ。
  21. 【請求項21】 別の環状部の屈折率(n)とクラッ
    ドの屈折率(n)との差(Δn)が、−0.5×1
    −3〜−0.1×10−3であることを特徴とする請
    求項14から20のいずれか一項に記載のファイバ。
  22. 【請求項22】 波長分割多重伝送システム用の請求項
    1から21のいずれか一項に記載のファイバの利用。
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