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Info
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Abstract
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/
nm2・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/nm2・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
分野、特に、波長分割多重伝送の分野に関する。
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。
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λ0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/nm2・km
である。
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。
「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。
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
0−6dB/m未満である。
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。
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。
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。
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/nm2・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。
波長範囲で波長分散の最大値が1つである。
大値で正の波長分散値を有する。
nmの波長範囲で波長分散の最大値に達する。
る場合、波長分散がゼロになることができる。
0nmを越える場合、波長分散がゼロになる。
分散の最大値で負の波長分散値を有する。
nmの波長範囲で波長分散の最大値に達する。
mの波長範囲で、正の波長分散勾配を有する。
580nmの波長範囲で、負の波長分散勾配を有する。
30〜1580nmの波長範囲で、波長分散勾配の絶対
値が0.03ps/nm2・km未満になる。
長で、波長分散の絶対値が7ps/nm・km未満にな
る。
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(ns)よりも大きい屈
折率(n1)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(n2)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
(n3)のリングとを含む。
い屈折率(n4)の、別の環状部を前記リングの周囲に
さらに有する。
差が、13×10−3〜17×10 −3である。
ッドの屈折率(ns)との差(Δn 2)が、−8×10
−3〜−6×10−3である。
クラッドの屈折率(ns)との差(Δn3)が、3×1
0−3〜6×10−3である。
以下である。
の比(a2−a1)/a1が、0.8〜1.2である。
径との比(a3−a2)/a1が、0.3〜0.7であ
る。
ッドの屈折率(ns)との差(Δn 4)が、−0.5×
10−3〜−0.1×10−3になるように構成可能で
ある。
ム用の、このようなファイバの利用を提案する。
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。
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/nm2・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。
範囲で1個である。
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。
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。
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/nm2・km
未満である。
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。
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。
化の波長範囲で、絶対値が0.03ps/nm2・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。
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。
−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。
/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a1までほぼ一定の屈折率n1の中央部
分を有する。屈折率n1は、クラッドのシリカの屈折率
nsよりも大きい。図1の実施形態では、屈折率n1と
クラッドの屈折率との差Δn1は、10×10−3にな
り、半径a1は2.7μmである。
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a1と半径a2との間に、クラッドの屈折率よりも小
さい屈折率n2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n2とクラッドの屈折率との差Δn
2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。
a2と半径a3との間に、クラッドの屈折率よりも大き
い屈折率n3のリングを有する。図1の実施形態では、
リングの屈折率n3とクラッドの屈折率との差Δn
3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a3は6.75μmになる。
00〜1600nmにおいて、波長分散勾配が0.05
ps/nm2・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。
(ps/nm・km)を有する。
に達し、波長分散値は、多重化の波長範囲で負である。
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a1まで、ほぼ
一定の屈折率n1の中央部分を有する。屈折率n1は、
クラッドのシリカの屈折率nSよりも大きい。図2の実
施形態では、屈折率n 1とクラッドの屈折率Δn1との
差は、10×10−3である。
方形のこの中央部分の周囲で、図2のファイバは、半径
a1と半径a2との間に、屈折率n2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n2とクラッドの屈折率との差Δn2が
−6×10−3になる。
2と半径a3との間に、クラッドの屈折率よりも大きい
屈折率n3のリングを有する。図2の実施形態では、リ
ングの屈折率n3とクラッドの屈折率との差Δn3は、
5×10−3になる。
半径a4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n4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n3とクラッドの屈折率との差Δn4は、−0.3×
10−3になる。
径により、有利には、次のような関係が確認される。
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)。
で正の分散値が得られ、分散の最大値はこの範囲にあ
る。
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、 Δn1=10×10−3 Δn2=−7×10−3 Δn3=5×10−3 Δn4=−0.3×10−3のとき、 波長分散値は、異なる半径a1の値に対して下表のよう
になる(ps/nm・km)。
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。
る(ps/nm・km)。
0nmで最大値に達する。
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≦Δn1−Δn2≦17×10−3 −8×10−3≦Δn2≦−6×10−3 3×10−3≦Δn3≦6×10−3 a1≦3μm 0.8≦(a2−a1)/a1≦1.2 0.3≦(a3−a2)/a1≦0.7 さらに図2の実施形態では、好適には、1.5≦(a4
−a3)/a1≦2.5であり、−0.5×10−3≦
Δn4≦−0.1×10−3になる。
a1が1になり、(a3−a2)/a1が0.5にな
る。図2の例では、(a4−a3)/a1が2になる。
この2つの例では、(a2−a1)/a1が1、(a3
−a2)/a1が0.5になる。
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。
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。
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。
す図である。
示す図である。
Claims (22)
- 【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/
nm2・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。 - 【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。 - 【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。 - 【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。 - 【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。 - 【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。 - 【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。 - 【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。 - 【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。 - 【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。 - 【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/nm2・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。 - 【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。 - 【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(ns)よりも大きい屈折率(n1)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(n2)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(n3)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。 - 【請求項14】 クラッドの屈折率よりも小さい屈折率
(n4)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。 - 【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。 - 【請求項16】 環状部の屈折率(n2)とクラッドの
屈折率(ns)との差(Δn2)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。 - 【請求項17】 リングの屈折率(n3)とクラッドの
屈折率(ns)との差(Δn3)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。 - 【請求項18】 中央部の半径(a1)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。 - 【請求項19】 環状部の厚みと中央部の半径との比
(a2−a1)/a1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。 - 【請求項20】 リングの厚みと中央部の半径との比
(a3−a2)/a1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。 - 【請求項21】 別の環状部の屈折率(n4)とクラッ
ドの屈折率(ns)との差(Δn4)が、−0.5×1
0−3〜−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。 - 【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。
Applications Claiming Priority (2)
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|---|---|---|---|
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