JP2003302549A - 高次モードを使用する分散補償ファイバ - Google Patents
高次モードを使用する分散補償ファイバInfo
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Abstract
ァイバを提供すること。 【解決手段】 波長分割多重伝送システムに使用する分
散補償光ファイバが、中心から周辺に向かって連続的に
変化する屈折率プロファイルを持つコアと、次に固定屈
折率を持つクラッドを含み、30nmより大の所与の動
作スペクトル範囲に対し、LP01基本モードに加え
て、少なくとも1つの高次モードの伝播を可能とし、高
次モードに対し、かつ動作スペクトル範囲に対して、波
長分散が−150ps/nm.km未満で、波長分散傾
斜が負であり、有効面積が40μm2より大で、動作ス
ペクトル範囲外の総体最小波長分散に対応する波長と動
作スペクトル範囲の上限に対応する波長との差が、35
nmより大で、動作スペクトル範囲に対する分散傾斜の
相対偏差が、30%未満の絶対値を有する。
Description
重光ファイバ伝送システムに使用する分散補償光ファイ
バの分野である。分散補償光ファイバの機能は、回線フ
ァイバの波長分散を補償することである。
せるためのノンゼロ分散シフトファイバ(NZ−DS
F)と分散補償ファイバ(DCF)を接続し、広いスペ
クトル範囲に亘って分散のない伝送回線を得ることが知
られている。分散シフトファイバと従来の分散補償ファ
イバをこの様に接続することの欠点は、分散補償ファイ
バの高損失、特に、曲げ損失および単位長当たりの減衰
である。
部分と負の波長分散の光ファイバ部分を縦方向に交互に
含む分散制御ファイバ(DMF)を用いることが知られ
ている。それ故、分散制御光ファイバ全体の波長分散は
所与の波長に対して容易に補償される。しかしながら、
分散制御光ファイバを使用するスペクトル範囲が広がる
と、波長分散を広いスペクトル範囲に亘って補償しなけ
ればならない、すなわち波長分散傾斜も補償しなければ
ならない。実際、波長分散傾斜は、補償するのがはるか
に困難で、しばしば、分散制御光ファイバの他のパラメ
ータの悪化、特にその有効面積の悪化を伴う。さらに、
分散制御光ファイバは、回線光ファイバのみならず接続
された分散補償光ファイバをも代替しなければならず、
容易に既存の回線光ファイバと接続することが出来な
い。
ァイバより有効面積がかなり広いことを含む、多くの利
点をもち、単位長さ当たりの等価減衰に対する波長分散
が極めて小さい負の値故に、所与の回線光ファイバを補
償するのに要する長さが従来の分散補償光ファイバより
短い、高次モードの分散補償光ファイバ(HOM)を使
用することが知られている。
は、動作スペクトル範囲またはその近傍で、最小波長分
散波長により得られる波長分散曲線が伝送システムの波
長分散傾斜の正しい補償を阻む形であり、ビット速度が
かなり高くなると、これは受け入れられないとの見方に
立っている。最小波長分散波長は、最小総体波長分散に
対応する波長である。
が動作スペクトル範囲から遠く離れた、波長分散曲線を
得ることに基づき、この最小波長分散波長は、関係する
動作スペクトル範囲において、ほぼ直線の波長分散曲線
を得ることを可能とし、回線光ファイバの波長分散の補
償に効果的であり、高いビット速度を使用しても実質的
に一定の波長分散傾斜を有する。
ステムにおいて使用する分散補償光ファイバであって、
前記ファイバが、中心から周辺に向かって変化する屈折
率プロファイルを持つコアと、固定屈折率を持つクラッ
ドを連続的に含み、30nmより大きい所与の動作スペ
クトル範囲に対し、LP01基本モードに加えて、1以
上の高次モードの伝播を可能とし、前記高次モードに対
し、かつ前記動作スペクトル範囲に対して、第1に、波
長分散が−150ps/(nm.km)未満で、第2
に、波長分散傾斜が負であり、第3に、有効面積が40
μm2より大きく、第4に、前記動作スペクトル範囲外
の総体最小波長分散に対応する波長と前記動作スペクト
ル範囲の上限に対応する波長との差が、35nmより大
きく、第5に、前記動作スペクトル範囲に対する分散傾
斜の相対偏差、すなわち、前記動作スペクトル範囲に対
する最大波長分散傾斜と前記動作スペクトル範囲に対す
る最小波長分散傾斜との差を取り、その差を前記動作ス
ペクトル範囲に対する平均波長分散傾斜で割って得られ
る商が、30%未満の絶対値を有するように、前記コア
の屈折率プロファイルを決定する、分散補償光ファイ
バ、を提供する。
ビット速度を使用する場合にも、波長分散補償品質を改
良するために、前記高次モードおよび前記動作スペクト
ル範囲に対して、前記動作スペクトル範囲外の総体最小
波長分散に対応する波長と前記動作スペクトル範囲の上
限に対応する波長との差が、50nmより大であるよう
に、コアの屈折率プロファイルを決定し、かつ前記高次
モードおよび前記動作スペクトル範囲に対して、前記動
作スペクトル範囲に対する分散傾斜の相対偏差が、15
%未満の絶対値を有するように、コアの屈折率プロファ
イルを決定する。さらに、動作スペクトル範囲が最小波
長分散波長から少なくとも50nm離れていることによ
り、コアの屈折率プロファイルに適用する、プロファイ
ルが15%未満の動作スペクトル範囲に対する分散傾斜
の相対偏差の絶対値を有するという条件を引き下げる。
して、波長分散が−300ps/(nm.km)未満で
あるように、コアの屈折率プロファイルを決定すること
が好ましく、これにより、所与の回線光ファイバに使用
する補償光ファイバ長が短くなる。
が好ましく、このモードに対して、極めて負の波長分散
を有する分散補償光ファイバが容易に得られ、かつ、こ
のモードは、偏光の問題を引き起こすファイバが円形を
成す幾何学的欠点に対して、比較的感度がない。しか
し、例えば、LP11モードあるいはLP03モードな
ど他の高次モードも考えられる。
530nmから1565nmのCバンドである。以下で
詳しく説明する、本発明によるHOM分散補償光ファイ
バを組み込む波長分割多重光ファイバ伝送システムは、
100kmの伝送距離に対し、1530nmから156
5nmの各波長に対して、30ps/nm未満の平均累
積波長分散の絶対値を有することが好ましい。他の好ま
しい動作スペクトル範囲は、1530nmから1580
nmの拡張Cバンドである。以下で詳しく説明する、本
発明によるHOM分散補償光ファイバを組み込む波長分
割多重光ファイバ伝送システムは、100kmの伝送距
離に対し、1530nmから1580nmの各波長に対
して、50ps/nm未満の平均累積波長分散の絶対値
を有することが好ましい。
4つのセクションを含むことが好ましい。コアの屈折率
プロファイルは、少なくとも5つのセクションを含むの
が有利である。波長分散が負であればあるほど、本発明
によるHOM分散補償光ファイバの波長に応じて、波長
分散曲線の良好な直線性を得るには、セクション数が多
いコアの屈折率プロファイルが、利点が多い。セクショ
ン数が多いと、HOM分散補償光ファイバを生じ、この
ファイバは非常に良く波長分散を補償するが、HOM分
散補償光ファイバの他の特性をそれほど悪化させない。
スペクトル帯域あるいは拡張スペクトル帯域に対する補
償に対して、5つのセクションは、HOM分散補償光フ
ァイバに要求される特性とファイバの製造の複雑性との
間の良好な妥協を表している。セクションは、例えば、
方形だが、3角形でも、台形あるいはギリシャ文字のア
ルファの形でも良い。
発明によるHOM分散補償光ファイバのコアは、4つの
セクションを持つ第1のタイプの変化する屈折率プロフ
ァイルを有する。第1のタイプの、コアの変化する屈折
率プロファイルは、中心から周辺に向かって連続的に、
クラッドの屈折率より大の最大屈折率を持つ中心セクシ
ョン、中心セクション未満の最大屈折率を持つ第1の周
辺セクション、中心セクション未満の最大屈折率を持つ
第2の周辺セクション、中心セクション未満の最大屈折
率を持つ第3の周辺セクションを有する。
補償品質および他の特性を改良する、第1のタイプの、
コア屈折率プロファイルの屈折率と半径の好ましい範囲
の数値を次に定義する。
率との最大屈折率差Δn1の絶対値は、20×10−3
から35×10−3であることが好ましく、中心セクシ
ョンの外側の半径r1は、3μmから5μmであること
が好ましい。
の屈折率との最大屈折率差の絶対値|Δn2|は、5×
10−3未満であることが好ましく、かつ、第1の周辺
セクションの、外側の半径(r2)が、6μmから11
μmであることが好ましい。「未満に留まる」という表
現は、もし、パラメータが一定であれば「未満である」
を、あるいは、もし、パラメータが関係するセクション
に亘って変化すれば、関係するセクションに亘って「未
満に留まる」ことを意味する。
の屈折率との屈折率差の絶対値|Δn3|は、5×10
−3未満に留まることが好ましく、かつ、第2の周辺セ
クションの、外側の半径r3は、8μmから15μmで
あることが好ましい。
の屈折率との屈折率差|Δn4|は、0から8×10
−3に留まることが好ましく、かつ、第3の周辺セクシ
ョンの、外側の半径r4は、10μmから17μmであ
ることが好ましい。
第2の好ましい実施形態は、5つのセクションを持つ第
2のタイプの、変化する屈折率プロファイルのコアを有
する。第2のタイプの、コアの変化する屈折率プロファ
イルは、中心から周辺に向かって連続的に、クラッドの
屈折率より大の最大屈折率を持つ中心セクション、クラ
ッドの屈折率未満の最小屈折率を持つ第1の埋め込みセ
クション、クラッドの屈折率より大で、かつ中心セクシ
ョンの最大屈折率未満の最大屈折率を持つ第1の環状セ
クション、クラッドの屈折率未満の最小屈折率を持つ第
2の埋め込みセクション、クラッドの屈折率より大で、
かつ中心セクションの最大屈折率未満の最大屈折率を持
つ第2の環状セクションからなる。
補償品質および他の特性を改良する、第2のタイプの、
コア屈折率プロファイルの屈折率と半径の好ましい範囲
の数値を次に定義する。
率との最大屈折率差Δn1は、23×10−3から35
×10−3であることが好ましく、中心セクションの外
側の半径r1は、3μmから4.5μmであることが好
ましい。
ッドの屈折率との屈折率差Δn2は、−8×10−3か
ら0に留まることが好ましく、第1の埋め込みセクショ
ンの外側の半径r2は、4.5μmから7.5μmであ
ることが好ましい。「に留まる」という表現は、もし、
パラメータが一定であれば、「である」を、あるいは、
もし、パラメータが関係するセクションに亘って変化す
れば、関係するセクションに亘って「に留まる」を意味
する。
の屈折率との屈折率差Δn3は、2×10−3から8×
10−3に留まることが好ましく、第1の環状セクショ
ンの、外側の半径r3は、6μmから11μmであるこ
とが好ましい。
ッドの屈折率との屈折率差Δn4は、−8×10−3か
ら0であることが好ましく、第2の埋め込みセクション
の外側の半径r4は、10μmから15μmであること
が好ましい。
の屈折率との屈折率差Δn5は、0から10×10−3
に留まることが好ましく、第2の環状セクションの、外
側の半径r5は、13μmから17μmであることが好
ましい。
が、損失バランスが関係する場合に特に有利であるため
には、ファイバは、波長1550nmにおいて減衰が
1.5dB/km未満であることが好ましい。
補償光ファイバを組み込む波長分散補償モジュールを提
供する。モジュールは、基本モードを高次モードに変換
可能な第1のモード変換器、本発明による分散補償光フ
ァイバ、および高次モードを基本モードに変換可能な第
2のモード変換器を、連続して直列に含むことが好まし
い。モジュールは、波長分割多重光ファイバ伝送システ
ムに組み込むことが出来、その場合、システムは、回線
光ファイバおよび本発明による補償モジュールを連続し
て直列に含む。本発明による波長分割多重光ファイバ伝
送システムでは、最適な補償のために、回線光ファイバ
の長さと分散補償光ファイバの長さとの比は、波長15
50nmにおける回線光ファイバの波長分散と波長15
50nmにおける分散補償光ファイバの波長分散との比
の絶対値の逆数に実質的に等しいことが好ましい。
面とから、本発明はよりよく理解され、他の特徴と利点
が明らかとなる。
償光ファイバの第1、第2およびその他のタイプの、プ
ロファイルの14の例に対する半径の値と最大屈折率差
の絶対値との表である。左の列は、1から14のプロフ
ァイル番号を示す。第2の列は、関係する例のコアの屈
折率プロファイルのセクション数を示す。次の6つの列
は、コアの変化する屈折率プロファイルの半径をμmで
示す。最後の6つの列は、一定屈折率のクラッドに対す
る相対屈折率差(×1000)を示す(無単位)。プロ
ファイルが全て同じ数のセクションを持たないのと同様
に、表の全ての枠は埋まっていない。
ァイバのプロファイルの、他の特性表である。唯のダッ
シュ以外に数値を含まない表の枠は、関係する波長ある
いは関係する動作スペクトル範囲で、光ファイバが使用
不能なほど悪い特性に対応する。左の列は、既に説明し
たように、プロファイルの番号を示す。次の列は、各プ
ロファイルのセクション数を示す。各プロファイルに対
して、その他の列は、関係するプロファイルに対応する
光ファイバの部分の特性を示す。次の列は、波長155
0nmにおける有効面積Seffをμm2で示す。次の
列は、波長1550nmにおける波長分散をps/(n
m.km)で示す。次の7つの列は、夫々波長1530
nm、1550nm、1565nm、1570nm、1
580nm、1590nmおよび1605nmにおける
波長分散傾斜をps/(nm2.km)で示す。次の列
は、最小波長分散波長をnmで示す。最後の3つの列
は、それぞれ動作スペクトル範囲1530nmから15
65nmまで、1530nmから1580nmまでおよ
び1530nmから1605nmまでに対する傾斜の百
分率最大相対偏差を示す。動作スペクトル範囲に対する
分散傾斜の相対偏差は、動作スペクトル範囲に対する最
大波長分散傾斜と動作スペクトル範囲に対する最小波長
分散傾斜との差を動作スペクトル範囲に対する平均波長
分散傾斜で割って得られる商に対応する。他の列よりか
なり大きな最大相対傾斜偏差に対応する最後の列の悪い
結果は、特に、最小波長分散波長が関係する動作スペク
トル範囲の上限に近すぎることにより説明できる。
ァイバの4つのセクションを持つ第1のタイプの、プロ
ファイルの1例を図示する。μmで示す半径を横軸にプ
ロットする。屈折率差×1000(無単位)を縦軸にプ
ロットする。中央セクションと呼ぶ、第1のセクション
は、一定屈折率のクラッドと外側の半径r1に対し最大
屈折率差△n1を有する。最大屈折率差△n1は正であ
る。屈折率は、半径0と半径r1の間で一定であること
が好ましい。第1の周辺セクションと呼ぶ、第2のセク
ションは、一定屈折率のクラッドと外側の半径r2に対
し最大屈折率差△n2の絶対値を有する。最大屈折率差
△n2の絶対値は正でも負でもあり得る。屈折率は、半
径r1と半径r2の間で一定であることが好ましい。第
2の周辺セクションと呼ぶ、第3のセクションは、一定
屈折率のクラッドと外側の半径r3に対し最大屈折率差
△n3の絶対値を有する。最大屈折率差△n3の絶対値
は正でも負でもあり得る。屈折率は、半径r2と半径r
3の間で一定であることが好ましい。第3の周辺セクシ
ョンと呼ぶ、第4のセクションは、一定屈折率のクラッ
ドと外側の半径r4に対し最大屈折率差△n4の絶対値
を有する。最大屈折率差△n4の絶対値は正である。屈
折率は、半径r3と半径r4の間で一定であることが好
ましい。半径r4から先は、一定屈折率のクラッドであ
る。
の、広いスペクトル範囲に対する波長分散偏差を図示す
る。曲線Aは、本発明によるHOM分散補償光ファイバ
の1450nmから1650nmに亘る波長スペクトル
範囲のps/(nm.km)で表した波長分散を示す。
図4が関係する例は、図1および2の例11である。4
セクションを持つプロファイルに対応する曲線Aは、直
線性が非常に良く、1530nmから1580nmの動
作範囲に対する13%の最大相対傾斜偏差に対応し(図
2参照)、最小波長分散波長と動作スペクトル範囲の上
限との差は、50nmである。
ァイバの5つのセクションを持つ第2のタイプのプロフ
ァイルを図示する。μmで示す半径を横軸にプロットす
る。屈折率差×1000(無単位)を縦軸にプロットす
る。中央セクションと呼ぶ、第1のセクションは、一定
屈折率のクラッドおよび外側の半径r1に対して最大屈
折率差△n1の絶対値を有する。最大屈折率差△n1は
正である。屈折率は、半径0と半径r1の間で一定であ
ることが好ましい。第1の埋め込みセクションと呼ぶ、
第2のセクションは、一定屈折率のクラッドと外側の半
径r2に対し最大屈折率差△n2の絶対値を有する。最
大屈折率差△n2の絶対値は負である。屈折率は、半径
r1と半径r2の間で一定であることが好ましい。第1
の環状セクションと呼ぶ、第3のセクションは、一定屈
折率のクラッドと外側の半径r3に対し最大屈折率差△
n3の絶対値を有する。最大屈折率差△n3の絶対値は
正である。屈折率は、半径r2と半径r3の間で一定で
あることが好ましい。第2の埋め込みセクションと呼
ぶ、第4のセクションは、一定屈折率のクラッドと外側
の半径r4に対し最大屈折率差△n4の絶対値を有す
る。最大屈折率差△n4の絶対値は負である。屈折率
は、半径r3と半径r4の間で一定であることが好まし
い。第2の環状セクションと呼ぶ、第5のセクション
は、一定屈折率のクラッドと外側の半径r5に対し最大
屈折率差△n5の絶対値を有する。最大屈折率差△n5
の絶対値は正である。屈折率は、半径r4と半径r5の
間で一定であることが好ましい。半径r5から先は、一
定屈折率のクラッドである。
の、広いスペクトル範囲に対する波長分散偏差を図示す
る。曲線Bは、本発明によるHOM分散補償光ファイバ
の1450nmから1650nmに亘る波長スペクトル
範囲のps/(nm.km)で表した波長分散を示す。
図5が関係する例は、図1および2の例5である。5セ
クションを持つプロファイルに対応する曲線Bは、直線
性がすばらしく、1530nmから1580nmの動作
範囲に対する6%の最大相対傾斜偏差に対応し(図2参
照)、最小波長分散波長と動作スペクトル範囲の上限と
の差は、40nmである。
イバ伝送システムを図示する。伝送システムは、以下の
要素を直列に、かつ、光信号の伝送方向に対して上りス
トリームの終端から下りストリームの終端に向かって連
続して含む。すなわち、回線光ファイバ1、次に補償モ
ジュール3が続き、補償モジュール3は、まず、LP
01基本モードで伝播する光エネルギーの大部分を高次
モード、例えば、LP0 2モードに変換するモードコン
バータ2、および、回線光ファイバ1のLP02高次モ
ードの波長分散を補償する、本発明によるHOM分散補
償光ファイバ4、次に、LP02高次モードで伝播する
光エネルギーの大部分をLP01基本モードに変換する
モードコンバータ5である。本発明による伝送システム
は、簡単化のため図7に示さない、送信機、受信機およ
び増幅器などの他の要素を含みおよび/または図7に示
す一連の要素を数度繰り返して含むことも出来る。
1、第2および他のタイプの、14のプロファイルの例
の、半径の値と最大屈折率差の絶対値の表である。
るHOM分散補償光ファイバのプロファイルの、他の特
性の表である。
のセクションを持つ第1のタイプのプロファイルの1例
を示す図である。
トル範囲に対する波長分散偏差を示す図である。
のセクションを持つ第2のタイプのプロファイルを示す
図である。
トル範囲に対する波長分散偏差を示す図である。
テムを示す図である。
Claims (27)
- 【請求項1】 波長分割多重伝送システムにおいて使用
する分散補償光ファイバであって、前記ファイバが、中
心から周辺に向かって、変化する屈折率プロファイルを
持つコアと、次に固定屈折率を持つクラッドを連続的に
含み、30nmより大きい所与の動作スペクトル範囲に
対し、LP01基本モードに加えて1以上の高次モード
の伝播を可能とし、前記高次モードに対し、かつ前記動
作スペクトル範囲に対して、第1に、波長分散が−15
0ps/(nm.km)未満で、第2に、波長分散傾斜
が負であり、第3に、有効面積が40μm2より大き
く、第4に、前記動作スペクトル範囲外の総体最小波長
分散に対応する波長と前記動作スペクトル範囲の上限に
対応する波長との差が、35nmより大きく、第5に、
前記動作スペクトル範囲に対する分散傾斜の相対偏差、
すなわち、前記動作スペクトル範囲に対する最大波長分
散傾斜と前記動作スペクトル範囲に対する最小波長分散
傾斜との差を取り、その差を前記動作スペクトル範囲に
対する平均波長分散傾斜で割って得られる商が、30%
未満の絶対値を有するように、前記コアの屈折率プロフ
ァイルが決定される、分散補償光ファイバ。 - 【請求項2】 前記高次モードおよび前記動作スペクト
ル範囲に対して、前記動作スペクトル範囲に対する分散
傾斜の相対偏差が、15%未満の絶対値を有するよう
に、コアの屈折率プロファイルを決定することを特徴と
する、請求項1に記載の、分散補償光ファイバ。 - 【請求項3】 前記高次モードおよび前記動作スペクト
ル範囲に対して、前記動作スペクトル範囲外の総体最小
波長分散に対応する波長と前記動作スペクトル範囲の上
限に対応する波長との差が、50nmより大であるよう
に、コアの屈折率プロファイルを決定することを特徴と
する、請求項1または2に記載の、分散補償光ファイ
バ。 - 【請求項4】 前記高次モードおよび前記動作スペクト
ル範囲に対して、波長分散が−300ps/(nm.k
m)未満であるように、コアの屈折率プロファイルを決
定することを特徴とする、請求項1から3のいずれか一
項に記載の、分散補償光ファイバ。 - 【請求項5】 高次モードが、LP02モードであるこ
とを特徴とする、請求項1から4のいずれか一項に記載
の、分散補償光ファイバ。 - 【請求項6】 動作スペクトル範囲が、1530nmか
ら1565nmのCバンドであることを特徴とする、請
求項1から5のいずれか一項に記載の、分散補償光ファ
イバ。 - 【請求項7】 動作スペクトル範囲が、1530nmか
ら1580nmの拡張Cバンドであることを特徴とす
る、請求項1から5のいずれか一項に記載の、分散補償
光ファイバ。 - 【請求項8】 コアの屈折率プロファイルが、少なくと
も4つのセクションを有す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、分散補償光ファイ
バ。 - 【請求項9】 コアの変化する屈折率プロファイルが、
中心から周辺に向かって連続的に、クラッドの屈折率よ
り大の最大屈折率を持つ中心セクション、中心セクショ
ン未満の最大屈折率を持つ第1の周辺セクション、中心
セクション未満の最大屈折率を持つ第2の周辺セクショ
ン、中心セクション未満の最大屈折率を持つ第3の周辺
セクションを有することを特徴とする、請求項8に記載
の、分散補償光ファイバ。 - 【請求項10】 中心セクションの屈折率とクラッドの
屈折率との最大屈折率差(Δn1)の絶対値が、20×
10−3から35×10−3であり、中心セクションの
外側の半径(r1)が、3μmから5μmであることを
特徴とする、請求項9に記載の、分散補償光ファイバ。 - 【請求項11】 第1の周辺セクションの屈折率とクラ
ッドの屈折率との最大屈折率差の絶対値(|Δn2|)
が、5×10−3未満に留まり、かつ、第1の周辺セク
ションの、外側の半径(r2)が、6μmから11μm
であることを特徴とする、請求項9または10に記載
の、分散補償光ファイバ。 - 【請求項12】 第2の周辺セクションの屈折率とクラ
ッドの屈折率との屈折率差の絶対値(|Δn3|)が、
5×10−3未満に留まり、かつ、第2の周辺セクショ
ンの、外側の半径(r3)が、8μmから15μmであ
ることを特徴とする、請求項9から11のいずれか一項
に記載の、分散補償光ファイバ。 - 【請求項13】 第3の周辺セクションの屈折率とクラ
ッドの屈折率との屈折率差(|Δn4|)が、0から8
×10−3に留まり、かつ、第3の周辺セクションの、
外側の半径(r4)が、10μmから17μmであるこ
とを特徴とする、請求項9から12のいずれか一項に記
載の、分散補償光ファイバ。 - 【請求項14】 コアの屈折率プロファイルが、少なく
とも5つのセクションを有す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、分散補償光ファイ
バ。 - 【請求項15】 コアの変化する屈折率プロファイル
が、中心から周辺に向かって連続的に、クラッドの屈折
率より大の最大屈折率を持つ中心セクション、クラッド
の屈折率未満の最小屈折率を持つ第1の埋め込みセクシ
ョン、クラッドの屈折率より大で、かつ中心セクション
の最大屈折率未満の最大屈折率を持つ第1の環状セクシ
ョン、クラッドの屈折率未満の最小屈折率を持つ第2の
埋め込みセクション、クラッドの屈折率より大で、かつ
中心セクションの最大屈折率未満の最大屈折率を持つ第
2の環状セクションを有することを特徴とする、請求項
14に記載の、分散補償光ファイバ。 - 【請求項16】 中心セクションの屈折率とクラッドの
屈折率との最大屈折率差(Δn1)の絶対値が、23×
10−3から35×10−3であり、中心セクションの
外側の半径(r1)が、3μmから4.5μmであるこ
とを特徴とする、請求項15に記載の、分散補償光ファ
イバ。 - 【請求項17】 第1の埋め込みセクションの屈折率と
クラッドの屈折率との屈折率差(Δn2)が、−8×1
0−3から0に留まり、第1の埋め込みセクションの外
側の半径(r2)が、4.5μmから7.5μmである
ことを特徴とする、請求項15または16に記載の、分
散補償光ファイバ。 - 【請求項18】 第1の環状セクションの屈折率とクラ
ッドの屈折率との屈折率差(Δn3)が、2×10−3
から8×10−3に留まり、第1の環状セクションの、
外側の半径(r3)が、6μmから11μmであること
を特徴とする、請求項15から17のいずれか一項に記
載の、分散補償光ファイバ。 - 【請求項19】 第2の埋め込みセクションの屈折率と
クラッドの屈折率との屈折率差(Δn4)が、−8×1
0−3から0であり、第2の埋め込みセクションの外側
の半径(r4)が、10μmから15μmであることを
特徴とする、請求項15から18のいずれか一項に記載
の、分散補償光ファイバ。 - 【請求項20】 第2の環状セクションの屈折率とクラ
ッドの屈折率との屈折率差(Δn5)が、0から10×
10−3に留まり、第2の環状セクションの、外側の半
径(r5)が、13μmから17μmであることを特徴
とする、請求項15から19のいずれか一項に記載の、
分散補償光ファイバ。 - 【請求項21】 波長1550nmにおいて減衰が1.
5dB/km未満であることを特徴とする、請求項1か
ら20のいずれか一項に記載の、分散補償光ファイバ。 - 【請求項22】 請求項1から21のいずれか一項に記
載の分散補償光ファイバ(4)を含むことを特徴とす
る、波長分散補償モジュール。 - 【請求項23】 連続して、直列に、基本モードを高次
モードに変換可能な第1のモード変換器(2)、前記分
散補償光ファイバ(4)、および高次モードを基本モー
ドに変換可能な第2のモード変換器(5)を含むことを
特徴とする請求項22に記載の波長分散補償モジュー
ル。 - 【請求項24】 連続して、直列に、請求項22または
23に記載の回線光ファイバ(1)および補償モジュー
ル(3)を含むことを特徴とする、波長分割多重光ファ
イバ伝送システム。 - 【請求項25】 回線光ファイバ(1)の長さと分散補
償光ファイバ(4)の長さとの比が、波長1550nm
における回線光ファイバ(1)の波長分散と波長155
0nmにおける分散補償光ファイバ(4)の波長分散と
の比の絶対値の逆数に実質的に等しいことを特徴とす
る、請求項24に記載の波長分割多重光ファイバ伝送シ
ステム。 - 【請求項26】 1530nmから1565nmの、各
波長の平均累積波長分散の絶対値が、100kmの伝送
距離に対して30ps/nm未満であることを特徴とす
る請求項24または25に記載の、波長分割多重光ファ
イバ伝送システム。 - 【請求項27】 1530nmから1580nmの、各
波長の平均累積波長分散の絶対値が、100kmの伝送
距離に対して50ps/nm未満であることを特徴とす
る請求項24または25に記載の、波長分割多重光ファ
イバ伝送システム。
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