JPH03160403A - 低分散光ファイバ - Google Patents
低分散光ファイバInfo
- Publication number
- JPH03160403A JPH03160403A JP1299694A JP29969489A JPH03160403A JP H03160403 A JPH03160403 A JP H03160403A JP 1299694 A JP1299694 A JP 1299694A JP 29969489 A JP29969489 A JP 29969489A JP H03160403 A JPH03160403 A JP H03160403A
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- JP
- Japan
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- refractive index
- core
- optical fiber
- cladding
- low dispersion
- 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.)
- Pending
Links
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Landscapes
- Optical Fibers, Optical Fiber Cores, And Optical Fiber Bundles (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
[産業上の利用分野]
本発明は低分散光ファイバ、特に波長1.3μm及び1
.55μmの2波長で低分散となる光ファイバに関する
ものである. [従来の技術] これまで波長1.3μm及び1.55μmの2波長で低
分散となる光ファイバについては第3図及び第5図に示
したような屈折率分布をもった光ファイバの報告例があ
る. これら光ファイバは、コアと多重のクラッドがら成って
おり製造法は第3図のファイバはPCVD法(プラズマ
CVD法)、第5図のファイバはI VD ( Ins
ide vapour Deposition)である
.これらのファイバの分散特性を第4図,第6図に示す
.第3図のファイバでは波長1.3μmから1.7μm
の範囲で2. 8PS/κll/nl以下、第5図のフ
ァイバでは1.35μmから1.63μmの範囲で1.
5PS/Kll/nlm以下を達成している. [発明が解決しようとする課題] しかしながら、これら光ファイバはコアと多重のクラッ
ドで構成されているためVAD法(気相軸付法)による
製造には適さない. PCVD法,IVD法,MCVD法等により製造は可能
であるが、横遣が複雑なためファイバのコストが高い. 設計に耐応力特性が考慮されていないためゲーブル化に
おいて損失が増える可能性がある.構造が複雑なためフ
ァイバ同志〈異種、同種も含め)の接続が難しい. 本発明の目的は前記した従来技術の欠点を解消し単純な
構造で耐応力特性の良好な、VAD法に適する低コスト
な低分散ファイバを提供することにある. [課題を解決するための手段] 本発明の要旨は、コア、内側クラッド.外測クラッドの
3層構造を有する光ファイバにおいて、コアの屈折率を
n、内側クラッドの屈折率をn2、外側クラッドの屈折
率をn,とした時、n.>ns >n2の関係を満たし
、コアの屈折率分布指数は10以上で、コアと外側クラ
ッドの比屈折率差(Δや)を0.578〜0. 612
%、外側クラッドと内側クラッドの比屈折率差(Δ−)
を0.51〜0.94%、コア半径(T)を2.754
〜2.822 μm、内側クラッド層とコア半径比を
0.730〜0. 852%としたものである. [作用] 上記の楕成によれば、コア,内側クラッド.外側クラッ
ドの3層楕造に限定し耐応力特性が良好で、かつ1.3
μm及び1.55μmで低分散の光ファイバとすること
ができる. [実施例] 以下本発明の好適実總例を添付図面に基づいて説明する
. 第1図は本発明の低分散光ファイバの屈折率分布を示し
ている.図において、光ファイバはコア1、内側クラッ
ド2,外側クラッド3の3層横遣からなり、コア1の屈
折率をnl,内曲クラッド2の屈折率をn2.外開クラ
ッド3の屈折率をnsとしたとき、rl+ >ns >
n2の関係を満たすようにする.またコアの屈折率分布
指数は10以上で、コア半径をT,コア1と外側クラッ
ド3の比屈折率差をΔや.外側クラッド3と内側クラッ
ド2の比屈折率差をΔ−,クラッド層/コア半径をδと
すると、 コア半径を、 とする コアの屈折率はゲルマニウムで、内側クラッドの屈折率
はフッ素ドープで制御する.外側クラツドは純粋シリカ
である.設計においては次の点を考慮した. (a)フッ素で屈折率を安定に下げられる量はシリカに
対し約0.6%であることからΔ>Q,(i%とした. (b)耐応力特性はΔ++Δ−が大きい程良好となる.
Δ+を大きくしすぎると必要以上に耐応力特性は良好と
なり、初期損失が大きくなるためΔ中は必要最少限の値
とした. 以上の2点に注意しΔ中,δ Tを変えて波長1.3,
un及び1.55,umで分散が±2. 5PS/Kl
/nil以内、波長1.55μmの耐応力特性は通常の
1.3μIn用SMファイバとほぼ同等となるパラメー
タを有限要素法により設計した.その結果、 T=2.89.; ノt l Δ’−0.6’.6 (1) Δ一=0.6?6 δ ご0.8% を得た.第1表に持fl.値(31箕結果)、第6図に
分敗特性を示す, 第1表 η=1で同等,η〈1の場合良好. また、波長1.3μn1及び1.55μmで分散の変化
を±2.5PS/Kl/nII以内とするために各パラ
メータに許容される変化幅を第2表に示す.なお第2表
に示す変化幅内であれば耐応力特性は通常の1.3μm
用SMファイバと同等である. 第 2 表 VAD法による試作では(1)式に基づいて試作した結
果Δ+=0.61%,Δ−=0.59%.T=2.8μ
m.δ=0.81であり、分散は波長1.3μmで一1
.3PS/KIl/nm, 1.55μmで1.OPS
/Km/nm ,耐応力特性は波長1.55μmで通常
の1.3μm用SMファイバと同等であった.なおこの
時の損失値は0.24[IB/κ橿(λ= 1.55μ
m )であった.[発明の効果] 以上説明したことから明らかなように本発明は次のよう
な効果を奏する. (1)コア.内側クラッド.外開クラッドの3層構造に
より2波長で低分欣となるためVAD法に適し量産効果
により低コスト化が図れる.(2)耐応力特性を考慮し
ているためケーブル化での損失増加がなくケーブル製品
としての総合歩留りが向上する. (3)構造が3層と単純なため、ファイバ同志の接続は
容易である. (4) L3/1.55μm波長多重3m信システムの
性能向上.低コスト化が期待できる.
.55μmの2波長で低分散となる光ファイバに関する
ものである. [従来の技術] これまで波長1.3μm及び1.55μmの2波長で低
分散となる光ファイバについては第3図及び第5図に示
したような屈折率分布をもった光ファイバの報告例があ
る. これら光ファイバは、コアと多重のクラッドがら成って
おり製造法は第3図のファイバはPCVD法(プラズマ
CVD法)、第5図のファイバはI VD ( Ins
ide vapour Deposition)である
.これらのファイバの分散特性を第4図,第6図に示す
.第3図のファイバでは波長1.3μmから1.7μm
の範囲で2. 8PS/κll/nl以下、第5図のフ
ァイバでは1.35μmから1.63μmの範囲で1.
5PS/Kll/nlm以下を達成している. [発明が解決しようとする課題] しかしながら、これら光ファイバはコアと多重のクラッ
ドで構成されているためVAD法(気相軸付法)による
製造には適さない. PCVD法,IVD法,MCVD法等により製造は可能
であるが、横遣が複雑なためファイバのコストが高い. 設計に耐応力特性が考慮されていないためゲーブル化に
おいて損失が増える可能性がある.構造が複雑なためフ
ァイバ同志〈異種、同種も含め)の接続が難しい. 本発明の目的は前記した従来技術の欠点を解消し単純な
構造で耐応力特性の良好な、VAD法に適する低コスト
な低分散ファイバを提供することにある. [課題を解決するための手段] 本発明の要旨は、コア、内側クラッド.外測クラッドの
3層構造を有する光ファイバにおいて、コアの屈折率を
n、内側クラッドの屈折率をn2、外側クラッドの屈折
率をn,とした時、n.>ns >n2の関係を満たし
、コアの屈折率分布指数は10以上で、コアと外側クラ
ッドの比屈折率差(Δや)を0.578〜0. 612
%、外側クラッドと内側クラッドの比屈折率差(Δ−)
を0.51〜0.94%、コア半径(T)を2.754
〜2.822 μm、内側クラッド層とコア半径比を
0.730〜0. 852%としたものである. [作用] 上記の楕成によれば、コア,内側クラッド.外側クラッ
ドの3層楕造に限定し耐応力特性が良好で、かつ1.3
μm及び1.55μmで低分散の光ファイバとすること
ができる. [実施例] 以下本発明の好適実總例を添付図面に基づいて説明する
. 第1図は本発明の低分散光ファイバの屈折率分布を示し
ている.図において、光ファイバはコア1、内側クラッ
ド2,外側クラッド3の3層横遣からなり、コア1の屈
折率をnl,内曲クラッド2の屈折率をn2.外開クラ
ッド3の屈折率をnsとしたとき、rl+ >ns >
n2の関係を満たすようにする.またコアの屈折率分布
指数は10以上で、コア半径をT,コア1と外側クラッ
ド3の比屈折率差をΔや.外側クラッド3と内側クラッ
ド2の比屈折率差をΔ−,クラッド層/コア半径をδと
すると、 コア半径を、 とする コアの屈折率はゲルマニウムで、内側クラッドの屈折率
はフッ素ドープで制御する.外側クラツドは純粋シリカ
である.設計においては次の点を考慮した. (a)フッ素で屈折率を安定に下げられる量はシリカに
対し約0.6%であることからΔ>Q,(i%とした. (b)耐応力特性はΔ++Δ−が大きい程良好となる.
Δ+を大きくしすぎると必要以上に耐応力特性は良好と
なり、初期損失が大きくなるためΔ中は必要最少限の値
とした. 以上の2点に注意しΔ中,δ Tを変えて波長1.3,
un及び1.55,umで分散が±2. 5PS/Kl
/nil以内、波長1.55μmの耐応力特性は通常の
1.3μIn用SMファイバとほぼ同等となるパラメー
タを有限要素法により設計した.その結果、 T=2.89.; ノt l Δ’−0.6’.6 (1) Δ一=0.6?6 δ ご0.8% を得た.第1表に持fl.値(31箕結果)、第6図に
分敗特性を示す, 第1表 η=1で同等,η〈1の場合良好. また、波長1.3μn1及び1.55μmで分散の変化
を±2.5PS/Kl/nII以内とするために各パラ
メータに許容される変化幅を第2表に示す.なお第2表
に示す変化幅内であれば耐応力特性は通常の1.3μm
用SMファイバと同等である. 第 2 表 VAD法による試作では(1)式に基づいて試作した結
果Δ+=0.61%,Δ−=0.59%.T=2.8μ
m.δ=0.81であり、分散は波長1.3μmで一1
.3PS/KIl/nm, 1.55μmで1.OPS
/Km/nm ,耐応力特性は波長1.55μmで通常
の1.3μm用SMファイバと同等であった.なおこの
時の損失値は0.24[IB/κ橿(λ= 1.55μ
m )であった.[発明の効果] 以上説明したことから明らかなように本発明は次のよう
な効果を奏する. (1)コア.内側クラッド.外開クラッドの3層構造に
より2波長で低分欣となるためVAD法に適し量産効果
により低コスト化が図れる.(2)耐応力特性を考慮し
ているためケーブル化での損失増加がなくケーブル製品
としての総合歩留りが向上する. (3)構造が3層と単純なため、ファイバ同志の接続は
容易である. (4) L3/1.55μm波長多重3m信システムの
性能向上.低コスト化が期待できる.
第1図は本発明の低分散光ファイバの屈折率分布を示す
図、第2図は本発明の低分散光ファイバの分散特性を示
す図、第3図は従来の低分散光ファイバの屈折率分布を
示す図、第4図は第3図の光ファイバの分散特性を示す
図、第5図はさらに従来の低分散光ファイバの屈折率分
布を示す図、第6図は第5図の光ファイバの分敗特性を
示す図である. 図中、 1はコア、 2は内側クラッド、 3は外側 クラッドである. 特 許 出 願 人 日立電線株式会社
図、第2図は本発明の低分散光ファイバの分散特性を示
す図、第3図は従来の低分散光ファイバの屈折率分布を
示す図、第4図は第3図の光ファイバの分散特性を示す
図、第5図はさらに従来の低分散光ファイバの屈折率分
布を示す図、第6図は第5図の光ファイバの分敗特性を
示す図である. 図中、 1はコア、 2は内側クラッド、 3は外側 クラッドである. 特 許 出 願 人 日立電線株式会社
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1、コア、内側クラッド、外側クラッドの3層構造を有
する光ファイバにおいて、コアの屈折率をn、内側クラ
ッドの屈折率をn_2、外側クラッドの屈折率をn_3
とした時、n_1>n_3>n_2の関係を満たし、コ
アの屈折率分布指数は10以上で、コアと外側クラッド
の比屈折率差(Δ_+)を0.578〜0.612%、
外側クラッドと内側クラッドの比屈折率差 (Δ_−)を0.51〜0.94%、コア半径(T)を
2.754〜2.822μm、内側クラッド層とコア半
径比を0.730〜0.852%としたことを特徴とす
る低分散光ファイバ。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1299694A JPH03160403A (ja) | 1989-11-20 | 1989-11-20 | 低分散光ファイバ |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1299694A JPH03160403A (ja) | 1989-11-20 | 1989-11-20 | 低分散光ファイバ |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH03160403A true JPH03160403A (ja) | 1991-07-10 |
Family
ID=17875836
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP1299694A Pending JPH03160403A (ja) | 1989-11-20 | 1989-11-20 | 低分散光ファイバ |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH03160403A (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP0674193A3 (en) * | 1994-03-23 | 1995-12-13 | Sumitomo Electric Industries | Optical transmission system with dispersion compensated optical fiber. |
-
1989
- 1989-11-20 JP JP1299694A patent/JPH03160403A/ja active Pending
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP0674193A3 (en) * | 1994-03-23 | 1995-12-13 | Sumitomo Electric Industries | Optical transmission system with dispersion compensated optical fiber. |
| US5555340A (en) * | 1994-03-23 | 1996-09-10 | Sumitomo Electric Industries, Ltd. | Optical transmission system with dispersion compensating optical fiber |
| US5742723A (en) * | 1994-03-23 | 1998-04-21 | Sumitomo Electric Industries, Ltd. | Optical transmission system with dispersion compensating optical fiber |
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