JP2019120894A - 光ファイバ、光ファイバ心線および光伝送システム - Google Patents

光ファイバ、光ファイバ心線および光伝送システム Download PDF

Info

Publication number
JP2019120894A
JP2019120894A JP2018002523A JP2018002523A JP2019120894A JP 2019120894 A JP2019120894 A JP 2019120894A JP 2018002523 A JP2018002523 A JP 2018002523A JP 2018002523 A JP2018002523 A JP 2018002523A JP 2019120894 A JP2019120894 A JP 2019120894A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
optical fiber
refractive index
core
outer diameter
less
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
Application number
JP2018002523A
Other languages
English (en)
Inventor
雄揮 川口
Yuki Kawaguchi
雄揮 川口
欣章 田村
Yasuaki Tamura
欣章 田村
洋宇 佐久間
Hirotaka Sakuma
洋宇 佐久間
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sumitomo Electric Industries Ltd
Original Assignee
Sumitomo Electric Industries Ltd
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sumitomo Electric Industries Ltd filed Critical Sumitomo Electric Industries Ltd
Priority to JP2018002523A priority Critical patent/JP2019120894A/ja
Priority to PCT/JP2018/047271 priority patent/WO2019138848A1/en
Priority to CN201880086209.0A priority patent/CN111656234B/zh
Priority to EP18900276.9A priority patent/EP3737979A4/en
Publication of JP2019120894A publication Critical patent/JP2019120894A/ja
Priority to US16/919,262 priority patent/US10989864B2/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/02Optical fibres with cladding with or without a coating
    • G02B6/02395Glass optical fibre with a protective coating, e.g. two layer polymer coating deposited directly on a silica cladding surface during fibre manufacture
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/02Optical fibres with cladding with or without a coating
    • G02B6/02004Optical fibres with cladding with or without a coating characterised by the core effective area or mode field radius
    • G02B6/02009Large effective area or mode field radius, e.g. to reduce nonlinear effects in single mode fibres
    • G02B6/02014Effective area greater than 60 square microns in the C band, i.e. 1530-1565 nm
    • G02B6/02019Effective area greater than 90 square microns in the C band, i.e. 1530-1565 nm
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/02Optical fibres with cladding with or without a coating
    • G02B6/036Optical fibres with cladding with or without a coating core or cladding comprising multiple layers
    • G02B6/03605Highest refractive index not on central axis
    • G02B6/03611Highest index adjacent to central axis region, e.g. annular core, coaxial ring, centreline depression affecting waveguiding
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B2203/00Fibre product details, e.g. structure, shape
    • C03B2203/10Internal structure or shape details
    • C03B2203/22Radial profile of refractive index, composition or softening point
    • C03B2203/23Double or multiple optical cladding profiles
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B37/00Manufacture or treatment of flakes, fibres, or filaments from softened glass, minerals, or slags
    • C03B37/01Manufacture of glass fibres or filaments
    • C03B37/02Manufacture of glass fibres or filaments by drawing or extruding, e.g. direct drawing of molten glass from nozzles; Cooling fins therefor
    • C03B37/025Manufacture of glass fibres or filaments by drawing or extruding, e.g. direct drawing of molten glass from nozzles; Cooling fins therefor from reheated softened tubes, rods, fibres or filaments, e.g. drawing fibres from preforms
    • C03B37/0253Controlling or regulating
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/02Optical fibres with cladding with or without a coating
    • G02B6/036Optical fibres with cladding with or without a coating core or cladding comprising multiple layers
    • G02B6/03616Optical 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
    • G02B6/03622Optical 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 2 layers only
    • G02B6/03627Optical 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 2 layers only arranged - +

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Optical Fibers, Optical Fiber Cores, And Optical Fiber Bundles (AREA)
  • Manufacture, Treatment Of Glass Fibers (AREA)
  • Glass Compositions (AREA)

Abstract

【課題】屈折率分布の設計への依存を低減して実効断面積の拡大および曲げ損失特性の改善が可能な光ファイバ、光ファイバ心線および光伝送システムを提供する。【解決手段】光ファイバは、波長1550nmにおける実効断面積が110μm2以上180μm2以下であり、ケーブルカットオフ波長が1530nm以下であり、ガラス外径の長手方向の平均値が125±0.5μmであり、ガラス外径の長手方向の標準偏差をσとしたとき3σが0.1μm以上0.5μm以下である。【選択図】図1

Description

本発明は、光ファイバ、光ファイバ心線および光伝送システムに関するものである。
信号光を伝送する光伝送路として光ファイバを用いる光伝送システムにおいて、信号対雑音比(SN比)を改善するため、光ファイバは低損失かつ低非線形性であることが要求される。光ファイバの非線形性を低減するためには、光ファイバの実効断面積を大きくすることが有効である。また、光ファイバの実効断面積を大きくするためには、光ファイバのコア径を大きくすることが有効である。しかし、光ファイバのコア径を大きくすると、基底モード光だけでなく高次モード光も伝搬してしまい、基底モード光と高次モード光との間のモード間干渉が生じて、信号劣化が生じる。そこで、モード間干渉による信号劣化を防ぐため、ITU-T G.650.1に記載されるケーブルカットオフ波長は信号光波長以下であることが要求される。例えばCバンド(1530〜1565nm)で信号光を伝搬させる場合にはケーブルカットオフ波長は1530nm以下であることが要求される。
1530nm以上の波長において実効的にシングルモードにするとともに実効断面積を拡大することができる光ファイバの径方向の屈折率分布として、W型やトレンチ型屈折率分布が知られている。これらの屈折率分布では、単純なステップ型屈折率分布に対して、高次モードの曲げ損失のみを大きくすることができるので、所望のカットオフ波長を維持しつつ実効断面積を拡大することができる。また、従来では、光ファイバの曲げ損失特性の改善も、光ファイバの屈折率分布の設計・調整によりなされていた。
T. Kato et al., Electron. Lett.,vol.35. pp.1615-1617, 1999. M. Bigot-Astruc, et al., ECOC’08, paper Mo.4.B.1. T. Hasegawa et al., in Tech. Dig.Optical Fiber Communication (OFC), Anaheim, CA, 2001, pp.PD5-1-PD5-3.
従来では、光ファイバの実効断面積の拡大および曲げ損失特性の改善は、光ファイバの屈折率分布設計の検討によるものであった。しかし、この場合、特性の向上を追求すると、構造の複雑化および量産性(製造トレランス)の悪化が懸念される。
本発明は、上記問題点を解消する為になされたものであり、屈折率分布の設計への依存を低減して実効断面積の拡大および曲げ損失特性の改善が可能な光ファイバを提供することを目的とする。また、本発明は、このような光ファイバを備える光ファイバ心線、および、このような光ファイバを光伝送路として備える光伝送システムを、提供することを目的とする。
本発明の光ファイバは、波長1550nmにおける実効断面積が110μm以上180μm以下であり、ケーブルカットオフ波長が1530nm以下であり、ガラス外径の長手方向の平均値が125±0.5μmであり、ガラス外径の長手方向の標準偏差をσとしたとき3σが0.1μm以上0.5μm以下である。
本発明によれば、屈折率分布の設計への依存を低減して実効断面積の拡大および曲げ損失特性の改善が可能な光ファイバを提供することができる。
図1は、径方向の屈折率分布を示す図である。 図2は、光ファイバの長手方向のガラス外径変動幅とケーブルカットオフ波長との関係を示すグラフである。 図3は、光ファイバの長手方向のガラス外径変動幅と波長1550nmにおける伝送損失との関係を示すグラフである。 図4は、径方向の屈折率分布を示す図である。 図5は、光ファイバ心線の断面図である。 図6は、光伝送システム100の構成を示す図である。
本発明の光ファイバは、波長1550nmにおける実効断面積が110μm以上180μm以下であり、ケーブルカットオフ波長が1530nm以下であり、ガラス外径の長手方向の平均値が125±0.5μmであり、ガラス外径の長手方向の標準偏差をσとしたとき3σが0.1μm以上0.5μm以下である。
本発明の光ファイバは、波長1550nmにおける伝送損失が0.174dB/km以下であるのが好適である。
本発明の光ファイバは、コアと、前記コアを取り囲み前記コアの屈折率より小さい屈折率を有する内クラッドと、前記内クラッドを取り囲み前記コアの屈折率より小さく前記内クラッドの屈折率より大きい屈折率を有する外クラッドと、を含むのが好適である。また、前記コアが、中心コアと、前記中心コアを取り囲み前記中心コアの屈折率より大きい屈折率を有するリングコアと、を含むのが好適である。
本発明の光ファイバ心線は、上記の本発明の光ファイバと、前記光ファイバを取り囲み2層の保護被覆層を含む被覆部と、前記被覆部を取り囲み外径が180μm以上210μm以下である着色層と、を備える。
本発明の光伝送システムは、信号光を伝送する光伝送路として上記の本発明の光ファイバを備える。
以下、添付図面を参照して、本発明を実施するための形態を詳細に説明する。なお、図面の説明において同一の要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。本発明は、これらの例示に限定されるものではなく、特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
光ファイバの長手方向のガラス外径の変動は、例えば、光ファイバ母材の線引工程における線引速度などの条件によって容易に調整することができる。この外径変動量に比例してコア径が変動する。コア径の変動が大きくなると、コアを伝搬する光波はクラッドモードへ結合しやすくなり、漏洩損失が大きくなる。
伝搬光とクラッドモードとの間の実効屈折率差が小さいほど、クラッドモードへの結合が生じやすくなる。伝搬光のなかでも高次モードは、基底モードと比較して実効断面積が大きい。そのため、屈折率の低いクラッドの影響で実効屈折率は低くなり、クラッドモードとの実効屈折率差は小さくなる。このことから、高次モードはガラス径変動による漏洩損失が生じやすいと言える。それ故、光ファイバの長手方向のガラス外径変動幅を適切に制御することによって、基底モードの散乱損失を低く保ちつつ、高次モードの散乱損失のみを大きくすることができる。これにより、カットオフ波長を所望の範囲に維持しつつ、実効断面積を拡大することができる。
図1に示される径方向の屈折率分布を有する光ファイバ母材を線引して光ファイバを製造した。線引工程において、レーザ外径測定器を用いてガラス外径をモニタし、条件を調整することで、光ファイバの長手方向のガラス外径変動幅を様々な値とした。ガラス外径変動幅の各値に対して、ケーブルカットオフ波長および伝送損失を測定した。なお、ガラス外径の長手方向のばらつき(標準偏差)をσとしたとき、ガラス外径変動幅を3σで規定した。
製造した光ファイバは、屈折率n1を有するコアと、このコアを取り囲み屈折率n2を有する内クラッドと、この内クラッドを取り囲み屈折率n3を有する外クラッドと、を含むものであった。コアはGeOを含まないシリカガラスであり、内クラッドおよび外クラッドはFを含むシリカガラスであった。各領域の屈折率の大小関係は、n1>n3>n2 であった。内クラッドに対するコアの比屈折率差Δn1は0.32%であり、内クラッドに対する外クラッドの比屈折率差Δn3は0.06%であった。光ファイバの長手方向のコア径2aの平均値は12μmであった。光ファイバの長手方向の内クラッドの外径の平均値は36μmであった。光ファイバの長手方向の外クラッドの外径(ガラス径)の平均値は125±0.5μmであった。
図2は、光ファイバの長手方向のガラス外径変動幅とケーブルカットオフ波長との関係を示すグラフである。この図2に示されるとおり、ガラス外径変動が大きくなると、ケーブルカットオフ波長は短くなる。図3は、光ファイバの長手方向のガラス外径変動幅と波長1550nmにおける伝送損失との関係を示すグラフである。この図3に示されるとおり、ガラス外径変動が凡そ0.5μmより大きくなると、波長1550nmにおける伝送損失は大きくなる。
図2および図3から、光ファイバの長手方向のガラス外径変動幅を0.1μm以上0.5μm以下とすることにより、伝送損失の増加を抑制しつつ実効断面積の拡大が可能であることが分かる。また、光ファイバのケーブルカットオフ波長は1530nm以下である。光ファイバの波長1550nmにおける伝送損失は0.174dB/km以下である。光ファイバの波長1550nmにおける実効断面積は110μm以上180μm以下である。
本実施形態の光ファイバの径方向の屈折率分布は、図1に示されたものに限られるものではなく、他の屈折率分布であってもよい。例えば、単純なステップ型、トレンチ型、空孔付与型などの屈折率分布であってもよい。また、図4に示されるような屈折率分布であってもよい。図4に示される屈折率分布は、図1に示された屈折率分布において、コアが、中心コアと、この中心コアを取り囲むリングコアと、を含むものである。中心コアの屈折率n0は、リングコアの屈折率n1より小さい。これらの何れの屈折率分布であっても、光ファイバの長手方向のガラス外径変動幅を0.1μm以上0.5μm以下とすることにより、伝送損失の増加を抑制しつつ実効断面積の拡大が可能である。
特に、図4に示される屈折率分布を有する光ファイバは、モードフィールド径を維持しつつ実効断面積を拡大することができる。つまり、汎用シングルモード光ファイバと接続した際のモードフィールド径の不整合による接続損失の増加を抑制しつつ非線形性を低くすることが可能となる。
本実施形態の光ファイバは、屈折率分布の設計への依存を低減して実効断面積の拡大および曲げ損失特性の改善が可能である。ガラス外径変動は線引時の条件調整で容易にコントロールすることができるので、複雑な屈折率分布の設計が不要であり、量産性の向上が期待される。
図5に示されるように、一般に、光ファイバ心線1は、ガラスファイバ10と、このガラスファイバ10を取り囲み2層の保護被覆層21,22を含む被覆部20と、この被覆部20を取り囲む着色層30と、を備える。被覆部20のうち内側の保護被覆層21は低ヤング率の樹脂からなり、外側の保護被覆層22は高ヤング率の樹脂からなる。着色層30は識別の為に設けられる樹脂層であり、通常は、その外径は凡そ250μmである。近年では、光ファイバ心線の外径(着色層の外径)を200μm程度まで細くすることで、光ケーブルの高密度化が検討されている。このように細径化した光ファイバ心線は、曲げ損失特性の向上が要求される。
本実施形態の光ファイバ心線1では、ガラスファイバ10は、コア11、内クラッド12および外クラッド13を含む前述したとおりの光ファイバである。着色層30の外径は180μm以上210μm以下である。本実施形態の光ファイバ心線1は、このように細径化しても、曲げ損失特性の向上が可能である。
図6は、光伝送システム100の構成を示す図である。この光伝送システム100では、光送信器110と光受信器120との間に光伝送路130が敷設されている。光伝送システム100は、光送信器110から光受信器120へ信号光を伝送する光伝送路130として本実施形態の光ファイバを備える。光伝送路130は、実効断面積の拡大および曲げ損失特性の改善が可能である本実施形態の光ファイバを備えるので、信号劣化を抑制して長距離の信号光伝送が可能である。
1…光ファイバ心線、10…ガラスファイバ(光ファイバ)、20…被覆部、21,22…保護被覆層、30…着色層、100…光伝送システム、110…光送信器、120…光受信器、130…光伝送路。

Claims (6)

  1. 波長1550nmにおける実効断面積が110μm以上180μm以下であり、
    ケーブルカットオフ波長が1530nm以下であり、
    ガラス外径の長手方向の平均値が125±0.5μmであり、
    ガラス外径の長手方向の標準偏差をσとしたとき3σが0.1μm以上0.5μm以下である、
    光ファイバ。
  2. 波長1550nmにおける伝送損失が0.174dB/km以下である、
    請求項1に記載の光ファイバ。
  3. コアと、前記コアを取り囲み前記コアの屈折率より小さい屈折率を有する内クラッドと、前記内クラッドを取り囲み前記コアの屈折率より小さく前記内クラッドの屈折率より大きい屈折率を有する外クラッドと、を含む、
    請求項1または2に記載の光ファイバ。
  4. 前記コアが、中心コアと、前記中心コアを取り囲み前記中心コアの屈折率より大きい屈折率を有するリングコアと、を含む、
    請求項3に記載の光ファイバ。
  5. 請求項1〜4の何れか1項に記載の光ファイバと、前記光ファイバを取り囲み2層の保護被覆層を含む被覆部と、前記被覆部を取り囲み外径が180μm以上210μm以下である着色層と、を備える光ファイバ心線。
  6. 信号光を伝送する光伝送路として請求項1〜4の何れか1項に記載の光ファイバを備える光伝送システム。
JP2018002523A 2018-01-11 2018-01-11 光ファイバ、光ファイバ心線および光伝送システム Pending JP2019120894A (ja)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2018002523A JP2019120894A (ja) 2018-01-11 2018-01-11 光ファイバ、光ファイバ心線および光伝送システム
PCT/JP2018/047271 WO2019138848A1 (en) 2018-01-11 2018-12-21 Optical fiber, coated optical fiber, and optical transmission system
CN201880086209.0A CN111656234B (zh) 2018-01-11 2018-12-21 光纤、经涂覆的光纤以及光学传输***
EP18900276.9A EP3737979A4 (en) 2018-01-11 2018-12-21 OPTICAL FIBER, COATED OPTICAL FIBER AND OPTICAL TRANSMISSION SYSTEM
US16/919,262 US10989864B2 (en) 2018-01-11 2020-07-02 Optical fiber, coated optical fiber, and optical transmission system

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2018002523A JP2019120894A (ja) 2018-01-11 2018-01-11 光ファイバ、光ファイバ心線および光伝送システム

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2019120894A true JP2019120894A (ja) 2019-07-22

Family

ID=67218267

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2018002523A Pending JP2019120894A (ja) 2018-01-11 2018-01-11 光ファイバ、光ファイバ心線および光伝送システム

Country Status (5)

Country Link
US (1) US10989864B2 (ja)
EP (1) EP3737979A4 (ja)
JP (1) JP2019120894A (ja)
CN (1) CN111656234B (ja)
WO (1) WO2019138848A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020162406A1 (ja) * 2019-02-05 2020-08-13 古河電気工業株式会社 光ファイバ
WO2021079788A1 (ja) * 2019-10-24 2021-04-29 住友電気工業株式会社 光ファイバおよび光ケーブル

Citations (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20010017967A1 (en) * 1999-04-13 2001-08-30 Masaaki Hirano Optical fiber and optical communication system including the same
US20020178762A1 (en) * 2001-06-01 2002-12-05 Foster John D. Methods and apparatus for forming and controlling the diameter of drawn optical glass fiber
US20110091178A1 (en) * 2009-10-15 2011-04-21 Ipg Photonics Corporation Double clad optical fiber having ring core surrounding core for high power operation
US20110211788A1 (en) * 2010-02-26 2011-09-01 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Optical fiber and optical communication system including same
CN103257393A (zh) * 2012-10-30 2013-08-21 长飞光纤光缆有限公司 一种大有效面积光纤
CN103619767A (zh) * 2011-11-21 2014-03-05 住友电气工业株式会社 光纤预制件、光纤的制备方法以及光纤
US20140226948A1 (en) * 2012-01-10 2014-08-14 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Optical fiber producing method and apparatus and optical fiber
JP2015000839A (ja) * 2013-06-18 2015-01-05 住友電気工業株式会社 光ファイバの製造方法および製造装置
JP2015093815A (ja) * 2013-11-13 2015-05-18 住友電気工業株式会社 光ファイバ製造方法及び光ファイバ線引炉
CN104834054A (zh) * 2014-02-12 2015-08-12 住友电气工业株式会社 光纤
US20150251945A1 (en) * 2012-09-24 2015-09-10 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Optical fiber fabrication method
CN104981440A (zh) * 2013-02-04 2015-10-14 住友电气工业株式会社 光纤母材以及光纤母材的制造方法
WO2016074602A1 (zh) * 2014-11-12 2016-05-19 长飞光纤光缆股份有限公司 一种超低衰减大有效面积的单模光纤
US20170017032A1 (en) * 2015-05-29 2017-01-19 Corning Incorporated Optical fiber with macrobend loss mitigating layer
US9551828B2 (en) * 2014-11-13 2017-01-24 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Optical fiber
CN106415344A (zh) * 2014-06-05 2017-02-15 住友电气工业株式会社 光纤
CN106662704A (zh) * 2014-08-28 2017-05-10 住友电气工业株式会社 光纤及光纤传输路径
JP2017088463A (ja) * 2015-11-16 2017-05-25 住友電気工業株式会社 光ファイバの製造方法
WO2017217559A1 (ja) * 2016-06-13 2017-12-21 住友電気工業株式会社 光ファイバケーブル
JP2018045028A (ja) * 2016-09-13 2018-03-22 住友電気工業株式会社 光ファイバおよび光ファイバ心線

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6181858B1 (en) * 1997-02-12 2001-01-30 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Dispersion-shifted fiber
CN1931757B (zh) * 2001-11-20 2012-08-29 王胜国 光纤抽丝过程及控制的方法
FR2941540B1 (fr) * 2009-01-27 2011-05-06 Draka Comteq France Fibre optique monomode presentant une surface effective elargie
US8670643B2 (en) * 2011-05-18 2014-03-11 Corning Incorporated Large effective area optical fibers
JP6551137B2 (ja) * 2015-10-15 2019-07-31 住友電気工業株式会社 光ファイバ
JP2019152811A (ja) * 2018-03-06 2019-09-12 住友電気工業株式会社 光ファイバ、光ファイバ心線および光伝送システム

Patent Citations (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20010017967A1 (en) * 1999-04-13 2001-08-30 Masaaki Hirano Optical fiber and optical communication system including the same
US20020178762A1 (en) * 2001-06-01 2002-12-05 Foster John D. Methods and apparatus for forming and controlling the diameter of drawn optical glass fiber
US20110091178A1 (en) * 2009-10-15 2011-04-21 Ipg Photonics Corporation Double clad optical fiber having ring core surrounding core for high power operation
US20110211788A1 (en) * 2010-02-26 2011-09-01 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Optical fiber and optical communication system including same
CN103619767A (zh) * 2011-11-21 2014-03-05 住友电气工业株式会社 光纤预制件、光纤的制备方法以及光纤
US20140226948A1 (en) * 2012-01-10 2014-08-14 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Optical fiber producing method and apparatus and optical fiber
US20150251945A1 (en) * 2012-09-24 2015-09-10 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Optical fiber fabrication method
CN103257393A (zh) * 2012-10-30 2013-08-21 长飞光纤光缆有限公司 一种大有效面积光纤
CN104981440A (zh) * 2013-02-04 2015-10-14 住友电气工业株式会社 光纤母材以及光纤母材的制造方法
JP2015000839A (ja) * 2013-06-18 2015-01-05 住友電気工業株式会社 光ファイバの製造方法および製造装置
JP2015093815A (ja) * 2013-11-13 2015-05-18 住友電気工業株式会社 光ファイバ製造方法及び光ファイバ線引炉
CN104834054A (zh) * 2014-02-12 2015-08-12 住友电气工业株式会社 光纤
CN106415344A (zh) * 2014-06-05 2017-02-15 住友电气工业株式会社 光纤
CN106662704A (zh) * 2014-08-28 2017-05-10 住友电气工业株式会社 光纤及光纤传输路径
WO2016074602A1 (zh) * 2014-11-12 2016-05-19 长飞光纤光缆股份有限公司 一种超低衰减大有效面积的单模光纤
US9551828B2 (en) * 2014-11-13 2017-01-24 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Optical fiber
US20170017032A1 (en) * 2015-05-29 2017-01-19 Corning Incorporated Optical fiber with macrobend loss mitigating layer
JP2017088463A (ja) * 2015-11-16 2017-05-25 住友電気工業株式会社 光ファイバの製造方法
WO2017217559A1 (ja) * 2016-06-13 2017-12-21 住友電気工業株式会社 光ファイバケーブル
JP2018045028A (ja) * 2016-09-13 2018-03-22 住友電気工業株式会社 光ファイバおよび光ファイバ心線

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
OLSHANSKY, R. AND NOLAN, D. A.: "Mode-dependent attenuation of optical fibers: excess loss", APPLIED OPTICS, vol. 15, no. 4, JPN6021052603, April 1976 (1976-04-01), pages 1045 - 1047, XP002261005, ISSN: 0004678915, DOI: 10.1364/AO.15.001045 *
SUZUKI,M. ET AL: "Low-loss Splice of Large Effective Area Fiber Using Fluorine-doped Cladding Standard Effective Area", OPTICAL FIBER COMMUNICATIONS CONFERENCE AND EXHIBITION (OFC), JPN6021052604, 2017, pages 1 - 3, XP033100813, ISSN: 0004844776, DOI: 10.1364/OFC.2017.M2F.4 *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020162406A1 (ja) * 2019-02-05 2020-08-13 古河電気工業株式会社 光ファイバ
JPWO2020162406A1 (ja) * 2019-02-05 2021-12-16 古河電気工業株式会社 光ファイバ
US11719879B2 (en) 2019-02-05 2023-08-08 Furukawa Electric Co., Ltd. Optical fiber
WO2021079788A1 (ja) * 2019-10-24 2021-04-29 住友電気工業株式会社 光ファイバおよび光ケーブル
US11841529B2 (en) 2019-10-24 2023-12-12 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Optical fiber and optical cable

Also Published As

Publication number Publication date
US10989864B2 (en) 2021-04-27
EP3737979A4 (en) 2021-03-03
US20200333528A1 (en) 2020-10-22
WO2019138848A1 (en) 2019-07-18
CN111656234A (zh) 2020-09-11
EP3737979A1 (en) 2020-11-18
CN111656234B (zh) 2022-05-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9678270B2 (en) Multimode optical fiber with high bandwidth over an extended wavelength range, and corresponding multimode optical system
JP5379396B2 (ja) 大きい実効面積を有する伝送用光ファイバ
JP4065716B2 (ja) 有効面積の広い正分散光ファイバ
JP4999063B2 (ja) 光ファイバ
US7773845B2 (en) Optical fiber and optical-fiber transmission line
JP2006227173A (ja) 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
EP3537192B1 (en) Optical fiber, colored optical fiber, and optical transmission system
JP2009122277A (ja) 光ファイバおよび光伝送システム
US7231121B2 (en) Optical fiber having reduced residual stress discontinuity
KR100342711B1 (ko) 삼중클래드의분산이동광섬유
KR20040014669A (ko) 분산 기울기 보상 광섬유 및 그 광섬유를 포함한 전송 링크
JP2003172844A (ja) 負の分散、負の分散スロープを持つ光ファイバ
US7437045B2 (en) Dispersion optimized optical fiber for wideband optical transmission
US10989864B2 (en) Optical fiber, coated optical fiber, and optical transmission system
JP3725523B2 (ja) 光ファイバおよび光伝送システム
KR100749295B1 (ko) 분산 보상 광 화이버, 광 전송로 및 분산 보상 모듈
US6442320B1 (en) Limited mode dispersion compensating optical fiber
EP3754394B1 (en) Optical fiber
US9835796B2 (en) Multimode optical fiber with high bandwidth over an extended wavelength range, and corresponding multimode optical system
JP4568485B2 (ja) シングルモード光ファイバ並びに光通信システム
US11137540B2 (en) Non-zero dispersion shifted fiber with low cut off wavelength and large effective area
US20050058418A1 (en) Dispersion optimized fiber having higher spot area
JP2002182056A (ja) 分散補償光ファイバ、並びに、それを含む光伝送路及び分散補償モジュール
JP5184011B2 (ja) 光ファイバおよび光ファイバ伝送路
AU8460098A (en) Dispersion-flattened optical fiber

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20201221

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20220111

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20220310

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20220421

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20220809