JP4206623B2 - 負分散光ファイバおよび光伝送路 - Google Patents

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、信号光波長帯域において波長分散が正である正分散光ファイバとともに用いられ該正分散光ファイバの波長分散を補償する負分散光ファイバ、および、これらの正分散光ファイバと負分散光ファイバとが接続された光伝送路に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
光伝送システムは、光ファイバからなる光伝送路に信号光を伝送させて長距離・大容量の通信を行うものである。一般に光伝送路として用いられる石英系光ファイバの伝送損失は波長1.55μm付近で最小となる。また、波長1.55μm付近の信号光を光増幅することができるEr元素添加光ファイバ増幅器(EDFA: Erbium-Doped Fiber Amplifier)が実用化されている。そこで、信号光の波長帯域としてCバンド(波長帯域1530nm〜1560nm)が主に用いられている。また、近年では、波長1.58μm付近の信号光を光増幅することができるEDFAも開発されたことから、Lバンド(波長帯域1570nm〜1610nm)も用いられるようになってきている。また、更なる大容量伝送を図る為に、Sバンド(波長帯域1450nm〜1530nm)をも用いることが検討されている。
【0003】
また、波長多重(WDM: Wavelength Division Multiplexing)光伝送システムは、Sバンド、CバンドまたはLバンドに含まれる多波長の信号光を波長多重して光伝送するものであり、大容量の情報を伝送することができる。WDM光伝送システムでは、更なる大容量化が求められており、このことより、光伝送路の全体の波長分散の絶対値が広い波長帯域で小さいことが要求されている。
【0004】
しかし、光伝送路として通常用いられる光ファイバは、Sバンド、CバンドおよびLバンドにおいて、波長分散が正であり、また、分散スロープも正である。例えば、波長1.3μm付近に零分散波長を有する標準的なシングルモード光ファイバは、波長1.55μmにおける波長分散が+16ps/nm/km〜+21ps/nm/km程度である。また、波長1.55μm付近に零分散波長を有する非零分散シフト光ファイバは、波長1.55μmにおける波長分散が+2ps/nm/km〜+12ps/nm/km程度である。これらシングルモード光ファイバおよび非零分散シフト光ファイバの何れも、Sバンド、CバンドおよびLバンドにおける分散スロープが正である。
【0005】
このような波長分散が正である光ファイバ(以下では「正分散光ファイバ」と呼ぶ。)のみを用いて光伝送路を構成したのでは、この光伝送路の累積波長分散が大きく、これに因り信号光の波形劣化が生じるので、長距離・大容量の光伝送を行うことが困難である。そこで、波長分散が負である光ファイバ(以下では「負分散光ファイバ」と呼ぶ。)と正分散光ファイバとを接続して光伝送路を構成することで、正分散光ファイバの波長分散を負分散光ファイバにより補償して、この光伝送路の全体の波長分散の絶対値を小さくし、これに因り信号光の波形劣化を抑制して、長距離化・大容量化を図っている。
【0006】
このような負分散光ファイバは、例えば、特開平6−11620号公報、特開平8−136758号公報および特開平8−313750号公報などの各公報に開示されている他、多くの文献にも記載されている。これらの公報に記載されたものを含め、従来の負分散光ファイバは、一般に図14に示したような屈折率プロファイルを有している。すなわち、従来の負分散光ファイバは、光軸中心を含む中心コア領域(屈折率n1、外径2a)と、この中心コア領域を取り囲む第1クラッド領域(屈折率n2、外径2b)と、この第1クラッド領域を取り囲む第2クラッド領域(屈折率n3)とを有しており、各屈折率の大小関係が n1>n3>n2 である。
【0007】
より具体的には、従来の負分散光ファイバは、例えば、中心コア領域の外径2aが3.2μmであり、第1クラッド領域の外径2bが8.1μmである。また、第2クラッド領域の屈折率n3を基準としたときに、中心コア領域の比屈折率差Δ1が2.1%であり、第1クラッド領域の比屈折率差Δ2が−0.35%である。この負分散光ファイバの波長1550nmにおける諸特性は、波長分散が−88ps/nm/kmであり、分散スロープが−0.19ps/nm2/kmであり、実効断面積が16.2μm2であり、曲げ径20mmΦでの曲げ損失が6dB/mであり、伝送損失が0.39dB/kmであり、また、カットオフ波長(長さ2mの光ファイバを半径140mmでゆるく1回巻きつけた状態でのLP11モードのカットオフ波長)が0.74μmである。
【0008】
一方、正分散光ファイバは、波長1550nmにおいて、例えば、波長分散が+17ps/nm/kmであり、分散スロープが+0.057ps/nm2/kmである。この正分散光ファイバの長さが80kmであるときに、この正分散光ファイバの波長分散を上記従来の負分散光ファイバで補償しようとすると、負分散光ファイバは15.9kmの長さが必要となる。
【0009】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、一般に、正分散光ファイバと比べて負分散光ファイバは伝送損失が大きい。上記の例では、負分散光ファイバにより信号光は6.2dBもの損失を被る。また、負分散光ファイバがモジュール化される場合には、負分散光ファイバの両端に通常の短尺の正分散光ファイバが接続され、その結果、信号光は7.2dB程度もの損失を被る。
【0010】
また、上記の例の正分散光ファイバと負分散光ファイバとが接続されて構成される光伝送路の全体の平均波長分散特性は、図15に示すように、波長1540nmでは平均波長分散が0になってはいるものの、この波長から離れるに従い平均波長分散の絶対値が大きくなる。波長帯域1530nm〜1560nmにおける平均波長分散の偏差(最大値−最小値)は0.68ps/nm/kmであり、波長帯域1450nm〜1560nmにおける平均波長分散の偏差は3.70ps/nm/kmであり、また、波長帯域1450nm〜1610nmにおける平均波長分散の偏差は4.18ps/nm/kmである。このように、信号光波長帯域における偏差が大きいことから、WDM伝送の長距離化・大容量化を図るにも限界がある。
【0011】
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、信号光波長帯域において正分散光ファイバの波長分散を短尺で補償することができる負分散光ファイバ、および、この負分散光ファイバを含みWDM伝送の長距離化・大容量化を図ることができる光伝送路を提供することを目的とする。
【0012】
【課題を解決するための手段】
本発明に係る負分散光ファイバは、光軸中心を含み第1の屈折率を有する中心コア領域と、この中心コア領域を取り囲み第1の屈折率より小さい第2の屈折率を有する第1クラッド領域と、この第1クラッド領域を取り囲み第2の屈折率より大きい第3の屈折率を有する第2クラッド領域と、この第2クラッド領域を取り囲み第3の屈折率より小さい第4の屈折率を有する第3クラッド領域とを有し、第3の屈折率を基準としたときの中心コア領域の比屈折率差が1.8%以上3.0%以下であり、カットオフ波長が1.0μm以上2.0μm以下であり、波長1550nmにおいて、波長分散Dが−150ps/nm/km以下(より好適には−180ps/nm/km以下)であり、波長分散Dと分散スロープSとの比(S/D)が2.0×10-3/nm以上4.7×10-3/nm以下であり、実効断面積が12μm2以上25μm2未満(より好適には20μm2未満)であることを特徴とする。或いは、本発明に係る負分散光ファイバは、波長1550nmにおいて、波長分散Dが−200ps/nm/km以下であり、波長分散Dと分散スロープSとの比(S/D)が2.0×10-3/nm以上4.7×10-3/nm以下であることを特徴とする。
【0013】
この負分散光ファイバの波長分散Dが小さい(符号が負で絶対値が大きい)ので、正分散光ファイバと負分散光ファイバとが接続されてなる光伝送路において、負分散光ファイバの長さ比を小さくすることができる。これにより、光伝送路の平均伝送損失を小さくすることができ、また、低コスト化を図ることができる。また、比(S/D)が2.0×10-3/nm以上4.7×10-3/nm以下であることにより、分散スロープ補償率が60%〜140%程度になり、これにより、光伝送路の全体の平均の波長分散および分散スロープそれぞれの絶対値を共に小さくすることができ、信号光波長帯域における光伝送路の全体の平均波長分散の偏差(最大値−最小値)を小さくすることができる。また、実効断面積が12μm2以上であれば、従来のものと同程度以上であり、負分散光ファイバにおける非線形光学現象の発生が抑制される。実効断面積が25μm2未満(より好適には20μm2未満)であれば、複数のものが束ねられてケーブル化された場合や、コイル状に巻かれモジュール化された場合であっても、負分散光ファイバの損失が小さい。
【0014】
また、本発明に係る負分散光ファイバは、比(S/D)が2.7×10-3/nm以上4.0×10-3/nm以下であることを特徴とする。この場合には、分散スロープ補償率が80%〜120%程度になり、これにより、光伝送路の全体の平均の波長分散および分散スロープそれぞれの絶対値を共に更に小さくすることができ、信号光波長帯域における光伝送路の全体の平均波長分散の偏差を更に小さくすることができる。
【0015】
また、本発明に係る負分散光ファイバは、カットオフ波長が1.0μm以上2.0μm以下であることを特徴とすることにより、負分散光ファイバの曲げ損失を小さくすることができる。
【0016】
また、本発明に係る負分散光ファイバは、波長1550nmにおける伝送損失が1.0dB/km以下(より好適には0.7dB/km以下)であることを特徴とする。この場合には、光伝送路の全体の平均伝送損失を小さくすることができる。
【0017】
また、本発明に係る負分散光ファイバは、(1) 光軸中心を含み第1の屈折率を有する中心コア領域と、(2) この中心コア領域を取り囲み第1の屈折率より小さい第2の屈折率を有する第1クラッド領域と、(3) この第1クラッド領域を取り囲み第2の屈折率より大きい第3の屈折率を有する第2クラッド領域と、(4) この第2クラッド領域を取り囲み第3の屈折率より小さい第4の屈折率を有する第3クラッド領域とを有することを特徴とする。このような屈折率プロファイルを有することにより、負分散光ファイバは前述した諸特性を有するものとすることができ、特に、カットオフ波長を長くして曲げ損失を小さくすることができる点で好適である。また、第3の屈折率を基準としたときの中心コア領域の比屈折率差が1.8%以上3.0%以下であることを特徴とすることにより、カットオフ波長を長くして曲げ損失を小さくすることができる。
【0018】
本発明に係る光伝送路は、波長1550nmにおいて波長分散が+15ps/nm/km以上+21ps/nm/km以下であり分散スロープが+0.05ps/nm2/km以上+0.07ps/nm2/km以下である正分散光ファイバと、上記の本発明に係る負分散光ファイバとが接続されてなることを特徴とする。この光伝送路は、信号光波長帯域において波長分散および分散スロープの双方が小さい(符号が負で絶対値が大きい)負分散光ファイバを用いて正分散光ファイバの波長分散を補償するものである。これにより、光伝送路の全体における負分散光ファイバの長さ比を小さくして、光伝送路の全体の伝送損失を小さくすることができる。また、この光伝送路は、波長分散および分散スロープの双方が補償されるので、信号光波長帯域に亘って全体の波長分散の絶対値を小さくすることができ、WDM伝送の長距離化・大容量化を図ることができる。好適には、波長帯域1530nm〜1560nmにおける全体の平均の波長分散の偏差が0.5ps/nm/km以下であり、波長帯域1450nm〜1560nmにおける全体の平均の波長分散の偏差が2.0ps/nm/km以下であり、また、波長帯域1450nm〜1610nmにおける全体の平均の波長分散の偏差が4.0ps/nm/km以下(より好適には2.0ps/nm/km以下)である。
【0019】
【発明の実施の形態】
以下、添付図面を参照して本発明の実施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。
【0020】
図1は、本実施形態に係る光伝送路1の概略構成図である。この光伝送路1は、波長1550nmにおいて波長分散が正である正分散光ファイバ20と、波長1550nmにおいて波長分散が負である本実施形態に係る負分散光ファイバ10とが接続されたものである。一般に、正分散光ファイバ20と比べて負分散光ファイバ10は実効断面積が小さいので、非線形光学現象の発生を抑制する為に、信号光は正分散光ファイバ20を伝搬した後に負分散光ファイバ10を伝搬するのが好適である。
【0021】
正分散光ファイバ20は、一般に中継区間に敷設されており、波長1.3μm付近において波長分散が0になるシングルモード光ファイバである。すなわち、この正分散光ファイバ20は、波長1.55μmにおいて波長分散D1が+15ps/nm/km以上+21ps/nm/km以下であり、分散スロープS1が+0.05ps/nm2/km以上+0.07ps/nm2/km以下である
負分散光ファイバ10は、正分散光ファイバ20と融着接続されて中継区間に敷設されていてもよいし、コイル状に巻かれモジュール化されて中継器または受信器に設けられていてもよい。負分散光ファイバ10が正分散光ファイバ20とともに中継区間に敷設される場合には、累積伝送損失が小さくなるので好適である。また、正分散光ファイバ20と負分散光ファイバ10とは融着接続されているのが好適であり、この場合には、融着接続作業の際の加熱に因るモードフィールド径の拡大により接続損失が小さい。
【0022】
この負分散光ファイバ10は、波長1550nmにおいて、波長分散D2が−150ps/nm/km以下(より好適には−180ps/nm/km以下)であり、波長分散D2と分散スロープS2との比(S2/D2)が2.0×10-3/nm以上4.7×10-3/nm以下であり、実効断面積が12μm2以上25μm2未満である。或いは、この負分散光ファイバ10は、波長1550nmにおいて、波長分散D2が−200ps/nm/km以下であり、波長分散D2と分散スロープS2との比(S2/D2)が2.0×10-3/nm以上4.7×10-3/nm以下である。
【0023】
波長分散D2が小さい(符号が負で絶対値が大きい)ほど、光伝送路1における負分散光ファイバ10の長さ比を小さくすることができるので、光伝送路1の平均伝送損失を小さくする上で好適であり、また、低コスト化を図る上でも好適である。また、比(S2/D2)が2.0×10-3/nm以上4.7×10-3/nm以下であれば、分散スロープ補償率ηは60%〜140%程度になる。より好適には、比(S2/D2)が2.7×10-3/nm以上4.0×10-3/nm以下であれば、分散スロープ補償率ηは80%〜120%程度になる。なお、分散スロープ補償率η(%)は、
η=100×(S2/D2)/(S1/D1) …(1)
なる式で定義され、その値が100%に近いほど、光伝送路1の全体の平均の波長分散および分散スロープそれぞれの絶対値を共に小さくすることができ、信号光波長帯域における光伝送路1の全体の平均波長分散の偏差(最大値−最小値)を小さくすることができる。
【0024】
また、負分散光ファイバ10は、実効断面積が小さいほど曲げに強くなり、実効断面積が25μm2未満であれば、複数のものが束ねられてケーブル化された場合や、コイル状に巻かれモジュール化された場合であっても、損失が小さい。また、実効断面積が12μm2以上であれば、従来のものと同程度以上であり、負分散光ファイバ10における非線形光学現象の発生が抑制される。好適には、負分散光ファイバ10は、カットオフ波長が1.0μm以上2.0μm以下であり、このようにすることで曲げ損失を小さくすることができる。なお、カットオフ波長が信号光波長より長くても2.0μm以下であれば、カットオフ波長の距離依存性により、或いは、コイル状に巻かれモジュール化された場合の高次モードの損失により、実効的なカットオフ波長が短くなり、負分散光ファイバ10は信号光波長においてシングルモードとなる。さらに、好適には、負分散光ファイバ10は、波長1550nmにおける伝送損失が1.0dB/km以下(より好適には0.7dB/km以下)であり、このようにすることで光伝送路1の全体の平均伝送損失を小さくすることができる。
【0025】
この光伝送路1は、信号光波長帯域において波長分散および分散スロープの双方が小さい(符号が負で絶対値が大きい)負分散光ファイバ10を用いて正分散光ファイバ20の波長分散を補償するものである。これにより、光伝送路1の全体における負分散光ファイバ10の長さ比を小さくして、光伝送路1の全体の伝送損失を小さくすることができる。また、この光伝送路1は、波長分散および分散スロープの双方が補償されるので、信号光波長帯域に亘って全体の波長分散の絶対値を小さくすることができ、WDM伝送の長距離化・大容量化を図る上で好適である。
【0026】
特に、この光伝送路1は、Sバンド(波長帯域1450nm〜1530nm)、Cバンド(波長帯域1530nm〜1560nm)またはLバンド(波長帯域1570nm〜1610nm)における全体の波長分散の偏差が小さく、良好な伝送特性を得る上で好適である。好適には、波長帯域1530nm〜1560nmにおける全体の平均の波長分散の偏差が0.5ps/nm/km以下である。波長帯域1450nm〜1560nmにおける全体の平均の波長分散の偏差が2.0ps/nm/km以下である。また、波長帯域1450nm〜1610nmにおける全体の平均の波長分散の偏差が4.0ps/nm/km以下(より好適には2.0ps/nm/km以下)である。
【0027】
図2は、本実施形態に係る負分散光ファイバの屈折率プロファイルを示す図である。本実施形態に係る負分散光ファイバは、光軸中心から順に、光軸中心を含む中心コア領域(屈折率n1、外径2a)と、この中心コア領域を取り囲む第1クラッド領域(屈折率n2、外径2b)と、この第1クラッド領域を取り囲む第2クラッド領域(屈折率n3、外径2c)と、この第2クラッド領域を取り囲む第3クラッド領域(屈折率n4、一般に外径125μm)とを有する。各領域の屈折率の大小関係は n1>n2、n2<n3、n3>n4 である。
【0028】
このような屈折率プロファイルを有する負分散光ファイバは、石英系ガラスをベースとして、例えば、中心コア領域および第2クラッド領域それぞれに適量のGeO2を添加し、第1クラッド領域に適量のF元素を添加することで実現することができる。なお、この図1で、第3クラッド領域の屈折率n4を基準として、中心コア領域の比屈折率差をΔ1で示し、第1クラッド領域の比屈折率差をΔ2で示し、また、第2クラッド領域の比屈折率差をΔ3で示している。
【0029】
本実施形態に係る負分散光ファイバ10は、この図2に示す屈折率プロファイルを有することにより、前述した諸特性を有するものとすることができる。特に、この図2に示す屈折率プロファイルを有する負分散光ファイバ10は、図14に示す屈折率プロファイルを有する従来の負分散光ファイバと比較して、カットオフ波長を長くして曲げ損失を小さくすることができるので好適である。また、中心コア領域の比屈折率差Δ1が1.8%以上3.0%以下であれば、カットオフ波長を長くして曲げ損失を小さくする上で好適である。
【0030】
次に、本実施形態に係る負分散光ファイバ10の具体的な実施例について説明する。以下に説明する各実施例の光ファイバは何れも図2に示した屈折率プロファイルを有するものである。また、以下では、中心コア領域および第2クラッド領域それぞれの外径の比をRaと表し、第1クラッド領域および第2クラッド領域それぞれの外径の比をRbと表す。すなわち、RaおよびRbそれぞれは、
Ra=a/c …(2a)
Rb=b/c …(2b)
なる式で表される。
【0031】
図3は、実施例の負分散光ファイバの波長分散と分散スロープとの関係を示すグラフである。この図では、中心コア領域の比屈折率差Δ1を2.4%とし、第1クラッド領域の比屈折率差Δ2を−0.5%とし、第2クラッド領域の比屈折率差Δ3を0.2%とした。Ra=0.20,Rb=0.48とし、Ra=0.20,Rb=0.50とし、Ra=0.20,Rb=0.52とし、Ra=0.20,Rb=0.55とし、または、Ra=0.20,Rb=0.60とした。そして、第2クラッド領域の外径2cを変化させて、波長1550nmにおける波長分散D2および分散スロープS2それぞれの値を求め、両者の関係をグラフにした。
【0032】
図4も、実施例の負分散光ファイバの波長分散と分散スロープとの関係を示すグラフである。この図では、中心コア領域の比屈折率差Δ1を2.7%とし、第1クラッド領域の比屈折率差Δ2を−0.5%とし、第2クラッド領域の比屈折率差Δ3を0.3%とした。Ra=0.20,Rb=0.46とし、Ra=0.20,Rb=0.50とし、Ra=0.20,Rb=0.54とし、または、Ra=0.20,Rb=0.60とした。そして、第2クラッド領域の外径2cを変化させて、波長1550nmにおける波長分散D2および分散スロープS2それぞれの値を求め、両者の関係をグラフにした。
【0033】
図5も、実施例の負分散光ファイバの波長分散と分散スロープとの関係を示すグラフである。この図では、中心コア領域の比屈折率差Δ1を2.1%とし、第1クラッド領域の比屈折率差Δ2を−0.5%とし、第2クラッド領域の比屈折率差Δ3を0.2%とした。Ra=0.20,Rb=0.46とし、Ra=0.20,Rb=0.50とし、または、Ra=0.20,Rb=0.54とした。そして、第2クラッド領域の外径2cを変化させて、波長1550nmにおける波長分散D2および分散スロープS2それぞれの値を求め、両者の関係をグラフにした。
【0034】
これら図3〜図5それぞれにおけるハッチング領域は、波長1550nmにおける波長分散D2が−150ps/nm/km以下であって、波長1550nmにおける波長分散D2と分散スロープS2との比(S2/D2)が2.0×10-3/nm以上4.7×10-3/nm以下である範囲を示す。これらの図から判るように、図2に示す屈折率プロファイルにおける各パラメータ(Δ1,Δ2,Δ3,Ra,Rb,2c)の各値を適切に設計することにより、波長1550nmにおける波長分散D2を、−150ps/nm/km以下にすることができ、−180ps/nm/km以下にすることもでき、更には、−200ps/nm/km以下にすることもできる。また、波長1550nmにおける波長分散D2と分散スロープS2との比(S2/D2)を、2.0×10-3/nm以上4.7×10-3/nm以下にすることもでき、2.7×10-3/nm以上4.0×10-3/nm以下にすることもできる。
【0035】
図6は、実施例のファイバA〜Gそれぞれの諸元を纏めた図表である。ファイバAおよびBそれぞれは図3中に示したものであり、ファイバC〜Fそれぞれは図4中に示したものであり、ファイバGは図5中に示したものである。
【0036】
ファイバAは、中心コア領域の比屈折率差Δ1が2.4%であり、第1クラッド領域の比屈折率差Δ2が−0.5%であり、第2クラッド領域の比屈折率差Δ3が0.2%であり、Raが0.20であり、Rbが0.52であり、第2クラッド領域の外径2cが15.4μmである。このファイバAは、波長1550nmにおいて、波長分散D2が−200ps/nm/kmであり、分散スロープS2が−0.69ps/nm2/kmであり、比(S2/D2)が3.5×10-3/nmであり、実効断面積が17.5μm2であり、曲げ径20mmΦでの曲げ損失が4dB/mであり、伝送損失が0.52dB/kmであり、カットオフ波長が1.22μmである。
【0037】
ファイバBは、中心コア領域の比屈折率差Δ1が2.4%であり、第1クラッド領域の比屈折率差Δ2が−0.5%であり、第2クラッド領域の比屈折率差Δ3が0.2%であり、Raが0.20であり、Rbが0.48であり、第2クラッド領域の外径2cが15.6μmである。このファイバBは、波長1550nmにおいて、波長分散D2が−185ps/nm/kmであり、分散スロープS2が−0.43ps/nm2/kmであり、比(S2/D2)が2.3×10-3/nmであり、実効断面積が17.7μm2であり、曲げ径20mmΦでの曲げ損失が1dB/mであり、伝送損失が0.51dB/kmであり、カットオフ波長が1.30μmである。
【0038】
ファイバCは、中心コア領域の比屈折率差Δ1が2.7%であり、第1クラッド領域の比屈折率差Δ2が−0.5%であり、第2クラッド領域の比屈折率差Δ3が0.3%であり、Raが0.20であり、Rbが0.46であり、第2クラッド領域の外径2cが15.2μmである。このファイバCは、波長1550nmにおいて、波長分散D2が−182ps/nm/kmであり、分散スロープS2が−0.39ps/nm2/kmであり、比(S2/D2)が2.1×10-3/nmであり、実効断面積が14.8μm2であり、曲げ径20mmΦでの曲げ損失が0.001dB/mであり、伝送損失が0.65dB/kmであり、カットオフ波長が1.70μmである。
【0039】
ファイバDは、中心コア領域の比屈折率差Δ1が2.7%であり、第1クラッド領域の比屈折率差Δ2が−0.5%であり、第2クラッド領域の比屈折率差Δ3が0.3%であり、Raが0.20であり、Rbが0.50であり、第2クラッド領域の外径2cが15.0μmである。このファイバDは、波長1550nmにおいて、波長分散D2が−189ps/nm/kmであり、分散スロープS2が−0.58ps/nm2/kmであり、比(S2/D2)が3.1×10-3/nmであり、実効断面積が14.4μm2であり、曲げ径20mmΦでの曲げ損失が0.01dB/mであり、伝送損失が0.66dB/kmであり、カットオフ波長が1.61μmである。
【0040】
ファイバEは、中心コア領域の比屈折率差Δ1が2.7%であり、第1クラッド領域の比屈折率差Δ2が−0.5%であり、第2クラッド領域の比屈折率差Δ3が0.3%であり、Raが0.20であり、Rbが0.54であり、第2クラッド領域の外径2cが14.8μmである。このファイバEは、波長1550nmにおいて、波長分散D2が−194ps/nm/kmであり、分散スロープS2が−0.78ps/nm2/kmであり、比(S2/D2)が4.0×10-3/nmであり、実効断面積が14.1μm2であり、曲げ径20mmΦでの曲げ損失が0.06dB/mであり、伝送損失が0.67dB/kmであり、カットオフ波長が1.51μmである。
【0041】
ファイバFは、中心コア領域の比屈折率差Δ1が2.7%であり、第1クラッド領域の比屈折率差Δ2が−0.5%であり、第2クラッド領域の比屈折率差Δ3が0.3%であり、Raが0.20であり、Rbが0.54であり、第2クラッド領域の外径2cが14.6μmである。このファイバFは、波長1550nmにおいて、波長分散D2が−216ps/nm/kmであり、分散スロープS2が−0.65ps/nm2/kmであり、比(S2/D2)が3.0×10-3/nmであり、実効断面積が15.5μm2であり、曲げ径20mmΦでの曲げ損失が0.2dB/mであり、伝送損失が0.67dB/kmであり、カットオフ波長が1.49μmである。
【0042】
ファイバGは、中心コア領域の比屈折率差Δ1が2.1%であり、第1クラッド領域の比屈折率差Δ2が−0.5%であり、第2クラッド領域の比屈折率差Δ3が0.2%であり、Raが0.20であり、Rbが0.50であり、第2クラッド領域の外径2cが17.0μmである。このファイバGは、波長1550nmにおいて、波長分散D2が−206ps/nm/kmであり、分散スロープS2が−0.68ps/nm2/kmであり、比(S2/D2)が3.3×10-3/nmであり、実効断面積が21.3μm2であり、曲げ径20mmΦでの曲げ損失が9.7dB/mであり、伝送損失が0.49dB/kmであり、カットオフ波長が1.37μmである。
【0043】
以上の実施例のファイバA〜Gそれぞれは、何れも、波長1550nmにおいて、波長分散D2が−180ps/nm/km以下であり、波長分散D2と分散スロープS2との比(S2/D2)が2.0×10-3/nm以上4.7×10-3/nm以下であり、実効断面積が12μm2以上25μm2未満であり、伝送損失が0.7dB/km以下であり、カットオフ波長が1.0μm以上2.0μm以下である。特に、ファイバAおよびFそれぞれは、波長分散D2が−200ps/nm/km以下である。また、特に、ファイバA,D,EおよびFそれぞれは、比(S2/D2)が2.7×10-3/nm以上4.0×10-3/nm以下である。また、第2クラッド領域の比屈折率差Δ3が0.3%であるファイバD〜Fそれぞれは、比屈折率差Δ3が0.2%であるファイバAおよびBと比較して、実効断面積が小さく、20mmΦ曲げ損失が小さく、カットオフ波長が長い。
【0044】
図7は、実施例のファイバAおよびBそれぞれの波長分散特性を示すグラフである。図8は、実施例のファイバC〜Fそれぞれの波長分散特性を示すグラフである。図9は、実施例のファイバGの波長分散特性を示すグラフである。図10は、実施例のファイバAおよびBそれぞれを用いた光伝送路の波長分散特性を示すグラフである。図11は、実施例のファイバC〜Fそれぞれを用いた光伝送路の波長分散特性を示すグラフである。図12は、実施例のファイバGを用いた光伝送路の波長分散特性を示すグラフである。また、図13は、実施例のファイバA〜Gそれぞれを用いた光伝送路の諸特性を纏めた図表である。
【0045】
図10〜図13それぞれにおいて、光伝送路を構成する一方の正分散光ファイバは、波長1550nmにおいて、波長分散が+17ps/nm/kmであり、分散スロープが+0.057ps/nm2/kmであり、長さが80kmである。また、図13に示した挿入損失は、実施例のファイバA〜Gそれぞれをモジュール化した上で両端に通常の短尺の正分散光ファイバを接続した場合の当該接続損失をも含む。
【0046】
ファイバAを含む光伝送路では、ファイバAの長さが7.4kmであり、波長1550nmにおける挿入損失が4.8dBであり、波長帯域1530nm〜1560nmにおける波長分散の偏差が0.35ps/nm/kmであり、波長帯域1450nm〜1560nmにおける波長分散の偏差が0.94ps/nm/kmであり、波長帯域1450nm〜1610nmにおける波長分散の偏差が1.62ps/nm/kmである。
【0047】
ファイバBを含む光伝送路では、ファイバBの長さが7.6kmであり、波長1550nmにおける挿入損失が4.9dBであり、波長帯域1530nm〜1560nmにおける波長分散の偏差が0.32ps/nm/kmであり、波長帯域1450nm〜1560nmにおける波長分散の偏差が0.80ps/nm/kmであり、波長帯域1450nm〜1610nmにおける波長分散の偏差が3.18ps/nm/kmである。
【0048】
ファイバCを含む光伝送路では、ファイバCの長さが7.6kmであり、波長1550nmにおける挿入損失が5.9dBであり、波長帯域1530nm〜1560nmにおける波長分散の偏差が0.49ps/nm/kmであり、波長帯域1450nm〜1560nmにおける波長分散の偏差が1.51ps/nm/kmであり、波長帯域1450nm〜1610nmにおける波長分散の偏差が3.64ps/nm/kmである。
【0049】
ファイバDを含む光伝送路では、ファイバDの長さが7.5kmであり、波長1550nmにおける挿入損失が6.0dBであり、波長帯域1530nm〜1560nmにおける波長分散の偏差が0.04ps/nm/kmであり、波長帯域1450nm〜1560nmにおける波長分散の偏差が0.44ps/nm/kmであり、波長帯域1450nm〜1610nmにおける波長分散の偏差が1.72ps/nm/kmである。
【0050】
ファイバEを含む光伝送路では、ファイバEの長さが7.4kmであり、波長1550nmにおける挿入損失が6.0dBであり、波長帯域1530nm〜1560nmにおける波長分散の偏差が0.48ps/nm/kmであり、波長帯域1450nm〜1560nmにおける波長分散の偏差が0.88ps/nm/kmであり、波長帯域1450nm〜1610nmにおける波長分散の偏差が1.02ps/nm/kmである。
【0051】
ファイバFを含む光伝送路では、ファイバFの長さが6.6kmであり、波長1550nmにおける挿入損失が5.4dBであり、波長帯域1530nm〜1560nmにおける波長分散の偏差が0.10ps/nm/kmであり、波長帯域1450nm〜1560nmにおける波長分散の偏差が0.41ps/nm/kmであり、波長帯域1450nm〜1610nmにおける波長分散の偏差が2.10ps/nm/kmである。
【0052】
ファイバGを含む光伝送路では、ファイバGの長さが7.0kmであり、波長1550nmにおける挿入損失が4.4dBであり、波長帯域1530nm〜1560nmにおける波長分散の偏差が0.43ps/nm/kmであり、波長帯域1450nm〜1560nmにおける波長分散の偏差が1.88ps/nm/kmであり、波長帯域1450nm〜1610nmにおける波長分散の偏差が3.13ps/nm/kmである。
【0053】
以上の実施例のファイバA〜Gそれぞれを含む光伝送路は、波長帯域1530nm〜1560nmにおける全体の平均の波長分散の偏差が0.5ps/nm/km以下であり、波長帯域1450nm〜1560nmにおける全体の平均の波長分散の偏差が2.0ps/nm/km以下であり、また、波長帯域1450nm〜1610nmにおける全体の平均の波長分散の偏差が4.0ps/nm/km以下である。また、実施例のファイバA,DおよびEそれぞれを含む光伝送路は、波長帯域1450nm〜1610nmにおける全体の平均の波長分散の偏差が2.0ps/nm/km以下である。
【0054】
【発明の効果】
以上、詳細に説明したとおり、本発明に係る負分散光ファイバによれば、波長分散Dが小さい(符号が負で絶対値が大きい)ので、正分散光ファイバと負分散光ファイバとが接続されてなる光伝送路において、負分散光ファイバの長さ比を小さくすることができる。これにより、光伝送路の平均伝送損失を小さくすることができ、また、低コスト化を図ることができる。また、負分散光ファイバの波長分散Dと分散スロープSとの比(S/D)が2.0×10-3/nm以上4.7×10-3/nm以下であることにより、分散スロープ補償率が60%〜140%程度になり、これにより、光伝送路の全体の平均の波長分散および分散スロープそれぞれの絶対値を共に小さくすることができ、信号光波長帯域における光伝送路の全体の平均波長分散の偏差(最大値−最小値)を小さくすることができる。また、実効断面積が12μm2以上であれば、従来のものと同程度以上であり、負分散光ファイバにおける非線形光学現象の発生が抑制される。実効断面積が25μm2未満(より好適には20μm2未満)であれば、複数のものが束ねられてケーブル化された場合や、コイル状に巻かれモジュール化された場合であっても、負分散光ファイバの損失が小さい。
【0055】
また、比(S/D)が2.7×10-3/nm以上4.0×10-3/nm以下である場合には、分散スロープ補償率が80%〜120%程度になり、これにより、光伝送路の全体の平均の波長分散および分散スロープそれぞれの絶対値を共に更に小さくすることができ、信号光波長帯域における光伝送路の全体の平均波長分散の偏差を更に小さくすることができる。また、カットオフ波長が1.0μm以上2.0μm以下である場合には、負分散光ファイバの曲げ損失を小さくすることができる。また、波長1550nmにおける伝送損失が1.0dB/km以下(より好適には0.7dB/km以下)である場合には、光伝送路の全体の平均伝送損失を小さくすることができる。
【0056】
本発明に係る光伝送路は、波長1550nmにおいて波長分散が+15ps/nm/km以上+21ps/nm/km以下であり分散スロープが+0.05ps/nm2/km以上+0.07ps/nm2/km以下である正分散光ファイバと、上記の本発明に係る負分散光ファイバとが接続されてなる。この光伝送路は、信号光波長帯域において波長分散および分散スロープの双方が小さい(符号が負で絶対値が大きい)負分散光ファイバを用いて正分散光ファイバの波長分散を補償するものである。これにより、光伝送路の全体における負分散光ファイバの長さ比を小さくして、光伝送路の全体の伝送損失を小さくすることができる。また、この光伝送路は、波長分散および分散スロープの双方が補償されるので、信号光波長帯域に亘って全体の波長分散の絶対値を小さくすることができ、WDM伝送の長距離化・大容量化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本実施形態に係る光伝送路の概略構成図である。
【図2】本実施形態に係る負分散光ファイバの屈折率プロファイルを示す図である。
【図3】実施例の負分散光ファイバの波長分散と分散スロープとの関係を示すグラフである。
【図4】実施例の負分散光ファイバの波長分散と分散スロープとの関係を示すグラフである。
【図5】実施例の負分散光ファイバの波長分散と分散スロープとの関係を示すグラフである。
【図6】実施例のファイバA〜Gそれぞれの諸元を纏めた図表である。
【図7】実施例のファイバAおよびBそれぞれの波長分散特性を示すグラフである。
【図8】実施例のファイバC〜Fそれぞれの波長分散特性を示すグラフである。
【図9】実施例のファイバGの波長分散特性を示すグラフである。
【図10】実施例のファイバAおよびBそれぞれを用いた光伝送路の波長分散特性を示すグラフである。
【図11】実施例のファイバC〜Fそれぞれを用いた光伝送路の波長分散特性を示すグラフである。
【図12】実施例のファイバGを用いた光伝送路の波長分散特性を示すグラフである。
【図13】実施例のファイバA〜Gそれぞれを用いた光伝送路の諸特性を纏めた図表である。
【図14】従来の負分散光ファイバの屈折率プロファイルを示す図である。
【図15】従来の負分散光ファイバと正分散光ファイバとが接続されて構成される光伝送路の全体の平均波長分散特性を示す図である。
【符号の説明】
1…光伝送路、10…負分散光ファイバ、20…正分散光ファイバ。

Claims (13)

  1. 光軸中心を含み第1の屈折率を有する中心コア領域と、この中心コア領域を取り囲み前記第1の屈折率より小さい第2の屈折率を有する第1クラッド領域と、この第1クラッド領域を取り囲み前記第2の屈折率より大きい第3の屈折率を有する第2クラッド領域と、この第2クラッド領域を取り囲み前記第3の屈折率より小さい第4の屈折率を有する第3クラッド領域とを有し、
    前記第3の屈折率を基準としたときの前記中心コア領域の比屈折率差が1.8%以上3.0%以下であり、
    カットオフ波長が1.0μm以上2.0μm以下であり、
    波長1550nmにおいて、波長分散Dが−150ps/nm/km以下であり、波長分散Dと分散スロープSとの比(S/D)が2.0×10-3/nm以上4.7×10-3/nm以下であり、実効断面積が12μm2以上25μm2未満である
    ことを特徴とする負分散光ファイバ。
  2. 前記波長分散Dが−180ps/nm/km以下であることを特徴とする請求項1記載の負分散光ファイバ。
  3. 前記実効断面積が20μm2未満であることを特徴とする請求項1記載の負分散光ファイバ。
  4. 波長1550nmにおいて、波長分散Dが−200ps/nm/km以下であり、波長分散Dと分散スロープSとの比(S/D)が2.0×10-3/nm以上4.7×10-3/nm以下であることを特徴とする負分散光ファイバ。
  5. 前記比(S/D)が2.7×10-3/nm以上4.0×10-3/nm以下であることを特徴とする請求項1または4に記載の負分散光ファイバ。
  6. 波長1550nmにおける伝送損失が1.0dB/km以下であることを特徴とする請求項1または4に記載の負分散光ファイバ。
  7. 波長1550nmにおける伝送損失が0.7dB/km以下であることを特徴とする請求項記載の負分散光ファイバ。
  8. 波長1550nmにおいて、波長分散が+15ps/nm/km以上+21ps/nm/km以下であり、分散スロープが+0.05ps/nm2/km以上+0.07ps/nm2/km以下である正分散光ファイバと、
    光軸中心を含み第1の屈折率を有する中心コア領域と、この中心コア領域を取り囲み前記第1の屈折率より小さい第2の屈折率を有する第1クラッド領域と、この第1クラッド領域を取り囲み前記第2の屈折率より大きい第3の屈折率を有する第2クラッド領域と、この第2クラッド領域を取り囲み前記第3の屈折率より小さい第4の屈折率を有する第3クラッド領域とを有し、前記第3の屈折率を基準としたときの前記中心コア領域の比屈折率差が1.8%以上3.0%以下であり、カットオフ波長が1.0μm以上2.0μm以下であり、波長1550nmにおいて、波長分散Dが−150ps/nm/km以下であり、波長分散Dと分散スロープSとの比(S/D)が2.0×10-3/nm以上4.7×10-3/nm以下であり、実効断面積が12μm2以上25μm2未満である負分散光ファイバとが接続されてなることを特徴とする光伝送路。
  9. 波長1550nmにおいて、波長分散が+15ps/nm/km以上+21ps/nm/km以下であり、分散スロープが+0.05ps/nm2/km以上+0.07ps/nm2/km以下である正分散光ファイバと、
    光軸中心を含み第1の屈折率を有する中心コア領域と、この中心コア領域を取り囲み前記第1の屈折率より小さい第2の屈折率を有する第1クラッド領域と、この第1クラッド領域を取り囲み前記第2の屈折率より大きい第3の屈折率を有する第2クラッド領域と、この第2クラッド領域を取り囲み前記第3の屈折率より小さい第4の屈折率を有する第3クラッド領域とを有し、前記第3の屈折率を基準としたときの前記中心コア領域の比屈折率差が1.8%以上3.0%以下であり、カットオフ波長が1.0μm以上2.0μm以下であり、波長1550nmにおいて、波長分散Dが−200ps/nm/km以下であり、波長分散Dと分散スロープSとの比(S/D)が2.0×10-3/nm以上4.7×10-3/nm以下である負分散光ファイバとが接続されてなることを特徴とする光伝送路。
  10. 波長帯域1530nm〜1560nmにおける全体の平均の波長分散の偏差が0.5ps/nm/km以下であることを特徴とする請求項またはに記載の光伝送路。
  11. 波長帯域1450nm〜1560nmにおける全体の平均の波長分散の偏差が2.0ps/nm/km以下であることを特徴とする請求項またはに記載の光伝送路。
  12. 波長帯域1450nm〜1610nmにおける全体の平均の波長分散の偏差が4.0ps/nm/km以下であることを特徴とする請求項またはに記載の光伝送路。
  13. 波長帯域1450nm〜1610nmにおける全体の平均の波長分散の偏差が2.0ps/nm/km以下であることを特徴とする請求項12記載の光伝送路。
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