Оптическое волокно с низкими изгибными потерями
Иллюстрации
Показать всеИзобретение относится к одномодовым оптическим волокнам с низкими изгибными потерями. Оптическое волокно включает в себя центральную область стеклянной сердцевины, имеющую максимальное приращение Δ1макс показателя преломления в процентах. Первая внутренняя кольцевая область окружает сердцевину и имеет приращение Δ2 показателя преломления в процентах. Кольцевая область с понижением окружает внутреннюю кольцевую область и имеет приращение Δ3. Третья кольцевая область окружает кольцевую область с понижением и имеет приращение Δ4 показателя преломления в процентах. При этом Δ1макс>Δ4>Δ2>Δ3. Разность между Δ4 и Δ2 превышает 0,01, а объем |V3| профиля составляет, по меньшей мере, 60%Δ мкм2. 2 н. и 18 з.п. ф-лы, 1 ил.
Реферат
Перекрестная ссылка на родственные заявки
По этой заявке испрашивается приоритет согласно предварительной заявки №61/241636 на патент США, поданной 11 сентября 2009 года, и не предварительной заявки №12/773358 на патент США, поданной 4 мая 2010 года, обе называются «Оптическое волокно с низкими изгибными потерями» (“Low bend loss optical fiber”), содержание которых является основанием и полностью включено в состав данной заявки посредством ссылки.
Уровень техники
Раскрытие относится к оптическому волокну, а более конкретно к одномодовым оптическим волокнам, которые имеют низкие изгибные потери на 1550 нм.
Оптические волокна с низкими изгибными потерями являются привлекательными волокнами для бытовых применений, поскольку они позволяют снижать затраты на монтаж. Для снижения изгибных потерь были предложены конфигурации профилей с легированным фтором кольцом или со случайно распределенными пустотами. Однако представляет интерес получение нечувствительного к изгибу волокна, в то же время удовлетворяющего требованиям стандарта G.652 и других стандартов (относительно диаметра модового поля, отсечки кабеля, дисперсии и т.д.).
Раскрытие изобретения
В этой заявке раскрываются одномодовые оптические волокна, которые включают в себя центральную область стеклянной сердцевины, имеющую максимальное приращение Δ1 показателя преломления в процентах, первую внутреннюю кольцевую область, окружающую упомянутую сердцевину, имеющую приращение Δ2 показателя преломления в процентах, кольцевую область с понижением, окружающую упомянутую внутреннюю кольцевую область и имеющую Δ3, и третью кольцевую область, окружающую кольцевую область с понижением, имеющую приращение Δ4 показателя преломления в процентах, где Δ1макс>Δ4>Δ2>Δ3. Область с понижением имеет объем V3 профиля, равный
2 ∫ R 2 R 3 Δ ( r ) r d r .
В некоторых вариантах осуществления разность между Δ4 и Δ2 больше чем 0,01, а величина объема |V3| профиля составляет, по меньшей мере, 60%Δ мкм2. Предпочтительно, чтобы волокно имело отсечку кабеля ниже чем 1260 нм и изгибные потери на 1550 нм в случае намотки на шпиндель диаметром 10 мм ниже чем 0,2 дБ/виток, и более предпочтительно, ниже чем 0,1 дБ/виток, еще более предпочтительно, ниже чем 0,075 дБ/виток, и наиболее предпочтительно, ниже чем 0,05 дБ/виток.
В некоторых предпочтительных вариантах осуществления профилю показателя преломления сердцевины волокна придана такая конфигурация, что волокно имеет длину волны нулевой дисперсии между 1300 и 1324 нм, диаметр модового поля от приблизительно 8,2 до приблизительно 9,5 мкм на 1310 нм и отсечку кабеля ниже чем 1260 нм.
Оптическое волокно может содержать центральную область стеклянной сердцевины, имеющую максимальное приращение Δ1 показателя преломления в процентах, первую внутреннюю кольцевую область, окружающую упомянутую сердцевину, имеющую приращение Δ2 показателя преломления в процентах, кольцевую область с понижением, окружающую упомянутую внутреннюю кольцевую область и имеющую Δ3 и третью кольцевую область, окружающую кольцевую область с понижением, имеющую приращение Δ4 показателя преломления в процентах; при этом упомянутая пониженная область с понижением имеет объем V3 профиля, равный
2 ∫ R 2 R 1 Δ ( r ) r d r ;
при этом центральная область стеклянной сердцевины имеет максимальное приращение Δ1 показателя преломления в процентах и радиус r1, достаточный, чтобы приводить к диаметру модового поля большему чем 8,2 мкм на 1310 нм, и при этом величина разности между Δ4 и Δ2 и величина |V3| являются достаточно большими, чтобы приводить к отсечке 22-метрового кабеля ниже чем 1260 нм и изгибным потерям на 1550 нм в случае намотки на шпиндель диаметром 10 мм ниже чем 0,2 дБ/виток, более предпочтительно, ниже чем 0,1 дБ/виток, еще более предпочтительно, ниже чем 0,075 дБ/виток, и наиболее предпочтительно, ниже чем 0,05 дБ/виток. Предпочтительно, чтобы величина разности между Δ4 и Δ2 была больше чем 0,01, более предпочтительно, больше чем 0,02, еще более предпочтительно, больше чем 0,05. В некоторых вариантах осуществления разность между Δ4 и Δ2 превышает 0,08. Предпочтительно, чтобы разность между Δ4 и Δ2 была меньше чем 0,1. В некоторых вариантах осуществления предпочтительно, чтобы разность между Δ4 и Δ2 была больше чем 0,01 и меньше чем 0,1. В некоторых вариантах осуществления предпочтительно, чтобы разность между Δ4 и Δ2 была больше чем 0,01 и меньше чем приблизительно 0,05. Предпочтительно, чтобы кольцевая область с понижением имела такой объем V3 профиля, при котором |V3| составляет, по меньшей мере, 60%Δ мкм2, более предпочтительно, больше, чем приблизительно 65%Δ мкм2, а в некоторых случаях, больше, чем приблизительно 70%Δ мкм2 или 80%Δ мкм2. В некоторых вариантах осуществления объем V3 профиля кольцевой области с пониженным показателем преломления является таким, что |V3| составляет меньше чем приблизительно 120%Δ мкм2, более предпочтительно, меньше чем приблизительно 100%Δ мкм2.
Дальнейшие признаки и преимущества изложены в подробном описании осуществления изобретения ниже и будут очевидными для специалистов в данной области техники из этого описания или будут понятны при применении на практике вариантов осуществления, описанных в этой заявке, с учетом нижеследующего подробного описания, формулы изобретения и прилагаемого чертежа.
Должно быть понятно, что приведенное выше раскрытие изобретения и нижеследующее подробное описание осуществления изобретения являются только примерными и предназначены для получения общего представления или усвоения основных положений, необходимых для понимания сущности и характерных особенностей формулы изобретения. Сопровождающий чертеж включен сюда для обеспечения более полного понимания и, будучи включенным в это описание, составляет его неотъемлемую часть. Чертеж иллюстрирует один или несколько вариантов осуществления изобретения и совместно с описанием служит для пояснения принципов и работы различных вариантов осуществления.
Краткое описание чертежей
На фиг.1 показан пример профиля показателя преломления согласно одному примерному варианту осуществления оптического волокна.
Осуществление изобретения
Далее представлено подробное описание предпочтительных в настоящее время вариантов осуществления, пример которых показан на сопровождающем чертеже.
«Профиль показателя преломления» представляет собой зависимость между показателем преломления или относительным показателем преломления и радиусом волоконного световода.
«Относительный показатель преломления в процентах» определяется как Δ%=100×(ni 2-nc 2)/2ni 2 и, как используется в этой заявке, nc является средним показателем преломления нелегированного диоксида кремния. Если не оговорено иное, используемый в этой заявке относительный показатель преломления представляется Δ, а значения его даются в единицах процентов, «%». В случаях когда показатель преломления области меньше, чем средний показатель преломления нелегированного диоксида кремния, относительный показатель преломления в процентах является отрицательным и обозначается как имеющий область с понижением или пониженный показатель преломления. В случаях когда показатель преломления области больше, чем средний показатель преломления области оболочки, относительный показатель преломления в процентах является положительным. В этой заявке «повышающей примесью» считается примесь, которая обладает свойством повышать показатель преломления относительно показателя преломления чистого нелегированного SiO2. В этой заявке «понижающей примесью» считается примесь, которая обладает свойством понижать показатель преломления относительно показателя преломления чистого нелегированного SiO2. Примеры повышающих примесей включают в себя GeO2, Al2O3, P2O5, TiO2, Cl, Br. Примеры понижающих примесей включают в себя фтор и бор.
«Хроматическая дисперсия» оптического волокна, в этой заявке называемая «дисперсией», если не указано иное, является суммой дисперсии материала, дисперсии световода и межмодовой дисперсии. В случае одномодовых оптических волокон межмодовая дисперсия равна нулю. Наклон дисперсии является скоростью изменения дисперсии в зависимости от длины волны.
Термин «α-профиль», или «альфа-профиль», относится к профилю относительного показателя преломления, выраженному, как Δ(r) в единицах процентов, где r является радиусом, который подчиняется уравнению
Δ(r)=Δ(r0)(1-[|r-r0|/(r1-r0)]α),
где r0 является точкой, в которой величина Δ(r) максимальна, r1 является точкой, в которой величина Δ(r)% равна нулю, и r находится в диапазоне r1<r<rf, при этом величина Δ определена выше, ri является начальной точкой α-профиля, rf является конечной точкой α-профиля, и α представляет собой показатель степени, который является вещественным числом.
Диаметр модового поля (ДМП) измеряют, используя способ Петермана II (Peterman II method), в котором 2w=ДМП и w2=(2∫f2rdr/∫[df/dr]2rdr), при этом пределы интегрирования составляют от 0 до ∞.
Сопротивление изгибу волоконного световода можно оценить посредством наведенного затухания в заранее заданных условиях испытаний, например, путем размещения или наматывания волокна вокруг шпинделя заданного диаметра, например наматывания 1 витка вокруг шпинделя диаметром 6 мм, 10 мм или 20 мм, или аналогичного диаметра (например, «потери на макроизгибах в 1×10 мм диаметре» или «потери на макроизгибах в 1×20 мм диаметре»), и измерения повышения затухания в расчете на виток.
Отсечка волокна измеряется с помощью стандартного теста отсечки 2-метрового волокна FOTP-80 (EIA-TIA-455-80), чтобы получить «длину волны отсечки волокна», также известную как «отсечка 2-метрового волокна» или «измеренная отсечка». Тест стандарта FOTP-80 выполняется либо чтобы исключать моды высокого порядка путем использования управляемой степени изгиба, либо чтобы нормировать спектральную характеристику волокна относительно спектральной характеристики многомодового волокна.
Под длиной волны отсечки кабеля, или «отсечкой кабеля», как она здесь называется, понимается результат теста отсечки 22-метрового кабеля, описанного в Процедурах Тестирования Оптического Волокна EIA-455, входящих в состав Волоконно-оптических Стандартов EIA-TIA, то есть Волоконно-оптических Стандартов Ассоциации электронной промышленности и Ассоциации телекоммуникационной промышленности, более известных как стандарты FOTP.
На фиг.1 показан один пример волокна 10, которое включает в себя центральную область 1 стеклянной сердцевины, имеющую максимальное приращение Δ1 показателя преломления в процентах. Первая внутренняя кольцевая область 2 окружает центральную область 1 сердцевины, при этом первая внутренняя кольцевая область 2 имеет приращение Δ2 показателя преломления в процентах. Кольцевая область 3 с понижением окружает первую внутреннюю кольцевую область 2 и имеет Δ3. Третья кольцевая область 4 окружает кольцевую область 3 с понижением и имеет приращение Δ4 показателя преломления в процентах. В предпочтительных вариантах осуществления Δ1>Δ4>Δ2>Δ3. В варианте осуществления, показанном на фиг.1, области 1, 2, 3 и 4 непосредственно прилегают друг к другу. Однако это не является обязательным и, как вариант, можно использовать дополнительные области сердцевины и оболочки. Например, можно использовать внешнюю область оболочки (не показана), которая окружает кольцевую область 4 и имеет меньшее приращение Δ5 показателя преломления по сравнению с кольцевой областью 4.
Центральная область 1 сердцевины имеет внешний радиус r1, который определяется как место, где касательная линия, проведенная через максимум наклона показателя преломления центральной области 1 сердцевины, пересекает линию нулевого приращения. Предпочтительно, чтобы область 1 сердцевины имела приращение Δ1 показателя преломления в процентах от приблизительно 0,3 до приблизительно 0,5, более предпочтительно, от приблизительно 0,32 до приблизительно 0,45. В некоторых вариантах осуществления предпочтительно, чтобы Δ1 составляло от 0,32 до 0,40. Предпочтительно, чтобы радиус r1 сердцевины составлял от 3 до 5 мкм, более предпочтительно, от приблизительно 3,5 до приблизительно 4,5 мкм. Предпочтительно, чтобы центральная область 1 сердцевины имела значение альфа от приблизительно 10 до приблизительно 100.
В варианте осуществления, показанном на фиг.1, первая кольцевая область 2 окружает центральную область 1 сердцевины и имеет внутренний радиус r1 и внешний радиус r2, при этом r1 определен выше, а r2 определяется как место, где касательная линия, проведенная через максимум наклона показателя преломления внутреннего участка показателя преломления кольцевой области 3, пересекает линию нулевого приращения. В некоторых случаях показатель преломления в области 2 является по существу плоским. В других случаях профиль показателя преломления может быть градиентным. Более того, он может содержать флуктуации как результат малых вариаций в проектировании или процессе изготовления профиля. В некоторых вариантах осуществления первая кольцевая область содержит диоксид кремния, который является по существу нелегированным фтором или оксидом германия, т.е. так, что область является по существу свободной от фтора и оксида германия. Первая кольцевая область 2 имеет приращение Δ2 показателя преломления в процентах, которое рассчитывают с использованием:
Δ 2 = ∫ r 1 r 2 Δ ( r ) d r / ( r 2 − r 1 ) .
Предпочтительно, чтобы первая внутренняя кольцевая область имела ширину от приблизительно 4 до приблизительно 10 мкм, более предпочтительно, от приблизительно 5 до приблизительно 7 мкм. Предпочтительно, чтобы отношение радиуса r1 сердцевины к радиусу r2 внутренней кольцевой области 2 составляло от приблизительно 0,35 до приблизительно 0,55, более предпочтительно, от приблизительно 0,40 до приблизительно 0,50.
Кольцевая область 3 с понижением имеет внутренний радиус r2 и внешний радиус r3, при этом r3 определяется как точка между кольцевой областью 3 с понижением и третьей кольцевой областью 4, где dΔ(r)/dr («r» представляет собой радиус), значение производной радиального профиля относительной разности Δ(r) показателей преломления, является максимальным. Предпочтительно, чтобы кольцевая область 3 с понижением имела приращение в процентах от приблизительно -0,3 до приблизительно -1, более предпочтительно, от -0,35 до -0,7, и наиболее предпочтительно, от -0,4 до -0,6.
Область 3 с понижением имеет объем V3 профиля, равный:
V 3 = 2 ∫ r 2 r 3 Δ ( r ) r d r .
Предпочтительно, чтобы объем |V3| составлял, по меньшей мере 60%Δ мкм2, более предпочтительно, больше чем приблизительно 65%Δ мкм2, а в некоторых случаях, больше чем приблизительно 70%Δ мкм2 или 80%Δ мкм2. В некоторых случаях может быть желательным поддерживать объем V3 профиля кольцевой области с пониженным показателем преломления таким, чтобы |V3| был меньше чем 120%Δ мкм2, более предпочтительно, меньше чем 100%Δ мкм2. Кольцевая область 3 с понижением имеет приращение Δ3 показателя преломления в процентах, которое между r2 и r3 вычисляют в соответствии с ∫Δ(3)dr/(r3-r2). Кольцевой участок с пониженным показателем преломления может содержать, например, стекло, содержащее множество пустот, или стекло, легированное понижающей примесью, такой как фтор, бор или их смесью, или стекло, легированное одной или несколькими такими понижающими примесями, и дополнительно, стекло, содержащее множество пустот. В некоторых предпочтительных вариантах осуществления кольцевой участок с пониженным показателем преломления состоит из легированного фтором кварцевого стекла. В случаях когда оболочка включает в себя пустоты, в некоторых вариантах осуществления эти пустоты могут быть расположены не периодически в пределах кольцевого участка с пониженным показателем преломления. «Расположены не периодически» означает, что в поперечном сечении (таком как поперечное сечение, перпендикулярное продольной оси) оптического волокна, не периодически расположенные пустоты распределены случайно или не периодически по всему участку волокна (например, в пределах кольцевой области с пониженным показателем преломления). Аналогичные поперечные сечения, взятые в различных точках по длине волокна, будут выявлять различные узоры дырок, случайно распределенных по поперечному сечению, то есть различные поперечные сечения будут содержать разные узоры дырок, при этом распределения пустот и размеры пустот не будут точно совпадать. Имеется в виду, что дырки или пустоты являются не периодическими, то есть они не периодически расположены в структуре волокна. Эти пустоты вытянуты (удлинены) вдоль длины (то есть параллельно продольной оси) оптического волокна, но не продолжаются по всей длине всего волокна для типичных длин передающего волокна. Считается, что пустоты должны продолжаться по длине волокна на расстояние меньше 20 м, более предпочтительно, меньше 10 м, еще более предпочтительно, меньше 5 м, а в некоторых вариантах осуществления, меньше 1 м. Оптическое волокно, раскрытое в этой заявке, можно изготавливать способами, в которых используют режимы затвердевания предварительно отформованной заготовки, которые являются эффективными для захвата значительного количества газов в затвердевшей стеклянной заготовке, вызывая, таким образом, образование пустот в затвердевшей стеклянной заготовке оптического волокна. Вместо выполнения этапов по удалению этих пустот полученную заготовку используют для формирования оптического волокна с пустотами в нем. Как используется в этой заявке, диаметр дырки представляет собой самый длинный отрезок прямой линии, конечные точки которого расположены на внутренней поверхности оксида кремния, определяющий дырку при наблюдении оптического волокна в перпендикулярном сечении, расположенном поперек продольной оси волокна. Третья кольцевая область 4 окружает кольцевую область 3 с понижением и имеет приращение Δ4 показателя преломления в процентах, которое выше, чем Δ4 показателя преломления первой кольцевой области 2, в результате чего образуется область, которая является областью 4, легированной повышающей примесью, относительно внутренней кольцевой области 2. Заметим, что не является крайне необходимым, чтобы область 4 была легирована повышающей примесью, в смысле включения в область 4 повышающей примеси. Действительно, такой же эффект легирования повышающей примесью в кольцевой области 4 можно получить легированием внутренней кольцевой области 2 понижающей примесью относительно кольцевой области 4. Внутренний радиус r4 третьей кольцевой области определяется как точка, в которой начинается область с более высоким показателем преломления (по сравнению с показателем преломления внутренней кольцевой области 2). В некоторых вариантах осуществления участок с более высоким показателем преломления третьей кольцевой области 4 может начинаться в точке, где заканчивается кольцевая область 3 с понижением, таким образом, что r3 равен r4. В некоторых других вариантах осуществления радиальная точка r4 третьей кольцевой области 4 (то есть области, имеющей более высокий показатель преломления, чем первая кольцевая область 2) может быть отнесена на некоторое расстояние от внешней радиальной точки r3 кольцевой области 3 с понижением. Объем показателя преломления между внутренним радиусом r4 и внешним радиусом третьей кольцевой области 4 вычисляют согласно ∫Δ(4)dr/∫dr. Кольцевая область 4 имеет более высокий показатель преломления, чем первая внутренняя кольцевая область 2. Предпочтительно, чтобы участок с более высоким показателем преломления (по сравнению с первой внутренней областью 2) кольцевой области 4 продолжался, по меньшей мере, до точки, где оптическая мощность, которая должна передаваться по оптическому волокну, превышает или равна 90% передаваемой оптической мощности, более предпочтительно, до точки, где оптическая мощность, которая должна передаваться по оптическому волокну, превышает или равна 95% передаваемой мощности, и наиболее предпочтительно, до точки, где оптическая мощность, которая должна передаваться по оптическому волокну, превышает или равна 98% передаваемой оптической мощности. В предпочтительных вариантах осуществления третья кольцевая область, легированная повышающей примесью, продолжается, по меньшей мере, до некоторой радиальной точки вне области в волокне, где передается большая часть света, например, до, по меньшей мере, радиальной точки, равной приблизительно 30 мкм. Следовательно, объем V4A третьей кольцевой области 4, который определяется как объем, вычисляемый между внутренним радиусом r4 третьей кольцевой области, легированной повышающей примесью, и радиальным расстоянием в 30 мкм, составляет
V 4 A = 2 ∫ r 3 r 30 Δ ( 4 − 2 ) ( r ) r d r .
Предпочтительно, чтобы объем V4A был больше 5, более предпочтительно, больше 7, а в некоторых вариантах осуществления больше 10%Δ мкм2. Объем V4A третьей кольцевой области 4 может быть меньше, чем объем V4B третьей кольцевой области 4, при этом объем V4B, как используется в этой заявке, вычисляется от r3 до 62,5 мкм (то есть до внешнего диаметра волокна 125-микрометрового диаметра). В некоторых случаях объем V4B может быть больше 80%Δ мкм2, больше 200%Δ мкм2 или больше 300%Δ мкм2.
Как показано на фиг.1, третья кольцевая область 4 может быть отнесена от кольцевой области 3 или, альтернативно, кольцевая область 4 может непосредственно прилегать к кольцевой области 3. Кольцевая область 4 может продолжаться до внешнего, наибольшего радиуса оптического волокна. В некоторых вариантах осуществления Δ4 третьей кольцевой области больше 0,01%. В некоторых вариантах осуществления Δ4 показателя преломления третьей кольцевой области больше 0,01% по сравнению с внутренней кольцевой областью 2. В некоторых вариантах осуществления третья кольцевая область содержит хлор (Cl) в количестве, больше чем 1000 промилле, более предпочтительно, больше 1500 промилле и, наиболее предпочтительно, большем 2000 промилле (0,2%) по массе.
Примеры
Нижеследующими примерами поясняются различные варианты осуществления. Специалистам в данной области техники должно быть понятно, что различные модификации и изменения могут быть сделаны в них без отступления от сущности или объема изобретения.
Ниже в таблицах приведены характеристики моделируемых иллюстративных примеров 1-18, имеющих показатель преломления, показанный на фиг.1. В частности, ниже для каждого примера показаны приращение Δ1 показателя преломления, альфа1 и внешний радиус R1 центральной области 1 сердцевины, приращение Δ2 показателя преломления и внешний радиус R2 и ширина W внутренней кольцевой области 2, внешний радиус R3, приращение Δ3 показателя преломления и объем V3 второй (с понижением) кольцевой области 3, приращение Δ4 показателя преломления, объем V4A третьей кольцевой области 4, который вычисляется между внутренним радиусом R4 третьей кольцевой области 4 и радиальным расстоянием в 30 мкм, объем V4B третьей кольцевой области 4, который вычисляется от R4 до 62,5 мкм (то есть до внешнего диаметра волокна). В некоторых вариантах осуществления R3 равен R4. R5 является внешним радиусом волокна. Кроме того, представлены: теоретическая длина волны отсечки в нанометрах, диаметр модового поля (ДМП) на 1310 нм, эффективная площадь на 1310 нм, хроматическая дисперсия на 1310 нм, наклон дисперсии на 1310 нм, затухание на 1310 нм, диаметр модового поля (ДМП) на 1550 нм, эффективная площадь на 1550 нм, хроматическая дисперсия на 1550 нм, наклон дисперсии на 1550 нм, затухание на 1550 нм, и изгибные потери, наведенные в одном витке диаметром 10 мм, в децибелах на виток на 1550 нм. Эти свойства в таблице 1 получены моделированием.
Таблица 1 | |||||||||
Свойство | Профиль 1 | Профиль 2 | Профиль 3 | Профиль 4 | Профиль 5 | Профиль 6 | Профиль 7 | Профиль 8 | Профиль 9 |
Δ1(%) | 0,35 | 0,35 | 0,38 | 0,34 | 0,34 | 0,37 | 0,36 | 0,4 | 0,35 |
α1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
R1(мкм) | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 4,3 | 4 | 4 | 4,1 | 3,9 |
Δ2(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,035 | 0,040 | 0,024 | 0 |
R2(мкм) | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 12,73 | 12,73 | 9,8 | 9 | 12 | 8,5 |
W(мкм) | 6 | 7 | 8 | 6,5 | 4,5 | 6,5 | 12 | 5 | 7 |
R3(мкм) | 15,76 | 16,76 | 17,76 | 19,23 | 17,23 | 16,3 | 21 | 17 | 15,5 |
Δ3(%) | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,6 | -0,4 | -0,2 | -1,3 | -0,4 |
V3(%Δ·мкм2) | -61,2 | -74,3 | -88,1 | -83,1 | -80,9 | -67,9 | -72 | -188,5 | -67,2 |
R4(мкм) | 15,76 | 16,76 | 17,76 | 19,23 | 19,23 | 16,3 | 21 | 17 | 15,5 |
Δ4(%) | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
R5(мкм) | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
V4a(%Δ·мкм2) | 33 | 62 | 88 | 53 | 60 | 63 | 46 | 61 | 66 |
V4b(%Δ·мкм2) | 183 | 363 | 539 | 354 | 354 | 364 | 347 | 362 | 367 |
Теоретическая отсечка (нм) | 1074,4 | 883,1 | 817,2 | 904,3 | 904,3 | 943,2 | 923,7 | 1014,3 | 840,8 |
ДМП на 1310 нм (мкм) | 8,5 | 8,8 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 9,0 | 8,7 | 8,6 |
Аэфф на 1310 нм (мкм2) | 57,4 | 60,1 | 57,4 | 64,1 | 64,1 | 62,0 | 63,0 | 59,4 | 57,1 |
Дисперсия на 1310 нм (пс/нм/км) | 0,07 | -0,04 | 0,07 | -0,17 | -0,13 | -0,08 | -0,06 | -0,23 | 0,06 |
Наклон дисперсии на 1310 нм (пс/нм2/км) | 0,0887 | 0,0895 | 0,0887 | 0,0869 | 0,0872 | 0,0912 | 0,0909 | 0,0886 | 0,0912 |
Затухание на 1310 нм (дБ/км) | 0,342 | 0,341 | 0,342 | 0,340 | 0,340 | 0,339 | 0,339 | 0,341 | 0,341 |
ДМП на 1550 нм (мкм) | 9,6 | 9,9 | 9,6 | 10,3 | 10,3 | 10,1 | 10,2 | 9,8 | 9,6 |
Аэфф на 1550 нм (мкм2) | 70,7 | 74,7 | 70,7 | 80,5 | 80,4 | 77,2 | 78,7 | 73,9 | 70,7 |
Дисперсия на 1550 нм (пс/нм/км) | 17,7 | 17,8 | 17,7 | 17,0 | 17,1 | 18,1 | 18,0 | 17,4 | 18,3 |
Наклон дисперсии на 1550 нм (пс/нм2/км) | 0,0631 | 0,0641 | 31,0697 | 0,0613 | 0,0619 | 0,0653 | 0,0643 | 0,0635 | 0,0650 |
Затухание на 1550 нм (дБ/км) | 0,194 | 0,193 | 0,194 | 0,193 | 0,193 | 0,192 | 0,191 | 0,193 | 0,193 |
Изгибные потери (дБ/виток диаметром 10 мм) | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,05 | <0,1 |
Свойство | Профиль 10 | Профиль 11 | Профиль12 | Профиль 13 | Профиль 14 | Профиль 15 | Профиль 16 | Профиль 17 | Профиль 18 |
Δ1(%) | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,24 | 0,28 | 0,34 | 0,34 |
α1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
R1(мкм) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4 | 4 |
Δ2(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,1 | -0,08 | 0 | 0 |
R2(мкм) | 9,8 | 9,8 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 9,5 | 9,5 |
W(мкм) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 |
R3(мкм) | 14,8 | 14,8 | 14 | 14 | 18 | 21 | 18 | 15,5 | 15,5 |
Δ3(%) | -0,7 | -1 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -0,4 | -1,3 | -0,5 | -0,5 |
V3(%Δ·мкм2) | -86,1 | -123 | -124,8 | -124,8 | -166,4 | -98 | -166,4 | -75 | -75 |
R4(мкм) | 14,8 | 14,8 | 14 | 20 | 18 | 21 | 18 | 15,5 | 15,5 |
Δ4(%) | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 | 0,01 | 0,03 |
R5(мкм) | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
V4a(%Δ·мкм2) | 68 | 136 | 70 | 141 | 58 | 46 | 46 | 7 | 20 |
V4b(%Δ·мкм2) | 369 | 737 | 371 | 701 | 358 | 347 | 287 | 37 | 110 |
Теоретическая отсечка (нм) | 842,7 | 592,8 | 842,7 | 592,8 | 904,3 | 915,2 | 988,1 | 1097,0 | 1035,4 |
ДМП на 1310 нм (мкм) | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 9,0 | 9,1 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
Аэфф на 1310 нм (мкм2) | 59,9 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 64,2 | 65,1 | 61,5 | 59,8 | 59,8 |
Дисперсия на 1310 нм (пс/нм/км) | -0,15 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | -0,21 | 0,24 | 0,02 | -0,14 | -0,14 |
Наклон дисперсии на 1310 нм (пс/нм2/км) | 0,0909 | 0,0916 | 0,0917 | 0,0917 | 0,0867 | 0,0856 | 0,0857 | 0,0906 | 0,0906 |
Затухание на 1310 нм (дБ/км) | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,340 | 0,340 | 0,341 | 0,341 | 0,341 |
ДМП на 1550 нм (мкм) | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 10,3 | 10,3 | 10,0 | 9,9 | 9,9 |
Аэфф на 1550 нм (мкм2) | 74,7 | 74,1 | 74,3 | 74,3 | 80,7 | 81,7 | 77,0 | 74,6 | 74,6 |
Дисперсия на 1550 нм (пс/нм/км) | 18,2 | 18,5 | 18,6 | 18,6 | 16,9 | 17,1 | 16,9 | 18,1 | 18,1 |
Наклон дисперсии на 1550 нм (пс/нм2/км) | 0,0660 | 0,0670 | 0,0673 | 0,0673 | 0,0614 | 0,0595 | 0,0603 | 0,0655 | 0,0655 |
Затухание на 1550 нм (дБ/км) | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 |
Изгибные потери (дБ/виток диаметром 10 мм) | <0,1 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,1 | <0,05 | <0,1 | <0,1 |
Волокна, перечисленные выше, имеют теоретическую длину волны отсечки, полученную моделированием, ниже 1100 нм. Все эти волокна имеют длину волны отсечки кабеля (при длине кабеля 22 м) ниже 1260 нм. Нижеследующие волокна в таблице 2 были изготовлены с использованием процесса OVD (внешнего химического напыления) изготовления, при этом каждое волокно было вытянуто из предварительно формованных заготовок оптического волокна со скоростью 10 м/с и имеет нанесенные на него стандартные первичное и вторичное покрытия из уретан акрилата. После чего были измерены их свойства.
Таблица 2 | ||||||||
Параметр | Пример 19 | Пример 20 | Пример 21 | Пример 22 | Пример 23 | Пример 24 | Пример 25 | Сравнительный пример 26 |
Δ1(%) | 0,37 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,37 | 0,40 | 0,40 | 0,33 |
R1(мкм) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 4,2 | 4,6 | 4,1 |
Повышающая примесь в области 1 сердцевины | GeO2 | GeO2 | GeO2 | GeO2 | GeO2 | GeO2 | GeO2 | GeO2 |
Δ2(%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
R2(мкм) | 12 | 9,5 | 9,6 | 9,4 | 9,3 | 8 | 8,3 | 9,8 |
Повышающая примесь во внутренней кольцевой области 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Δ3(%) | -0,35 | -0,44 | -0,40 | -0,43 | -0,36 | -0,48 | -0,47 | -0,44 |
R3(мкм) | 20 | 17,9 | 17,5 | 17,7 | 18,1 | 15,8 | 16,5 | 17,9 |
V3(%Δ·мкм2) | -73 | -87 | -78 | -87 | -67 | -79 | -76 | -90 |
R4(мкм) | 20 | 17,9 | 17,5 | 17,7 | 18,1 | 15,8 | 16,5 | 17,9 |
Повышающая примесь в области 3 | F | F | F | F | F | F | F | F |
Δ4(%) | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,00 |
R5(мкм) | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
Повышающая примесь в области 4 | GeO2 | Cl | Cl | Cl | Cl | Cl | Cl | нет |
Концентрация повышающей примеси в области 4 (мас.%) | 0,65 | 0,32 | 0,6 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,32 | нет данных |
Объем V4A легированной области от R4 до 30 мкм (%Δ·мкм2) | 15 | 11 | 38 | 8 | 12 | 12 | 17 | 0 |
Затухание на 1550 нм (дБ/км) | 0,19 | 0,191 | 0,192 | 0,186 | 0,186 | 0,191 | 0,184 | 0,184 |
Отсечка при 22 м (нм) | 1255 | 1266 | 1230 | 1239 | 1220 | 1205 | 1260 | 1351 |
ДМП на 1310 нм (мкм) | 8,98 | 8,73 | 8,54 | 8,67 | 8,58 | 8,25 | 8,39 | 8,85 |
Длина волны нулевой дисперсии | 1320 | 1327 | 1324 | 1326 | 1330 | 1321 | 1315 | 1326 |
Наклон дисперсии на 1310 нм (пс/нм2/км) | 0,084 | 0,086 | 0,085 | 0,087 | 0,086 | 0,088 | 0,087 | 0,087 |
Изгибные потери (дБ/виток), шпиндель диаметром 10 мм | 0,06 | 0,017 | 0,071 | 0,043 | 0,084 | 0,027 | 0,044 | 0,084 |
Изгибные потери (дБ/виток), шпиндель диаметром 15 мм | нет данных | 0,006 | 0,032 | 0,017 | 0,032 | 0,012 | 0,015 | 0,015 |
Изгибные потери (дБ/виток), шпиндель диаметром 20 мм | нет данных | 0,003 | 0,029 | 0,009 | 0,028 | 0,015 | 0,005 | 0,013 |
Изгибные потери (дБ/виток), шпиндель диаметром 30 мм | нет данных | 0,002 | 0,010 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Как можно видеть из таблиц 1 и 2 выше, а также из таблицы 3 ниже, приведенные здесь примеры иллюстрируют примерные волокна, в которых используются центральная область стеклянной сердцевины, имеющая Δ1 показателя преломления, первая внутренняя кольцевая область, имеющая Δ2 показателя преломления, кольцевая область с понижением, имеющая Δ3 показателя преломления, и третья кольцевая область, имеющая приращение Δ4 показателя преломления в процентах; где Δ1>Δ4>Δ2>Δ3, при этом разность между Δ4 и Δ2 больше чем или равна 0,01, а абсолютное значение объема профиля, |V3|, составляет, по меньшей мере, 60%Δ мкм2. Эти волокна имеют отсечку кабеля ниже чем 1260 нм (за исключением сравнительного примера 26, в котором не выявлена длина волны отсечки кабеля ниже чем 1260 нм) и изгибные потери ниже чем 0,2 дБ/виток при намотке на шпиндель диаметром 10 мм. Кроме того, эти волокна имеют диаметр модового поля (ДМП) от приблизительно 8,2 до приблизительно 9,5 мкм на 1310 нм, длину волны нулевой дисперсии от 1300 от 1324 нм, наклон дисперсии на 1310 нм меньше 0,09 пс/нм2/км и изгибные потери на 1550 нм в случае намотки на шпиндель диаметром 10 мм - ниже 0,2 дБ/виток, более предпочтительно, ниже 0,1 дБ/виток, еще более предпочтительно, ниже 0,075 дБ/виток, и наиболее предпочтительно, ниже 0,05 дБ/виток. Кроме того, на 1550 нм в случае намотки на