Abstract:
고 비선형성을 갖는 광 파이버(비선형성 광 파이버) 구조로서, 코어 영역(10)의 외주에 제 1 클래드 영역(20) 및 제 2 클래드 영역(30)을 설치한 더블 클래드 구조를 사용한다. 더블 클래드 구조를 채용함으로써, 비선형 계수(γ)를 크게 하기 위해, 코어 내에 첨가되는 GeO 2 의 첨가 농도를 높게 하고 비선형 굴절률을 높게 하며, 또한, 코어와 클래드와의 비굴절률차를 크게 하고 유효 단면적(A eff )을 작게 한 경우라도, 컷오프 파장(λc)을 충분히 짧게 하는 것이 가능해진다. 이로써, 충분한 비선형성을 가짐과 동시에, 컷오프 파장이 짧아지는 광 파이버, 비선형성 광 파이버, 그것을 사용한 광 증폭기, 파장 변환기 및 광 파이버 제조 방법이 실현된다. 광 증폭기, 파장 변환기, 광 파이버, 파장 변환기, 컷오프 파장
Abstract:
본 발명은 비선형광효과가 발생하는 것을 효과적으로 억제할 수 있고 장거리전송에 적합한 분산천이파이버를 제공한다. 1550㎚의 파장에서의 특성으로서, 이 분산천이파이버는, 절대치가 1.0∼4.5ps/㎚/㎞인 분산과, 70㎛ 2 이상의 유효코어단면적과, 2m길이파이버에서 1300㎚이상의 차단파장과, 0.05∼0.09ps/㎚ 2 /km인 분산슬로프를 가진다. 또한 이 분산천이파이버에서는, 신호광의 기본모드에서의 광파워분포가 최대가 되는 위치가 코어영역의 중심으로부터 소정의 거리만큼 방사상으로 떨어져 있고, 코어영역의 중심에서의 신호광의 기본모드에서의 광파워가 P 0 이고 기본모드에서의 광파워분포의 최대값이 P 1 일 때, 최대값 P 1 은 코어영역의 중심에서의 광파워 P 0 의 값보다 1.2배 더 크다.
Abstract:
본 발명은 비선형광효과가 발생하는 것을 효과적으로 억제할 수 있고 장거리전송에 적합한 분산천이파이버를 제공한다. 1550nm의 파장에서의 특성으로서, 이 분산천이파이버는, 절대치가 1.0∼4.5ps/nm/km인 분산과, 70㎛ 2 이상의 유효코어단면적과, 2m길이파이버에서 1300nm이상의 차단파장과, 0.05∼0.09ps/nm 2 /km인 분산슬로프를 가진다. 또한 이 분산천이파이버에서는, 신호광의 기본모드에서의 광파워분포가 최대가 되는 위치가 코어영역의 중심으로부터 소정의 거리만큼 방사상으로 떨어져 있고, 코어영역의 중심에서의 신호광의 기본모드에서의 광파워가 P 0 이고 기본모드에서의 광파워분포의 최대값이 P1일 때, 최대값 P1은 코어영역의 중심에서의 광파워 P0의 값보다 1.2배 더 크다.
Abstract:
PURPOSE: A nonlinear optical fiber, optical amplifier and wavelength converter using the same, and method of making optical fiber are provided to sufficiently shorten a cutoff wavelength lambda c by employing a double-cladding structure. CONSTITUTION: The optical fiber is an optical waveguide mainly composed of SiO2 (silica glass). And the optical fiber comprises a core region(10) including the center axis of the optical fiber, a first cladding region(20) disposed at the outer periphery of the core region(10) and a second cladding region(30) disposed at the outer periphery of the first cladding region(20). The core region(10) has an outer diameter of 2r1, and is formed such that pure SiO2 glass is doped with a predetermined amount of GeO2 as a dopant for raising the refractive index, whereby its refractive index attains a maximum value of n1 (n1 > n0, where n0 is the refractive index of pure SiO2). The core region(10) in this embodiment has a graded refractive index distribution in which the doping amount of GeO2 and refractive index are maximized in the vicinity of the center axis of the optical fiber.