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公开(公告)号:CN102768382B
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201210130363.8
申请日:2012-04-27
Applicant: 德拉克通信科技公司
Inventor: G·克拉比希斯 , A·阿门库兹-克莱阿 , F·古埃尔 , G·梅林 , G·库埃特 , F·J·阿赫滕 , S·G·F·吉尔林斯 , M·比戈-阿斯楚克
IPC: G02B6/028
CPC classification number: G02B6/0288 , G02B6/0281 , G02B6/03627
Abstract: 一种多模光纤,包括中央纤芯和外包层(例如,外光包层)。通常,该光纤的中央纤芯是凹式的中央纤芯,该中央纤芯具有α折射率分布(即,渐变折射率分布)、外半径为r1并且相对于外包层的最大折射率差为Δn1。该中央纤芯的α折射率分布在该中央纤芯的外半径r1处具有与相对于外包层的折射率差Δnend相对应的最小折射率。示例性光纤的实施例可以包括内包层,该内包层的外半径为r2、宽度为w2并且相对于外包层的折射率差为Δn2。示例性光纤的实施例可以包括埋槽,该埋槽的外半径为r3、宽度为w3并且相对于外包层的折射率差为Δn3。此外,示例性光纤的实施例可以包括中间包层,该中间包层的外半径为r4、宽度为w4并且相对于外包层的折射率差为Δn4。
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公开(公告)号:CN102736169A
公开(公告)日:2012-10-17
申请号:CN201210088701.6
申请日:2012-03-29
Applicant: 德拉克通信科技公司
CPC classification number: G02B6/0288 , G02B6/0281 , G02B6/0365
Abstract: 本发明涉及一种多模光纤和光学系统。所述多模光纤从中心到外周依次包括内纤芯、内包层、凹槽和外包层,其中:所述内纤芯的半径r1为22μm~28μm,所述内纤芯的渐变折射率分布的相对折射率差n0是所述内纤芯的最大折射率值且ncl是所述内纤芯的最小折射率值;所述内包层的半径为r2,所述内包层相对于所述外包层的折射率差为Δn2;所述凹槽的半径为r3,所述凹槽相对于所述外包层的负的折射率差为Δn3,所述凹槽包住所述内包层;0.0115807+0.0127543×(r2-r1)+0.00241674×1000Δn3-0.00124086×(r3-r2)×1000Δn3<2%;以及小于-20μm。
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公开(公告)号:CN102087380A
公开(公告)日:2011-06-08
申请号:CN201010579482.2
申请日:2010-12-03
Applicant: 德拉克通信科技公司
CPC classification number: G02B6/0288 , G02B6/03627 , G02B6/0365
Abstract: 本发明涉及一种弯曲损耗低且包层效应降低的多模光纤,其包括具有相对于外包层的α折射率分布的中央纤芯。该光纤还包括内包层、凹槽和外包层。通常,该中央纤芯的α折射率分布在相对于外包层的折射率差为正的点处中断。该光纤实现了弯曲损耗降低,并且实现了针对高数据速率应用的包层效应降低的高带宽。
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公开(公告)号:CN102854563B
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201210228079.4
申请日:2012-07-02
Applicant: 德拉克通信科技公司
CPC classification number: G02B6/0288 , G02B6/03605 , G02B6/0365 , G02B6/03683
Abstract: 本发明涉及多模光纤,公开了一种凹式渐变折射率多模光纤。该凹式渐变折射率多模光纤包括中央纤芯、凹陷内包层、凹槽、凹陷外包层和外包层。该中央纤芯具有α折射率分布。这些凹陷包层限制了泄漏模式对光纤的性能特性(例如,带宽、纤芯大小和/或数值孔径)所产生的影响。
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公开(公告)号:CN105683791A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201380080353.0
申请日:2013-09-20
Applicant: 德拉克通信科技公司
CPC classification number: G02B6/0288 , G02B6/02023 , G02B6/02214 , G02B6/03627 , G02B6/0365 , H04J14/00 , H04J14/04
Abstract: 本发明涉及一种光链路,包括N个光纤,其中N≥2。各光纤包括光纤芯和包围所述光纤芯的光包层,其中:所述光纤芯具有αi≥1的单一αi渐变折射率分布,并且所述光纤芯具有半径R1i,其中i∈[1;N]是用于指定所述光纤的指标。所述光包层包括被称为槽的包围所述光纤芯的具有凹型折射率ntrenchi的区域。根据本发明的实施例,针对所述光链路中的所有光纤,选择所述光纤芯的半径R1i和所述长度Li,使得R1i≥13.5μm并且满足质量标准C。因而,本发明提供了使得能够在达到低的差分模式组延迟的情况下、引导与现有技术的FMF链路相比数量有所增加的LP模的少模光纤链路。
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公开(公告)号:CN102798927B
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201210169771.4
申请日:2012-05-28
Applicant: 德拉克通信科技公司
IPC: G02B6/036 , C03B37/027
CPC classification number: G02B6/0365 , C03B37/01211 , C03B37/01413 , C03B37/01807 , C03B37/01861 , C03B2201/02 , C03B2201/12 , G02B6/03605 , G02B6/03627 , G02B6/03666
Abstract: 本发明涉及单模光纤及其制造方法,该单模光纤从中心到外周依次包括纤芯、至少第一凹陷包层和第二凹陷包层以及外包层。所述纤芯的半径(Rco)为3.5μm~5.5μm,并且所述纤芯相对于所述外包层的折射率差(Dnco-Dnout)为0~3×10-3;所述第一凹陷包层的半径(Rcl1)为9μm~15μm,并且所述第一凹陷包层相对于所述外包层的折射率差(Dncl1-Dnout)为-5.5×10-3~-2.5×10-3;所述第二凹陷包层的半径(Rcl2)为38μm~42μm,并且所述第二凹陷包层相对于所述第一凹陷包层的折射率差(Dncl2-Dncl1)为-0.5×10-3~0.5×10-3;以及所述外包层的半径为61.5μm~63.5μm。可以以小成本来制造衰减降低的光纤。
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公开(公告)号:CN102819063A
公开(公告)日:2012-12-12
申请号:CN201210192058.1
申请日:2012-06-11
Applicant: 德拉克通信科技公司
IPC: G02B6/036 , C03B37/018
CPC classification number: G02B6/03666 , C03B37/01807 , C03B2201/12 , C03B2203/23 , G02B6/03616 , G02B6/03661 , G02B6/03688
Abstract: 本发明涉及单模光纤及其制造方法,该单模光纤从中心到外周依次包括:纤芯,其半径为a,并且相对于外包层的折射率差Dn1-Dncl为-0.5×10-3~0.5×10-3;凹陷内包层,其半径为rring1,并且相对于外包层的折射率差为Dninner-Dncl;环,其内半径rring1为21μm~35μm、外半径为rring2,并且相对于外包层的折射率差Dnring-Dncl为-0.5×10-3~0.5×10-3;凹陷外包层,其半径为rout,并且相对于外包层的折射率差为Dnout-Dncl;以及外包层。所述纤芯的体积分Vcore相对于所述环的宽度wring的比值为0.12μm~0.2μm,并且所述凹陷外包层的体积分为15μm2~30μm2。可以获得具有增大容量的低成本预制件。
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公开(公告)号:CN102313924A
公开(公告)日:2012-01-11
申请号:CN201110187823.6
申请日:2011-07-04
Applicant: 德拉克通信科技公司
CPC classification number: G02B6/02019 , G02B6/0281 , G02B6/0365
Abstract: 本发明涉及单模光纤及光学系统。该单模光纤包括中央纤芯、中间包层、槽和光包层。中央纤芯相对于光包层的折射率差Δn1在2.6×10-3~3.5×10-3的范围内。槽的半径r3小于24μm。在633nm处,槽相对于光包层的折射率差Δn3在-15.0×10-3~-4.5×10-3的范围内。如下定义的槽的体积分V13在170%.μm2~830%.μm2的范围内:在波长1550nm处,该光纤的有效面积大于或等于150μm2,且弯曲损耗较低。本发明的单模光纤特别适用于有中继器或无中继器的远程地面传输系统或海底传输系统。
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公开(公告)号:CN105683791B
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201380080353.0
申请日:2013-09-20
Applicant: 德拉克通信科技公司
Abstract: 本发明涉及一种光链路,包括N个光纤,其中N≥2。各光纤包括光纤芯和包围所述光纤芯的光包层,其中:所述光纤芯具有αi≥1的单一αi渐变折射率分布,并且所述光纤芯具有半径R1i,其中i∈[1;N]是用于指定所述光纤的指标。所述光包层包括被称为槽的包围所述光纤芯的具有凹型折射率ntrenchi的区域。根据本发明的实施例,针对所述光链路中的所有光纤,选择所述光纤芯的半径R1i和所述长度Li,使得R1i≥13.5μm并且满足质量标准C。因而,本发明提供了使得能够在达到低的差分模式组延迟的情况下、引导与现有技术的FMF链路相比数量有所增加的LP模的少模光纤链路。
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公开(公告)号:CN103067084B
公开(公告)日:2017-03-01
申请号:CN201210404567.6
申请日:2012-10-22
Applicant: 德拉克通信科技公司
IPC: H04B10/25 , H04B10/075
CPC classification number: G02B6/0288 , G02B6/262 , H04B10/073 , H04B10/079 , H04B10/2581
Abstract: 一种用于对多模光纤的给定比特错误率的功率损失进行评估的方法,包括:测量与注入到所述多模光纤内的光在纤芯半径内的不同偏移注入相对应的基本光纤响应的集合;通过向所述基本光纤响应的集合应用依赖于所述基本光纤响应的不同偏移注入的加权系数集和延迟来生成全局光纤响应;以及根据所述全局光纤响应来计算代表光纤功率损失的参数,其中,所述加权系数集包括相对于彼此存在时间延迟的若干个加权系数子集,至少一个相对时间延迟未被设置为0,并且各子集的加权系数依赖于所述基本光纤响应的不同偏移注入。
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