[go: up one dir, main page]

JP2003195085A - 帯域幅が広くなったマルチモード光ファイバ - Google Patents

帯域幅が広くなったマルチモード光ファイバ

Info

Publication number
JP2003195085A
JP2003195085A JP2002367666A JP2002367666A JP2003195085A JP 2003195085 A JP2003195085 A JP 2003195085A JP 2002367666 A JP2002367666 A JP 2002367666A JP 2002367666 A JP2002367666 A JP 2002367666A JP 2003195085 A JP2003195085 A JP 2003195085A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
fiber
optical fiber
core
twist
twisting
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
JP2002367666A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2003195085A5 (ja
Inventor
David John Digiovanni
ジョン デギオヴァンニ ディヴィッド
Frank Vincent Dimarcello
ヴィンセント デマーセロ フランク
Xinli Jiang
ジアン シンリ
George E Oulundsen
イー. オーランドセン ジョージ
Sandeep Prabhakar Pandit
プラブハーカー パンディト サンデープ
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.)
Furukawa Electric North America Inc
Original Assignee
Fitel USA Corp
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 Fitel USA Corp filed Critical Fitel USA Corp
Publication of JP2003195085A publication Critical patent/JP2003195085A/ja
Publication of JP2003195085A5 publication Critical patent/JP2003195085A5/ja
Pending legal-status Critical Current

Links

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
    • G02B6/028Optical fibres with cladding with or without a coating with core or cladding having graded refractive index
    • G02B6/0288Multimode fibre, e.g. graded index core for compensating modal dispersion
    • 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
    • C03B37/027Fibres composed of different sorts of glass, e.g. glass optical fibres
    • C03B37/02745Fibres having rotational spin around the central longitudinal axis, e.g. alternating +/- spin to reduce polarisation mode dispersion
    • 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
    • C03B37/03Drawing means, e.g. drawing drums ; Traction or tensioning devices
    • C03B37/032Drawing means, e.g. drawing drums ; Traction or tensioning devices for glass optical fibres
    • 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
    • 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
    • C03B2203/18Axial perturbations, e.g. in refractive index or composition
    • C03B2203/19Alternating positive/negative spins or twists
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B2203/00Fibre product details, e.g. structure, shape
    • C03B2203/36Dispersion modified fibres, e.g. wavelength or polarisation shifted, flattened or compensating fibres (DSF, DFF, DCF)
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B2205/00Fibre drawing or extruding details
    • C03B2205/06Rotating the fibre fibre about its longitudinal axis
    • 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
    • G02B6/02214Optical fibres with cladding with or without a coating tailored to obtain the desired dispersion, e.g. dispersion shifted, dispersion flattened
    • G02B6/02285Characterised by the polarisation mode dispersion [PMD] properties, e.g. for minimising PMD
    • 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
    • G02B6/036Optical 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

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Manufacture, Treatment Of Glass Fibers (AREA)
  • Optical Fibers, Optical Fiber Cores, And Optical Fiber Bundles (AREA)
  • Surface Treatment Of Glass Fibres Or Filaments (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【課題】 帯域幅が広くなったマルチモード光ファイバ
を提供すること。 【解決手段】 本明細書は、引き伸ばしの際のツイスト
を使用した、ファイバ帯域を広げるための円形コアマル
チモード光ファイバを引き伸ばすための技法について記
述したものである。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、帯域幅が広くなっ
たマルチモード光ファイバに関する。
【0002】
【従来の技術】最新技術のマルチモード光ファイバの製
造には、様々な電力損失および信号減損メカニズムに対
する制御が必要である。マルチモードファイバの場合、
重要な目標は、モード分散を制御することである。
【0003】良く知られているように、光ファイバ内で
は、データビットは光パルスによって表されている。各
光パルスは、ファイバの長さに渡って移動する際に、常
に拡散すなわち分散することになる。これらのデータパ
ルスがオーバラップすると、もはや受信端で明瞭に読み
取ることができなくなる。データパルスがオーバラップ
する傾向を小さくすることが、ひいてはデータの伝送容
量を大きくする、すなわち帯域を広げることになる。し
たがって最終的には、光ファイバの帯域は、分散によっ
て制限されている。
【0004】分散を支配している形態は、色分散および
モード分散である。色分散については良く知られてお
り、あらゆる光ファイバシステムで生じている。モード
分散すなわち相互モード分散は、主として、コア径が大
きく、光が移動するための極めて多数の光路が可能なマ
ルチモード光ファイバで生じている。一般的には光路が
異なると、その長さが異なっている。モードは様々な長
さの経路に沿って移動するため、異なる時間間隔でファ
イバ端に到達することになり、その時間差が十分に大き
い場合、より速く経路を移動するパルスが、先行するパ
ルスとオーバラップすることになる。
【0005】マルチモード光ファイバの帯域は、相互モ
ード分散を最小化することによって最適化されている。
この最適化は、一般的には、クラッドの外側領域からコ
アの中心に向かって屈折率が徐々に増加するグレーデッ
ドインデックス(屈折率)プロファイルを使用して実現
されている。信号は、クラッド近傍の低屈折率領域では
高速で移動し、コアの中心に近い高屈折率領域では低速
で移動している。
【0006】マルチモード光ファイバでは、モード分散
は、差別モード遅延(DMD)と呼ばれている。最新技
術のシステムに使用するための光ファイバの製造仕様
は、DMDに対する厳格な要求事項を有している。所与
の光ファイバコア半径内におけるDMD仕様は、マスク
幅と呼ばれている。例えば、コア半径が18ミクロン以
内で、DMDが0.23ps/m未満のファイバは、
0.23ps/m未満の半径18ミクロン以内のマスク
幅を有するファイバと呼ばれている。また、これは、M
W18<0.23ps/mとして表されている。これら
のマスク幅仕様は、850nmにおける有効モード帯域
(EMB)が2000MHz−kmの光ファイバに対応
しており、これらのマスク幅仕様に合致する光ファイバ
は、通常、1300nmにおいて、500MHz−km
を超える過剰帯域を有している。850nmおよび13
00nmは、マルチモード光システムに対する典型的な
選択波長である。これらの仕様に合致するマルチモード
光ファイバの製造が困難であることが分かっている。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】ショートレンジの屈折
率変化すなわち乱れ(パータベーション)が、光ファイ
バを縦走するすべてのモードに対する伝送距離を平均化
する効果を有するモード混合をもたらしていることは知
られている。不利なDMDに対処するべく、モード混合
を強化するための技法が当分野の技術者によって模索さ
れている。その1つが、参照によりその全体が本明細書
に組み込まれる、DiGiovanni他による200
1年5月1日出願の米国特許出願第847,034号に
記載されている。その手法によれば、ファイバコアは非
円形であり、光ファイバは、引き伸ばしの際に、ツイス
トされている。その結果、帯域が著しく広くなっている
が、マルチモード光ファイバ帯域には、常にさらなる改
善が要求されている。
【0008】
【課題を解決するための手段】我々は、現在の帯域のニ
ーズを満足し、かつ、将来の高速イーサネット(登録商
標)プロトコルに対する合致を約束するマルチモード光
ファイバを開発した。従来の製品、例えば上で参照した
特許から、マルチモード光ファイバにおけるショートレ
ンジの屈折率変化すなわち乱れによって、モード混合を
強化することができることが分かっている。これらの乱
れは、高品質光ファイバにおいてさえ、固有「欠陥」と
して存在している。我々は、これらの乱れが至る所に現
われる性質であることを認識し、かつ、最大限に有効な
ものにするためには、ファイバを縦走する様々なモード
の経路長に沿って、これらの乱れをランダム化すべきで
あることを認識した。我々はこの認識に基づいて、光フ
ァイバを引き伸ばす際に、光ファイバにツイストを加え
ることにより、本質的に円形と見なされるコアを備えた
マルチモード光ファイバのDMDを小さくすることがで
きることを立証した。以下、本発明について、図面に照
らして極めて詳細に説明する。
【0009】
【発明の実施の形態】図1を参照すると、コア11およ
びクラッド12を備えた典型的なマルチモード光ファイ
バ構造が示されている。13は、標準的な重合体、典型
的にはアクリレート重合体の保護被覆を示している。
【0010】光ファイバのマルチモード特性は、コア1
1の相対サイズ、およびコアの中心から外側への屈折率
変化の陰影表示によって表されている。マルチモードフ
ァイバには、3つの共通するタイプがあり、ミクロン単
位のコア/クラッド径で定義されている。 50/125−FDDI標準;データ通信向け 62.5/125−局所データ通信(および北米で使用
されている最も優勢なマルチモードファイバ)向けFD
DI標準 100/140−光結合効率および曲げ感度が重要な専
用アプリケーション向けに設計されたもの
【0011】一般的な前提として、マルチモードファイ
バは、0.2、典型的には0.4より大きいコア/クラ
ッド径比率を有している。これは、コア/クラッド径比
率が典型的には0.1未満である単一モードファイバと
比較することができる。単一モードファイバのコアが典
型的には10ミクロン未満であるのに対し、マルチモー
ドファイバのコア自体は、典型的には30ミクロンより
大きくなっている。
【0012】図2は、DMDを小さくするためのモード
混合のメカニズムを示したものである。図2は高度に理
想化した表現あり、本発明のこの態様を現象的に理解す
るために示したものに過ぎないことを理解すべきであ
る。図2の参照番号21は、光ファイバのコアを示して
いる。実線で示すモードAと、ダッシュ線で示すモード
Bの2つのモードが示されている。伝搬方向は、図に向
かって右方向である。モードAは、図の左側に示すコア
外部の近傍から伝搬を開始し、モードBは、コアの中心
近くから伝搬を開始している。これらの相対モード伝搬
パターンが、ファイバの長さに渡って継続する場合、モ
ードAがモードBより相当長い距離を移動することにな
ることは容易に理解されよう。線図の中心の参照数表示
Xで示す領域は、モード混合が発生する領域である。モ
ード混合は、実際にはファイバの全長に渡って発生し、
一方のモードから他方のモードへエネルギーが結合され
る。このエネルギー結合が、上で言及した乱れによって
強化されることになる。図のXにおけるモード混合の概
略表現によれば、モードAは、この後、コアの中心に近
いモードに結合し、モードBは、コアの外側に近いモー
ドに結合することになる。この線図は高度に理想化され
ているが、モードがファイバの長さに沿って絶えず結合
すなわち混合する場合、長距離に渡る長さLをすべての
モードが移動する平均距離が如何にして等しくなるかに
ついて、うまく説明されている。実際の環境において
は、モードグループ内およびモードグループ間の両方で
モード混合が発生する。マルチモード光ファイバのモー
ド結合の考察については、参照により本明細書に組み込
まれる文献、R.Olshansky著「Review
sof Modern Physics」(Vol.5
1(2)、pp.341−367(1979年))を参
照されたい。
【0013】本発明による光ファイバの引伸しに有用な
光ファイバプリフォームは、MCVD、PCVD、OV
DおよびVADを始めとする、知られている様々な技法
によって製造することができる。好ましい技法はMCV
Dである。MCVDでは、正確に制御された化学製品の
混合物が、回転する純石英ガラス管の内部を通って流れ
ている。石英管は、トーチによって外部加熱されてい
る。石英管を通って流れるガスが反応し、溶着トーチの
近傍に高純度石英粒子が形成される。形成された高純度
石英粒子は、下流側の石英管の内部壁に付着する。石英
管の内部壁に付着した高純度石英粒子は、高温加熱さ
れ、純透明石英に固化される。次に石英管がコラプスさ
れ、光ファイバを引き伸ばす状態になる。
【0014】広義には、本発明は、DMDが改善された
マルチモード光ファイバを製造する新規かつ簡便な方
法、およびそれによって得られる製品、すなわち改良型
光ファイバ自体の中に具体化されている。より詳細に
は、本発明による方法には、従来の光ファイバプリフォ
ームを提供するステップ、光ファイバプリフォームの少
なくとも一部を従来の引伸し温度に加熱するステップ、
およびファイバにスピンが加えられるやり方で加熱プリ
フォームから光ファイバを引き伸ばすステップが含まれ
ている。ファイバのスピンは、ファイバを引き伸ばして
いる間、すなわち軟化ガラス状態において、ファイバに
その縦方向の軸の周りに、ガラスのねじれ変形によるツ
イストが施されるように、ファイバにトルクを印加する
ことによって生成される。軟化ガラスが冷めると、ファ
イバが永久「スピン」すなわち永久ねじれ変形を示すよ
うに、ねじれ変形がファイバ中で凍結される。このよう
な凍結スピンの存在は、例えばM.J.Marrone
他のOptics Letter(Vol.12
(1)、p.60)に使用されているような移動磁気−
光学変調器によって容易に探知することができる。
【0015】凍結スピンと関連しているのは、ピッチ、
すなわちスピンがファイバに沿って反復する距離であ
る。ピッチは、1メートル当たりのツイストの単位で表
され、本発明の場合、1メートル当たり少なくとも4ツ
イストである。
【0016】本発明の好ましい実施形態では、ツイスト
は、左巻きツイストと右巻きツイストが交互になってい
る。つまり、縦軸に対してファイバが時計方向に回転
し、次に反時計方向に回転している。このファイバの回
転は、完全な360度回転であり、したがって例えば1
メートル当たり4ツイストが指定された場合、各方向に
対して2.5回転が必要である。これにより、右巻きツ
イストに続く左巻きツイストとして定義されるキラル構
造のファイバが生成されている。ツイストが反転する周
期は、上で言及したように、1メートル当たりのツイス
トで表されるか、あるいはツイスト間のファイバ長の単
位で表される。例えば1メートル当たり5ツイストのフ
ァイバの場合、20cmのツイスト(すなわちキラル)
周期を有することになる。ツイストは、実際には、引き
伸ばしの際にプルフォームを回転させるか、あるいは引
き伸ばしの際に、引き伸ばされる(凝固される)ファイ
バを回転させることによって付与されている。典型的に
は、時計方向のツイスト数と反時計方向のツイスト数は
同じであるが、各方向に対して、異なる数のツイストを
使用することも同様に有利である。ツイストを時計方向
と反時計方向の間で交互にすることが望ましいが、連続
ツイスト、すなわち時計方向または反時計方向のいずれ
かの方向におけるツイストを使用して、同様の利点を実
現することも可能である。
【0017】ファイバを前後にツイストする効果によ
り、さらに、コアに沿って移動する所与のモードに生じ
る乱れがランダム化され、それによりすべてのモードグ
ループのすべてのモードに、最大量のモード結合が理想
的に生じている。ランダムツイスト周期を使用するこ
と、つまり、ファイバを引き伸ばす際のツイスト回数を
変化させることが好ましい。これは、ランダム乱れを使
用して、より有効なモード混合を予測する、知られてい
る理論と一致している。例えば、S.C.Rashle
ighの「J.of Lightwave Tecno
logy」(Vol.LT−1(2)、pp.312〜
331)を参照されたい。特に、320ページに、次の
ように記述されている。
【0018】「...、複屈折乱れの実際の分布f
(z)に無関係に、2つの偏光固有モードを結合するこ
とができるのは、唯一、周波数がbのスペクトル成分
のみである。モードは、それ以外のすべてのスペクトル
成分によっては有効に結合しない。」
【0019】パラメータbは、ファイバの真性複屈折
であり、F(b)は、f(z)のフーリエ変換であ
る。乱れf(z)は本質的にランダムであるため、一定
ピッチスピンによっては、有効なモード結合を得ること
はできないとして理論化されている。一方、非一定ピッ
チスピン、特に正および負のヘリシティを交互に有する
スピンには、有効な結合を生成する空間成分が含まれて
いる可能性がある。比較的高いスピン空間周波数の領域
だけでなく、比較的低いスピン空間周波数の領域からな
る可変空間周波数のスピンを使用することによって、強
力な結合を得ることができる。つまり、例えばスピンが
正と負のヘリシティの間で交番する場合がそうである。
【0020】図3の線図は、本発明によって有利にラン
ダム化することができる空間乱れを示したもので、円2
3は、光ファイバの断面を示している。矢印24は、縦
方向の乱れを表し、矢印25は、方位乱れを表し、ま
た、矢印26は、半径方向の乱れを表している。米国特
許出願第847,034号(DiGiovanni他の
52−4−1−16)では、モード混合を強化するため
に楕円コア構造が使用されている。ファイバにツイスト
を施すことによって、ファイバコアに沿ったあらゆるラ
ンダム移動に対する光路長を等しくしているが、我々
は、コアが円形のファイバの場合、他の乱れ、例えば方
位変化をランダム化することにより、ツイストによって
DMDが改善されることを認識した。本発明の場合、円
形コアは、6%未満の楕円率を有するコア幾何学を包含
することを意図している。
【0021】また、本発明は、円形コアおよびクラッド
からなり、コアの有効屈折率がコアを覆っているクラッ
ド材の有効屈折率より大きく、さらに、コアが本発明に
よるキラル構造を含む石英系光ファイバ自体の中に具体
化されている。キラル構造は、以下で説明する方法で光
ファイバ引伸し装置を改修することによって生成され
る。
【0022】図4は、光ファイバ引伸し装置を示したも
ので、プリフォーム31、およびガラスプリフォームを
軟化させ、ファイバの引伸しを起動するために使用され
る炉(図示せず)を代表するサセプタ32を備えてい
る。33は、引き伸ばされたファイバを示している。初
期のファイバ表面が、一括して34で示す、被覆プレポ
リマー36が入ったチャンバ35を有する被覆カップを
通過する。流体被覆ファイバが被覆チャンバからダイ4
1を通して排出される。被覆の厚さは、ダイ41とプレ
ポリマーの流体力学の組合せによって制御されている。
ファイバおよび被覆を同心状に維持するためには、ファ
イバを被覆カップ内の中心、特に出口ダイ41内の中心
に置くことが重要である。出口ダイ中の流体力学上の圧
力自体が、ダイ中におけるファイバの心出しを促進して
いる。続いてプレポリマー被覆ファイバ44が紫外線ラ
ンプ45に露光され、プレポリマーが硬化して被覆プロ
セスが完了する。それが適切である場合、他の硬化放射
を使用することもできる。ファイバは、被覆が硬化する
と次にリールアセンブリを通過し、そこでファイバが整
列、引込み、および巻き取られ、スプール56に貯蔵さ
れる。ファイバを引き込むための駆動手段は、巻取りス
プールであっても良いが、キャプスタン54であること
が好ましい。リール51〜53は、完成したファイバを
整列させ、処理するためのガイドリールである。キャプ
スタン54によって提供される引伸し力および回転速度
が、光ファイバの引伸し速度を決定している。典型的な
引伸し速度は、1〜20メートル/秒である。ファイバ
は、キャプスタン54から個別に駆動巻取りスプール5
6へ導かれる。マイクロステップインデクサ(図示せ
ず)によって制御されるステップモータが、巻取りスプ
ールを制御している。
【0023】図4に示す構造が、多くの適切な構造の1
つに過ぎないことは、当分野の技術者には認識されよ
う。
【0024】典型的な光ファイバ用被覆材は、紫外線光
イニシエータが添加されたウレタン、アクリレート、あ
るいはウレタン−アクリレートである。図4に示す装置
は、単一の被覆カップを備えているが、一般的には被覆
カップを2つ備えた複式被覆装置が使用されている。二
重被覆ファイバの典型的な一次すなわち内部被覆材は、
シリコン、ホットメルトワックスなどの柔らかい低弾性
係数材であり、あるいは比較的弾性係数の小さい多くの
重合体材料の中の任意の材料である。二次すなわち外部
被覆に広く使用されている材料は、高弾性係数重合体、
典型的にはウレタンあるいはアクリル製品である。商用
実践においては、両材料は、低弾性係数アクリレートお
よび高弾性係数アクリレートである。被覆の厚さの範囲
は、典型的には直径150〜300μmであり、標準的
には約240μmである。
【0025】従来の引伸し装置では、ファイバは、本質
的に少なくとも炉内の起点とキャプスタンとの間を単一
平面内で移動しており、ファイバにはツイストは故意に
加えられていない。図4のリールの略上面図である図5
を参照されたい。
【0026】本発明によれば、スピンがファイバに加え
られるように、ファイバにトルクが加えられる。原理的
には、ファイバがファイバに触れるべく十分に冷却した
下流側の任意のポイント(巻取りの前)でトルクを印加
することができるが、露出したファイバとの物理的な接
触は避けなければならない。したがって、トルクは、硬
化ステーションから下流側のポイントで、典型的には第
1のガイドローラによって有利に加えられている。
【0027】我々は、非接触ピッチのツイストがファイ
バに加えられるように、間欠的なトルクをファイバに印
加することができることを見出した。好ましい実施形態
では、この間欠的なトルクの印加は、図5のガイドロー
ラ51の配向を変化させることによって実現されてい
る。一例として、例えば引伸しタワーの軸に平行な方向
の周りに、角度θだけローラを傾斜させることによって
実現されている(図6参照)。ローラ511を図6に示
すように傾斜させることにより、この構造の場合に自動
的に生じる横方向の力に応じて、ファイバがローラ上で
前後に揺動することになる。より詳細には、横方向の力
がファイバに対するトルクになり、そのトルクによって
ファイバがローラ511上で横方向に揺れ、それによ
り、図5に示す(非傾斜)装置のファイバが画定する平
面を外れてファイバが移動する。横方向の揺れが、従来
の引き伸ばしの動きに重畳していることについては理解
されよう。ファイバの横方向の動きによって、ファイバ
の横方向変位の増加と共に増加する、(必ずしも正確で
ある必要はないが、実質的に)ファイバを平面内に跳ね
返す復元力が、反対方向への横揺れを直ちに開始するた
めにのみ生じているものと思われる。図6のローラ51
1に隣接する双方向矢印は、この非対称の前後の動きを
表している。横揺れ時のファイバの角回転速度は、なか
んずく傾斜角θの関数である。したがって、ファイバに
加えられるスピンのピッチも、傾斜角θの関数である。
例えば、ある適切な引伸し装置によってもたらされる平
均ピッチは、θ=7°およびθ=15°に対してそれぞ
れ14cmおよび7cmである。ピッチは、なかんずく
引伸しタワーの構成および高さ、引伸し速度、引伸し張
力、および被覆材の粘度によって決まるため、これらの
値が一例に過ぎないことは理解されよう。
【0028】上で説明した例では、ファイバにスピンが
加えられているだけでなく、実質的に等しくかつ対向す
る(一般的に弾性のある)ツイストが巻取りファイバ中
に導入されていることが、当分野の技術者には認識され
よう。このようなファイバは、目的(例えば、比較的長
さの短いファイバしか必要としないセンサ用など)によ
っては許容されるが、不要な弾性ツイストを避けること
が望ましい場合がしばしばである。適切に再巻取りを施
すことによって弾性ツイストを除去することができる
が、弾性ツイストの導入を実質的に避けることが好まし
い。これは、以下で説明するように、時計方向および反
時計方向のトルクを交互にファイバに強制することによ
って実現することができる。
【0029】図7に示すガイドローラ512を、ファイ
バを引き伸ばす方向に平行な軸(典型的には、引伸しタ
ワーの軸と同じ軸)の周りに揺動させることによって、
正および負のスピンを交互にファイバに印加することが
できる。また、巻取りスプール上のファイバに実質的に
ねじり弾性ひずみが生じないように、結果として生じる
ファイバ上の正および負の弾性ツイストを実質的に相殺
することができる。任意の適切な手段、例えば偏心駆動
手段(図示せず)によって、図7に示すガイドローラ5
12を前後に揺動させることができる。図8は、代替構
造の概略を示したもので、ガイドローラ513は、図に
は示されていないが、従来の適切な手段によって軸方向
を前後に移動し、時計方向および反時計方向のトルクを
交互にファイバに印加している。
【0030】図9および10は、ツイスト円形コアファ
イバ対非ツイスト円形コアファイバの850nmファイ
バ帯域を比較した実験データを示したものである。図9
に示すデータは、同じ装置および同じ引伸しプロセスを
使用して引き伸ばされたファイバに対するデータであ
る。また、図10に示すデータは、同様に、同じ装置お
よび同じ引伸しプロセスを使用して引き伸ばされたファ
イバに対するデータであるが、装置は、図9のデータを
得るために使用した装置とは異なっている。この実験
は、なかんずく得られた定性結果が引伸し装置には無関
係であることを示している。
【0031】図9を参照すると、円61を有する曲線お
よび五角形63を有する曲線が、本発明による、引き伸
ばしの際にツイストが施されたファイバに対する曲線で
ある。これらのファイバのツイスト周期は6.7cmで
ある。公称コア楕円率は5%未満である。正方形62を
有する曲線は、引き伸ばしの際にツイストが施されてい
ないファイバと本質的に同じファイバに対する帯域デー
タを示している。同様に、図10では、円65を有する
曲線が、本発明による、引き伸ばしの際にツイストが施
された、6.7cmのツイスト周期を有するファイバに
対するデータを示している。曲線66および67は、ツ
イストが施されていない同様のファイバに対するデータ
を示している。すべてのファイバの公称コア円形率は、
5%楕円率未満である。
【0032】以上から理解されるように、本発明は、高
品質プリフォーム、すなわち極端なコア偏心率すなわち
楕円率などの欠陥のないプリフォームから引き伸ばされ
る光ファイバの伝送特性の改善を対象にしている。これ
らの明らかに欠陥の比較的少ないプリフォームから引き
伸ばされる光ファイバを、ツイストを使用して改善する
ことができる、という観察は、思いも寄らない観察であ
る。これらのプリフォームのコアは、典型的には、プリ
フォームを高品質として類別するための前提条件である
極めて小さい楕円率を有している。コアの楕円率は、コ
アの周囲の異なる場所で2つ以上の直径測値を取り、そ
れらを比較することによって測定することができる。6
%未満の変化、好ましくは3%未満の変化が、円形コア
を表すものとして考慮されている。発見された効果、す
なわち一様性および完全性が明らかに高いプリフォーム
から引き伸ばされた光ファイバの帯域拡大は、明確性に
欠ける乱れ、例えば方位変化によるものと思われる。
【0033】上で示したように、引き伸ばしの際にプリ
フォームにツイストを施すことによって、あるいは引き
伸ばしの際に、引き伸ばされるファイバにツイストを施
すことによって、光ファイバにツイストすなわちキラル
構造を付与することができる。これらの代替の各々は、
「引伸し操作の際に、引き伸ばされるファイバにツイス
トを施す」等の語句で定義すべきことを意味している。
【0034】また、既に示したように、本発明に従って
典型的に処理されることになる光ファイバは、石英系光
ファイバである。石英系とは、一般的に光ファイバ中の
ガラスの少なくとも65%が二酸化ケイ素(SiO
であることを意味している。
【0035】上で説明したツイストは比較的一定であ
る。つまり、ファイバ引き伸ばしの際に、同じツイスト
動作がファイバの全長に渡って付与されている。マルチ
モードファイバにおけるDMDの実質的な短縮を促進す
ることができる、補助的なランダムメカニズムがある。
ファイバにツイストを付与するために使用されるツイス
ト化メカニズムには、いくつかの特性がある。ここで注
目すべき2つの特性は、スピン周波数すなわち1メート
ル当たりのツイスト数、および時間に対するスピンの変
化率であるスピン速度関数である。これらの特性の各々
をランダム化し、DMD特性をさらに改善することがで
きる。スピン周波数は、例えば1メートル当たり1〜1
0ツイストの間でランダムに変化させることができる。
任意の間隔、例えば10メートルの間隔を選択し、1つ
の10メートルセグメントのツイストを4つにし、別の
10メートルセグメントのツイストを7つにする等々、
といった具合に選択することができる。単純なランダム
数プログラムを使用して制御することができる。同様に
スピン速度関数をランダムに変化させることもできる。
スピン速度関数は、軸方向のツイスト化パターン、すな
わち時間依存スピン角速度と等価である。既に示したよ
うに、スピンは、1メートルまたは2メートル毎にその
方向が交番するため、周期的にスピンの角速度がゼロを
交差している。典型的なパターンは概ね正弦曲線である
が、スピンのパターンを変化させ、より大きなランダム
性を提供することもできる。最高角速度のドウェルを有
する概ね台形のパターンは、このようなパターンの1つ
である。その他の非正弦曲線スピンパターンを使用する
ことも可能である。また、引き伸ばしの際にスピンパタ
ーンを変化させ、ランダム性をさらに追加することもで
きる。
【0036】当分野の技術者には、本発明に対する様々
な追加改変が可能であろう。技術の進歩をもたらした本
発明の原理およびその等価物を基本的に利用した、本明
細書の特定の教示からのすべての逸脱物は、正式に、上
で説明し、かつ、特許請求する本発明の範囲内であるも
のと見なすものとする。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明に従って製造することができるマルチモ
ード光ファイバの略図である。
【図2】一定の長さの光ファイバに沿った理想化モード
伝送を示す線図である。
【図3】光ファイバのガラス材に潜在する3つのタイプ
の空間非一様性を示す線図である。
【図4】本発明との使用に適した光ファイバ引伸し装置
の略図である。
【図5】図4に示す装置のガイド部分の略上面図であ
る。
【図6】本発明を実践するために使用することができる
ガイド手段の略上面図である。
【図7】本発明を実践するために使用することができる
ガイド手段の略上面図である。
【図8】本発明を実践するために使用することができる
ガイド手段の略上面図である。
【図9】本発明によるスピン処理が施された光ファイバ
と、スピン処理が施されていない光ファイバの帯域を比
較した測値データを示すグラフである。
【図10】本発明によるスピン処理が施された光ファイ
バと、スピン処理が施されていない光ファイバの帯域を
比較した測値データを示すグラフである。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 ディヴィッド ジョン デギオヴァンニ アメリカ合衆国 07042 ニュージャーシ ィ,モントクライア,モントクライア ア ヴェニュー 126 (72)発明者 フランク ヴィンセント デマーセロ アメリカ合衆国 08801 ニュージャーシ ィ,アナンデール,ハーマン ザウ ロー ド 25 (72)発明者 シンリ ジアン アメリカ合衆国 01545 マサチューセッ ツ,シュルウスバリー,ハイ ストリート 26 (72)発明者 ジョージ イー. オーランドセン アメリカ合衆国 01007 マサチューセッ ツ,ベルチャータウン,チェリル サーク ル 62 (72)発明者 サンデープ プラブハーカー パンディト アメリカ合衆国 01550 マサチューセッ ツ,サウスブリッジ,ワーセスター スト リート 555,アパートメント 113 Fターム(参考) 2H050 AB03Z AC03 AC05 AC76 AC84 AD01

Claims (14)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 ツイスト(撚れ)が加えられた本質的に
    円形のコアを有するマルチモード光ファイバを備えた物
    品であって、光ファイバの1メートル当たりのツイスト
    が少なくとも1つである物品。
  2. 【請求項2】 ツイストが、時計方向のツイストと反時
    計方向のツイストの間で交番する、請求項1に記載の物
    品。
  3. 【請求項3】 光ファイバの1メートル当たりのツイス
    トが少なくとも4つである、請求項2に記載の物品。
  4. 【請求項4】 コアの楕円率が6%未満である、請求項
    2に記載の物品。
  5. 【請求項5】 マルチモード光ファイバを製造するため
    の方法であって、 (a)コアおよびクラッドを有し、コアの楕円率が6%
    未満である、マルチモード光ファイバプリフォームを準
    備するステップと、 (b)プリフォームを加熱するステップと、 (c)プリフォームから光ファイバを引き伸ばすステッ
    プと、 (d)ステップ(c)の間、引き伸ばされた光ファイバ
    にツイストを施すステップとを含む方法。
  6. 【請求項6】 ツイストを施すステップが、時計方向の
    ツイストを施すステップと、反時計方向のツイストを施
    すステップの間で交番する、請求項5に記載の方法。
  7. 【請求項7】 ツイストを施すステップが、引き伸ばさ
    れるファイバ1メートル当たり少なくとも1つのツイス
    トを施すステップである、請求項6に記載の方法。
  8. 【請求項8】 ツイストを施すステップが、引き伸ばさ
    れるファイバ1メートル当たり少なくとも4つのツイス
    トを施すステップである、請求項7に記載の方法。
  9. 【請求項9】 光ファイバが石英系ファイバである、請
    求項5に記載の方法。
  10. 【請求項10】 クラッドの直径に対するコアの直径の
    比率が少なくとも0.2である、請求項5に記載の方
    法。
  11. 【請求項11】 コアの直径が少なくとも30ミクロン
    である、請求項10に記載の方法。
  12. 【請求項12】 ツイストを施すステップのスピン周波
    数がfであり、fがステップ(d)の間に変化する、請
    求項5に記載の方法。
  13. 【請求項13】 ツイストを施すステップのスピンパタ
    ーンが非正弦曲線である、請求項5に記載の方法。
  14. 【請求項14】 スピンパターンがステップ(d)の間
    に変化する、請求項5に記載の方法。
JP2002367666A 2001-12-20 2002-12-19 帯域幅が広くなったマルチモード光ファイバ Pending JP2003195085A (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US10/027067 2001-12-20
US10/027,067 US6735985B2 (en) 2001-12-20 2001-12-20 Method of impressing a twist on a multimode fiber during drawing

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2003195085A true JP2003195085A (ja) 2003-07-09
JP2003195085A5 JP2003195085A5 (ja) 2004-07-08

Family

ID=21835495

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2002367666A Pending JP2003195085A (ja) 2001-12-20 2002-12-19 帯域幅が広くなったマルチモード光ファイバ

Country Status (4)

Country Link
US (2) US6735985B2 (ja)
EP (1) EP1325894B1 (ja)
JP (1) JP2003195085A (ja)
CN (1) CN1261777C (ja)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006315913A (ja) * 2005-05-13 2006-11-24 Furukawa Electric Co Ltd:The 被覆光ファイバの製造方法
CN100543439C (zh) * 2004-01-27 2009-09-23 株式会社藤仓 多模光纤的测定方法
US7817257B2 (en) 2004-01-27 2010-10-19 Fujikura Ltd. Method for measuring a differential mode delay of a multimode optical fiber
JP2014534944A (ja) * 2011-11-15 2014-12-25 コーニング インコーポレイテッド 選択された線引き張力で光ファイバを製造する方法
JP2021054687A (ja) * 2019-10-01 2021-04-08 住友電気工業株式会社 光ファイバの製造装置

Families Citing this family (41)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7576909B2 (en) 1998-07-16 2009-08-18 Imra America, Inc. Multimode amplifier for amplifying single mode light
US7656578B2 (en) * 1997-03-21 2010-02-02 Imra America, Inc. Microchip-Yb fiber hybrid optical amplifier for micro-machining and marking
US6275512B1 (en) 1998-11-25 2001-08-14 Imra America, Inc. Mode-locked multimode fiber laser pulse source
AU2002254235A1 (en) * 2001-03-14 2002-09-24 Chiral Photonics, Inc. Chiral fiber bragg grating
KR100401342B1 (en) * 2002-08-31 2003-10-10 Lg Cable Ltd Apparatus for spinning optical fiber and apparatus and method for fabricating optical fiber using the same
AU2002361253B2 (en) * 2002-12-30 2009-11-05 Prysmian Cavi E Sistemi Energia S.R.L. Method for producing an optical fiber having low polarization mode dispersion
US20040221617A1 (en) * 2003-05-05 2004-11-11 Fleming James William Methods for modifying ovality of optical fiber preforms
KR100526516B1 (ko) * 2003-07-11 2005-11-08 삼성전자주식회사 고속, 근거리 통신망을 위한 언덕형 광섬유
NL1024015C2 (nl) * 2003-07-28 2005-02-01 Draka Fibre Technology Bv Multimode optische vezel voorzien van een brekingsindexprofiel, optisch communicatiesysteem onder toepassing daarvan en werkwijze ter vervaardiging van een dergelijke vezel.
US20050172675A1 (en) * 2004-02-11 2005-08-11 The Furukawa Electric Co., Ltd. Method of and apparatus for manufacturing single mode optical fiber
JP2005284250A (ja) * 2004-03-04 2005-10-13 Nakagawa Kenkyusho:Kk 通信システム及び漏洩光ファイバ
US7787731B2 (en) * 2007-01-08 2010-08-31 Corning Incorporated Bend resistant multimode optical fiber
DE102007022272B4 (de) * 2007-05-09 2016-06-02 Heraeus Quarzglas Gmbh & Co. Kg Verfahren zur Herstellung eines Rohres aus Quarzglas durch Elongieren eines Quarzglas-Hohlzylinders
US20100316070A1 (en) 2007-09-25 2010-12-16 Mikhail Sumetsky Asymmetrically perturbed optical fibers for mode transformers
FR2922657B1 (fr) 2007-10-23 2010-02-12 Draka Comteq France Fibre multimode.
US20090169163A1 (en) * 2007-12-13 2009-07-02 Abbott Iii John Steele Bend Resistant Multimode Optical Fiber
FR2932932B1 (fr) * 2008-06-23 2010-08-13 Draka Comteq France Sa Systeme optique multiplexe en longueur d'ondes avec fibres optiques multimodes
FR2933779B1 (fr) 2008-07-08 2010-08-27 Draka Comteq France Fibres optiques multimodes
JP5481830B2 (ja) 2008-10-20 2014-04-23 住友電気工業株式会社 光ファイバの製造装置および製造方法
FR2940839B1 (fr) * 2009-01-08 2012-09-14 Draka Comteq France Fibre optique multimodale a gradient d'indice, procedes de caracterisation et de fabrication d'une telle fibre
FR2946436B1 (fr) 2009-06-05 2011-12-09 Draka Comteq France Fibre optique multimode a tres large bande passante avec une interface coeur-gaine optimisee
FR2957153B1 (fr) * 2010-03-02 2012-08-10 Draka Comteq France Fibre optique multimode a large bande passante et a faibles pertes par courbure
FR2953605B1 (fr) * 2009-12-03 2011-12-16 Draka Comteq France Fibre optique multimode a large bande passante et a faibles pertes par courbure
FR2953030B1 (fr) * 2009-11-25 2011-11-18 Draka Comteq France Fibre optique multimode a tres large bande passante avec une interface coeur-gaine optimisee
FR2949870B1 (fr) * 2009-09-09 2011-12-16 Draka Compteq France Fibre optique multimode presentant des pertes en courbure ameliorees
US9014525B2 (en) 2009-09-09 2015-04-21 Draka Comteq, B.V. Trench-assisted multimode optical fiber
FR2953029B1 (fr) 2009-11-25 2011-11-18 Draka Comteq France Fibre optique multimode a tres large bande passante avec une interface coeur-gaine optimisee
FR2953606B1 (fr) * 2009-12-03 2012-04-27 Draka Comteq France Fibre optique multimode a large bande passante et a faibles pertes par courbure
FR2950156B1 (fr) * 2009-09-17 2011-11-18 Draka Comteq France Fibre optique multimode
FR2966256B1 (fr) 2010-10-18 2012-11-16 Draka Comteq France Fibre optique multimode insensible aux pertes par
US9481599B2 (en) 2010-12-21 2016-11-01 Corning Incorporated Method of making a multimode optical fiber
FR2971061B1 (fr) 2011-01-31 2013-02-08 Draka Comteq France Fibre optique a large bande passante et a faibles pertes par courbure
EP2482106B1 (en) 2011-01-31 2014-06-04 Draka Comteq B.V. Multimode fiber
EP2503368A1 (en) 2011-03-24 2012-09-26 Draka Comteq B.V. Multimode optical fiber with improved bend resistance
EP2506044A1 (en) 2011-03-29 2012-10-03 Draka Comteq B.V. Multimode optical fiber
EP2518546B1 (en) 2011-04-27 2018-06-20 Draka Comteq B.V. High-bandwidth, radiation-resistant multimode optical fiber
DK2541292T3 (en) 2011-07-01 2014-12-01 Draka Comteq Bv A multimode optical fiber
US8666213B2 (en) 2011-08-22 2014-03-04 Corning Incorporated Method of making multimode optical fibers
US9290406B2 (en) 2011-08-22 2016-03-22 Corning Incorporated Method for producing optical fiber having controlled perturbations
US10359563B2 (en) 2015-03-20 2019-07-23 Corning Incorporated Few-mode optical fiber
JP7625993B2 (ja) * 2021-07-14 2025-02-04 住友電気工業株式会社 光ファイバ、および光ファイバの製造方法

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4372645A (en) * 1978-03-10 1983-02-08 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Optical fiber with enhanced mode coupling
EP0087411A1 (en) * 1981-09-04 1983-09-07 Trw Inc. High bandwidth fiber and method of forming the same
JP3132729B2 (ja) * 1990-02-23 2001-02-05 住友電気工業株式会社 広帯域高na光ファイバ
US5298047A (en) * 1992-08-03 1994-03-29 At&T Bell Laboratories Method of making a fiber having low polarization mode dispersion due to a permanent spin
JP3491644B2 (ja) * 1994-08-26 2004-01-26 住友電気工業株式会社 光ファイバの製造方法
US6076376A (en) * 1995-03-01 2000-06-20 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Method of making an optical fiber having an imparted twist
WO1997007067A1 (en) * 1995-08-16 1997-02-27 Plasma Optical Fibre B.V. Optical fiber with low polarisation mode dispersion
US5704960A (en) * 1995-12-20 1998-01-06 Corning, Inc. Method of forming an optical fiber for reduced polarization effects in amplifiers
TW342460B (en) * 1996-01-16 1998-10-11 Sumitomo Electric Industries A dispersion shift fiber
WO1997026221A1 (en) * 1996-01-22 1997-07-24 Corning Incorporated Optical fiberof modulated spin for reduced polarisation mode dispersion as well as process and apparatus for its manufacture
US6324872B1 (en) * 1996-04-12 2001-12-04 Corning Incorporated Method and apparatus for introducing controlled spin in optical fibers
US5868815A (en) * 1997-02-20 1999-02-09 Lucent Technologies Inc. Method of making an optical fiber by blowing on a preform tube to enhance collapse
US6422043B1 (en) * 1999-11-16 2002-07-23 Fitel Usa Corp. Method of making an improved multimode optical fiber and fiber made by method
ES2272498T3 (es) * 2000-07-06 2007-05-01 Prysmian Cavi E Sistemi Energia S.R.L. Fibra optica con dispersion de polirizacion de modo reducida y procedimiento para la obtecion de una fibra optica con dispersion de polirizan de modo reducida.
US6597853B2 (en) * 2000-12-21 2003-07-22 Lucent Technologies Inc. Device packaging and method
US6487338B2 (en) * 2001-03-07 2002-11-26 Charles K. Asawa Profile matching fiber patchcord for fundamental mode excitation in graded-index multimode fiber
KR20040024598A (ko) * 2001-07-31 2004-03-20 코닝 인코포레이티드 저편광 모드 분산 광섬유의 제조방법
US6658896B2 (en) * 2002-01-18 2003-12-09 Sunoptic Technologies Llc Method of making a fiberoptic light guide
US6859596B2 (en) * 2002-07-23 2005-02-22 Fitel Usa Corp. Systems and methods for forming ultra-low PMD optical fiber using amplitude and frequency keyed fiber spin functions

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100543439C (zh) * 2004-01-27 2009-09-23 株式会社藤仓 多模光纤的测定方法
US7817257B2 (en) 2004-01-27 2010-10-19 Fujikura Ltd. Method for measuring a differential mode delay of a multimode optical fiber
JP2006315913A (ja) * 2005-05-13 2006-11-24 Furukawa Electric Co Ltd:The 被覆光ファイバの製造方法
JP2014534944A (ja) * 2011-11-15 2014-12-25 コーニング インコーポレイテッド 選択された線引き張力で光ファイバを製造する方法
JP2021054687A (ja) * 2019-10-01 2021-04-08 住友電気工業株式会社 光ファイバの製造装置
JP7287228B2 (ja) 2019-10-01 2023-06-06 住友電気工業株式会社 光ファイバの製造装置

Also Published As

Publication number Publication date
US6735985B2 (en) 2004-05-18
CN1261777C (zh) 2006-06-28
EP1325894A2 (en) 2003-07-09
CN1456906A (zh) 2003-11-19
US7043128B2 (en) 2006-05-09
US20040228590A1 (en) 2004-11-18
EP1325894B1 (en) 2018-07-11
US20030128942A1 (en) 2003-07-10
EP1325894A3 (en) 2004-09-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2003195085A (ja) 帯域幅が広くなったマルチモード光ファイバ
US5298047A (en) Method of making a fiber having low polarization mode dispersion due to a permanent spin
JP3491644B2 (ja) 光ファイバの製造方法
CN100434378C (zh) 低偏振波型色散光纤维及其制造工艺和装置
CN1761896B (zh) 制造具有低偏振模色散的旋制光纤的方法
CA2323351A1 (en) Method of making an improved multimode optical fiber and fiber made by method
US6189343B1 (en) Apparatus and method for forming an optical fiber
WO2003058309A1 (en) A method and apparatus relating to microstructured optical fibres
WO1997006112A1 (en) Polarization mode coupled single mode waveguide
US20050188728A1 (en) Apparatus and method for manufacturing optical fiber including rotating optical fiber preforms during draw
JP4009274B2 (ja) スピンを利用した光ファイバ製造装置及び方法
CN100595170C (zh) 制造低偏振模色散光纤的方法
US20040011083A1 (en) Optical fiber drawing system for non-contact control of polarizatiion mode dispersion of optical fiber
US6993229B2 (en) Method of making spun optical fiber with low PMD
JP3085953B1 (ja) 光ファイバの製造方法および製造装置
EP0842909A1 (en) Apparatus and method for forming an optical fiber
US8666213B2 (en) Method of making multimode optical fibers
JP2004083351A (ja) 光ファイバの製造方法及び装置
JP2001066453A (ja) 光ファイバ
KR100642378B1 (ko) 광섬유 주변의 압력 변화를 이용하여 편광모드분산을개선하는 장치 및 이를 이용한 광섬유 제조장치
JP2004277271A (ja) 光ファイバの製造方法および製造装置

Legal Events

Date Code Title Description
A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20060223

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20060412

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20060712

A602 Written permission of extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602

Effective date: 20060718

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20061012

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20070322

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20070620

A911 Transfer to examiner for re-examination before appeal (zenchi)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A911

Effective date: 20070913

A912 Re-examination (zenchi) completed and case transferred to appeal board

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A912

Effective date: 20071019