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公开(公告)号:CN101498811A
公开(公告)日:2009-08-05
申请号:CN200810246343.0
申请日:2008-12-30
申请人: 长飞光纤光缆有限公司
摘要: 本发明涉及一种在C波段进行色散补偿的高色散系数色散补偿光纤,包括有纤芯和包层,纤芯至少包括四个纤芯分层,四个纤芯分层的相对折射率差范围,从Δ1%至Δ4%依次为:1.80%到2.20%,-1.20%到-0.95%,0.40%到0.70%,-0.01%到-0.15%;半径范围,从r1到r4依次为:1.300μm到1.520μm, 4.500μm到5.200μm,6.000μm到7.500μm,10.000μm到62.500μm。本发明在C波段光通信窗口具有高的负色散和负色散斜率,该光纤特别适于对基于G.655光纤的高速DWDM系统进行有效补偿。使设计在C波段窗口工作的光通信系统升级,光纤容易插入通信链路以满足高速率、大容量系统传输的要求并且容易实现色散补偿模块的小型化。
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公开(公告)号:CN1317575C
公开(公告)日:2007-05-23
申请号:CN200410061147.8
申请日:2004-11-19
申请人: 长飞光纤光缆有限公司
摘要: 本发明涉及一种在C波段光通信窗口具有负色散和负色散斜率的色散补偿光纤,它包括有纤芯和包层,其特征在于纤芯至少包括四个纤芯分层,其中第一纤芯分层的相对折射率差Δ1%为正值,存在有相对折射率差为负值的中间纤芯分层,且第一纤芯分层与负值的中间纤芯分层之间的最大相对折射率差的差值大等于2.45%,在纤芯外至少有一个包层分层,包层分层为纯二氧化硅(SiO2)层。本发明可同时获得较大的负色散和负色散斜率,以获得更大的RDS值和更宽的RDS范围,并具有很低的衰减和PMD值,可适应各种不同G655光纤的补偿要求,更适于作为商用G655光纤的色散补偿光纤。
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公开(公告)号:CN1159242C
公开(公告)日:2004-07-28
申请号:CN01133545.9
申请日:2001-10-10
申请人: 长飞光纤光缆有限公司
IPC分类号: C03B37/01 , C03B20/00 , C03B37/018 , C03B37/027 , C03C17/04 , G02B6/10
CPC分类号: C03B37/01211 , C03B37/01291 , C03B2201/42
摘要: 本发明公开了一种采用掺钛外包层制造高强度抗疲劳光波导纤维的生产工艺它由以下步骤组成:1)采用溶胶—凝胶法合成掺钛石英微粉;2)将掺钛石英微粉制成掺钛石英玻璃管;3)采用等离子体化学气相沉积工艺制备芯棒;4)采用套管法合成光纤预制棒;5)将光纤预制棒采用套管法拉丝工艺进行拉丝,即得高强度抗疲劳光波导纤维。它解决了现有工艺掺钛过程和制棒过程在同一设备上进行,需对原设备进行较大改进,投资大,而且钛的沉积效率较低的问题。采用本发明可以增加光纤的抗拉强度和抗疲劳性能。
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公开(公告)号:CN1609640A
公开(公告)日:2005-04-27
申请号:CN200410061147.8
申请日:2004-11-19
申请人: 长飞光纤光缆有限公司
摘要: 本发明涉及一种在C波段光通信窗口具有负色散和负色散斜率的色散补偿光纤,它包括有纤芯和包层,其特征在于纤芯至少包括四个纤芯分层,其中第一纤芯分层的相对折射率差Δ1%为正值,存在有相对折射率差为负值的中间纤芯分层,且第一纤芯分层与负值的中间纤芯分层之间的最大相对折射率差的差值大等于2.45%,在纤芯外至少有一个包层分层,包层分层为纯二氧化硅(SiO2)层。本发明可同时获得较大的负色散和负色散斜率,以获得更大的RDS值和更宽的RDS范围,并具有很低的衰减和PMD值,可适应各种不同G.655光纤的补偿要求,更适于作为商用G.655光纤的色散补偿光纤。
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公开(公告)号:CN1424599A
公开(公告)日:2003-06-18
申请号:CN03118463.4
申请日:2003-01-14
申请人: 长飞光纤光缆有限公司
IPC分类号: G02B6/22
CPC分类号: G02B6/02009 , G02B6/02242 , G02B6/03688
摘要: 本发明涉及一种大容量传输用低斜率色散位移单模光纤。它包括有一纤芯和一包层,其特征在于纤芯设有3-5个不同折射率分布的纤芯分层,包层包括有4-6个包层分层。光纤在1550nm处的总色散斜率小于0.060ps/nm2·km,零色散波长小于1420nm,有效面积在55μm2~65μm2之间,1530nm~1565nm范围内的色散在5.0~12.0ps/nm·km之间。本发明具有色散斜率低、色散大小适中、低衰减和优异的抗弯曲性能。适用于高速(10Gbit/S和40Gbit/S)、大容量、长距离的DWDM系统,不仅能有效解决困扰高速通信的非线性问题,而且可在更宽的波长范围内实现10Gbit/S以上的DWDM传输。同时低色散斜率有利于对色散进行全面的管理,满足长距离无电中继的传输。
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公开(公告)号:CN1356277A
公开(公告)日:2002-07-03
申请号:CN01133545.9
申请日:2001-10-10
申请人: 长飞光纤光缆有限公司
IPC分类号: C03B37/01 , C03B20/00 , C03B37/018 , C03B37/027 , C03C13/04 , G02B6/10
CPC分类号: C03B37/01211 , C03B37/01291 , C03B2201/42
摘要: 本发明公开了一种采用掺钛外包层制造高强度抗疲劳光波导纤维的工艺,它由以下步骤组成:1)采用溶胶-凝胶法合成掺钛石英微粉;2)将掺钛石英微粉制成掺钛石英玻璃管;3)采用等离子体化学气相沉积工艺制备芯棒;4)采用套管法合成光纤预制棒;5)将光纤预制棒采用套管法拉丝工艺进行拉丝,即得高强度抗疲劳光波导纤维。它解决了现有工艺掺钛过程和制棒过程在同一设备上进行,需对原设备进行较大改进,投资大,而且钛的沉积效率较低的问题。采用本发明可以增加光纤的抗拉强度和抗疲劳性能。
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公开(公告)号:CN101498811B
公开(公告)日:2010-04-14
申请号:CN200810246343.0
申请日:2008-12-30
申请人: 长飞光纤光缆有限公司
摘要: 本发明涉及一种在C波段进行色散补偿的高色散系数色散补偿光纤,包括有纤芯和包层,纤芯至少包括四个纤芯分层,四个纤芯分层的相对折射率差范围,从Δ1%至Δ4%依次为:1.80%到2.20%,-1.20%到-0.95%,0.40%到0.70%,-0.01%到-0.15%;半径范围,从r1到r4依次为:1.300μm到1.520μm,4.500μm到5.200μm,6.000μm到7.500μm,10.000μm到62.500μm。本发明在C波段光通信窗口具有高的负色散和负色散斜率,该光纤特别适于对基于G.655光纤的高速DWDM系统进行有效补偿。使设计在C波段窗口工作的光通信系统升级,光纤容易插入通信链路以满足高速率、大容量系统传输的要求并且容易实现色散补偿模块的小型化。
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公开(公告)号:CN1147747C
公开(公告)日:2004-04-28
申请号:CN02115690.5
申请日:2002-04-05
申请人: 长飞光纤光缆有限公司
IPC分类号: G02B6/22
摘要: 本发明涉及一种具有受控负总色散和相当大负色散斜率的色散补偿光纤。包括有中心纤芯玻璃区和围绕纤芯玻璃区的包层玻璃层,纤芯玻璃区至少有四个分层,第一分层的Δ百分数Δ%为正,并且至少有另一分层的Δ%为负,在第一分层和Δ%为负的分层之间存在有1~3层其Δ%递减的过渡分层,选择各分层的半径和Δ%,以便在1550纳米处得到不大于-150皮秒/纳米千米的负的总色散和负的色散斜率,约0.1ps/km1/2的偏振模色散。本发明使设计在1550纳米波长窗口工作的光通信系统升级,光纤容易插入通信链路,并且其总色散特性、衰减以及偏振模色散允许在1550纳米附近的工作窗口中进行高速率、大容量传输,满足40Gbit/s甚至更高速率传输系统的要求。
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公开(公告)号:CN1372152A
公开(公告)日:2002-10-02
申请号:CN02115690.5
申请日:2002-04-05
申请人: 长飞光纤光缆有限公司
摘要: 本发明涉及一种具有受控负总色散和相当大负色散斜率的色散补偿光纤。包括有中心纤芯玻璃区和围绕纤芯玻璃区的包层玻璃层,纤芯玻璃区至少有四个分层,第一分层的Δ百分数Δ%为正,并且至少有另一分层的Δ%为负,在第一分层和Δ%为负的分层之间存在有1~3层其Δ%递减的过渡分层,选择各分层的半径和Δ%,以便在1550纳米处得到不大于-150皮秒/纳米千米的负的总色散和负的色散斜率,约0.1ps/rt km的偏振模色散。本发明使设计在1550纳米波长窗口工作的光通信系统升级,光纤容易插入通信链路,并且其总色散特性、衰减以及偏振模色散允许在1550纳米附近的工作窗口中进行高速率、大容量传输,满足40Gbit/s甚至更高速率传输系统的要求。
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公开(公告)号:CN1300609C
公开(公告)日:2007-02-14
申请号:CN03125339.3
申请日:2003-08-28
申请人: 长飞光纤光缆有限公司
IPC分类号: G02B6/036 , C03B23/027 , C03B37/018
CPC分类号: G02B6/02261 , G02B6/02009 , G02B6/0228 , G02B6/02285 , G02B6/03688
摘要: 本发明涉及一种色散补偿光纤和色散补偿模块以及色散补偿光纤的制造方法,该光纤包括有芯层和包绕芯层的包层,芯层包括有五个纤芯分层,第一纤芯分层的Δ%为正,并且至少有另一纤芯分层的Δ%为负;本发明采用PCVD工艺对衬底管进行沉积,在芯棒沉积过程中,通过掺入氟里昂(C2F6)实现光纤芯层周围的下陷分层的沉积,并采用大尺寸的光纤预制棒制造技术,通过拉伸工艺将较大直径的预制棒拉伸成较小直径的预制棒再送入拉丝炉进行拉丝。色散补偿光纤及模块在C波段是单模传输形式,具有负的色散和色散斜率,对在C波段传输的光纤色散的补偿率可以达到80%以上。在C波段,具有更低的衰减特性和更高的品质因数,有利于提高传输系统的信噪比。
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