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公开(公告)号:CN1313954A
公开(公告)日:2001-09-19
申请号:CN00801045.5
申请日:2000-06-22
Applicant: 古河电气工业株式会社
Inventor: 武笠和则
CPC classification number: G02B6/02009 , G02B6/02261 , G02B6/03644
Abstract: 一种能减少1.5微米和1.3微米波长频带色散的一种色散补偿光纤和利用这一光纤的光传输线。在中心纤芯外依次制作第一侧芯、第二侧芯和包层。中心纤芯、第一侧芯、第二侧芯跟包层的相对折射率差△1、△2、△3分别为:△1>△3>△2,0.8%≤△1≤1.3%、-0.5≤△2/△1≤-0.35以及0.2%≤△3≤0.3%,中心纤芯、第一侧芯和第二侧芯的直径比为1∶2到2.5∶2.5到3.5。色散补偿光纤跟单模光纤连接,在1.5微米波长频带的色散值为-lps/nm/km到lps/nm/km,连接的光纤在1.3微米波长频带的色散值为-5ps/nm/km至5ps/nm/km。
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公开(公告)号:CN117120898A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202280024486.5
申请日:2022-03-29
Applicant: 古河电气工业株式会社
Inventor: 武笠和则
IPC: G02B6/036
Abstract: 具备纤芯部(11)、侧芯层(12)、包层部(13)、初级层(14a)以及次级层(14b),关于纤芯部(11)的相对折射率差Δ1、侧芯层(12)的相对折射率差Δ2、包层部(13)的相对折射率差ΔClad,Δ1>ΔClad>Δ2且0>Δ2成立,Δ1为0.18%以上且0.24%以下,Δ2为‑0.27%以上且‑0.12%以下,(Δ1‑Δ2)为0.36%以上且0.45%以下,在将纤芯部(11)的纤芯径设为2a、将侧芯层(12)的外径设为2b时,b/a为2.5以上且5以下,波长1550nm下的有效纤芯截面积为105μm2以上且130μm2以下,线缆截止波长为1530nm以下,以直径30mm弯曲时的波长1550nm下的弯曲损耗为1dB/m以下。
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公开(公告)号:CN115336122A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202180022880.0
申请日:2021-03-17
Applicant: 古河电气工业株式会社
IPC: H01S3/067 , H04B10/291 , G02B6/02 , G02B6/036 , H01S3/10
Abstract: 光放大光纤具备:添加有稀土类元素的至少一个芯部;包围所述芯部且具有比各芯部的最大折射率低的折射率的内侧包层部;以及包围所述内侧包层部,且具有比所述内侧包层部的折射率低的折射率的外侧包层部,所述内侧包层部包括多个气泡。
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公开(公告)号:CN115335742A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202180024028.7
申请日:2021-03-16
Applicant: 古河电气工业株式会社
IPC: G02B6/036
Abstract: 本发明的目的在于提供一种容易实现低传输损耗且低弯曲损耗,并且容易制造的光纤。光纤(10)具备:中心芯部(11);中间层(12),形成于所述中心芯部的外周;芯部,具有形成于所述中间层的外周的沟槽层(13);和包层部(14),形成于所述芯部的外周,所述中心芯部不含有锗(Ge),如果设所述中心芯部相对于纯石英玻璃的平均的最大相对折射率差为Δ1,所述中间层相对于纯石英玻璃的平均相对折射率差为Δ2,所述沟槽层相对于纯石英玻璃的平均相对折射率差为Δ3,则Δ1>Δ2>Δ3成立且Δ1为0.05%以上,所述中间层(12)、所述沟槽层(13)以及所述包层部(14)包括仅添加有氟(F)以及氯(Cl)的石英系玻璃。
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公开(公告)号:CN101588211A
公开(公告)日:2009-11-25
申请号:CN200910141392.2
申请日:2003-02-13
Applicant: 古河电气工业株式会社
Abstract: 一种光纤、使用这种光纤的光传输通路和光通信系统。使波长从1430nm到1625nm的整个区域的分散绝对值为0.5ps/nm/km以上、9ps/nm/km以下,波长1550nm的分散倾斜绝对值在0.04ps/nm 2 /km以下,波长1550nm的模场直径为7μm以下,光缆截止波长小于1430nm。用金属包层7把型芯11的外周覆盖,型芯至少要由中心形成的第1玻璃层1和覆盖第1玻璃层的外周的第2玻璃层构成。以金属包层7为基准,使第1玻璃层1的折射率差Δ1在0.6%以上、1.6%以下,以金属包层7为基准,使第2玻璃层2的折射率差Δ2为负值。这样可以构成适合更宽带域的波长分段多路传输的光传输通路。
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公开(公告)号:CN101578540A
公开(公告)日:2009-11-11
申请号:CN200880001461.3
申请日:2008-02-04
Applicant: 古河电气工业株式会社
Inventor: 武笠和则
Abstract: 本发明公开一种光传送系统,作为光传送路径使用光纤的光传送系统,其中所述光传送路径,具备:多孔光纤,其具有:位于中心的纤芯部;位于所述纤芯部的外周,并具有周期性地配置在该纤芯部的周围的多个空孔的包层部;色散补偿光纤,其与所述多孔光纤相邻而连接,并在于传送速度相对应的规定的范围内总括地对O带、E带、S带、C带、以及L带的中的任何2以上的波长带内的各使用波长处的所述多孔光纤的波长色散进行补偿。由此,能够提供一种能够这在宽带域实现大容量的长距离光传送的光传送系统。
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公开(公告)号:CN1508578A
公开(公告)日:2004-06-30
申请号:CN200310120663.9
申请日:2003-12-18
Applicant: 古河电气工业株式会社
CPC classification number: G02B6/02009 , G02B6/02242 , G02B6/03644 , G02B6/03688
Abstract: 本发明公开了一种光纤和使用它的光传送路。一种光纤、光纤光缆和喇曼放大用光传送系统的光传送路,其零色散波长在波长1350~1410nm的范围内仅有一个,波长1550nm中波长色散是2~8ps/nm/km,色散坡度是正值、在0.05ps/nm2/km以下,波长1380nm的传送损失在0.4dB/km以下,氢老化试验后波长1380nm的传送损失的增加在0.04dB/km以下,波长1550nm的传送损失在0.25dB/km以下,弯曲成直径20mm时的波长1550nm的损失增加量在30dB/m以下。
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公开(公告)号:CN1407359A
公开(公告)日:2003-04-02
申请号:CN02128638.8
申请日:2002-07-10
Applicant: 古河电气工业株式会社
Inventor: 武笠和则
CPC classification number: G02B6/02009 , G02B6/02238 , G02B6/02252 , G02B6/02285 , G02B6/0281 , G02B6/03644 , G02B6/29377
Abstract: 本发明提供一种因非线性特性引起波形失真小的负离散光导纤维,还提供一种使用这种负离散光导纤维的波形失真小的分散管理光传输线路。负离散光导纤维的有效缆芯断面积大于50μm2,1.55μm波长带域内的离散值小于-10ps/nm/km。沿信号的传输方向按正离散光导纤维和负离散光导纤维的顺序把两者连接起来而构成综合离散量几乎为零且波形失真小的光传输线路。
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公开(公告)号:CN1321255A
公开(公告)日:2001-11-07
申请号:CN00801755.7
申请日:2000-08-17
Applicant: 古河电气工业株式会社
Inventor: 武笠和则
CPC classification number: G02B6/03633 , G02B6/02019 , G02B6/02242 , G02B6/02266 , G02B6/02271 , G02B6/02276 , G02B6/02285 , G02B6/0281 , G02B6/0285 , G02B6/0286 , G02B6/03611 , G02B6/03627
Abstract: 本发明提供在1.55μm波长的色散值为6~24ps/nm/km,并当令在1.55μm波长带的中心波长的色散值为D(ps/nm/km)和纤芯的实效截面积为A(μm2)时,满足A>3×D+40的光纤。本发明还提供包含这种光纤,用于传输光信号的光传输路径。
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公开(公告)号:CN1294690A
公开(公告)日:2001-05-09
申请号:CN00800195.2
申请日:2000-02-22
Applicant: 古河电气工业株式会社
CPC classification number: G02B6/03644 , G02B6/02028 , G02B6/02261 , G02B6/0228 , G02B6/03627 , G02B6/29377 , H04B10/25253
Abstract: 本发明提供了在1570至1620nm波段(L波段)色散低而且非线性低的光学传输线,从而能够在1520至1620nm波段进行波分多路传输,该波段包含先前已经考虑过的波段。对于该光学传输线,光学放大器(32)。SMF(33)、L-RDF(34)依次连接在一起构成一个模块,一个或多个这样的模块插在光学信号发送器件(31)和光学信号接收器件(35)之间以便形成光学传输线。对于SMF(33),在L波段内的预定波段上的色散值和色散斜率都是正的。L-RDF(34)是在上述预定波段上补偿SMF(33)的色散值和色散斜率的线型负色散补偿光纤。通过把SMF(33)和L-RDF(34)连接在一起,使得光学传输线作为一个整体在上述预定波段的色散值大于等于-1ps/nm/km而且小于等于1ps/nm/km。
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