具有高带宽的光纤及其制造方法技术

技术编号:1459081 阅读:177 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种具有高带宽的多模光纤的制造方法,其特征在于,采用修正系数以获得所需分层α折射率分布,从而形成预制棒以形成具有高带宽的光纤。修正系数由理想分层模延迟和实际分层模延迟的差值确定。该方法也包括由理想分层α和实际分层α的差值确定修正系数。

Optical fiber with high bandwidth and manufacturing method thereof

A method of manufacturing a multimode optical fiber having a high bandwidth, characterized in that a correction factor is used to obtain a desired delamination alpha index profile, thereby forming a preform to form an optical fiber having a high bandwidth. The correction coefficients are determined by the difference between the ideal delamination mode delay and the actual delamination mode delay. The method also includes determining correction coefficients by the difference between the ideal delamination alpha and the actual delamination alpha.

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】
本专利技术涉及具有高带宽的多模光纤的制造方法和多模光纤,特别是涉及通过折射率分布的测量技术制造高带宽多模光纤的方法。
技术介绍
光纤光波通信系统在声音和数据传输中扮演着重要的角色。用在通信系统中的光纤可以是单模光纤或者多模光纤。本专利技术主要涉及制造多模光纤的方法。尽管如此,本专利技术所公开的方法也可以用于制造单模光纤。多模光纤包括将整个信号限制在内的芯层和环绕芯层的包层。通常,在芯层和包层之间会间插有阻挡层。多模光纤由预制棒拉制而成,该预制棒可以通过不同的技术加工,比如改良的化学气相沉积法(MCVD),等离子化学气相沉积法(PCVD),外部化学气相沉积法(OVD),气相轴向沉积法(VAD)等等。光纤的通信性能主要由光损或者衰减以及由色散决定。光损由吸收、散射、不良几何形状或结构缺陷和色散引起,这些导致了光脉冲的拖尾效应,导致噪音。多模光纤中,信号色散是由于色散和模间色散引起的。色散是由于材料本身引起的不同波长的折射率的变化,而模间色散是由于不同传输模式的光程不同。色散被表达为每单位长度的光纤带宽或者每单位长度的最大比特率。通过设计光纤,使之在芯层区域具有径向变化的折射率分布,可以降低模间色散。折射率(n)的大小已知是自光纤中心起的半径(r)的函数,如以下等式1n(r)=n1(1-2Δ(r/a)α)1/2(1)n(r)=n2(1-2Δ)1/2其中,n1表示芯层中心的折射率;n2表示包层的折射率,α表示芯层形状指数,以及Δ表示相对折射率差,如等式2所示Δ=(n1-n2)/n1(2)已经发现,多模光纤带宽主要取决于α的值。因此,渐变型光纤的芯层的分布形状为抛物线形,并且当α取1.9~2时可以得到更高的带宽,这取决于波长。该发现绘制在“Optical FiberCommunications vol.1,Fiber Fabrication,Academic Press Inc.,1985,-Tingye Li”的43页图34。该图显示了当α的值小于1.9或者大于2时,多模光纤的带宽将小于500MHz·Km。如果α值选择为等于2(1-Δ),其中Δ为芯层和包层之间的相对折射率差,那么多模光纤的带宽将更高。因此,使α值达到该值或者处于在1.9~2.0之间的最大值,将使多模光纤的带宽最大化。上述结果导致了目前公开的方法和所制造的多模光纤的发展。现有技术美国专利No.4,286,979公开了一种制造具有改进模间色散而产生高带宽的多模光纤的方法。该方法包括差分模延迟测量技术,从而通过适当的折射率结构优化色散。根据此技术,利用单模光纤将光射入多模光纤,其中单模光纤的径向上与多模光纤形状一致。此方法中,对所制造的光纤进行差分模延迟测量,随后制造的光纤的折射率结构被设计成最小化差分模延迟。该随后制造的光纤随后采用此技术再测量,径向折射率梯度因此再次改变。因此,该方法的主要缺点在于,它适用于制造后的光纤而不是制造光线的过程中,也就是说,该方法不适用于作为在生产线制造过程,不能使该技术效率更高、提高或者控制制造工艺以提高生产能力和经济效益。现有方法的主要局限性在于,技术效益受很难预知的激发模组的限制。在这方法中,单模光纤需具有使在多模光纤内只有有限的子模组激发的特性。这一限制是由于它依赖于子模组的激发,也就是说,它依赖于采用单模光纤激发的差分模延迟测量。现有方法的另一个局限性是它使得变化的位置处于光纤内径向位置0.1微米。确定光纤测量的径向位置相应的层可能导致确定正确层位置的变化。已经发现,利用现有技术对光纤测量的分辨率是0.1微米,这比所需的分辨率低得多。此外,如上所述,根据现有方法,折射率在芯层分布的局部变动在拉伸光纤前不能确定。拉伸后的光纤可能不符合所需的带宽,因此导致光纤废品。此外,现有方法除了要求利用轮廓分析仪对折射率分布测量,也要求利用差分模延迟装置的分析以矫正所制造的光纤的折射率分布结构。因此,该方法需要额外的设备和技术人力,增加了制造的成本。制造工艺的工序增加也增加了加工的时间。本专利技术的必要性因此,有必要研究一种加工多模光纤的方法,该方法即便在加工光纤过程中也能改善折射率分布,也就是说,可以作为生产线制造工艺。同样,也有必要研究一种无需激发子模组的方法,该方法仍能使变化处于芯层径向位置约5微米以内。也有必要研究一种矫正折射率分布的方法,该方法无需用差分模延迟装置分析,从而提高了经济效益。
技术实现思路
如上所述,α值影响了多模光纤的带宽值。当α取约1.9~2.0之间时,带宽更高。因此,使α值处于1.9~2.0之间将使多模光纤的带宽最大化。本专利技术的方法及据此生产的光纤就是因此而研发的。已经意外地发现,当每个沉积层的折射率(RI)沿径向分层测量时,将显示每个沉积层的折射率的局部变动。同样还发现,如果折射率是在拉伸光纤前测量,也就是在制成光纤预制棒后测量,那么将使光线成品的废品率降低。包含差分模延迟技术的常规方法能提供分辨率大概为0.1微米。然而,拉伸光纤前,沿径向分层测量折射率分布使其分辨率约为0.02微米。因此,一个实施例中,本专利技术涉及一种具有高带宽的多模光纤的制造方法,包括光纤预制棒的制作,使预制棒制作按照利用预制棒分析仪测量的芯层折射率、芯层直径、芯层α值、包层折射率和包层直径,以确定预制棒的轮廓,其特征在于a)根据芯层的预制棒轮廓,在每个沉积层确定芯层折射率分布;b)根据从步骤a)所获得的芯层的折射率分布,沿预制棒径向方向确定折射率分布的峰值和谷值;c)每层的折射率分布由步骤b)所获得的峰值和谷值的平均高度确定;d)根据步骤c)所获得的每个沉积层的折射率,沿径向方向确定分层α;e)根据步骤d)获得的分层α,计算出分层延时;f)根据理想分层模延时和实际模延时的差值确定修正系数,以获得所需的每层α折射率分布;g)基于所述修正参数,通过改变反应参数,比如掺杂剂流量或者浓度或者反应温度等等,获得该所需的α折射率分布,以形成预制棒,进而形成具有高带宽的光纤。因此,在另一实施例中,本专利技术涉及一种带有高带宽的多模光纤的制造方法,该方法包括根据现有技术制备光纤预制棒,使预制棒制作按照利用预制棒分析仪测量的芯层折射率、芯层直径、芯层α值、包层折射率和包层直径制备,以确定预制棒的轮廓,其特征在于a)根据芯层的预制棒轮廓,在每个沉积层确定芯层的折射率分布;b)根据步骤a获得的芯层的折射率分布,沿预制棒的径向确定折射率分布的峰值和谷值;c)根据步骤b所获得的峰值和谷值的平均高度,确定每层的折射率分布;d)根据步骤c所获得的每个沉积层的折射率分布,沿径向确定分层α;e)根据理想分层α和实际分层α的差值确定修正系数,以获得每层所需的分层α折射率分布;f)基于修正系数,通过改变反应参数,例如掺杂剂流量或者浓度或者反应温度等等,获得该所需的分层α折射率,以形成预制棒,进而形成高带宽的光纤。本专利技术的目的本专利技术的主要目的是提供一种高带宽的多模光纤的制造方法,其中制造参数可在生产线修正,即在光纤制造之前,指数结构可在生产线修正,以最大化光纤的带宽。本专利技术的另一目的是提供一种制造多模光纤的方法,该方法可作为生产线制造方法,使该技术效率更高,并且提高或者控制该制造方法,以提高产量和经济效益。另外,本专利技术的另一目的是提供一种多模光纤的制造方法,其中该方本文档来自技高网
...

【技术保护点】
一种具有高带宽的多模光纤的制造方法,包括光纤预制棒的制作,使预制棒制作按照利用预制棒分析仪测量的芯层折射率、芯层直径、芯层α值、包层折射率和包层直径,以确定预制棒的轮廓,其特征在于:a.根据芯层的预制棒轮廓,在每个沉积层的确定芯层的折射率分布;b.根据步骤a获得的折射率分布,沿预制棒径向确定折射率分布的峰值和谷值;c.根据步骤b获得的峰值和谷值的平均高度,确定每层的折射率分布;d.根据步骤c获得的每个沉积层的折射率,在径向上测定分层α;e.根据步骤d获得的分层α计算出分层延迟;f.根据理想分层模延迟和实际分层模延迟的差值确定修正系数,以获得每层所需的折射率分布;g.基于修正系数,通过改变反应参数,比如掺杂剂流量或者浓度或者反应温度等等,获得所需的α折射率分布,从而形成预制棒以形成高带宽的光纤。

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】...

【专利技术属性】
技术研发人员:潘纳哥班加罗尔克里希纳斯瓦米萨瓦杜塔萨西斯朗姆潘内塞尔万森西尔库马尔纳格斯瓦兰
申请(专利权)人:斯德莱特光学技术有限公司
类型:发明
国别省市:IN[]

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1
相关领域技术
  • 暂无相关专利