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单模光纤的优势在于传输速率快,携带信息容量大,传输距离远等,被广泛应用于光纤通信网络。随着通信及大数据业务对容量的需求与日俱增,网络带宽需求加剧,光传输网络的容量正逐步接近单根光纤的香农极限:100Tb/s。自2012年始,基于多芯光纤和少模光纤的空分复用技术开始成为大容量光纤通信的热点之一,多芯光纤利用多个纤芯传输,理论上可以同时承载更多的数据容量。
根据多芯光纤芯间距的不同,多芯光纤可被分为强耦合多芯光纤和弱耦合多芯光纤。弱耦合多芯光纤设计纤芯时需要在纤芯之间增加下陷层来抑制纤芯间的能量交叠,减小芯间串扰,强耦合光纤通常用于激光器或者放大器中。
目前部分研究设计的强耦合光纤的空间模式色散、衰耗等性能参数没有得到足够的优化,所制备的光纤主要用于短距离应用场景,不适合长距离应用。此外,还有部分现有研究设计的强耦合光纤最终实现的是同一个纤芯内部模式间超模传输,无法实现纤芯之间的能量耦合。
本发明提供一种强耦合多芯光纤,至少具有如下技术效果或优点:
(1)本发明通过对光纤剖面结构的合理设计,使光纤的空间模式色散得到优化;第二内包层呈下凹形,具有最低折射率,可减少弯曲状态下应力对芯层的影响,从而有效增加光纤的抗弯曲性能,本发明提供的强耦合多芯光纤的空间模式色散、宏弯损耗性能参数在应用波段良好,利于光纤在通信领域传输;共同外包层采用全掺氟的二氧化硅玻璃层的设计,能够降低光纤的衰减系数。
(2)本发明中芯层采用锗、氟和碱金属共掺的二氧化硅玻璃层的设计,合理设计了光纤内部的粘度匹配,能够减少光纤制备过程中的缺陷,能够进一步降低光纤的衰减系数。
(3)本发明合理设计纤芯与其最相邻的纤芯之间的芯间距,较小的芯间距能够实现纤芯之间强耦合超模,超模的电场分布可以看作独立模式的重叠和强重构,可实现更高的模式密度,进而有效的减小非线性效应,实现更好的光纤传输。
(4)本发明合理设计标记芯的位置,有助于减小熔接损耗,减小整体链路损耗。
综上,本发明提供的一种强耦合多芯光纤不仅衰减低,而且光纤的宏弯、空间模式色散及熔接损耗等综合性能好。
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