RU2624770C2 - Method of leveling mode connection in optical fibers on building length of optical cable of modular construction with multimode or small-mode optical fibers - Google Patents
Method of leveling mode connection in optical fibers on building length of optical cable of modular construction with multimode or small-mode optical fibers Download PDFInfo
- Publication number
- RU2624770C2 RU2624770C2 RU2015157202A RU2015157202A RU2624770C2 RU 2624770 C2 RU2624770 C2 RU 2624770C2 RU 2015157202 A RU2015157202 A RU 2015157202A RU 2015157202 A RU2015157202 A RU 2015157202A RU 2624770 C2 RU2624770 C2 RU 2624770C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- temperature
- optical fibers
- optical cable
- optical
- values
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01B—CABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
- H01B11/00—Communication cables or conductors
- H01B11/18—Coaxial cables; Analogous cables having more than one inner conductor within a common outer conductor
- H01B11/1891—Coaxial cables; Analogous cables having more than one inner conductor within a common outer conductor comprising auxiliary conductors
Landscapes
- Light Guides In General And Applications Therefor (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для выравнивания связи мод в оптических волокнах на строительной длине оптического кабеля модульной конструкции с многомодовыми или маломодовыми оптическими волокнами.The invention relates to the field of electrical engineering and can be used to equalize mode coupling in optical fibers along the construction length of a modular design optical cable with multimode or low-mode optical fibers.
Известно [1, 2], что в целях снижения напряжений в оптических волокнах оптического кабеля при внешних растягивающих нагрузках на кабель оптические волокна укладывают в модульных трубках оптического кабеля с избыточной длиной - длина оптических волокон превышает длину модульных трубок. В результате, оптические волокна располагаются в модульных трубках по траекториям, близким к геликоиду, с изгибами. Радиусы изгибов оптических волокон изменяются вдоль длины оптического кабеля случайным образом и, поскольку при понижении температуры избыточная длина оптического волокна в модуле увеличивается, среднее значение радиуса изгиба на строительной длине оптического кабеля с понижением температуры уменьшается [1-3]. Известно, что параметры мод на изгибах оптического волокна, в частности постоянная распространения и радиус пятна моды, зависят от радиуса изгиба [4]. Как следствие, на стыках участков оптического волокна с разными радиусами изгиба имеют место связи мод. При этом, поскольку радиусы изгиба оптических волокон изменяются вдоль кабеля случайным образом и зависят от температуры, то и обусловленная ими связь мод в оптических волокнах оптического кабеля носит случайный характер и зависит от температуры окружающей среды. Связь мод в оптических волокнах оптического кабеля, ее случайный характер и зависимость от температуры ограничивают применение оптических кабелей с маломодовыми и многомодовыми оптическими волокнами на линиях дальней связи, хотя именно эти оптические волокна перспективны с точки зрения преодоления нелинейного предела Шеннона [5-9]. При сильной связи мод, когда длина линии превышает длину интервала корреляции модовой связи, что характерно для линий дальней связи, как и в случае с поляризационной модовой дисперсией, дифференциальная модовая задержка пропорциональна не длине линии, а корню квадратному из длины линии. Отсюда следует, что для снижения отрицательного влияния модовой связи на качество восстановления сигналов на приеме протяженных кабельных линий необходимо стабилизировать изменения коэффициентов связей мод, снижая разброс значений радиусов изгиба оптических волокон по длине оптического и при колебаниях температуры.It is known [1, 2] that in order to reduce stresses in the optical fibers of an optical cable with external tensile loads on the cable, the optical fibers are laid in modular tubes of an optical cable with an excess length — the length of the optical fibers exceeds the length of the modular tubes. As a result, optical fibers are arranged in modular tubes along trajectories close to the helicoid, with bends. The bending radii of the optical fibers vary randomly along the length of the optical cable and, since the excess length of the optical fiber in the module increases with decreasing temperature, the average value of the bending radius on the building length of the optical cable decreases with decreasing temperature [1-3]. It is known that the parameters of the modes on the bends of the optical fiber, in particular, the propagation constant and the radius of the mode spot, depend on the bending radius [4]. As a result, at the junctions of optical fiber sections with different bending radii, mode coupling takes place. Moreover, since the bending radii of the optical fibers vary randomly along the cable and depend on the temperature, the mode coupling due to them in the optical fibers of the optical cable is random and depends on the ambient temperature. The coupling of modes in optical fibers of an optical cable, its random nature and temperature dependence limit the use of optical cables with small-mode and multimode optical fibers on long-distance communication lines, although these optical fibers are promising from the point of view of overcoming the non-linear Shannon limit [5-9]. With strong mode coupling, when the line length exceeds the length of the mode coupling correlation interval, which is typical for long-distance communication lines, as in the case of polarization mode dispersion, the differential mode delay is proportional not to the line length, but to the square root of the line length. It follows that in order to reduce the negative influence of mode coupling on the quality of signal recovery at reception of long cable lines, it is necessary to stabilize the changes in the mode coupling coefficients, reducing the spread of the values of the bending radii of optical fibers along the length of the optical fiber and during temperature fluctuations.
Известен способ [10] выравнивания параметров передачи оптического волокна на изгибах за счет выбора профиля показателя преломления многомодового или маломодового оптического волокна. Данный способ позволяет минимизировать дополнительные потери на изгибах и тем самым стабилизировать коэффициент затухания. Однако он не обеспечивает стабильность характеристик дифференциальной модовой задержки и коэффициентов связей мод.A known method [10] alignment of the transmission parameters of the optical fiber in bends by selecting the profile of the refractive index of a multimode or low-mode optical fiber. This method allows you to minimize additional loss in bending and thereby stabilize the attenuation coefficient. However, it does not ensure the stability of the differential mode delay characteristics and mode coupling coefficients.
Известны способы [11-12] выравнивания параметров оптических волокон за счет регулирования избыточной длины оптического волокна в модульной трубке в процессе изготовления модулей оптического кабеля. Обычно модуль включает 4, 8 или 12 оптических волокон. Взаимное расположение оптических волокон в модульной трубке ограничивает возможности выравнивания радиусов изгибов оптического волокна по длине кабеля. Разброс значений радиусов изгиба тем больше, чем больше оптических волокон в модуле. Кроме того, в дальнейшем в процессе изготовления строительной длины избыточная длина оптического волокна в модуле может измениться [13-14], а следовательно, изменяться и распределение радиусов изгиба волокон по длине кабеля, и параметры оптического волокна. Все это ограничивает область применения данных способов для выравнивания связи мод в оптических волокнах на строительной длине оптического кабеля модульной конструкции с многомодовыми или маломодовыми оптическими волокнами.Known methods [11-12] for aligning the parameters of optical fibers by adjusting the excess length of the optical fiber in a modular tube in the manufacturing process of the optical cable modules. Typically, a module includes 4, 8, or 12 optical fibers. The relative position of the optical fibers in the modular tube limits the alignment of the bending radii of the optical fiber along the length of the cable. The scatter in the values of the bending radii is greater, the more optical fibers in the module. In addition, in the future, in the process of manufacturing the building length, the excess length of the optical fiber in the module can change [13-14], and consequently, the distribution of the bending radii of the fibers along the cable length and the parameters of the optical fiber can also change. All this limits the scope of these methods for aligning mode coupling in optical fibers along the construction length of a modular design optical cable with multimode or low-mode optical fibers.
Известен способ выравнивания затухания оптического волокна за счет отбора строительных длин оптического кабеля, соответствующих требованиям по стабильности затухания при воздействии температурных циклов на строительную длину оптического кабеля, для этого строительную длину оптического кабеля на барабане помещают в климатическую камеру, предварительно до выполнения температурных циклов в климатической камере устанавливают заданное начальное положительное значение температуры, в процессе выполнения каждого температурного цикла сначала температуру последовательно понижают до заданных значений отрицательной температуры, а затем последовательно повышают до заданных значений положительной температуры, после чего цикл завершают, при этом каждое заданное значение температуры устанавливают на заданный интервал времени и переход от одного заданного значения к другому выполняют в течение заданного интервала времени, причем число температурных циклов, заданные значения температуры и заданные интервалы времени выбирают из условий, обеспечивающих отбор строительных длин оптического кабеля по стабильности затухания оптических волокон в заданных условиях эксплуатации. В качестве недостатков данного способа с точки зрения выравнивания связи мод в оптических волокнах на строительной длине оптического кабеля модульной конструкции с многомодовыми или маломодовыми оптическими волокнами необходимо отметить следующее. Во-первых, стабильность затухания не гарантирует стабильность связи мод в оптических волокнах на строительной длине оптического кабеля модульной конструкции с многомодовыми или маломодовыми оптическими волокнами. Во-вторых, при относительно большом количестве оптических волокон в модуле оптического кабеля стабильность параметров передачи оптического волокна ограничена из-за взаимного расположения волокон. И, наконец, данный способ позволяет отбирать оптические волокна с заданной стабильностью затухания, но не повышать стабильность параметров передачи оптических волокон в оптическом кабеле. Указанные недостатки ограничивают область применения данного способа для выравнивания связи мод в оптических волокнах на строительной длине оптического кабеля модульной конструкции с многомодовыми или маломодовыми оптическими волокнами.A known method of smoothing the attenuation of an optical fiber by selecting the construction lengths of the optical cable that meet the requirements for the stability of attenuation when exposed to temperature cycles on the construction length of the optical cable, for this the construction length of the optical cable on the drum is placed in a climate chamber, previously before the temperature cycles in the climate chamber set a predetermined initial positive value of the temperature during each temperature cycle at the beginning, the temperature is successively lowered to the set values of the negative temperature, and then it is successively increased to the set values of the positive temperature, after which the cycle is completed, each set temperature is set for a predetermined time interval and the transition from one set value to another is performed for a predetermined time interval moreover, the number of temperature cycles, preset temperature values and preset time intervals are selected from the conditions that ensure the selection of construction x the length of the optical cable according to the stability of the attenuation of the optical fibers in the given operating conditions. The disadvantages of this method from the point of view of alignment of mode coupling in optical fibers along the construction length of an optical cable of a modular design with multimode or low-mode optical fibers include the following. First, the attenuation stability does not guarantee the stability of the coupling of modes in optical fibers along the construction length of a modular design optical cable with multimode or low-mode optical fibers. Secondly, with a relatively large number of optical fibers in the optical cable module, the stability of the transmission parameters of the optical fiber is limited due to the relative position of the fibers. And finally, this method allows you to select optical fibers with a given stability of attenuation, but not to increase the stability of the transmission parameters of optical fibers in an optical cable. These disadvantages limit the scope of this method for aligning the mode coupling in optical fibers along the construction length of an optical cable of a modular design with multimode or low-mode optical fibers.
Сущностью предлагаемого изобретения является расширение области применения.The essence of the invention is the expansion of the scope.
Эта сущность достигается тем, что согласно способу выравнивания связи мод в оптических волокнах на строительной длине оптического кабеля модульной конструкции с многомодовыми или маломодовыми оптическими волокнами строительную длину оптического кабеля на барабане помещают в климатическую камеру и подвергают воздействию температурных циклов, в процессе выполнения каждого температурного цикла сначала температуру последовательно понижают до заданных значений отрицательной температуры, а затем последовательно повышают до заданных значений положительной температуры, после чего цикл завершают, при этом каждое заданное значение температуры устанавливают на заданный интервал времени и переход от одного заданного значения к другому выполняют в течение заданного интервала времени, при этом количество оптических волокон в модуле оптического кабеля ограничивают, предварительно после изготовления модули оптического кабеля на катушках помещают в климатическую камеру и подвергают воздействию температурных циклов, в процессе выполнения каждого температурного цикла сначала температуру последовательно понижают до заданных значений отрицательной температуры, а затем последовательно повышают до заданных значений положительной температуры, после чего цикл завершают, причем каждое заданное значение температуры устанавливают на заданный интервал времени и переход от одного заданного значения к другому выполняют в течение заданного интервала времени, при этом количество оптических волокон в модуле оптического кабеля, число температурных циклов, заданные значения температуры и заданные интервалы времени выбирают из условий обеспечения заданного разброса оценок радиусов изгиба оптических волокон в модуле оптического кабеля при заданной минимальной температуре, затем, после завершения технологических операций по изготовлению строительной длины оптического кабеля, строительную длину оптического кабеля на барабане помещают в климатическую камеру и подвергают воздействию температурных циклов, в процессе выполнения каждого температурного цикла сначала температуру последовательно понижают до заданных значений отрицательной температуры, а затем последовательно повышают до заданных значений положительной температуры, после чего цикл завершают, при этом каждое заданное значение температуры устанавливают на заданный интервал времени и переход от одного заданного значения к другому выполняют в течение заданного интервала времени, причем число температурных циклов, заданные значения температуры и заданные интервалы времени выбирают из условий минимизации разброса радиусов изгиба оптических волокон в модулях на строительной длине оптического кабеля при изменении температуры.This essence is achieved by the fact that according to the method for aligning the mode coupling in optical fibers on the construction length of a modular optical cable with multimode or low-mode optical fibers, the construction length of the optical cable on the drum is placed in a climate chamber and exposed to temperature cycles, during each temperature cycle, first the temperature is successively reduced to the set values of the negative temperature, and then it is successively increased to the set values positive temperature, after which the cycle is completed, each set temperature value is set for a predetermined time interval and the transition from one set value to another is performed within a specified time interval, while the number of optical fibers in the optical cable module is limited, after the modules are manufactured the optical cable on the coils is placed in a climate chamber and exposed to temperature cycles during each temperature cycle At first, the temperature is successively reduced to the set values of the negative temperature, and then successively increased to the set values of the positive temperature, after which the cycle is completed, and each set temperature is set for a predetermined time interval and the transition from one set value to another is performed for a predetermined time interval, the number of optical fibers in the optical cable module, the number of temperature cycles, set temperature values and set time intervals they are not selected from the conditions for ensuring a given scatter of estimates of the bending radii of optical fibers in the optical cable module at a given minimum temperature, then, after completion of technological operations for manufacturing the construction length of the optical cable, the construction length of the optical cable on the drum is placed in a climate chamber and exposed to temperature cycles, during the execution of each temperature cycle, first the temperature is successively lowered to the specified values at a negative rate atures, and then successively increase to set values of positive temperature, after which the cycle is completed, each set temperature is set for a specified time interval and the transition from one set value to another is performed during a set time interval, the number of temperature cycles, set values temperatures and specified time intervals are selected from the conditions for minimizing the spread of the bending radii of the optical fibers in the modules along the construction length of the optical cable when temperature.
На чертеже представлена структурная схема устройства для реализации заявляемого способа.The drawing shows a structural diagram of a device for implementing the proposed method.
Устройство содержит климатическую камеру 1, модули оптического кабеля с оптическими волокнами 2 на катушках 3, строительную длину оптического кабеля 4 на барабане 5. При этом или модули оптического кабеля с оптическими волокнами 2 на катушках 3 помещены в климатическую камеру 1, или строительная длина оптического кабеля 4 на барабане 5 помещена в климатическую камеру 1.The device comprises a
Устройство работает следующим образом. Предварительно ограничивают число оптических волокон в модулях оптического кабеля с оптическими волокнами 2. После изготовления модулей оптического кабеля с оптическими волокнами 2 модули оптического кабеля с оптическими волокнами 2 на катушках 3 помещают в климатическую камеру 1 (фиг. 1а). Изменяя температуру в климатической камере 1 подвергают модули оптического кабеля с оптическими волокнами 2 на катушках 4 воздействию температурных циклов. При этом число оптических волокон в модулях оптического кабеля с оптическими волокнами 2 и параметры температурных циклов выбирают из условий обеспечения заданного разброса оценок радиусов изгиба оптических волокон в модулях оптического кабеля с оптическими волокнами 2 при заданной минимальной температуре. Затем после изготовления строительной длины оптического кабеля 4 строительную длину оптического кабеля 4 на барабане 5 с помещают в климатическую камеру 1 (фиг. 1б). Изменяя температуру в климатической камере 1 подвергают строительную длину оптического кабеля 4 на барабане 5 воздействию температурных циклов. При этом число температурных циклов, заданные значения температуры и заданные интервалы времени выбирают из условий минимизации разброса радиусов изгиба оптических волокон в модулях оптического кабеля с оптическими волокнами на строительной длине оптического кабеля 4 при изменении температуры.The device operates as follows. Preliminarily limit the number of optical fibers in the optical cable modules with
В отличие от известного способа, которым является прототип, количество оптических волокон в модулях оптического кабеля ограничивают из условий обеспечения заданного разброса оценок радиусов изгиба оптических волокон в модулях оптического кабеля при заданной минимальной температуре, что позволяет уменьшить ограничения регулирования разброса радиуса изгибов из-за взаимного расположения оптических волокон в модульных трубках. Предварительно, модули оптического кабеля после их изготовления подвергаются воздействиям температурных циклов, параметры которых выбирают так, чтобы обеспечить заданный разброс оценок радиусов изгиба оптических волокон в модулях оптического кабеля при заданной минимальной температуре. За счет многократного изменения избыточной длины оптических волокон в модулях укладка оптических волокон в модулях в пучке волокон становится более равномерной и разброс радиусов изгиба оптических волокон по длине модуля уменьшается, что обеспечивает выравнивание связей мод в маломодовых и многомодовых оптических волокнах в модулях оптического кабеля по сравнению с прототипом. После изготовления строительной длины оптического кабеля с данными модулями ее подвергают воздействию температурных циклов, параметры которых выбирают из условий минимизации разброса радиусов изгиба оптических волокон в модулях на строительной длине оптического кабеля при изменении температуры. После многократного изменения избыточной длины оптических волокон оптические волокна более равномерно распределяются по длине модульной трубки. Это позволяет частично компенсировать влияние технологических операций при производстве оптического кабеля, выполняемых после изготовления модулей, на избыточную длину оптических волокон и, соответственно, распределения радиусов изгиба оптических волокон по строительной длине оптического кабеля. В результате, разброс коэффициентов связей мод снижается по сравнению с прототипом. Таким образом, заявляемый способ обеспечивает улучшенную по сравнению с прототипом стабилизацию связей мод в оптических волокнах на строительной длине оптического кабеля модульной конструкции с многомодовыми или маломодовыми оптическими волокнами.In contrast to the known method, which is a prototype, the number of optical fibers in the optical cable modules is limited from the conditions for providing a given spread of estimates of the bending radii of optical fibers in the optical cable modules at a given minimum temperature, which can reduce the restrictions on controlling the spread of bending radius due to the relative position optical fibers in modular tubes. Previously, the modules of the optical cable after their manufacture are subjected to the influence of temperature cycles, the parameters of which are selected so as to provide a given spread of estimates of the bending radii of the optical fibers in the optical cable modules at a given minimum temperature. Due to the multiple changes in the excess length of optical fibers in the modules, the packing of optical fibers in the modules in the fiber bundle becomes more uniform and the spread of the bending radii of the optical fibers along the length of the module is reduced, which ensures alignment of mode bonds in low-mode and multimode optical fibers in the optical cable modules compared to prototype. After making the construction length of the optical cable with these modules, it is exposed to temperature cycles, the parameters of which are selected from the conditions for minimizing the spread of the bending radii of the optical fibers in the modules on the building length of the optical cable with temperature. After multiple changes in the excess length of the optical fibers, the optical fibers are more evenly distributed along the length of the modular tube. This allows you to partially compensate for the influence of technological operations in the production of optical cable, performed after the manufacture of the modules, on the excess length of the optical fibers and, accordingly, the distribution of the bending radii of the optical fibers along the construction length of the optical cable. As a result, the spread of mode coupling coefficients is reduced compared to the prototype. Thus, the claimed method provides improved compared with the prototype, the stabilization of mode bonds in optical fibers on the construction length of the optical cable of a modular design with multimode or low-mode optical fibers.
ЛИТЕРАТУРАLITERATURE
1. Мальке Г., Гессинг П. Волоконно-оптические кабели // Corning Cable Systems, 2001. - 352 с.1. Malke G., Hessing P. Fiber optic cables // Corning Cable Systems, 2001. - 352 p.
2. Ларин Ю.Т. Оптические кабели: методы расчета конструкций. Материалы. Надежность и стойкость к ионизирующему излучению // Престиж, 2006. - 304 с.2. Larin Yu.T. Optical cables: methods of structural analysis. Materials Reliability and resistance to ionizing radiation // Prestige, 2006. - 304 p.
3. Stueflotten S. Low temperature excess loss of loose tube fiber cables // Applied Optic, vol. 21, No. 23, 1982. - pp. 4300-4307.3. Stueflotten S. Low temperature excess loss of loose tube fiber cables // Applied Optic, vol. 21, No. 23, 1982. - pp. 4300-4307.
4. Снайдер А., Лав Дж. Теория оптических волноводов. - М.: Радио и связь, 1987. - 656 с.4. Snyder A., Love J. Theory of optical waveguides. - M.: Radio and Communications, 1987. - 656 p.
5. Amphawan A. Review of optical multiple-input-multiple-output techniques in multimode fiber // Optical Engineering, v. 50(10), 102001, 2011. - p.p. 102001-1 - 102001-6.5. Amphawan A. Review of optical multiple-input-multiple-output techniques in multimode fiber // Optical Engineering, v. 50 (10), 102001, 2011. - p.p. 102001-1 - 102001-6.
6. Richardson D.J., Fini J.M., Nelson L.E. Space-division multiplexing in optical fibres // Nature Photonics, 7, 2013. - p.p. 354-362.6. Richardson D.J., Fini J.M., Nelson L.E. Space-division multiplexing in optical fibers // Nature Photonics, 7, 2013. - p.p. 354-362.
7. Space Division Multiplexing: A new milestone in the evolution of fiber optic communication // Nokia Siemens Networks, White paper, 2013. - 8 p. (www.nokiasiemensnetworks.com).7. Space Division Multiplexing: A new milestone in the evolution of fiber optic communication // Nokia Siemens Networks, White paper, 2013 .-- 8 p. (www.nokiasiemensnetworks.com).
8. Space Division Multiplexing. A New Milestone in the Evolution of Fiber Optic Communication // Coriant, White Paper, MCD0011-1213, 2013. - 7 p.8. Space Division Multiplexing. A New Milestone in the Evolution of Fiber Optic Communication // Coriant, White Paper, MCD0011-1213, 2013 .-- 7 p.
9. Shieh W., An Li, Abdullah Al Amin, Xi Chen, Space division multiplexing: MIMO and multimode fiber communications // IEEE Photonics society newsletter, 2012, v. 26, No. 5, p. 4-8.9. Shieh W., An Li, Abdullah Al Amin, Xi Chen, Space division multiplexing: MIMO and multimode fiber communications // IEEE Photonics society newsletter, 2012, v. 26, No. 5, p. 4-8.
10. Pimpinella R., Lane B. Intermateability of Bend Insensitive Multimode Fiber with Standard Multimode Fiber // Proceedings of the 59th IWCS/IICIT, 2010, p. 444-450.10. Pimpinella R., Lane B. Intermateability of Bend Insensitive Multimode Fiber with Standard Multimode Fiber // Proceedings of the 59th IWCS / IICIT, 2010, p. 444-450.
11. US 8489219.11. US 8489219.
12. US 2014/0193539.12. US 2014/0193539.
13. Авдеев Б.В., Барышников E.H., Длютров O.B., Стародубцев И.И. Изменение избыточной длины в процессе изготовления ВОК // Кабели и провода. - 2002. - №3(274). - с. 32-34.13. Avdeev B.V., Baryshnikov E.H., Dlyutrov O.B., Starodubtsev I.I. Change in excess length during the manufacturing of wok // Cables and wires. - 2002. - No. 3 (274). - from. 32-34.
14. Авдеев Б.В., Барышников Е.Н. Проблемы корректного определения избыточной длины оптического волокна в оптическом кабеле // Электротехника, электромеханика и электротехнологии: Тез. докладов III международной конференции 1999 г., Россия, Клязьма. - М.: МЭИ, 1999 г. - с. 86-87.14. Avdeev B.V., Baryshnikov E.N. Problems of correctly determining the excess length of an optical fiber in an optical cable // Electrical Engineering, Electromechanics and Electrotechnologies: Proc. reports of the III international conference of 1999, Russia, Klyazma. - M.: MPEI, 1999 - p. 86-87.
15. ГОСТ Р МЭК 794-1-93 Кабели оптические. Общие технические требования.15. GOST R IEC 794-1-93 Optical cables. General technical requirements.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015157202A RU2624770C2 (en) | 2015-12-29 | 2015-12-29 | Method of leveling mode connection in optical fibers on building length of optical cable of modular construction with multimode or small-mode optical fibers |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015157202A RU2624770C2 (en) | 2015-12-29 | 2015-12-29 | Method of leveling mode connection in optical fibers on building length of optical cable of modular construction with multimode or small-mode optical fibers |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2015157202A RU2015157202A (en) | 2017-07-05 |
RU2624770C2 true RU2624770C2 (en) | 2017-07-06 |
Family
ID=59309459
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015157202A RU2624770C2 (en) | 2015-12-29 | 2015-12-29 | Method of leveling mode connection in optical fibers on building length of optical cable of modular construction with multimode or small-mode optical fibers |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2624770C2 (en) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2445656C2 (en) * | 2006-08-30 | 2012-03-20 | Афл Телекомьюникейшнс Ллс | Borehole cables with fibre-optic and copper elements |
RU124033U1 (en) * | 2012-07-06 | 2013-01-10 | Закрытое акционерное общество "Фосенс" | STEEL ALUMINUM PHASE WIRES OF THE ELECTRIC TRANSMISSION AIR LINE WITH BUILT-IN FIBER-OPTICAL SENSORS FOR TEMPERATURE AND DEFORMATION DISTRIBUTION |
US8489219B1 (en) * | 2009-01-30 | 2013-07-16 | Draka Comteq B.V. | Process for making loose buffer tubes having controlled excess fiber length and reduced post-extrusion shrinkage |
US9168691B2 (en) * | 2013-01-05 | 2015-10-27 | Yangzhou Jinsen Optoelectronics Co., Ltd | Device for fiber excess length stable control in optical cable loose tube |
-
2015
- 2015-12-29 RU RU2015157202A patent/RU2624770C2/en not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2445656C2 (en) * | 2006-08-30 | 2012-03-20 | Афл Телекомьюникейшнс Ллс | Borehole cables with fibre-optic and copper elements |
US8489219B1 (en) * | 2009-01-30 | 2013-07-16 | Draka Comteq B.V. | Process for making loose buffer tubes having controlled excess fiber length and reduced post-extrusion shrinkage |
RU124033U1 (en) * | 2012-07-06 | 2013-01-10 | Закрытое акционерное общество "Фосенс" | STEEL ALUMINUM PHASE WIRES OF THE ELECTRIC TRANSMISSION AIR LINE WITH BUILT-IN FIBER-OPTICAL SENSORS FOR TEMPERATURE AND DEFORMATION DISTRIBUTION |
US9168691B2 (en) * | 2013-01-05 | 2015-10-27 | Yangzhou Jinsen Optoelectronics Co., Ltd | Device for fiber excess length stable control in optical cable loose tube |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2015157202A (en) | 2017-07-05 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Grüner-Nielsen et al. | Dispersion compensating fibers | |
Hayashi et al. | Low-crosstalk and low-loss multi-core fiber utilizing fiber bend | |
US9709731B2 (en) | Multiple LP-mode fiber designs for mode-division multiplexing | |
US9671552B2 (en) | 9 LP-mode fiber designs for mode-division multiplexing | |
Sakamoto et al. | Randomly-coupled single-mode 12-core fiber with highest core density | |
Uemura et al. | Fused taper type fan-in/fan-out device for 12 core multi-core fiber | |
Kawaguchi et al. | Ultra low-loss pure silica core fiber | |
Sillard et al. | Micro-bend-resistant low-DMGD 6-LP-mode fiber | |
US5015058A (en) | Asymmetric fibre optic couplers and their fabrication | |
Zheng | Automated alignment and splicing for multicore fibers | |
RU2624770C2 (en) | Method of leveling mode connection in optical fibers on building length of optical cable of modular construction with multimode or small-mode optical fibers | |
US20210372882A1 (en) | Mode-dependent loss measurement device and mode-dependent loss measuring method | |
Kokubun et al. | Predictable and unpredictable phenomena in optical fibers for space-division/mode-division multiplexing transmission: Statistical analysis of coupling and mysterious behavior of modes | |
Bourdine et al. | DMGD reducing in few-mode fiber optic links by special refractive index profile and selective mode excitation provided by designed MDM channels placement scheme over fiber core end | |
Maslo et al. | A practical analysis of attenuation in segment of home installation of FTTH networks | |
Ratuszek et al. | Examination of spliced telecommunication fibers of the NZDS-SMF type adjusted to wavelength division multiplexing | |
Ohashi et al. | Optical fibers for space-division multiplexing | |
Hayashi | Multi-core fiber for high-capacity spatiallymultiplexed transmission | |
DiGiovanni et al. | Advances in fiber design and processing | |
Látal | Verification Of Transmission Parameters Of Multicore Optical Fiber | |
Saitoh et al. | Design and analysis of weakly-and strongly-coupled multicore fibers | |
Mori et al. | Crosstalk variation in a standard cladding diameter multicore fiber during the cabling and installation processes | |
Ishida et al. | Ultra-high core-density cable with multicore fiber | |
JP6900869B2 (en) | Side optical input / output device for multi-point optical communication and optical communication method | |
AU597178B2 (en) | Asymmetric fibre optic couplers and fabrication thereof |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20181230 |