《双向光学通信方法和多芯光纤.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《双向光学通信方法和多芯光纤.pdf(18页完整版)》请在专利查询网上搜索。
1、(10)申请公布号 CN 103931120 A (43)申请公布日 2014.07.16 CN 103931120 A (21)申请号 201280055198.2 (22)申请日 2012.11.01 2011-247508 2011.11.11 JP H04B 10/2507(2006.01) G02B 6/04(2006.01) (71)申请人 住友电气工业株式会社 地址 日本大阪府 (72)发明人 屉冈英资 重松昌行 林哲也 (74)专利代理机构 北京天昊联合知识产权代理 有限公司 11112 代理人 顾红霞 何胜勇 (54) 发明名称 双向光学通信方法和多芯光纤 (57) 摘要 本。
2、发明涉及一种适用于进行双向光学通信的 光传输线路的多芯光纤和双向光学通信方法。该 多芯光纤具有位于共同的包层中的多个芯部。在 多个芯部中的任意芯部中, 光信号沿第一方向传 输 ; 在位于与所述任意芯部最紧邻的位置的所有 芯部中, 光信号沿第二方向传输, 第二方向与第一 方向相反。 (30)优先权数据 (85)PCT国际申请进入国家阶段日 2014.05.09 (86)PCT国际申请的申请数据 PCT/JP2012/078364 2012.11.01 (87)PCT国际申请的公布数据 WO2013/069541 JA 2013.05.16 (51)Int.Cl. 权利要求书 2 页 说明书 6 。
3、页 附图 9 页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书2页 说明书6页 附图9页 (10)申请公布号 CN 103931120 A CN 103931120 A 1/2 页 2 1. 一种使用多芯光纤作为光传输线路来执行双向光学通信的双向光学通信方法, 所述 多芯光纤具有位于共同的包层中的四个以上芯部, 所述方法包括如下步骤 : 在所述多芯光纤的各个芯部中执行单向光学通信, 其中, 经由所述多芯光纤的芯部中的任意芯部沿第一方向传输信号光, 而经由所有与 所述任意芯部最紧邻的芯部沿第二方向传输所述信号光, 所述第二方向与所述第一方向相 反。 2. 根据权利要求 。
4、1 所述的双向光学通信方法, 其中, 所述多芯光纤的包层中具有偶数个芯部。 3. 根据权利要求 2 所述的双向光学通信方法, 其中, 在与所述多芯光纤的中心轴线垂直的横截面中, 所述芯部设置在正方形格子的格点 上。 4. 根据权利要求 2 所述的双向光学通信方法, 其中, 在与所述多芯光纤的中心轴线垂直的横截面中, 所述芯部以相等的间距设置在共同的 圆周上。 5. 根据权利要求 1 至 4 中任一项所述的双向光学通信方法, 其中, 所述芯部中彼此最紧邻的两个芯部具有基本相同的结构。 6. 一种具有位于共同的包层中的多个芯部的多芯光纤, 所述多芯光纤具有 : 第一端面 ; 以及 第二端面, 其与。
5、所述第一端面相反, 其中, 各个芯部均具有 : 输入端, 信号光从所述输入端输入 ; 以及输出端, 所述信号光 从所述输出端输出, 并且 各个芯部的输入端均设置在所述第一端面或所述第二端面上, 各个芯部的输出端均设 置在所述第一端面或所述第二端面上, 从而经由所述芯部中的任意芯部沿第一方向传输所 述信号光, 而经由所有与所述任意芯部最紧邻的芯部沿第二方向传输所述信号光, 所述第 二方向与所述第一方向相反。 7. 一种具有位于共同的包层中的多个芯部的多芯光纤, 其中, 在与所述多芯光纤的中心轴线垂直的横截面中, 所述芯部设置在正方形格子的格点中 的除了一个特定格点之外的其它格点上, 所述正方形格。
6、子具有奇数个格点。 8. 根据权利要求 7 所述的多芯光纤, 其中, 所述特定格点附近设置有标记, 所述标记用于指定所述芯部的排布方式。 9. 一种具有位于共同的包层中的多个芯部的多芯光纤, 其中, 在与所述多芯光纤的中心轴线垂直的横截面中, 各个芯部分别设置在具有共同的中心 的第一圆和第二圆中的一者的圆周上, 同时所述芯部中位于各个圆周上的芯部均以相等的 间距排布, 并且 当第一圆的圆周上的芯部排布间距为第一值, 所述第二圆的圆周上的芯部排布间距为 第二值并且所述第一圆与所述第二圆之间的半径差为第三值时, 所述第一值至所述第三值 中的最大值不大于所述第一值至所述第三值中的最小值的二倍。 10。
7、. 根据权利要求 6 至 9 中任一项所述的多芯光纤, 其中, 所述芯部中彼此最紧邻的两个芯部具有基本相同的结构。 权 利 要 求 书 CN 103931120 A 2 2/2 页 3 11.一种使用根据权利要求6至10中任一项所述的多芯光纤作为光传输线路来执行双 向光学通信的方法, 所述方法包括如下步骤 : 在所述多芯光纤的各个芯部中执行单向光学通信, 其中, 经由所述多芯光纤的芯部中的任意芯部沿第一方向传输信号光, 而经由所有与 所述任意芯部最紧邻的芯部沿第二方向传输所述信号光, 所述第二方向与所述第一方向相 反。 权 利 要 求 书 CN 103931120 A 3 1/6 页 4 双向。
8、光学通信方法和多芯光纤 技术领域 0001 本发明涉及一种使用多芯光纤作为光传输线路来执行双向光学通信的方法, 并涉 及一种适用于双向光学通信的多芯光纤。 背景技术 0002 与使用标准的单芯光纤作为光传输线路的光学通信相比, 在使用多芯光纤作为光 传输线路的光学通信中, 存在如下优点 : 由于能够用数量更少的光纤来发送 / 接收大量的 信息, 所以每单位容量的铺设费用和维护费用较便宜。 发明内容 0003 0004 本发明人试验了常规的多芯光纤, 结果发现了以下问题。 0005 具体地说, 在使用多芯光纤作为光传输线路的光学通信中, 芯部间串扰 (inter-core crosstalk)成。
9、为导致性能劣化的因素。 尽管此前已提出了试图通过改进多芯 光纤的结构来应对由芯部间串扰导致的性能劣化的发明, 但尚不知悉试图从光学通信方法 的角度来应对该问题的发明。 0006 做出本发明来解决上述问题。 本发明的目的是提供一种使用多芯光纤作为光传输 线路来执行双向光学通信的方法, 该方法能够减少芯部之间的串扰。 另外, 本发明的目的是 提供一种适用于这种双向光学通信的多芯光纤。 0007 0008 根据本发明的双向光学通信方法使用多芯光纤作为光传输线路来执行双向光学 通信, 所述多芯光纤具有位于共同的包层中的四个以上芯部。在根据第一方面的双向光学 通信方法中, 在所述多芯光纤的各个芯部中执行。
10、单向光学通信。 此时, 经由所述多芯光纤的 芯部中的任意芯部沿第一方向传输信号光, 而经由所有与所述任意芯部最紧邻的芯部沿第 二方向传输所述信号光, 所述第二方向与所述第一方向相反。 应该注意的是, 所述芯部不包 括对光学通信不起作用的伪芯部 (dummy core)。 0009 另外, 作为适用于第一方面的第二方面, 优选的是, 所述多芯光纤的包层中具有偶 数个芯部。作为适用于第一方面和第二方面中的至少一个方面的第三方面, 在与所述多芯 光纤的中心轴线垂直的横截面中, 所述芯部可以设置在正方形格子的格点上。作为适用于 第一方面至第三方面中的至少一个方面的第四方面, 在与所述多芯光纤的中心轴线。
11、垂直的 横截面中, 所述芯部可以以相等的间距设置在共同的圆周上。作为适用于第一方面至第四 方面中的至少一个方面的第五方面, 优选的是, 所述芯部中彼此最紧邻的两个芯部具有基 本相同的结构。 0010 作为适用于根据第一方面至第五方面中的任意一个方面的双向光学通信方法的 光传输线路的多芯光纤, 根据第六方面的多芯光纤具有位于共同的包层中的多个芯部。根 据第六方面的多芯光纤在具有沿着中心轴线延伸的形状的同时, 具有第一端面以及与所述 说 明 书 CN 103931120 A 4 2/6 页 5 第一端面相反的第二端面。 具体地说, 在第六方面中, 各个芯部均具有 : 输入端, 信号光从所 述输入端。
12、输入 ; 以及输出端, 所述信号光从所述输出端输出。另外, 在所述多芯光纤中, 各 个芯部的输入端均设置在所述第一端面或所述第二端面上, 各个芯部的输出端均设置在所 述第一端面或所述第二端面上, 从而经由所述芯部中的任意芯部沿第一方向传输所述信号 光, 而经由所有与所述任意芯部最紧邻的芯部沿第二方向传输所述信号光, 所述第二方向 与所述第一方向相反。 0011 根据适用于第六方面的第七方面的多芯光纤也是一种具有位于共同的包层中的 多个芯部的多芯光纤。 在第七方面中, 在与所述多芯光纤的中心轴线垂直的横截面中, 所述 芯部设置在正方形格子的格点中的除了一个特定格点之外的其它格点上, 所述正方形格。
13、子 具有奇数个格点。另外, 作为适用于第七方面的第八方面, 优选的是, 所述特定格点附近设 置有标记, 所述标记用于指定所述芯部的排布方式。 0012 根据适用于第六方面的第九方面的多芯光纤也是一种具有位于共同的包层中的 多个芯部的多芯光纤。 在第九方面中, 在与所述多芯光纤的中心轴线垂直的横截面中, 各个 芯部分别设置在具有共同的中心的第一圆和第二圆中的一者的圆周上, 同时所述芯部中位 于各个圆周上的芯部均以相等的间距排布。另外, 当第一圆的圆周上的芯部排布间距为第 一值, 所述第二圆的圆周上的芯部排布间距为第二值并且所述第一圆与所述第二圆之间的 半径差为第三值时, 所述第一值至所述第三值中。
14、的最大值不大于所述第一值至所述第三值 中的最小值的二倍。应该注意的是, 作为适用于第六方面至第九方面中的至少一个方面的 第十方面, 优选的是, 所述芯部中彼此最紧邻的两个芯部具有基本相同的结构。 0013 作为第十一方面, 根据本发明的双向光学通信方法使用根据第六方面至第十方面 中的任意一个方面的多芯光纤作为光传输线路来执行双向光学通信。在第十一方面中, 在 所述多芯光纤的各个芯部中执行单向光学通信。此时, 经由所述多芯光纤的芯部中的任意 芯部沿第一方向传输信号光, 而经由所有与所述任意芯部最紧邻的芯部沿第二方向传输所 述信号光, 所述第二方向与所述第一方向相反。 0014 0015 根据本发。
15、明, 在使用多芯光纤作为光传输线路来执行双向光学通信的情况下, 能 够减少芯部之间的串扰。 附图说明 0016 图 1 是示出根据第一实施例的双向光学通信系统的示意性构造实例的视图 ; 0017 图 2 是用作根据第一实施例的双向光学通信方法中的光传输线路的多芯光纤 10A 的横截面图 ; 0018 图 3 是示出根据第一实施例的双向光学通信系统的另一示意性构造实例的视图 ; 0019 图 4 是用于描述插在光收发器与多芯光纤之间的光学连接部件 30 的视图 ; 0020 图 5 是用作根据第二实施例的双向光学通信方法中的光传输线路的多芯光纤 10B 的横截面图 ; 0021 图 6 是用作根。
16、据第三实施例的双向光学通信方法中的光传输线路的多芯光纤 10C 的横截面图 ; 0022 图 7 是用作根据第四实施例的双向光学通信方法中的光传输线路的多芯光纤 10D 说 明 书 CN 103931120 A 5 3/6 页 6 的横截面图 ; 0023 图 8 是用作根据第五实施例的双向光学通信方法中的光传输线路的多芯光纤 10E 的横截面图 ; 以及 0024 图 9 是用作根据第六实施例的双向光学通信方法中的光传输线路的多芯光纤 10F 的横截面图。 0025 0026 1 : 双向光学通信系统 ; 10A 至 10F : 多芯光纤 ; 11、 12 : 芯部 ; 13 : 包层 ; 。
17、14 : 标记 ; 21、 22 : 光收发器 ; 30 : 光学连接部件。 具体实施方式 0027 下面参考附图详细描述用于实施本发明的构造。 应该注意的是, 在描述附图时, 相 同的附图标记表示相同的部件, 并省略重复的描述。 0028 ( 第一实施例 ) 0029 图 1 是示出根据第一实施例的双向光学通信系统的示意性构造实例的视图。图 1 示意性地示出的双向光学通信系统1包括多芯光纤10A和双向光收发器21、 22, 并使用多芯 光纤 10A 作为光通信线路来执行光收发器 21 与光收发器 22 之间的双向光学通信。应该注 意的是, 多芯光纤 10A 在具有沿着中心轴线 AX 延伸的形。
18、状的同时, 还具有第一端面 10a 以 及与第一端面 10a 相反的第二端面 10b。包括在多芯光纤 10A 中的各个芯部 11、 12 的输入 端或输出端设置在第一端面 10a 和第二端面 10b 中的一者上。 0030 图 2 是用作根据第一实施例的双向光学通信方法中的光传输线路的多芯光纤 10A 的横截面图 ( 与垂直于中心轴线 AX 的平面相对应 )。应该注意的是, 图 2 和后面的横截面 图均示出与光纤轴线垂直的横截面。另外, 在图 2 和后面的横截面图中, 为了便于描述, 用 于描述芯部的排布方式的辅助线以虚线表示。 0031 多芯光纤 10A 具有位于共同的包层 13 中的四个芯。
19、部 11、 12。这四个芯部 11、 12 各 自的折射率都比包层 13 的折射率高。图 2 中的虚线所示的正方形的中心位置与包层 13 的 中心位置一致, 正方形的边长为50m, 芯部11、 12设置在正方形的四个顶点处。 换句话说, 图 2 中的虚线所示的圆的中心位置与包层 13 的中心位置一致, 圆的半径为 35.4m, 芯部 11、 12以相等的间距设置在圆的圆周上。 各个芯部11、 12的直径均为8m, 各个芯部11、 12 与包层 13 之间的相对折射率差为 0.4, 包层 13 的直径为 125m。 0032 在多芯光纤 10A 中, 两个芯部 11 都沿一个方向将信号光从光收发。
20、器 21 传输到光 收发器 22。两个芯部 12 都沿一个方向将信号光从光收发器 22 传输到光收发器 21。在四 个芯部11、 12中, 位于彼此最紧邻的位置的芯部11、 12使得信号光沿彼此相反的方向传输。 优选的是, 位于彼此最紧邻的位置的芯部 11、 12 具有大致相同的结构, 这样在易于制造或 者减少连接损耗方面存在优势。 应该注意的是, 在图2和后面的横截面图(图5至图9)中, 用白色圆形区域表示芯部11, 而用黑色圆形区域表示芯部12 ; 芯部11沿一个方向将信号光 从光收发器21传输到光收发器22, 而芯部12沿另一个方向将信号光从光收发器22传输到 光收发器 21。 0033。
21、 在本实施例中, 关于位于彼此最紧邻的位置的芯部 11、 12, 这样的芯部 11、 12 的中 心间距为 50m, 但如此最紧邻的芯部 11、 12 沿彼此相反的方向传输信号光。因此, 与位于 说 明 书 CN 103931120 A 6 4/6 页 7 彼此最紧邻的位置的芯部沿相同方向传输信号光的情况相比, 减少了芯部间串扰。 另外, 关 于沿相同方向传输信号光的两个芯部 11 或者沿相同方向传输信号光的两个芯部 12, 这样 的两个芯部的中心间距为 70.7m, 这比最紧邻的芯部间距 (50m) 大得多。结果, 在多芯 光纤 10A 中, 芯部间串扰也得到减少。 0034 此外, 通过在。
22、芯部11、 12附近的包层13中设置抑制光泄漏到相邻芯部中的诸如沟 槽等部分, 能够进一步减少芯部间串扰, 或者能够在保持串扰较低的情况下进一步缩小芯 部间距。 0035 应该注意的是, 在图 1 中, 多芯光纤 10A 与光收发器 21 之间以及多芯光纤 10A 与 光收发器 22 之间均存在空间, 并且描述了光在该空间中传播的构造。然而, 多芯光纤 10A 和光收发器 21、 22 可以光学地耦合。多芯光纤 10A 的芯部 11、 12 和光收发器 21、 22 的发光 元件或光接收元件可以具有彼此直接接触的构造, 或者可以具有利用光波导来彼此耦合的 构造。另外, 多芯光纤 10A 的芯部。
23、 11 与一个发光元件之间以及多芯光纤 10A 的芯部 12 与 另一个发光元件之间可以分别插有诸如隔离器 (isolator) 等元件, 从而仅使朝任意一个 发光元件传播的光衰减。 插入这种用于衰减的元件对防止从相邻芯部到达发光元件的串扰 光所导致的该发光元件的操作不稳定性是有效的。 0036 在图1所示的光学通信系统的构造中, 根据多芯光纤10A的芯部排布方式, 各个光 收发器 21、 22 的入射部 / 出射部设置在正方形的四个顶点上。然而, 本发明不限于此。如 图 3 所示, 光收发器 21 的入射部和出射部设置在一条直线上, 而多芯光纤 10A 的芯部设置 在正方形的四个顶点上, 并。
24、且也对这两种排布方式彼此不同的情况进行了考虑。 0037 在这种情况下, 可以将如图4所示的用于排布方式转换的光学连接部件30插入光 收发器 21 与多芯光纤 10A 之间。光学连接部件 30 具有在端面 30a 与端面 30b 之间延伸的 四个芯部 31。在面向多芯光纤 10A 的端面 30a 中, 芯部 31 与多芯光纤 10A 中的芯部 11、 12 的排布方式一致地设置在正方形的四个顶点上。 在面向光收发器21的端面30b中, 芯部31 与光收发器 21 的入射部及出射部的排布方式一致地设置在一条直线上。如图 4 所示, 优选 的是, 在光收发器 21 中, 两个光出射部相邻, 同时两。
25、个光入射部相邻。在这种情况下, 光收 发器 21 的结构变得简单, 从而可以有效地减小光收发器 21 的尺寸。光学连接部件 30 可以 不具有如图 4 所示的光纤构造。 0038 ( 第二实施例 ) 0039 图 5 是用作根据第二实施例的双向光学通信方法中的光传输线路的多芯光纤 10B 的横截面图。应该注意的是, 与根据第一实施例的多芯光纤 10A 的横截面 ( 图 2) 的情况相 同, 图 5 所示的横截面对应于与多芯光纤 10B 的中心轴线垂直的平面。 0040 多芯光纤 10B 具有位于共同的包层 13 中的八个芯部 11、 12。这八个芯部 11、 12 设 置在图 5 中的虚线所示。
26、的 33 正方形格子的 9 个格点中的除了位于角部的一个特定格点 之外的其它格点上。该 33 正方形格子的中心位置与包层 13 的中心位置一致, 各个正方 形的边长均为 40m。各个芯部 11、 12 的直径均为 8m, 各个芯部 11、 12 与包层 13 之间的 相对折射率差为 0.4, 包层 13 的直径为 150m。 0041 在本实施例中, 关于位于彼此最紧邻的位置的芯部 11、 12, 这样的芯部的中心间距 为 40m, 但如此最紧邻的芯部 11、 12 沿彼此相反的方向传输信号光。因此, 与位于彼此最 紧邻的位置的芯部沿相同方向传输信号光的情况相比, 减少了芯部间串扰。 另外, 。
27、关于沿相 说 明 书 CN 103931120 A 7 5/6 页 8 同方向传输信号光的两个芯部 11 或者沿相同方向传输信号光的两个芯部 12, 这样的两个 芯部的中心间距为56.6m, 这比最紧邻的芯部间距(40m)大得多。 结果, 在多芯光纤10B 中, 芯部间串扰也得到减少。 0042 ( 第三实施例 ) 0043 图 6 是用作根据第三实施例的双向光学通信方法中的光传输线路的多芯光纤 10C 的横截面图。应该注意的是, 与根据第一实施例的多芯光纤 10A 的横截面 ( 图 2) 的情况相 同, 图 6 所示的横截面对应于与多芯光纤 10C 的中心轴线垂直的平面。 0044 多芯光纤。
28、 10C 具有位于共同的包层 13 中的八个芯部 11、 12, 还具有标记 14。多芯 光纤 10C 具有如下构造 : 标记 14 被添加到多芯光纤 10B 的构造中。 0045 标记 14 设置在图 6 中的虚线所示的 33 正方形格子的 9 个格点中不存在芯部的 特定格点附近。标记 14 设置在例如从该特定格点向位于最靠近该特定格点的位置的某个 芯部 11 侧偏移约 15m 的位置。通过以这种方式设置标记 14, 能够确定八个芯部 11、 12 的 排布方式。同时, 优选的是, 标记 14 由折射率比包层 13 的折射率低的材料构成, 从而不起 虚芯部 (pseudo-core) 的作用。
29、。 0046 ( 第四实施例 ) 0047 图 7 是用作根据第四实施例的双向光学通信方法中的光传输线路的多芯光纤 10D 的横截面图。应该注意的是, 与根据第一实施例的多芯光纤 10A 的横截面 ( 图 2) 的情况相 同, 图 7 所示的横截面对应于与多芯光纤 10D 的中心轴线垂直的平面。 0048 多芯光纤 10D 具有位于共同的包层 13 中的十六个芯部 11、 12。这十六个芯部 11、 12 设置在图 7 中的虚线所示的 44 正方形格子的格点上。该 44 正方形格子的中心位 置与包层 13 的中心位置一致, 各个正方形的边长均为 25m。各个芯部 11、 12 的直径均为 6m。
30、, 各个芯部 11、 12 与包层 13 之间的相对折射率差为 0.6, 包层 13 的直径为 150m。 0049 在本实施例中, 关于位于彼此最紧邻的位置的芯部 11、 12, 这样的芯部的中心间距 为 25m, 但如此最紧邻的芯部 11、 12 沿彼此相反的方向传输信号光。因此, 与位于彼此最 紧邻的位置的芯部沿相同方向传输信号光的情况相比, 减少了芯部间串扰。 另外, 关于沿相 同方向传输信号光的两个芯部 11 或者沿相同方向传输信号光的两个芯部 12, 这样的两个 芯部的中心间距为35.3m, 这比最紧邻的芯部间距(25m)大得多。 结果, 在多芯光纤10D 中, 芯部间串扰也得到减。
31、少。 0050 ( 第五实施例 ) 0051 图 8 是用作根据第五实施例的双向光学通信方法中的光传输线路的多芯光纤 10E 的横截面图。与根据第一实施例的多芯光纤 10A 的横截面 ( 图 2) 的情况相同, 图 8 所示的 横截面对应于与多芯光纤 10E 的中心轴线垂直的平面。 0052 多芯光纤 10E 具有位于共同的包层 13 中的八个芯部 11、 12。这八个芯部 11、 12 以 相等的间距设置在图 8 中的虚线所示的圆的圆周上。该圆的中心位置与包层 13 的中心位 置一致, 圆的半径为 52.3m。各个芯部 11、 12 的直径均为 8m, 各个芯部 11、 12 与包层 13 。
32、之间的相对折射率差为 0.4, 包层 13 的直径为 150m。 0053 在本实施例中, 关于位于彼此最紧邻的位置的芯部 11、 12, 这样的芯部的中心间距 为 40m, 但如此最紧邻的芯部 11、 12 沿彼此相反的方向传输信号光。因此, 与位于彼此最 紧邻的位置的芯部沿相同方向传输信号光的情况相比, 减少了芯部间串扰。 另外, 关于沿相 说 明 书 CN 103931120 A 8 6/6 页 9 同方向传输信号光的两个芯部 11 或者沿相同方向传输信号光的两个芯部 12, 这样的两个 芯部的中心间距为 73.9m, 这比最紧邻的芯部间距 (40m) 大得多。结果, 芯部间串扰也 得到。
33、减少。 0054 ( 第六实施例 ) 0055 图 9 是用作根据第六实施例的双向光学通信方法中的光传输线路的多芯光纤 10F 的横截面图。与根据第一实施例的多芯光纤 10A 的横截面 ( 图 2) 的情况相同, 图 9 所示的 横截面对应于与多芯光纤 10F 的中心轴线垂直的平面。 0056 多芯光纤 10F 具有位于共同的包层 13 中的十六个芯部 11、 12。各个芯部 11、 12 分 别设置在图 9 中的虚线所示的两个圆之一的圆周上。内圆和外圆各自的中心位置均与包层 13 的中心位置一致。内圆的半径为 19.1m, 四个芯部 11、 12 以相等的间距设置在内圆的 圆周上。外圆的半径。
34、为 52.2m, 十二个芯部 11、 12 以相等的间距设置在外圆的圆周上。各 个芯部 11、 12 的直径均为 6m, 各个芯部 11、 12 与包层 13 之间的相对折射率差为 0.6, 包层 13 的直径为 150m。另外, 当内圆的圆周上的芯部排布间距为第一值, 外圆的圆周上 的芯部排布间距为第二值并且内圆与外圆之间的半径差为第三值时, 第一值至第三值中的 最大值不大于第一值至第三值中的最小值的二倍。 0057 在本实施例中, 在内圆和外圆各自的圆周上, 关于位于彼此最紧邻的位置的芯部 11、 12, 这样的芯部的中心间距为 27m, 但如此最紧邻的芯部 11、 12 沿彼此相反的方向。
35、传 输信号光。 因此, 与位于彼此最紧邻的位置的芯部沿相同方向传输信号光的情况相比, 减少 了芯部间串扰。在内圆的圆周上, 关于沿相同方向传输信号光的两个芯部 11 或者沿相同方 向传输信号光的两个芯部 12, 这样的两个芯部的中心间距为 38.2m, 这比最紧邻的芯部 间距 (27m) 大得多。结果, 芯部间串扰也得到减少。类似地, 在外圆的圆周上, 关于沿相 同方向传输信号光的两个芯部 11 或者沿相同方向传输信号光的两个芯部 12, 这样的两个 芯部的中心间距为 52.2m, 这比最紧邻的芯部间距 (27m) 大得多。结果, 这种构造也使 得芯部间串扰减少。 0058 另外, 由于位于同。
36、一条半径线上的外圆的圆周上的芯部与内圆的圆周上的芯部之 间的中心间距为 33.1m( 即, 外圆与内圆之间的半径差 ), 所以通过在这些芯部中沿相反 的方向传输信号光, 使得芯部间串扰减少。 应该注意的是, 外圆的圆周和内圆的圆周上沿相 同方向传输光的芯部之间的中心间距为 36.9m, 这比位于同一条半径线上的芯部的中心 间距大。 说 明 书 CN 103931120 A 9 1/9 页 10 图 1 说 明 书 附 图 CN 103931120 A 10 2/9 页 11 图 2 说 明 书 附 图 CN 103931120 A 11 3/9 页 12 图 3 说 明 书 附 图 CN 103931120 A 12 4/9 页 13 图 4 说 明 书 附 图 CN 103931120 A 13 5/9 页 14 图 5 说 明 书 附 图 CN 103931120 A 14 6/9 页 15 图 6 说 明 书 附 图 CN 103931120 A 15 7/9 页 16 图 7 说 明 书 附 图 CN 103931120 A 16 8/9 页 17 图 8 说 明 书 附 图 CN 103931120 A 17 9/9 页 18 图 9 说 明 书 附 图 CN 103931120 A 18 。