特种光纤技术及其发展趋势

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1、特种光纤技术及其发展趋势摘要:本文首先回顾了我国民族光纤产业的巨大进步与突破,进而引出激烈竞争情况下的特种光纤年差异化发展策 略。着重讲述了我国特种光纤研究进展,包括前沿的光子晶体光纤技术、色散补偿光纤技术、保偏光纤、掺稀土光纤、 能量传输光纤等。最后结合国家科技发展计划,阐述了特种光纤的发展趋势。关键词:光纤通信、光纤、预制棒、光子晶体光纤、特种光纤一、引言“十一五”期间,在国家有关部门和各级政府的重点支持下, 特别是国家科技部在“十一五”国家科技攻关和“863” 光电子新材料研究计划中,安排了光纤预制棒科技支撑计划项目,国内光纤企业积极迎接挑战、踊跃投入,各相关行业 协会大力促进,加快了具

2、有自主知识产权的光纤预制棒新技术、新工艺和新材料的开发步伐。在国家自主创新政策的引 领下,民族光纤的自主创新研究显著增强,我国的预制棒技术取得了突破性进展,光纤预制棒制造技术与设备研究及产 业化等方面均实现了跨越式发展:制造工艺从 MCV由PCVD发展到OVgVADBt术,光棒制造能力从2家发展到4家, 国内光纤制造商的单模光纤年生产能力突破 1000万芯公里的企业迅猛增加到 4家,我国已经发展称为名符其实的光纤 制造第一大国。虽然,我国常规单模产能实现了历史性跨越与进步。但是,在经济全球化的今天,常规单模光纤的竞争日趋白热 化。加之发达国家将制造业向中国转移,这种现实的环境更是加速了民族光纤

3、产业的竞争,价格迅速下滑,产能将再度 出现供大于求的窘境。因此,民族光纤产业一方面要更一步增强自主创新,狠抓光纤上游核心一-光纤预制棒规模化技术,抢夺利润来 源主体;另一方面,民族光纤企业家需要站在全球化市场的战略高度,苦练内功,强化管理,将民族光纤产业走出国门, 推向全球市场;第三,面对利润微薄的常规光纤市场实际,要创造性地展开差异化竞争,自主创新地研究与开发特种光 纤新产品,拓展新的利润增长点。二、光子晶体光纤烽火通信科技股份有限公司在十一五国家重点基础研究发展计划973项目“微结构光纤结构设计及制备工艺的创新与基础研究”(2003CB314905、高新技术产业化项目“863”计划“光子晶

4、体光纤及器件的研制与开发” (2007AA03Z447、 973计划项目“微结构光纤的创新设计、精确制备及其标准化” (2010cB327606的支撑下,从微结构光纤设计、制备技术和应用技术等多方面进行了系统深入的研究,取得了重大的科研成果。烽火通信已经初步形成了微结构光纤(光子 晶体光纤)的工艺技术与设备控制技术,以及自主知识产权的专利技术,先后制造出如图1图6所示的光子晶体光纤,包括:高非线性光子晶体光纤、色散平坦光子晶体光纤、FTTH用微结构光纤、大模场单模光子晶体光纤、空心 PBGS光子晶体光纤、全固态PBGS光子晶体光纤,以及双包层掺镜光子晶体光纤、掺银光子晶体光纤等。图1高非线性光

5、子晶体光纤:C-V Spot M呷nDei WO | 10 pit山处4。2500x SE 115图2色散平坦高非线性光子晶体光纤图4大模场单模光子晶体光纤图5空心PBC光子晶体光纤图6 全固态PBG型光子晶体光纤烽火通信将上述光子晶体光纤提供给国内的清华大学、北京邮电大学、天津大学、南开大学、燕山大学、深圳大学、国防科技大学进行基础应用研究:清华大学采用本公司提供的高非线性光子晶体光纤实现了慢光,实现了 0.5脉冲 当量的光减速;天津大学采用本公司提供的高非线性光子晶体光纤实现了400nm1400n丽倍频程的超连续光谱;北京邮电大学利用本单位的高非线性光子晶体光纤实现了波长变换器件的研制;南

6、开大学采用本单位的柚子型光敏微结构光 纤,实现了多参量传感新型光纤光栅的刻写等,他们取得了新型高性能的光电子器件的国际前沿的研究成果。三、色散补偿光纤及模块随着网络技术的应用日益广泛,人们对宽带传输的需求迅速增长,因此,光通信系统需要不断增大传输距离、传输容量和提高传输速率。光纤通彳W的传输速率从最初的兆比特/秒(Mbp , 2.5G比特/秒(GbpS到10 Gbps,现在高达40 Gbps,甚至160 Gbp4但是,常规单模光纤(G.652) 由于在1530nm-1625nm(C+L波段)通信波段内具有11-21ps/nm?km的正色散,非零色散位移光纤(G.655)在C波段内 具有1-10

7、ps/nm?km的正色散。通信数据传输一段距离后,系统的累积色散不断增加,导致传输信号的波形畸变,造成 信号的失真。为了减小通信链路累积色散对通信系统传输性能的影响,目前,国际上采用色散补偿技术来改善链路色散,包括 负色散光纤补偿技术、光纤光栅色散补偿技术、电子色散补偿技术等,其中采用负色散光纤进行色散补偿的技术最方便 有效,系统性能稳定可靠,成本低。采用色散补偿光纤进行通信链路的色散补偿是当前国际上的主流技术,CIR研究表明:到2012年,全球色散补偿模块和器件的市场将会达到7.55亿美圆。高速大容量光通信系统需求的宽带色散补偿光纤及其器件(DCM成功商用,实现C波段的色散和色散斜率的双功能

8、补偿,并且大规模应用在波分复用( WDM及OTNt通信系统中,解决了该器件依赖于进口的局面。随着密集波分 系统的规模化建设,国内对色散补偿光纤模块的需求量迅速增长,预计到2015年国内需求将达到60000套(见图7),市场容量将达到2.2亿元(图8)。2CG4 2006 2008 2010 2012 20H 2016年图7 国内DCM!求量走势3KXX)图8 国内DCM?场容量烽火通信科技股份有限公司采用自主知识产权的 PCV装备与工艺技术,独立开发出商用化的色散补偿光纤及光纤型补偿模块,成功应用在国内10G和40G通信系统中,并批量出口,表1为其色散补偿光纤模块的性能指标。表1色散补偿模块的

9、性能指标Tab.1 Specifications of Fiberhome DCMFKF60FK1H2W1545nni 4DiapersioL (fs/nm) *1匐。上20尸-1000 13(p-1沏土山-2010 teopi545nm lappa颂上1。累户280t:lD捌土山打8010Iisertion*Loss (必出.W制,”加1献钏W出.g?田口四划.1*软,国的常规色散补偿光纤模块对 G.652光纤的补偿比率在1:81:10,如果采用光子晶体前沿技术进行补偿,理论上可以达到1:100的补偿比率,实现色散的高效补偿。烽火通信在国家科技计划的支撑下,研制出高负色散光子晶体光纤(见 图

10、9)。该光纤测试的色散曲线见图10所示,其峰值波长为1570nm,峰值负色散为666.2ps/nm.km ,其补偿带宽为40nm 补偿比率3倍以上。图9色散补偿型光子晶体光纤翔4KE* uEdt.l.235- :U 一血.403-t4.X1 肺 I51 融 :二rrawHicViturri图10色散曲线四、保偏光纤保偏光纤在许多与偏振相关的应用领域具有使用价值。随着通信系统传输速率的提高和光纤陀螺等高级光纤传感 器件的发展,对偏振态系统控制的问题变得非常重要。国际上,目前有各种类型的保偏光纤产品进入市场,知名的保偏光纤制造公司有生产领结型保偏光纤的 FiberCore 公司,有生产椭圆包层保偏

11、光纤的3M公司,以及生产熊猫型保偏光纤的 Fujikura,Corning ,Nufern、YOF侪口 OF瞪公 司。所有的这些公司生产的保偏光纤都具有良好的双折射性能。目前市场需求量为5000kmi市场容量在5000万元左右,国内对保偏光纤的需求量逐年增大,表 2为典型的熊猫型保偏光纤的技术指标。工作波长,截止波长nm/800-9701100-12901290-1520/模场直径H II*36. 516. 01.10.51炉衰减dB/ki3W0.拍长mjiw*达廿偏振串音(亚)lOQni/至-30岁偏振串音-典型值伽心W-40/W-40+370*Table.2 Specificationso

12、f Panda PMF常规保偏光纤大多采用预制棒钻孔的方法,然后置入应力硼棒,形成应力双折射。光子晶体光纤科学技术的出现, 为保偏光纤技术提供了新的途径。目前,国外已经开始了光子晶体PMF勺研究,利用氧化硅一空气之间的折射率反差大, 容易获得高双折射,研制出了保偏光子晶体光纤(PCF).英国巴斯大学报道了其研制的高双折射 PCF利用相同直径不同 壁厚的毛细管组合成预制棒,实现不同的微孔直径.光纤外直径125u m节距1.46 um小孔直径0. 5411m大孔直径1.14(1 mi在1 550 nm的拍长为41011m,双折射B =3.8 x 10-3 ,约为目前熊猫型PMF勺10 倍.Thei

13、s P. hansen利用光子晶体光纤可以高设计自由度的优势,在光纤中引入双纤芯,微孔点阵呈现三角形点阵, 研制的光子晶体PMFFX折射达到1.0x10-3.目前研制的光子晶体PM隆1 550 am窗口的损耗为1.3 dB/km,并以10 Gbit/s的速率进行1. 5 km的传输系统试验。烽火通信在国家科技计划的支撑下开展了光子晶体保偏光纤的研究,制备出如图11所示的保偏光子晶体光纤,其模双折射B= 3.1x10-3。并进行了 10G通信系统的PM晚卜偿试验研究:图12中的左图表示系统没有进行 PM印卜偿时的 眼图,系统的固定DGD5 16ps,可以看出信号严重地受到系统 PMD勺影响而不能

14、正常工作;采用图11所示的保偏光子 晶体光纤对系统进行PM晚卜偿后,图12中的右图显示通信系统的眼图睁开,系统恢复正常工作。40Gbit/$的光纤霸I累MPMD补像期S制皿屈图12 PM。卜偿前后的系统眼图因此,光子晶体保偏光纤以其高设计自由度、高保偏性能,以及空隙中填充各种材料可以制造出各种纤维光学器 件,将具有广阔的应用前景。五、掺稀土光纤随着新型光电子器件的发展,掺稀土光纤的应用越来越广泛。掺稀土光纤主要包括掺镜光纤、掺饵光纤、掺锈光 纤等,烽火通信的高性能掺稀土光纤成功获得“国家重点新产品”称号,打破了国外对我国高功率双包层掺稀土光纤的 技术封锁。烽火通信采用自主知识产权的专利技术,实现了稀土离子掺杂技术突破,镜离子浓度迅速突破13000Ppm(见图13所示),双包层掺镜光纤的纤芯直径迅速突破100微米的技术关隘,达到115微米(见图14所示)。2Q-0-1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 200S 2010图14大模场纤芯直径增长轨迹目前,烽火通信科技股份有限公司的单根掺镜光纤成功实现1640W勺1080nm的激光功率输出(见图15所示),这是国内特种光纤的首次技术突破,达到了当前国际先进水平,促进了我国国防科学技术的进步。在开发掺

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