CN106461899A - 用于光纤电缆的护套 - Google Patents

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Abstract

一种光纤电缆包括芯部和包围芯部的护套。所述护套包括基底层,所述基底层是由包括聚合物的发泡材料形成。所述护套的表面层由第二组合物形成,所述第二组合物不同于第一组合物并也包括所述聚合物。界面使所述表面和基底层彼此结合。

Description

用于光纤电缆的护套
相关申请
本申请要求2014年3月18日提交的美国临时专利申请号61/954,831的优先权,该申请的内容全部以引用的方式并入本文。
背景
本公开的方面总体涉及光纤电缆,并且更具体地涉及此类电缆的护套或护鞘。
光纤电缆护套包围并保护电缆的芯部部件并且通常是由聚合物(诸如用于室外护套的聚乙烯和用于室内护套的聚氯乙烯或低烟无卤材料)形成。与电缆的其他结构组合,电缆护套可为光纤电缆提供稳健性。举例来说,与具有较薄、柔性护套的电缆相比,具有较厚、刚性护套的电缆倾向于更好地抵抗压缩负载。然而,刚度可能妨碍此类电缆在现场的使用,因为围绕急弯来敷设电缆和在较窄管道系统中压缩此类电缆可能尤其困难或在促进光学通信方面因较高衰减损失而导致电缆的不良性能。需要的是一种相对柔软、但在电缆弯曲和/或经历压缩负载时在促进光学通信方面仍表现良好的光纤电缆。
概述
本发明的技术涉及在电缆压缩或弯曲时可减少缓冲套管偏转和相关联的光纤衰减的光纤电缆。
一些实施方式涉及包括芯部和包围芯部的护套的光纤电缆。护套包括基底层,所述基底层是由包括聚合物的发泡材料形成。基底层的发泡材料在接收到压缩力时对电缆芯部起缓冲作用和/或限制压缩负载转移至芯部,诸如来自GR-20压缩试验的负载。表面层是由不同于第一组合物的第二组合物形成并也包括聚合物。表面层不发泡,并替代地提供强固、环境屏障(例如,低摩擦性、抗刮擦性、紫外线阻断)。界面至少部分地因界面处的第一组合物和第二组合物的聚合物的分子链缠结而使表面层和基底层彼此内聚性地结合。因此,护套层充当一个单元,因为每个层中的聚合物彼此内在相容并且因此具有极好结合强度。
在一些实施方式中,电缆可包括围绕芯部并填充缓冲套管之间的间隙的衬垫化合物,所述衬垫化合物可进一步加强芯部并将芯部与压缩负载和弯曲负载隔离,所述负载可替代地由发泡材料来吸收。
在一些实施方式中,粘合层包围芯部并且保持芯部的部件(例如,缓冲套管、强度元件)紧密填充在电缆的芯部中,从而增加芯部部件之间摩擦并且增加芯部的总紧密性,以最小化芯部部件偏转并由此最小化因芯部的负载而导致的电缆光纤衰减。
另外的特征和优势在以下详细描述中阐明,并部分地容易从说明书为本领域的技术人员显而易见或通过实施如书面描述和其权利要求、以及附图中描述的实施方式来认识到。应当了解,前述一般描述和以下详细描述仅是示例性的,并且旨在提供了解权利要求的性质和特征的概述或构架。
附图简述
包括附图被包括来提供进一步的理解,并且并入本说明书中并构成其一部分。附图示出一或多个实施方式,并与详细描述一起用来解释各种实施方式的原理和操作。因此,本公开将根据结合附图来进行的以下详细描述更完全地了解。
图1是根据示例性实施方式的光纤电缆的横截面图。
详细描述
参考图1,呈松套管电缆110形式的光纤电缆包括芯部112和围绕芯部112的护套114。护套114包括基底层116,限定光纤电缆110的表面(例如外表面、内表面)的表面层118,和表面与基底层118、116之间的界面120。根据示例性实施方式,芯部112包括强度元件,诸如中心强度构件122、拉伸纱线(例如,芳族聚酰胺、玻璃纤维)或绞合钢丝。中心强度构件122可以呈棒形式,并可包含介电玻璃增强塑料、或其他材料。芯部112包括一或多个光纤124,一或多个光纤可松散地定位于管状元件(诸如缓冲套管126)中,所述管状元件可围绕中心强度构件122而绞合,或另外地定位于芯部112中。
根据示例性实施方式,缓冲套管126可主要由一或多种聚合物形成,所述聚合物诸如聚丙烯、聚碳酸酯和/或聚对苯二甲酸丁二酯。在一些实施方式中,聚合物可为填充聚合物,诸如包括无机填充剂。在一些实施方式中,缓冲套管126为大体上狭长的圆柱或圆柱形套管,具有约2.5毫米或更小、诸如约2毫米或更小的外径。在预期实施方式中,缓冲套管126可甚至为更窄,诸如具有约1.6毫米±0.2毫米的外径。此外,缓冲套管126可具有0.5毫米或更小、诸如0.4毫米或更小的壁厚。在其他实施方式中,缓冲套管126可另外地成形和/或可另外地设定大小。
根据示例性实施方式,护套114的基底层116是由第一组合物形成,所述第一组合物可包括聚合物,诸如聚乙烯,或其他聚合物,诸如聚氯乙烯或低烟无卤聚合物,或另一材料。表面层118是由不同于第一组合物的第二组合物形成。在一些此类实施方式中,第二组合物还大体上包括第一组合物的聚合物,然而聚合物可呈不同形式,诸如未发泡和/或较高密度型式,诸如第二组合物中的高密度聚乙烯相较第一组合物中的中或低密度聚乙烯。第一组合物的聚乙烯可为回收聚乙烯,而第二组合物的聚乙烯可为全新聚乙烯。在一些实施方式中,第一组合物的聚乙烯可为全新聚乙烯,没有添加剂诸如着色剂和紫外线阻断材料,而第二组合物的聚乙烯可为着色的和/或另外用添加剂来增强。将此类添加剂限制于表面层118可有助于减少此类添加剂浪费在护套114的不需要添加剂的部分中,诸如在不存在紫外线穿透问题的护套114深处的紫外线阻断添加剂(例如,碳黑),因为紫外线已被更接近于护套114的表面的紫外线阻断添加剂阻断。
根据示例性实施方式,表面层118和基底层116彼此覆盖/下伏。表面层118与基底层116之间的界面将表面层118和基底层116彼此结合(例如,内聚性地、附着性地)。在一些实施方式中,这种结合至少部分地归因于第一组合物和第二组合物的聚合物的分子链缠结。可通过将表面层118和基底层116共挤出,活化(例如,经由等离子体或火焰处理)基底层116,然后将表面层118挤出于基底层116上,或其他过程来形成或促进结合。根据示例性实施方式,界面120处的基底层116与表面层118之间的结合至少是第一组合物或第二组合物的内部撕裂强度的一半大,诸如至少75%大,或甚至几乎一样大,在一些实施方式中,使得将表面层118拉动远离基底层116的尝试可撕裂相应层。
在一些实施方式中,表面层118和基底层116共同的聚合物是聚乙烯,并且与表面层118一起使用的第二组合物的聚乙烯具有比第一组合物的聚乙烯更高的密度。在一些此类实施方式中,第二组合物的聚乙烯的密度在约0.93至0.97g/cm3范围内并且第一组合物的聚乙烯的密度小于0.94g/cm3,例如在约0.91至0.94g/cm3范围内。在其他预期实施方式中,相同类型的聚乙烯用于第一组合物和第二组合物,并且组合物由于其他成分的差异而彼此不同,诸如碳黑存在于第二组合物中但不存在于第一组合物中,或如本文公开的其他差异。
根据示例性实施方式,次晶碳可添加至第二组合物(例如,仅添加至第二组合物而不添加至第一组合物),这可用于阻断紫外线穿透表面层118。在一些此类实施方式中,次晶碳包括碳黑(例如,主要由其组成)。碳黑可具有至少20和/或不大于350纳米的粒径和至少9MPa和/或不大于26MPa的抗拉强度。在此类实施方式中,第二组合物中的碳黑的浓度可为至少2体积%,诸如至少2.2%、诸如2.5%±0.2%和/或至少2.4%,而基底层具有较小浓度的碳黑,诸如小于2%、小于1%、小于0.5%、小于0.2%或可能甚至基本上零碳黑。根据示例性实施方式,表面层118具有至少300微米的厚度并且碳黑较好分散。表面层118可具有小于1mm的厚度。
在一些实施方式中,基底层116充当电缆110的缓冲垫或应力吸收体,来为护套114提供可压缩性,诸如经由在基底层116中添加可不存在于表面层118中的微小气隙(例如,泡沫)。举例来说,表面层118可由可具有大体上较高刚度的材料形成,诸如高密度聚乙烯。然而,基底层116可由发泡中或低密度聚乙烯形成,它可在表面层118下方屈曲并压缩,从而促进相应护套114的柔性和可压缩性。根据示例性实施方式,基底层116的非气态材料可包括回收聚乙烯、天然聚乙烯、全新聚乙烯(例如,主要由其组成,至少由50重量%组成),和/或可具有比表面层118更低的碳黑浓度,诸如基本上无碳黑,和/或可为中或低密度聚乙烯。
在一些此类实施方式中,基底层的第一组合物大量发泡,具有至少20体积%,诸如至少30%,或甚至至少35%的气隙,诸如在电缆110是笔直的并且在海平面处、在室温(例如,约23℃)下静置于大体上平坦的表面上(即,未主动地压缩)时。第一组合物的空隙可为空气或另一气体。举例来说,化学发泡剂可用于使基底层的材料(诸如偶氮二甲酰胺)发泡,所述材料的热分解产生氮、一氧化碳、二氧化碳和氨气,其以气泡或空隙形式截留于基底层的材料中。此化学发泡剂可在挤出之前与基底层116的材料预先掺合或混合。第二组合物可具有大致上更小发泡,诸如小于10体积%气隙、小于5%,或甚至基本为零。
第一组合物的发泡可改进基底层116和总体护套114的可压缩性。举例来说,根据示例性实施方式,当电缆110在约220N/cm长度的压缩负载下压缩负载于两个大体上平行的板之间1分钟时,诸如根据Telecordia GR-20测试程序/条件(以引用的方式并入本文),缓冲套管126的最小横截面直径的变化平均小于它们预负载的直径的25%;和/或当电缆110在约110N/cm长度的压缩负载下压缩负载于两个大体上平行的板之间10分钟时,诸如根据Telecordia GR-20测试程序/条件(以引用的方式并入本文),缓冲套管126的最小横截面直径的变化平均小于它们预负载的直径的25%。因此,在一些实施方式中,电缆被配置成围绕标准2至6英寸槽轮安装。在一些预期实施方式中,基底层116不发泡。
表面层118可共挤出或以另外方式挤出至基底层116上,它可具有比表面层118大致上更低浓度的碳黑(例如,五分之一、十分之一、百分之一的百分比)和/或较低弹性模量(例如,低至少10%、20%、25%)。由于发泡所导致的弹性模量减少幅度可能是显著的。举例来说,表面层118可具有约0.8GPa(例如,0.8±0.2GPa)的杨氏模量,而基底层116的模量可为0.2GPa或更小。
表面层118和基底层116可在其界面处展现极好附着力并且在每个层116、116向另一个层提供互补性质时充当一个护套。表面层118可含有可购得添加剂以获得较低摩擦、增加的润湿性、改进耐候性能,和/或防白蚁或啮齿动物;其中一些或所有这些添加剂不存在于基底层116中。此外,基底层116可使用较低成本聚乙烯诸如回收聚乙烯或天然聚乙烯,或可诸如经由以不同等级聚乙烯或其他聚合物和/或发泡获得的较高弹性来增加电缆110的性能。在一或多个实施方式中,如可用于基底层116的第一组合物中的线性低密度聚乙烯具有优于一些类型中密度聚乙烯的极好柔性,比一些类型中密度聚乙烯或高密度聚乙烯更小的收缩率,因为它具有更小结晶度并且可具有应力断裂的较小倾向。然而,与高密度聚乙烯相比,线性低密度聚乙烯可具有较高摩擦系数和较低模量。中密度聚乙烯大体上比低密度聚乙烯和高密度聚乙烯更昂贵,尤其在完全碳黑混合型式中。如在一些实施方式中可用于表面层118的高密度聚乙烯的较高密度可产生可优于一些其他类型聚乙烯的机械性质。举例来说,高密度聚乙烯可比中密度聚乙烯或低密度聚乙烯更强固并且具有更低摩擦,从而在使相应电缆110移动穿过导管或其他较窄空间时可为适用的。举例来说,基底层116可限定光纤电缆110的内表面(例如,腔穴),并且由表面层118限定的护套114的外表面可具有比内表面小至少0.1,诸如小至少0.2的静态摩擦系数。线性低密度聚乙烯和/或发泡聚乙烯的基底层116提供缓冲和柔性,而高密度聚乙烯的表面层118提供高机械强度和低摩擦。基底层116可发泡以便吸收电缆110的挤压变形,诸如如以上论述来大量发泡,以便充当抵抗压碎力和撞击力的应力隔离层,同时表面层118可提供抗裂性。
由于在一些实施方式中,表面层118完全地结合至基底层116,因此这些协同效果增强。具体来说,申请人相信表面与基底层118、116之间的界面由于诸如可在相应层的共挤出期间发生的聚乙烯分支的分子缠结而具有极好的附着力。因此,与其他挤出技术,诸如经由单一挤出机或使用串联挤出机的依序运作相比,共挤出可提供更好结合,然而此类其他挤出技术预期用于替代过程实施方式,诸如在可包括另外过程步骤时,诸如用火焰或等离子体处理基底层116的表面来活化基底层116以结合表面层118的步骤,然后在第二道次中、通过挤出机或经由串联挤出机中的第二个将所述表面层118挤出至其上。
根据替代预期实施方式,护套114的表面层118和基底层116中的一个或两个可为或可包括与碳黑母料混合的天然聚乙烯等级。在一些预期实施方式中,表面层118和基底层116中的一个或两个可为或可包括交联聚乙烯。有机填充剂、阻燃填充剂或添加剂诸如炭化剂可混合至表面层118和/或基底层116中,以便诸如增加护套114的阻燃性质和/或提供可保护更可燃芯部112的炭化护鞘。可包括于第一或第二组合物中的有机填充剂可包括阻燃聚合物的纤维。无机阻燃填充剂,诸如氢氧化铝或氢氧化镁,可附接至聚乙烯基质/混合材料或具有有机硅氧烷的其他成分。
由表面层118中的碳黑提供的对于光纤电缆110的紫外线保护可与碳黑的分散度直接相关。具有极少聚集的较高分散度有助于碳黑有效地起作用。表征表面层中的碳黑的分散度的两种常见方法是英国标准2782:方法828A和B的视觉测试和ASTM D 3349的紫外线吸收技术,两种测试标准通过引用并入本文。在一些实施方式中,使用视觉测试,表面层118的碳黑至少具有3的平均等级,并且未观察到条纹。紫外线吸收技术在数量上界定样品中的碳黑的吸收效率。类似于视觉测试,将来自护套114的材料薄膜压缩或者将样品显微切片。然后,计算375纳米波长下的吸收系数。ASTM D3349提供相应方程。表面层118的一些实施方式具有至少150,诸如至少300或更大的吸收系数。
与可在一个道次中制成的结构相比,本文公开的技术提供具有复合结构的光纤电缆110的护套114。复合结构允许每个层的特性的协同组合,同时共同聚合物的使用提供高度结合层。本文公开的护套114可展现大体上通过表面层118中的碳黑含量来获得的在室外环境中的长期机械性能和耐久性和通过基底层124来获得的光纤124的良好电缆压缩吸收性和应力隔离。
再次参考图1,光纤电缆110可包括衬垫化合物128或施加于芯部112周围和/或其中的材料,诸如缓冲套管126之间的填充间隙130。在一些实施方式中,衬垫化合物128可为热塑性粘着剂,诸如热熔型粘着剂。举例来说,在预期实施方式中,热熔型粘着剂的网状物可个别地施加于缓冲套管126周围以便增加缓冲套管126彼此和与中心强度构件120的耦合。在此类实施方式中,一些间隙130可未用衬垫化合物填充。在一些实施方式中,衬垫化合物128可为阻燃剂,诸如由德国Melos股份有限公司出售的产品,其中表面层118包括低烟无卤材料或聚氯乙烯并且基底层116包括发泡型式的相同材料。除了阻燃元件以外,衬垫化合物128还可充当阻水元件,类似于凝胶或填充化合物。不同可购得阻燃元件(例如,云母条带、铝条带)和阻水元件(例如,水可溶胀条带和纱线、超强吸收性聚合物)也预期可用于电缆110的芯部112。
根据示例性实施方式,光纤电缆110进一步包括粘合层132,代替常规粘合纱线。粘合层132可形成为连续套管,其围绕芯部112束紧并且将芯部的部件保持在适当位置。粘合膜和制造粘合膜的方法公开于美国专利号8,620,124中。粘合层132可通过抑制衬垫部件来促进使用非固体衬垫化合物。根据示例性实施方式,粘合层尤其较薄,具有0.5mm或更小,诸如0.25mm或更小,或甚至约0.2mm的平均厚度。基底层116可具有粘合层132和/或表面层118的厚度至少两倍的平均厚度。
根据示例性实施方式,粘合层132由包括与基底层116的聚合物相容的聚合物的材料形成,诸如也存在于基底层116中的聚合物以使得当基底层116挤出至粘合层132上时粘合层132和基底层彼此结合。在一些此类实施方式中,粘合层132包括或主要由(例如,大于50体积%)聚乙烯,诸如线性低密度聚乙烯组成。粘合层132可具有与基底层116相同的组成,但是没有发泡。在其他实施方式中,粘合层132可被设计来与基底层116不相容,诸如聚丙烯粘合层132和发泡聚乙烯基底层116。在其他实施方式中,使用除了层或膜以外的粘合元件,诸如粘合纱线和/或芯部112不需要粘合并且不使用粘合元件。
在一些实施方式中,粘合层132具有在间隙128上方的中凹形状,诸如在芯部112的缓冲套管126之间。当电缆110暴露于外部横向负载时,基底层116的发泡材料可然后压缩至间隙128中,从而可为相邻芯部部件提供另外支撑。
虽然示出为松套管电缆110,但是其他类型电缆可受益于本文公开的护套技术。举例来说,带状电缆、引入电缆、室内电缆和其他类型电缆可包括具有如本文公开的协同结构配置的护套。此外,本文公开的光纤124可为单模、多模、多芯部、带状、塑料或其他类型或配置的光纤。光纤124可包括由聚合物涂层包围的玻璃芯部和覆层,由此产生约250微米(例如250微米±25微米)、200微米(例如约200微米±25微米)或其他大小的外径。在一些实施方式中,电缆110的芯部112包括另外部件,诸如一或多个剥离索、阻水部件、附加强度部件等。电缆110可包括护套114与芯部112之间的防护层,诸如波纹形金属防护层,以实现附加应力隔离和改进抗破碎性。使用本文公开的技术的电缆可以包括导电部件。
如各种示例性实施方式示出的电缆和护套的结构和布置只是说明性的。虽然仅仅在本公开中详细描述若干实施方式,但是在不实质背离本文所述主题的新颖教义和优点的情况下,许多修改是可能的(例如,各种部件的大小、尺寸、结构、形状和比例、参数的值、安装布置、材料的使用、颜色、定向等的变化)。示为整体地形成的一些元件可由多个部分或元件来构建,元件位置可翻转或另外变化,并且离散元件的性质或数目、或位置可改变或变化。任何过程、逻辑算法或方法步骤的顺序或序列可以根据替代实施方式来变化或重新排序。还可在不背离本发明和创新技术的范围的情况下,在各种示例性实施方式的设计、操作条件和布置方面产生其他替换、修改、变化和省略。

Claims (20)

1.一种光纤电缆,所述光纤电缆包括:
芯部,所述芯部包括:
至少一个光纤;以及
以下各项中的一或多个:管状元件、粘合元件、强度元件、阻水元件、阻燃元件和另一光纤;
护套,所述护套包围所述芯部,所述护套包括:
基底层,所述基底层是由第一组合物形成,其中所述第一组合物是包含聚合物的发泡材料;
表面层,所述表面层是由不同于所述第一组合物的第二组合物形成,其中所述第二组合物包含所述聚合物;以及
所述表面层与所述基底层之间的界面,所述界面至少部分地因所述界面处的所述第一组合物和所述第二组合物的所述聚合物的分子链缠结而使所述表面和基底层彼此内聚性地结合。
2.如权利要求1所述的电缆,其中当所述电缆在约23℃下、在海平面处未被压缩时,所述发泡材料的至少20体积%由充气空隙组成。
3.如权利要求2所述的电缆,其中所述第二组合物大致上未发泡,其小于5体积%由充气空隙组成。
4.如权利要求2所述的电缆,其中在所述电缆的10cm区段上、在约220N/cm长度的压缩负载下压缩负载于两个大体上平行的板之间1分钟时,所述缓冲套管的最小横截面直径的变化平均小于它们预负载的直径的25%。
5.如权利要求2所述的电缆,其中在所述电缆的10cm区段上、在约110N/cm长度的压缩负载下压缩负载于两个大体上平行的板之间10分钟时,所述缓冲套管的最小横截面直径的变化平均小于它们预负载直径的25%。
6.如权利要求1所述的电缆,其中所述聚合物是聚乙烯,并且更具体地,其中所述第二组合物包含比所述第一组合物更高密度的聚乙烯。
7.如权利要求6所述的电缆,其中所述第二组合物的所述聚乙烯的密度在约0.93至0.97g/cm3范围内并且所述第一组合物的所述聚乙烯的密度是0.94g/cm3或更小。
8.如权利要求6所述的电缆,其中所述界面处的所述基底层与所述表面层之间的所述内聚性的结合至少是所述第一组合物或所述第二组合物的内部撕裂强度的一半大。
9.如权利要求6所述的电缆,其中所述基底层的所述聚乙烯是回收或无色、天然聚乙烯。
10.如权利要求9所述的电缆,其中所述表面层的所述聚乙烯是有色、全新聚乙烯。
11.如权利要求1所述的电缆,其中所述表面层要比所述基底层更薄,并且其中所述表面层具有至少约300微米的厚度。
12.如权利要求11所述的电缆,其中所述第二组合物进一步包含一或多种添加剂,所述添加剂包含次晶碳,并且其中所述第二组合物具有比所述第一组合物中的所述次晶碳的体积百分率大至少十倍的所述次晶碳的体积百分率,其中所述次晶碳集中于所述表面层中。
13.如权利要求11所述的电缆,其中所述次晶碳包含具有在20与350纳米之间的粒径和在9与26MPa之间的抗拉强度的碳黑,由此限制紫外线穿透所述表面层。
14.如权利要求13所述的电缆,其中所述碳黑在所述表面层中的浓度是至少2体积%,并且所述基底层具有0.2%或更小的碳黑浓度。
15.如权利要求1所述的电缆,其中所述芯部包括所述强度元件,其中所述强度元件包括中心强度构件,其中所述中心强度构件是介电的,其中所述中心强度构件是棒,其中所述棒包括玻璃增强塑料;所述光纤电缆的所述芯部进一步包括以反向振荡绞合模式围绕所述中心强度构件缠绕的缓冲套管;其中所述至少一个光纤包括多个光纤,并且其中所述多个光纤贯穿所述缓冲套管。
16.一种光纤电缆,所述光纤电缆包括:
芯部,所述芯部包括:
强度元件,其中所述强度元件包括中心强度构件,其中所述中心强度构件是介电的,并且其中所述中心强度构件是棒;
缓冲套管,所述缓冲套管是以反向振荡绞合模式围绕所述中心强度构件缠绕,其中在约220N/cm长度的压缩负载下压缩负载于两个总体上平行板之间1分钟时,所述缓冲套管的最小横截面直径的变化平均小于它们预负载的直径的25%;
光纤,所述光纤贯穿所述缓冲套管,其中所述缓冲套管和其中的光纤通过所述强度元件加强;以及
衬垫化合物,所述衬垫化合物填充所述芯部中的所述缓冲套管与所述中心强度构件之间的间隙空间;以及
护套,所述护套包围所述芯部,所述护套包括:
基底层,所述基底层是由第一组合物形成的,其中所述第一组合物是包括聚合物的发泡材料,其中当所述电缆在约23℃下、在海平面处未压缩时,所述第一组合物的所述发泡材料的至少20体积%由充气空隙组成;
表面层,所述表面层界定所述光纤电缆的外表面,其中所述表面层是由不同于所述第一组合物的第二组合物形成,其中所述第二组合物包含所述聚合物,其中所述表面层比所述基底层更薄,并且其中所述表面层具有至少约300微米的厚度,其中所述第二组合物进一步包含一或多种添加剂,所述添加剂包括次晶碳,并且其中所述第二组合物具有比所述第一组合物中的所述次晶碳的体积百分率大的所述次晶碳的体积百分率;以及
所述表面层与所述基底层之间的界面,所述界面使所述表面和基底层彼此结合。
17.如权利要求16所述的光纤电缆,其中所述衬垫化合物包括热塑性粘着剂。
18.一种光纤电缆,所述光纤电缆包括:
强度元件,其中所述强度元件包括中心强度构件,并且其中所述中心强度构件是棒;
缓冲套管,所述缓冲套管是以反向振荡绞合模式围绕所述中心强度构件缠绕;
光纤,所述光纤贯穿所述缓冲套管;
粘合剂层,所述粘合剂层包围所述缓冲套管,所述粘合剂层由包含聚合物的第三组合物形成;
基底层,所述基底层包围所述粘合剂层并且是由不同于所述第三组合物的第一组合物形成,其中所述第一组合物是包含所述聚合物的发泡材料;
表面层,所述表面层包围所述基底层并且界定所述光纤电缆的外表面,其中所述表面层由不同于所述第一组合物的第二组合物形成,其中所述第二组合物包含所述聚合物;
所述表面层与所述基底层之间的第一界面,所述第一界面使所述表面和基底层彼此结合;以及
所述基底与所述粘合剂层之间的第二界面,所述界面使所述基底和粘合剂层彼此结合。
19.如权利要求18所述的电缆,其中当所述电缆在约23℃下、在海平面处未压缩时,所述第一组合物的所述发泡材料的至少20体积%由充气空隙组成。
20.如权利要求18所述的电缆,其中所述聚合物是聚乙烯,其中所述第二组合物的所述聚乙烯是比所述第一组合物的所述聚乙烯更高密度的聚乙烯,并且其中所述第二组合物的所述聚乙烯也比所述第三组合物的所述聚乙烯密度更高。
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Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108992165A (zh) * 2018-04-10 2018-12-14 广东百德医疗有限公司 一种穿刺型半柔微波消融针的水冷结构
CN112180527A (zh) * 2020-10-11 2021-01-05 邹莎 一种改良型套管的层绞式电缆
CN113366357A (zh) * 2018-12-06 2021-09-07 康宁研究与开发公司 高密度光学纤维带状电缆
US20220195232A1 (en) * 2019-07-01 2022-06-23 Dow Global Technologies Llc Expanded low-density polyethylene insulation composition
US11934023B2 (en) 2019-04-18 2024-03-19 Corning Research & Development Corporation Foam for optical fiber cable, composition, and method of manufacturing

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105629406A (zh) * 2016-01-12 2016-06-01 北京亨通斯博通讯科技有限公司 一种轻型架空光缆
CN108802931B (zh) * 2016-04-14 2020-07-03 杭州富通通信技术股份有限公司 一种光缆的制造方法
EP3270201B1 (en) 2016-07-11 2020-08-19 Corning Optical Communications LLC Fiber optic cable
JP2018031887A (ja) * 2016-08-24 2018-03-01 住友電気工業株式会社 光ファイバケーブル
US10601212B2 (en) * 2017-05-25 2020-03-24 Dell Products, L.P. Airflow sealing solution
CA3071856C (en) * 2017-08-02 2023-10-03 Corning Incorporated Phosphate ionic liquid-polyoxometalate-inorganic additive for low smoking zero halogen flame retardant compounds
EP3717948A1 (en) * 2017-11-30 2020-10-07 Corning Optical Communications LLC Flame retardant compound on cable central member
UY38110A (es) 2018-02-27 2019-10-01 Ctc Global Corp Sistemas, métodos y herramientas para la evaluación de miembros de refuerzo de materiales compuestos
EP3540487A1 (en) 2018-03-12 2019-09-18 Corning Research & Development Corporation Optical fiber cable with improved fire protection performance
EP3867676A4 (en) 2018-10-16 2022-06-15 Corning Research & Development Corporation MULTI-LAYER CONNECTION CABLE WITH LOW ATTENUATION
EP3664575A1 (en) 2018-12-07 2020-06-10 nVent Services GmbH Improving flammability of heating cable
EP3966609A4 (en) * 2019-05-07 2023-05-31 Corning Research & Development Corporation MULTIFUNCTIONAL OUTDOOR AND INDOOR JUNCTION CABLE OPTIMIZED BY PRESSURE SPRAYING
WO2021080798A1 (en) * 2019-10-21 2021-04-29 Ofs Fitel, Llc Outdoor/indoor optical cables with low-friction skin layer
WO2022108797A1 (en) * 2020-11-20 2022-05-27 Corning Research & Development Corporation Optical cable reinforcement with low acidity

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6210802B1 (en) * 1998-03-31 2001-04-03 Alcatel Polypropylene filler rods for optical fiber communications cables
CN101877256A (zh) * 2009-04-29 2010-11-03 约翰·梅扎林瓜联合有限公司 多层电缆护套
US8620124B1 (en) * 2012-09-26 2013-12-31 Corning Cable Systems Llc Binder film for a fiber optic cable

Family Cites Families (41)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3574644A (en) * 1965-03-22 1971-04-13 Dow Chemical Co Method of rendering normally flamable materials flame resistant
GB1413674A (en) * 1972-09-05 1975-11-12 Lynenwerk Kg Electric cables
CA1075331A (en) * 1976-02-05 1980-04-08 Western Electric Company, Incorporated Dual jacketed cable and methods of making
US4740053A (en) 1984-03-29 1988-04-26 British Telecommunications Plc Sheathed optical fiber cable
US4730894A (en) * 1986-03-27 1988-03-15 American Telephone And Telegraph Company, At&T Bell Laboratories Optical fiber cable having a prefabricated strength system and methods of making
GB8714640D0 (en) * 1987-06-23 1987-07-29 Bicc Plc Optical fibre cables
GB8829872D0 (en) * 1988-12-22 1989-02-15 British Telecomm Joint for optical submarine telecommunications cable
US4941729A (en) * 1989-01-27 1990-07-17 At&T Bell Laboratories Building cables which include non-halogenated plastic materials
US5001304A (en) * 1989-07-25 1991-03-19 At&T Bell Laboratories Building riser cable
US5173961A (en) * 1991-12-12 1992-12-22 Northern Telecom Limited Telecommunications cable with ripcord removal for metal sheath
US5388175A (en) * 1994-01-25 1995-02-07 Siecor Corporation Optical cable having powder embedded in plastic surfaces
JPH08218286A (ja) * 1995-02-10 1996-08-27 Chugoku Marine Paints Ltd ケーブル被覆管及びケーブル被覆管の製造方法
US5882776A (en) * 1996-07-09 1999-03-16 Sentinel Products Corp. Laminated foam structures with enhanced properties
IT1284536B1 (it) * 1996-09-16 1998-05-21 Pirelli Cavi S P A Ora Pirelli Cavo ottico per trasmissione dati in reti locali
US6221928B1 (en) * 1996-11-15 2001-04-24 Sentinel Products Corp. Polymer articles including maleic anhydride
US6183814B1 (en) * 1997-05-23 2001-02-06 Cargill, Incorporated Coating grade polylactide and coated paper, preparation and uses thereof, and articles prepared therefrom
US6744954B1 (en) * 1998-11-20 2004-06-01 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Submarine optical cable, optical fiber unit employed in the submarine optical cable, and method of making optical fiber unit
US6377738B1 (en) * 1998-12-04 2002-04-23 Pirelli Cable Corporation Optical fiber cable and core with a reinforced buffer tube having visible strength members and methods of manufacture thereof
US6504980B1 (en) 1999-09-03 2003-01-07 Alcatel Highly compact optical fiber communications cable
US6317542B1 (en) 1999-09-15 2001-11-13 Lucent Technologies, Inc. Fiber optic cables with multiple stacks of optical fiber ribbons
US6605652B1 (en) * 2000-01-11 2003-08-12 Sun Chemical Corporation Energy curable inks and methods of preparing same
JP4666541B2 (ja) * 2000-06-09 2011-04-06 日東電工株式会社 カバーシート
WO2002012943A1 (en) 2000-08-07 2002-02-14 Pirelli General Plc Optical fibre cable
WO2002074843A2 (en) * 2001-03-16 2002-09-26 Sentinel Products Corp. Hdpe (high density polyethylene) foam core laminate structure
US7346244B2 (en) 2001-03-23 2008-03-18 Draka Comteq B.V. Coated central strength member for fiber optic cables with reduced shrinkage
BR0206267A (pt) * 2001-11-02 2005-01-18 Neptco Inc Aparelho e métodos para a aplicação de um meio em um conduto
US6898354B2 (en) 2002-10-28 2005-05-24 Judd Wire, Inc. Fiber optic cable demonstrating improved dimensional stability
US6912347B2 (en) * 2002-11-15 2005-06-28 Alcatel Optimized fiber optic cable suitable for microduct blown installation
US7471862B2 (en) * 2002-12-19 2008-12-30 Corning Cable Systems, Llc Dry fiber optic cables and assemblies
US20050045368A1 (en) 2003-09-02 2005-03-03 Keogh Michael John Dual layer wire and cable
US20050281517A1 (en) 2004-06-18 2005-12-22 Wessels Robert A Jr Multi-layered buffer tube for optical fiber cable
MX2007002890A (es) * 2004-09-09 2007-05-08 Du Pont Mezcla termoplastica del copolimero de polietileno de baja densidad lineal y acetato de etilen vinilo.
US20090068453A1 (en) * 2006-10-11 2009-03-12 Sengshiu Chung Impact-resistant lightweight polymeric laminates
US8541059B2 (en) * 2007-09-10 2013-09-24 Prc-Desoto International, Inc. Polyurethane coatings with improved interlayer adhesion
WO2009154990A2 (en) 2008-05-27 2009-12-23 Adc Telecommunications, Inc. Foamed fiber optic cable
US20090317039A1 (en) * 2008-06-19 2009-12-24 Blazer Bradley J Fiber optic cable having armor with easy access features
CN102246078B (zh) * 2008-12-11 2015-06-17 康宁光缆系统有限责任公司 具有变化的周边粘结的光缆护套
MX2010011741A (es) 2009-03-02 2010-11-22 Coleman Cable Inc Cable flexible que tiene una camisa de doble capa.
US8261441B1 (en) * 2009-08-28 2012-09-11 Raytheon Company Cable jacket repairing
EP2312359A1 (en) 2009-10-19 2011-04-20 Draka Comteq B.V. Optical-fiber cable having high fiber count and high fiber density
US20110194825A1 (en) * 2010-02-10 2011-08-11 Donald Ray Parris Method of forming an optical fiber buffer tube

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6210802B1 (en) * 1998-03-31 2001-04-03 Alcatel Polypropylene filler rods for optical fiber communications cables
CN101877256A (zh) * 2009-04-29 2010-11-03 约翰·梅扎林瓜联合有限公司 多层电缆护套
US8620124B1 (en) * 2012-09-26 2013-12-31 Corning Cable Systems Llc Binder film for a fiber optic cable

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108992165A (zh) * 2018-04-10 2018-12-14 广东百德医疗有限公司 一种穿刺型半柔微波消融针的水冷结构
CN113366357A (zh) * 2018-12-06 2021-09-07 康宁研究与开发公司 高密度光学纤维带状电缆
US11656419B2 (en) 2018-12-06 2023-05-23 Corning Research & Development Corporation High density fiber optic ribbon cable
US11934023B2 (en) 2019-04-18 2024-03-19 Corning Research & Development Corporation Foam for optical fiber cable, composition, and method of manufacturing
US20220195232A1 (en) * 2019-07-01 2022-06-23 Dow Global Technologies Llc Expanded low-density polyethylene insulation composition
CN112180527A (zh) * 2020-10-11 2021-01-05 邹莎 一种改良型套管的层绞式电缆

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