CN108463758A - 间断性连结型光纤带芯线及光缆 - Google Patents
间断性连结型光纤带芯线及光缆 Download PDFInfo
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Abstract
一种间断性连结型光纤带芯线,其中,多个光纤芯线在并列地配置的状态下被连结树脂覆盖,将相邻的光纤芯线间连结起来的连结部和未将相邻的光纤线间连结起来的非连结部沿纵向方向间断地设置,在至少一部分光纤芯线的两个芯之间在纵向方向上没有设置非连结部,所述连结部下凹,在将连结部的纵向方向的长度设为a,将不同的光纤芯线间的非连结部在纵向方向上重合的部分的长度设为b,将非连结部的纵向方向的长度设为c,将纵向方向的连结部的间隔设为p的情况下,c/a≧1.5、b≦50mm、(c/a)×p≧200mm。
Description
技术领域
本发明涉及间断性连结型光纤带芯线以及光缆。
本申请基于2016年1月13日申请的日本申请特愿2016-4683号要求优先权,并且引用上述日本申请中所记载的全部记载内容。
背景技术
专利文献1、2中公开了沿纵向间断地形成有非连结部(切口)的间断性连结型光纤带芯线。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:日本特开2007-279226号公报
专利文献2:日本特开2010-8923号公报
发明内容
本发明的一个方式涉及一种间断性连结型光纤带芯线,其中,多个光纤芯线在并列地配置的状态下被连结树脂覆盖,将相邻的光纤芯线间连结起来的连结部和未将相邻的光纤线间连结起来的非连结部沿纵向方向间断地设置,在至少一部分光纤芯线的两个芯之间在纵向方向上没有设置所述非连结部,
所述连结部下凹,
在将所述连结部的纵向方向的长度设为a,将不同的光纤芯线间的所述非连结部在纵向方向上重合的部分的长度设为b,将所述非连结部的纵向方向的长度设为c,将纵向方向的所述连结部的间隔设为p的情况下,
c/a≧1.5,b≦50mm,(c/a)×p≧200mm。
本发明的一个方式涉及一种光缆,具有圆筒型的管和多个上述间断性连结型光纤带芯线,
所述多个间断性连结型光纤带芯线在捆扎的状态下被所述管覆盖。
另外,本发明的另一个方式涉及一种光缆,具有:具备多个沟槽的槽杆和多个上述间断性连结型光纤带芯线,
所述多个间断性连结型光纤带芯线分别收纳于所述沟槽中。
附图说明
[图1A]是表示本实施方式的间断性连结型光纤带芯线的结构的一例的平面图。
[图1B]是表示本实施方式的间断性连结型光纤带芯线的结构的一例的剖视图。
[图2A]是在熔接连接一般的间断性连结型光纤带芯线时置于熔接机的保持架上时的不良情况的现象例1的说明图。
[图2B]是在熔接连接一般的间断性连结型光纤带芯线时置于熔接机的保持架上时的不良情况的现象例2的说明图。
[图2C]是在熔接连接一般的间断性连结型光纤带芯线时置于熔接机的保持架上时的不良情况的现象例3的说明图。
[图3]是表示使用了本实施方式的间断性连结型光纤带芯线的无槽型的光缆的一例的图。
[图4]是表示使用了本实施方式的间断性连结型光纤带芯线的带槽型的光缆的一例的图。
具体实施方式
[本发明所要解决的课题]
例如,在上述专利文献1、2所记载的间断性连结型光纤带芯线中,有时非连结部比连结部长,且非连结部的比例大。这样,越是增大非连结部的比例,作为带的柔软性越高,因此,能够抑制光纤的传送特性劣化。但是,如果非连结部的比例增大,则光纤芯线容易变得凌乱。因此,在为了熔接连接这种带芯线而将其置于熔接机的保持架上时,光纤芯线可能会移动,从而光纤芯线的排列发生交替、或者从保持架的槽偏离、或者碰到连结部而产生熔接连接时的不良情况。
因此,本发明的目的在于,提供这样的间断性连结型光纤带芯线及光纤电缆,其能够抑制光纤的传送特性劣化,且能够防止熔接连接时的不良情况的产生。
[本发明的效果]
根据本发明,能够抑制光纤的传送特性劣化,且能够防止熔接连接时的不良情况的产生。
[本发明的实施方式的说明]
首先,列出本发明的实施方式来进行说明。
本发明实施方式涉及一种间断性连结型光纤带芯线,
(1)多个光纤芯线在并列地配置的状态下被连结树脂覆盖,将相邻的光纤芯线间连结起来的连结部和未将相邻的光纤线间连结起来的非连结部沿纵向方向间断地设置,在至少一部分光纤芯线的两个芯之间在纵向方向上没有设置上述非连结部,其中,
上述连结部下凹,
在将上述连结部的纵向方向的长度设为a,将不同的光纤芯线间的上述非连结部在纵向方向上重合的部分的长度设为b,将上述非连结部的纵向方向的长度设为c,将纵向方向的上述连结部的间隔设为p的情况下,
c/a≧1.5、b≦50mm、(c/a)×p≧200mm。
如上所述,通过设为c/a≧1.5,且(c/a)×p≧200mm,能够抑制光纤的传送特性的劣化,且通过设为b≦50mm,能够防止熔接连接时的不良情况的产生。
另外,由于连结部下凹,从而能够容易地进行单芯分离。
(2)在(1)的间断性连结型光纤带芯线中,上述(c/a)×p的值为400mm以上。由此,能够进一步抑制光纤的传送特性的劣化。
(3)在(1)或(2)的间断性连结型光纤带芯线中,相邻的两条光纤在纵向方向的一部分相接。
通过相邻的两条光纤相接,能够将相邻的光纤的间隔形成为一定,因此能够更可靠地进行熔接连接。另外,通过以相邻的光纤芯线彼此的一部分相接的方式进行配置,能够减小光纤带芯线的截面积,能够实现光缆的多芯化。
本发明的实施方式涉及一种光缆,
(4)具有圆筒型的管和上述(1)~(3)中任一项所述的多个间断性连结型光纤带芯线,其中,
上述多个间断性连结型光纤带芯线在捆扎的状态下被上述管覆盖。
能够抑制被圆筒型的管所覆盖的光缆的传送特性的劣化,且能够防止熔接连接时的不良情况的产生。
(5)一种光缆,具有:具备多个沟槽的槽杆和上述(1)~(3)中任一项所述的多个间断性连结型光纤带芯线,其中,
上述多个间断性连结型光纤带芯线分别收纳于上述沟槽中。
在沟槽内收纳有间断性连结型光纤带芯线的光缆中,能够抑制传送特性的劣化,且能够防止熔接连接时的不良情况的产生。
[本发明的实施方式的详细情况]
以下,参照附图来说明本发明实施方式的间断性连结型光纤带芯线及光缆的具体例子。
需要说明的是,本发明不限于这些示例,而是由权利要求书来表示,并且意图包含在与权利要求书相同的含义及范围内的所有变更。
图1A是表示本实施方式的间断性连结型光纤带芯线的结构的一例的平面图。图1B是图1A中的A1位置的剖视图。
如图1A、图1B所示,间断性连结型光纤带芯线1并列地配置有多个(图1A、图1B的例子中,为12条)光纤芯线11~22。该光纤芯线11~22为单芯的包覆光纤。需要说明的是,光纤芯线11~22也可以包覆着色成分别不同的颜色,以能够识别光纤芯线彼此。
而且,在并列地配置的多个光纤芯线11~22的表面上,涂布有用于连结光纤芯线彼此的连结树脂2,并且光纤芯线11~22并列地整齐排列成带状。连结树脂2为(例如)紫外线固化型树脂、热固化型树脂等。需要说明的是,为了使光纤芯线11~22的单芯分离作业容易,连结树脂2优选为剥离性良好的树脂。
在间断性连结型光纤带芯线1中,利用上述连结树脂2将相邻的光纤芯线间连结起来的连结部4和未将相邻的光纤线间连结起来的非连结部3沿纵向方向间断地设置,并且连结部4为下凹。而且,在至少一部分光纤芯线的两个芯之间在纵向方向上没有设置非连结部3。例如,在图1的例子中,在光纤芯线11与12、13与14、15与16、17与18、19与20、21与22的各线间未设置非连结部3。
一般的间断性连结型光纤带芯线中,非连结部的比例越大,柔软性越好,能够抑制光纤的传送特性的劣化。但是,非连结部的比例越大,光纤芯线越容易变得凌乱,在熔接连接时,在置于熔接机的保持架上时光纤芯线容易移动。因此,产生了以下描述的那样的不良情况,光纤带芯线彼此的熔接连接不正常。
图2A、图2B、图2C中示出并说明了熔接连接现有的间断性连结型光纤带芯线时在置于熔接机的保持架上时的不良情况的现象。图2A、图2B、图2C中,示意性地示出了熔接连接现有的间断性连结型光纤带芯线100时在置于熔接机的保持架200上时产生的不良情况的各种现象。需要说明的是,为了容易理解说明,图2A、图2B、图2C中的光纤带芯线100中,单芯的光纤芯线101~104并列地配置,并且在所有的光纤芯线间间断地设置非连结部110。
例如,图2A所示的现象例1是这样的现象:在将光纤带芯线100放置在保持架200上时,与连结部120相邻的光纤芯线101碰到该连结部120。
另外,图2B所示的现象例2是这样的现象:在将光纤带芯线100放置在保持架200上时,彼此相邻的光纤芯线的各光纤芯线101和102的排列在保持架200内发生交叉。
另外,图2C所示的现象例3是光纤芯线101从保持架200的槽脱离的现象。
如果产生以上那样的不良情况的现象,则光纤带芯线彼此的熔接连接不正常。
本发明人对于在间断性连结型光纤带芯线中能够抑制光纤芯线的传送特性的劣化,且能够防止光纤带芯线彼此的熔接连接时的不良情况的结构进行了实验并考察。该实验的详细情况如后述的实施例所示。结果发现,在图1所示的间断性连结型光纤带芯线1中,在保持特定范围的结构因素的情况下,能够抑制光纤的传送特性的劣化,且防止光纤带芯线彼此的熔接连接时的不良情况。
一般而言,着眼于间断性连结型光纤带芯线中光纤芯线的连结部和非连结部在纵向方向上交替地以相同的间距连续地设置,关于以下参数考察了上述结构因素。
作为上述参数,将连结部的纵向方向的长度设为a,将不同的光纤芯线间的非连结部在纵向方向上重合的部分的长度设为b,将非连结部的纵向方向的长度设为c,将纵向方向的连结部的设置间隔(间距)设为p,将光纤芯线的纵向方向的非连结部的比率(非连结部比率)设为c/a。
在本实施方式的间断性连结型光纤带芯线1中,关于上述参数,设为满足c/a≧1.5,且b≦50mm,而且(c/a)×p≧200mm的条件的结构。另外,为了更可靠地进行熔接连接,优选的是,如图1B所示,间断性连结型光纤带芯线1中,在纵向方向的一部分(在该情况下,为连结部4)处相邻的两条光纤以光纤彼此相接的方式由连结树脂2连结起来。
接着,参照图3、4来说明本实施方式的光缆。图3是表示使用了本实施方式的间断性连结型光纤带芯线1的无槽型光缆的一例的图。图4是表示使用了本实施方式的间断性连结型光纤带芯线1的带槽型光缆的一例的图。
图3所示的光缆是具有圆筒型的管32和多个间断性连结型光纤带芯线1的无槽型的光缆30。多个间断性连结型光纤带芯线1由芳纶纤维等夹杂物31捆扎。需要说明的是,在要求防水性的情况下,也可以插入吸水纱。而且,成为如下结构:一边使间断性连结型光纤带芯线1绞合,一边在其周围挤出成形成为管32的树脂,并且与张力构件33一起覆盖外皮34。作为成为上述管32的树脂,例如使用PBT、HDPE等硬质材料。需要说明的是,35是撕裂线。
图4所示的光缆是具有具备多个沟槽41的槽杆44和间断性连结型光纤带芯线1的带槽型的光缆40。光缆40为在中央具有张力构件42的槽杆44中放射状地设置上述沟槽41而成的结构。多个间断性连结型光纤带芯线1在分别叠层的状态下收纳于多个沟槽41中。在槽杆44的周围形成有外皮43。
(实施例)
制作了上述的a(连结部的纵向方向的长度)、b(不同的光纤芯线间的非连结部在纵向方向上重合的部分的长度)、c(非连结部的纵向方向的长度)各参数不同的间断性连结型光纤带芯线(带No.1~24)。而且,研究将这些间断性连结型光纤带芯线用于432芯的无槽型光缆30后所测定的传送损失引起的传送特性和光纤带芯线彼此熔接连接时的不良情况。
其结果示于以下的表1中。
【表1】
表1
带No. | a(mm) | c(mm) | b(mm) | p(mm) | c/a | p×(c/a) | 传送损失(dB/km) | 熔接连接时的不良情况 |
1 | 25 | 25 | 0 | 50 | 1 | 50 | 1.20 | 无 |
2 | 50 | 50 | 0 | 100 | 1 | 100 | 1.10 | 无 |
3 | 75 | 75 | 0 | 150 | 1 | 150 | 0.85 | 无 |
4 | 100 | 100 | 0 | 200 | 1 | 200 | 0.50 | 无 |
5 | 20 | 30 | 5 | 50 | 1.5 | 75 | 1.10 | 无 |
6 | 40 | 60 | 10 | 100 | 1.5 | 150 | 0.80 | 无 |
7 | 60 | 90 | 15 | 150 | 1.5 | 225 | 0.21 | 无 |
8 | 80 | 120 | 20 | 200 | 1.5 | 300 | 0.20 | 无 |
9 | 17 | 33 | 8 | 50 | 2 | 100 | 1.00 | 无 |
10 | 33 | 67 | 17 | 100 | 2 | 200 | 0.21 | 无 |
11 | 50 | 100 | 25 | 150 | 2 | 300 | 0.20 | 无 |
12 | 67 | 133 | 33 | 200 | 2 | 400 | 0.20 | 无 |
13 | 13 | 38 | 13 | 50 | 3 | 150 | 0.80 | 无 |
14 | 25 | 75 | 25 | 100 | 3 | 300 | 0.20 | 无 |
15 | 38 | 113 | 38 | 150 | 3 | 450 | 0.20 | 无 |
16 | 50 | 150 | 50 | 200 | 3 | 600 | 0.20 | 无 |
17 | 10 | 40 | 15 | 50 | 4 | 200 | 0.21 | 无 |
18 | 20 | 80 | 30 | 100 | 4 | 400 | 0.20 | 无 |
19 | 30 | 120 | 45 | 150 | 4 | 600 | 0.20 | 无 |
20 | 40 | 160 | 60 | 200 | 4 | 800 | 0.19 | 有 |
21 | 8 | 42 | 17 | 50 | 5 | 250 | 0.20 | 无 |
22 | 17 | 83 | 33 | 100 | 5 | 500 | 0.19 | 无 |
23 | 25 | 125 | 50 | 150 | 5 | 750 | 0.19 | 无 |
24 | 33 | 167 | 67 | 200 | 5 | 1000 | 0.19 | 有 |
可知上表1中所示的带No.1~24的传送损失的最低值为0.19dB/km,存在传送损失为该最低值附近的0.19dB/km~0.21dB/km的低水平样品,和远远超过0.21dB/km的0.80dB/km~1.20dB/km的高水平样品。在此,将作为上述低水平的样品设为传送特性合格。
而且,将传送损失为0.21dB/km以下,且没有熔接连接时的不良情况的样品设为合格品。
表1的带No.1~24当中,为上述合格品的是No.7、8、10~12、14~19、21~23。
非连结部比率c/a为1时的带(带No.1~4)的传送损失全部为上述的高水平。而且,c/a为1.5以上的带时,存在上述的低水平的带。另外,着眼于(c/a)×p时,低于200mm的带(带No.9,13)的传送损失为上述的高水平。
另一方面,据认为熔接连接时的不良情况与参数b(不同的光纤芯线间的非连结部在纵向方向上重合的部分的长度)有关。而且,在b为60mm的带No.9和b为67mm的带No.13中产生熔接连接时的不良情况。与此相对,b=50mm以下的带中均未产生熔接连接时的不良情况。
因此,合格品的带满足c/a≧1.5,且b≦50mm,而且(c/a)×p≧200mm的条件。根据以上的考察,本实施方式的间断性连结型光纤带芯线1满足成为合格品的上述条件。上述合格品中,满足(c/a)×p≧400mm的条件的合格品的传送损失为0.20dB/km以下,能够进一步抑制光纤的传送特性劣化。
以上,根据详细描述的本实施方式的间断性连结型光纤带芯线1,通过使c/a≧1.5且(c/a)×p≧200mm,能够抑制光纤芯线11~22的传送特性劣化,且通过使b≦50mm,能够防止在熔接连接间断性连结型光纤带芯线1时产生不良情况。
间断性连结型光纤带芯线1中,优选将上述(c/a)×p的值设为400mm以上,从而能够进一步抑制光纤芯线11~22的传送特性劣化。
另外,间断性连结型光纤带芯线1中,为了更可靠地进行熔接连接,优选的是,在纵向方向的一部分相邻的两条光纤以光纤彼此相接的方式由连结树脂2连结。
对于本实施方式的光缆30,由于间断性连结型光纤带芯线1被捆扎,并且被圆筒型的管32覆盖,因此能够抑制光缆30的传送特性劣化。另外,在将间断性连结型光纤带芯线1取出并进行熔接连接的情况下,能够防止不良情况的产生。
另外,对于本实施方式的光缆40,由于间断性连结型光纤带芯线1收纳于沟槽41中,因此能够抑制光缆40的传送特性的劣化。另外,在将间断性连结型光纤带芯线1取出并进行熔接连接的情况下,能够防止不良情况的产生。
符号说明
1 间断性连结型光纤带芯线
2 连结树脂
3 非连结部
4 连结部
11~22 光纤芯线
30、40 光缆
31 夹杂物
32 管
33、42 张力构件
34、43 外皮
35 撕裂线
41 沟槽
44 槽杆
100 现有的间断性连结型光纤带芯线
101~104 光纤芯线
110 非连结部
120 连结部
Claims (5)
1.一种间断性连结型光纤带芯线,其中,多个光纤芯线在并列地配置的状态下被连结树脂覆盖,将相邻的光纤芯线间连结起来的连结部和未将相邻的光纤线间连结起来的非连结部沿纵向方向间断地设置,在至少一部分光纤芯线的两个芯之间在纵向方向上没有设置所述非连结部,
所述连结部下凹,
在将所述连结部的纵向方向的长度设为a,将不同的光纤芯线间的所述非连结部在纵向方向上重合的部分的长度设为b,将所述非连结部的纵向方向的长度设为c,将纵向方向的所述连结部的间隔设为p的情况下,
c/a≧1.5,b≦50mm,(c/a)×p≧200mm。
2.根据权利要求1所述的间断性连结型光纤带芯线,其中,
所述(c/a)×p的值为400mm以上。
3.根据权利要求1或2所述的间断性连结型光纤带芯线,其中,
相邻的两条光纤在纵向方向的一部分相接。
4.一种光缆,具有圆筒型的管和权利要求1~3中任一项所述的多个间断性连结型光纤带芯线,其中,
所述多个间断性连结型光纤带芯线在捆扎的状态下被所述管覆盖。
5.一种光缆,具有:具备多个沟槽的槽杆和权利要求1~3中任一项所述的多个间断性连结型光纤带芯线,其中,
所述多个间断性连结型光纤带芯线分别收纳于所述沟槽中。
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