CN114167560B - 一种蝶形光缆 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种蝶形光缆,包括有矩形截面的护套,在护套内中部包覆有光纤单元,在护套内上下两侧对应光纤单元安设有加强件,在护套外左右侧面中部对应光纤单元设置由外向内收缩的凹槽,其特征在于所述的凹槽的外表面设置有自净层,所述的自净层为含有二氧化钛颗粒的护层。本发明的有益效果在于:通过在光缆的凹槽处和外表面设置自净层,该自净层中包含二氧化钛光触媒材料,利用雨水和太阳光的作用能将粘附在光缆上的污染物去除,不仅减少光缆外护套的污染,而且可避免虫豸的滋生和藏匿,利于光缆的使用和维护。自净层加入纳米二氧化硅颗粒可更好地避免二氧化钛粒子的聚集效应,进一步增强光触媒的自洁净效果和使用寿命,并能降低成本。

Description

一种蝶形光缆
技术领域
本发明涉及一种蝶形光缆,属于光电通信传输技术领域。
背景技术
随着科技的进步,通信技术得到了快速的发展。近年来“三网合一”建设正在不断的推进,所谓“三网合一”,即是指电信网、广播电视网和因特网的相互渗透、相互兼容、并逐步整合成为统一的信息通信网络。FTTx(Fiber To The x)是现今为止,全业务、高带宽的接入需求的最好模式,一般认为,FTTx接入方案能实现真正意义上的三网合一,故而“三网合一”建设极大地推动了FTTx的发展。在FTTx建设高速发展的背后,与之相配套的设施、设备、器件、线缆等应运而生。作为FTTx接入网及基站所使用的蝶形引入光缆(俗称皮线光缆)和大容量传输光缆的运用也在不断的提升。
蝶形引入光缆主要用于室内和楼房间的信号传输,结构较为简单,其横截面呈蝴蝶形或8字形,光纤位于蝶形光缆的几何中心,在光纤上下侧对称设置两根加强芯,光缆两侧面中间设置有V型槽,蝶形光缆在室外经受风吹雨打,污染物容易沉积于光缆外表面尤其V型槽处,这一方面会腐蚀光缆护套,影响光缆的寿命,另一方面,也易于虫豸的藏匿和产卵,进而损害光缆。大容量传输光缆用于基站间的信息传输,通常为圆形截面的护套,吊挂在室外时也存在护套外表面易受污染的问题、
发明内容
本发明所要解决的技术问题在于针对上述现有技术存在的不足提供一种蝶形光缆,它不仅具有自净功能,可减少光缆外护套的污染,而且可避免虫豸的滋生,利于光缆的使用和维护。
本发明为解决上述提出的问题所采用的技术方案为:包括有矩形截面的护套,在护套内中部包覆有光纤单元,在护套内上下两侧对应光纤单元安设有加强件,在护套外左右侧面中部对应光纤单元设置由外向内收缩的凹槽,其特征在于所述的凹槽的外表面设置有自净层,所述的自净层为含有二氧化钛颗粒的护层。
按上述方案,所述的护套外表面均设置有自净层。
按上述方案,所述的自净层包括有护套树脂材料和混合的径粒为5~50nm的二氧化钛颗粒,二氧化钛颗粒的混合比按重量计为0.1%~0.8%,自净层由混合有二氧化钛颗粒的护套树脂材料挤塑而成。
按上述方案,所述的二氧化钛颗粒的径粒为10~30nm,二氧化钛颗粒的混合比按重量计为0.4%~0.6%。
按上述方案,所述的自净层中还混合有径粒为30~50nm的二氧化硅颗粒,所述二氧化硅颗粒与二氧化钛颗粒的重量比为3:1~4:1。
按上述方案,所述的自净层中还混合有径粒为35~45nm的二氧化硅颗粒,所述二氧化硅颗粒与二氧化钛颗粒的重量比为3.3:1~3.7:1。
按上述方案,所述的自净层厚度为0.2~1mm。
按上述方案,所述的护套树脂材料为聚氯乙烯或低烟无卤阻燃聚烯烃。
按上述方案,在护套内两侧对应凹槽的底部对称设置有撕裂绳。
按上述方案,所述的撕裂绳为尼龙撕裂绳,所述的撕裂绳位于槽底部到光纤单元中心连
线的1/3~1/2处。
按上述方案,所述的凹槽为V形凹槽。
按上述方案,在护套的上方设置连接有吊线。
本发明的有益效果在于:1、通过在光缆的凹槽处和外表面设置自净层,该自净层中包含二氧化钛光触媒材料,利用雨水和太阳光的作用能将粘附在光缆上的污染物去除,不仅减少光缆外护套的污染,而且可避免虫豸的滋生和藏匿,利于光缆的使用和维护。2、自净层加入纳米二氧化硅颗粒可更好地避免二氧化钛粒子的聚集效应,进一步增强光触媒的自洁净效果和使用寿命,并能降低成本。3、在护套内两侧对应凹槽的底部对称设置撕裂绳不仅便于撕裂剥离护套,而且可以减少凹槽深度,增强光缆的抗压抗扭转性能,同时由于尼龙撕裂绳对应凹槽和光纤单元设置,相当于在光纤两侧增设了护栏,加之自净层中加入了二氧化钛和二氧化硅,护套表面变硬,这样可以更好的防止缆内光纤被虫豸刺入损伤,进一步增强光缆的防护性能。
附图说明
图1是本发明的第一实施例光缆横截面图。
图2是本发明的第二实施例光缆横截面图。
图3是本发明的第四实施例光缆横截面图。
图4是本发明的第五实施例光缆横截面图。
图5是本发明的第六实施例光缆横截面图。
具体实施方式
以下结合实施例和附图对本发明作进一步说明。
实施例1的光缆结构如图1所示,为一种蝶形引入光缆,包括有矩形截面的护套1,所述的护套为无卤阻燃护套,由低烟无卤阻燃聚烯烃制成,在护套内中部包覆有光纤单元4,光纤单元可有1根或多根光纤,光纤可为OM3、OM4、OM5等多模光纤,也可以是G.652.C、G.652.D、G.657.A1、G.657.A2、G.657.B3、G.655、G.654.A、G.654.B、G.654.C、G.654.D、G.654.E等单模光纤,优选G.657.A1、G.657.A2或G.657.B3光纤。在护套内上下两侧对应光纤单元安设有加强件2,所述的加强件可为芳纶纱,在护套外左右侧面中部对应光纤单元设置由外向内收缩的V形凹槽5,所述的V形凹槽的外表面设置有自净层6,所述的自净层为含有二氧化钛颗粒的护层,所述的自净层包括有护套树脂材料低烟无卤阻燃聚烯烃和混合的径粒为6~10nm的二氧化钛颗粒,二氧化钛颗粒的混合比按重量计为0.3%,自净层由混合有二氧化钛颗粒的护套树脂材料低烟无卤阻燃聚烯烃挤塑而成。在护套内两侧对应V形凹槽的底部对称设置有撕裂绳3,位于V型槽底部到光纤单元中心连线的1/3处,这样可以更好的开剥光缆。
实施例2的光缆结构如图2所示,其与实施例1的不同之处在于在护套1的外表面(包括凹槽)均设置有自净层7,所述的自净层包括有护套树脂材料低烟无卤阻燃聚烯烃和混合的平均径粒为30nm的二氧化钛颗粒,二氧化钛颗粒的混合比按重量计为0.6%。所述的自净层厚度为0.3mm。其它结构与上一个实施例相同。
实施例3的光缆结构与实施例2相同,与实施例2的区别在于:所述的自净层包括有护套树脂材料低烟无卤阻燃聚烯烃和混合的平均径粒为15nm的二氧化钛颗粒,二氧化钛颗粒的混合比按重量计为0.5%;自净层中还混合有平均径粒为45nm的二氧化硅颗粒,所述二氧化硅颗粒与二氧化钛颗粒的重量比为3.3:1。
实施例4的光缆结构如图3所示,不同之处在于在护套的上方设置连接有吊线8,吊线为钢丝,钢丝外包覆吊线护套,吊线护套与护套材料相同并相连成一体。构成吊带式蝶形光缆。此外,撕裂绳3位于V型槽底部到光纤单元中心连线的1/2处。其余结构与实施例1相同。
实施例5的光缆结构如图4所示,为一种圆形截面的光纤带光缆,包括有缆芯和护套1,所述的缆芯包括有叠合的光纤带9,光纤带的光纤可为OM3、OM4、OM5等多模光纤,也可以是G.652.C、G.652.D、G.657.A1、G.657.A2、G.657.B3、G.655、G.654.A、G.654.B、G.654.C、G.654.D、G.654.E等单模光纤。缆芯中设置有阻水带10,缆芯外包覆圆环形截面的护套,所述的护套中对称地嵌入两根加强件2,所述的加强件可为非金属加强件。为加强护套的自净性能,在护套外包覆一层自净层7,自洁净层7的厚度为0.3mm。所述的自净层包括有护套树脂材料和混合的平均径粒为10nm的二氧化钛颗粒,二氧化钛颗粒的混合比按重量计为0.4%;自净层中还混合有平均径粒为35nm的二氧化硅颗粒,所述二氧化硅颗粒与二氧化钛颗粒的重量比为3.8:1。常规圆形截面的光缆护套,吊挂在室外时存在护套外表面易受污染的问题,使得护套表面的印字模糊不清,难以辨认;另外在北方,表面污浊的光缆更容易粘接冰雪,在大雪天气容易被压受损。采用本发明的自净层可有效避免和减轻上述情况的发生。
实施例6的光缆结构如图5所示,为一种圆形截面的骨架式光缆,包括有缆芯和护套1,所述的缆芯包括有骨架13,骨架中开设有骨架槽11,骨架槽内放置有光纤带和/或光纤9,光纤带优选柔性光纤带,如蛛网光纤带,方便放置,在骨架外缠绕有阻水带12,缆芯外包覆圆环形截面的护套,为加强护套的自净性能,在护套外包覆一层自净层7,所述的自净层包括有护套树脂材料和混合的平均径粒为10nm的二氧化钛颗粒,二氧化钛颗粒的混合比按重量计为0.4%;自净层中还混合有平均径粒为35nm的二氧化硅颗粒,所述二氧化硅颗粒与二氧化钛颗粒的重量比为3:1。自洁净层7的厚度为0.5mm。

Claims (8)

1.一种蝶形光缆,包括有矩形截面的护套,在护套内中部包覆有光纤单元,在护套内上下两侧对应光纤单元安设有加强件,在护套外左右侧面中部对应光纤单元设置由外向内收缩的凹槽,其特征在于所述的凹槽的外表面设置有自净层,所述的自净层为含有二氧化钛颗粒的护层;所述的自净层包括有护套树脂材料和混合的径粒为5~50nm的二氧化钛颗粒,二氧化钛颗粒的混合比按重量计为0.1%~0.8%,自净层由混合有二氧化钛颗粒的护套树脂材料挤塑而成;所述的自净层中还混合有30~50nm的二氧化硅颗粒,所述二氧化硅颗粒与二氧化钛颗粒的重量比为3:1~4:1。
2.按权利要求1所述的蝶形光缆,其特征在于所述的护套外表面均设置有自净层。
3.按权利要求1或2所述的蝶形光缆,其特征在于所述的二氧化钛颗粒的径粒为10~30nm,二氧化钛颗粒的混合比按重量计为0.4%~0.6%。
4.按权利要求1或2所述的蝶形光缆,其特征在于所述的自净层中还混合有径粒为35~45nm的二氧化硅颗粒,所述二氧化硅颗粒与二氧化钛颗粒的重量比为3.3:1~3.7:1。
5.按权利要求1或2所述的蝶形光缆,其特征在于所述的自净层厚度为0.2~1mm。
6.按权利要求1所述的蝶形光缆,其特征在于所述的护套树脂材料为聚氯乙烯或低烟无卤阻燃聚烯烃。
7.按权利要求1或2所述的蝶形光缆,其特征在于在护套内两侧对应凹槽的底部对称设置有撕裂绳;所述的撕裂绳为尼龙撕裂绳,所述的撕裂绳位于槽底部到光纤单元中心连线的1/3~1/2处。
8.按权利要求1或2所述的蝶形光缆,其特征在于在护套的上方设置连接有吊线;所述的凹槽为V形凹槽。
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