ES2683248T3 - Núcleo de cinta de fibra óptica y cable de fibra óptica - Google Patents

Núcleo de cinta de fibra óptica y cable de fibra óptica Download PDF

Info

Publication number
ES2683248T3
ES2683248T3 ES14794615.6T ES14794615T ES2683248T3 ES 2683248 T3 ES2683248 T3 ES 2683248T3 ES 14794615 T ES14794615 T ES 14794615T ES 2683248 T3 ES2683248 T3 ES 2683248T3
Authority
ES
Spain
Prior art keywords
fiber optic
cores
portions
coating
forming element
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
ES14794615.6T
Other languages
English (en)
Inventor
Yoshie SAJIMA
Takashi Matsuzawa
Mizuki Isaji
Ken Osato
Naoki Okada
Hisaaki NAKANE
Yusuke Yamada
Daisuke KAKUTA
Shinya Hamaguchi
Yukihiko Shibata
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Fujikura Ltd
Nippon Telegraph and Telephone Corp
Original Assignee
Fujikura Ltd
Nippon Telegraph and Telephone Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Fujikura Ltd, Nippon Telegraph and Telephone Corp filed Critical Fujikura Ltd
Application granted granted Critical
Publication of ES2683248T3 publication Critical patent/ES2683248T3/es
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/44Mechanical structures for providing tensile strength and external protection for fibres, e.g. optical transmission cables
    • G02B6/4401Optical cables
    • G02B6/4403Optical cables with ribbon structure
    • G02B6/4404Multi-podded
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/44Mechanical structures for providing tensile strength and external protection for fibres, e.g. optical transmission cables
    • G02B6/4401Optical cables
    • G02B6/4429Means specially adapted for strengthening or protecting the cables
    • G02B6/443Protective covering
    • G02B6/4431Protective covering with provision in the protective covering, e.g. weak line, for gaining access to one or more fibres, e.g. for branching or tapping
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/46Processes or apparatus adapted for installing or repairing optical fibres or optical cables
    • G02B6/56Processes for repairing optical cables
    • G02B6/566Devices for opening or removing the mantle
    • G02B6/567Devices for opening or removing the mantle for ribbon cables

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Optical Fibers, Optical Fiber Cores, And Optical Fiber Bundles (AREA)
  • Light Guides In General And Applications Therefor (AREA)

Abstract

Cinta de fibra óptica que comprende: una pluralidad de núcleos de fibra óptica (10a, 10b) dispuestos en paralelo separados entre sí; y un elemento de formación de banda (20) que tiene porciones de recubrimiento (21a, 21b) que cubren cada circunferencia exterior de los núcleos de fibra óptica (10a, 10b), separados entre sí, y una porción de acoplamiento (22a), formada íntegramente con las porciones de recubrimiento (21a, 21b), que acopla de manera intermitente las porciones de recubrimiento (21a, 21b) que cubren núcleos de fibra óptica (10a, 10b) adyacentes, en la que al menos una parte de las porciones de recubrimiento (21a, 21b) es continua en la dirección longitudinal de los núcleos de fibra óptica (10a, 10b), caracterizada porque cada una de las porciones de recubrimiento tiene una porción de abertura (31, 32) para exponer una parte de una superficie de sólo uno respectivo de los núcleos de fibra óptica (10a, 10b).

Description

DESCRIPCION
Nucleo de cinta de fibra optica y cable de fibra optica Campo de la invencion
La presente invencion se refiere a una cinta de fibra optica de tipo fijado de manera intermitente en la que nucleos 5 de fibra optica adyacentes estan fijados de manera intermitente, y a un cable de fibra optica.
Tecnica anterior
En los ultimos anos, en un cable de fibra optica, han aumentado los deseos de una mayor densidad y un diametro mas fino. Con el fin de lograr el diametro fino final, es mas ventajoso reunir nucleos de fibra optica que tienen cada uno un nucleo individual que una de la cinta de fibra optica. Sin embargo, en el caso en el que se reunen los nucleos 10 de fibra optica que tienen cada uno el nucleo individual, existe el problema de que puede deteriorarse la trabajabilidad de conexion, por ejemplo, de manera que es imposible un empalme por fusion en serie.
Con el fin de resolver este problema, en la cinta de fibra optica que tiene dos o mas nucleos de fibra optica dispuestos en paralelo entre si, se ha propuesto la cinta de fibra optica de tipo fijado de manera intermitente en la que una pluralidad de porciones de acoplamiento que acoplan solo los nucleos de fibra optica adyacentes entre si 15 estan dispuestas de manera bidimensional e intermitente en la direccion longitudinal y la direccion de anchura de los nucleos de fibra optica (por ejemplo, veanse los documentos de patente 1 a 5).
Ademas, mediante la expansion de la reciente FTTH (fibra hasta el hogar), la cinta de fibra optica a menudo se ha separado en nucleos individuales para conectarse a cada uno de los nucleos de fibra optica que tienen cada uno un nucleo individual.
20 Cuando se lleva a cabo este trabajo de conexion, el diametro exterior del recubrimiento del nucleo de fibra optica llega a ser mayor que el diametro de orificio de un empalme mecanico o un conector montado en campo si un elemento de formacion de banda se deja en la circunferencia exterior del nucleo de fibra optica que tiene el nucleo individual, y por tanto, pueden ocurrir cosas en las que el nucleo de fibra optica puede que no se inserte en esas porciones de orificio. Por tanto, despues de separar la cinta de fibra optica para dar el nucleo individual, se requiere 25 procesamiento para retirar el elemento de formacion de banda sobre la superficie del nucleo de fibra optica.
[Documentos de la tecnica anterior]
[Documentos de patente]
[Documento de patente 1] JP 2007-279226A [Documento de patente 2] JP 2003-241041A 30 [Documento de patente 3] JP 4143651B
[Documento de patente 4] JP H06-181009A [Documento de patente 5] JP 2003-232972A
Tecnica anterior relevante adicional se divulga en los documentos JP 2009-244589 y JP 2003-241039.
Divulgacion de la invencion
35 Sin embargo, en la cinta de fibra optica unida mediante las porciones de acoplamiento del elemento de formacion de banda, en la que los nucleos de fibra optica adyacentes estan dispuestos en paralelo separados entre si y el elemento de formacion de banda cubre la circunferencia exterior de cada nucleo de fibra optica, puesto que toda la circunferencia del nucleo de fibra optica esta cubierta con el elemento de formacion de banda despues de la separacion del nucleo individual, es diffcil retirar el elemento de formacion de banda aunque la adhesion de una 40 capa de color del nucleo de fibra optica y el elemento de formacion de banda se haga menor.
Ademas, aunque se use una herramienta de retirada especial, es posible retirar unicamente entre el elemento de formacion de banda y la capa de color, pero, puesto que toda la circunferencia del nucleo de fibra optica esta cubierta con el elemento de formacion de banda, es diffcil retirar el elemento de formacion de banda.
En vista de los problemas anteriores, un objeto de la presente invencion es proporcionar una cinta de fibra optica y 45 un cable de fibra optica que puedan retirar facilmente un elemento de formacion de banda despues de la separacion del nucleo individual.
Un aspecto de la presente invencion proporciona una cinta de fibra optica segun la reivindicacion 1.
Otro aspecto de la presente invencion proporciona un cable de fibra optica que implementa la cinta de fibra optica
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
anterior.
Segun la presente invencion, es posible proporcionar la cinta de fibra optica y el cable de fibra optica que puede retirar facilmente el elemento de formacion de banda despues de la separacion del nucleo individual.
Breve descripcion de los dibujos
La figura 1 es una vista desde arriba que ilustra un ejemplo de una cinta de fibra optica segun una realizacion de la presente invencion;
la figura 2 es una vista en seccion transversal tomada a lo largo de la lfnea A-A en la figura 1;
la figura 3 es una vista en perspectiva que ilustra un ejemplo de la cinta de fibra optica segun la realizacion de la presente invencion;
la figura 4(a) es una vista en seccion transversal perpendicular a la direccion longitudinal de la cinta de fibra optica durante la separacion del nucleo individual de un ejemplo comparativo;
la figura 4(b) es una vista en seccion transversal de la cinta de fibra optica segun la figura 4(a) durante la separacion del nucleo individual del ejemplo comparativo;
la figura 5 es una vista en seccion transversal perpendicular a la direccion longitudinal de la cinta de fibra optica durante la separacion del nucleo individual segun la realizacion de la presente invencion;
la figura 6 es una vista en seccion transversal de la cinta de fibra optica segun la figura 5 durante la separacion del nucleo individual segun la realizacion de la presente invencion;
la figura 7 es una tabla que presenta ejemplos de angulos de exposicion de seccion transversal y tiempos de retirada de recubrimiento segun un tercer ejemplo de la realizacion de la presente invencion.
la figura 8 es una vista en seccion transversal perpendicular a la direccion longitudinal de la cinta de fibra optica segun otra realizacion de la presente invencion; y
la figura 9 es una vista en seccion transversal perpendicular a la direccion longitudinal de la cinta de fibra optica durante la separacion del nucleo individual segun otra realizacion de la presente invencion.
Descripcion de realizaciones
Se describiran diversas realizaciones de la presente invencion con referencia a los dibujos adjuntos. En la siguiente descripcion de los dibujos, a partes iguales o similares se les dan numeros de referencia iguales o similares. Sin embargo, se observa que los dibujos son esquematicos y que la relacion entre los grosores y las dimensiones planas, la proporcion de grosores de las capas y similares, son diferentes de las reales. Por consiguiente, los grosores y las dimensiones especfficos deben determinarse con referencia a la siguiente descripcion. Es cierto que algunas porciones tienen diferentes proporciones y relaciones dimensionales entre los dibujos.
Ademas, las siguientes realizaciones muestran dispositivos y metodos para realizar la idea tecnica de la invencion a modo de ejemplo. Las ideas tecnicas de la invencion no limitan los materiales, formas, estructuras, disposiciones y similares de los componentes constituyentes a los descritos a continuacion. La idea tecnica de la invencion puede cambiarse de diferentes modos dentro del alcance de las reivindicaciones.
Tal como se muestra en la figura 1, una cinta de fibra optica segun una realizacion de la presente invencion incluye una pluralidad de (cuatro) nucleos de fibra optica 10a a 10d que se extienden en paralelo y separados entre si, porciones de recubrimiento 21a a 21d que cubren las circunferencias exteriores de los nucleos de fibra optica 10a a 10d, respectivamente, y un elemento de formacion de banda (recubrimiento exterior) 20 que tiene porciones de acoplamiento 22a a 22f, que estan formados fntegramente con las porciones de recubrimiento 21a a 21d y acoplan de manera intermitente los nucleos de fibra optica adyacentes 10a a 10d, respectivamente. Ademas, aunque no se muestra en la figura 1, cada una de las porciones de recubrimiento 21a a 21d del elemento de formacion de banda 20 tiene una porcion de abertura para exponer una parte de una superficie de cada uno de los nucleos de fibra optica 10a a 10d.
Tal como se muestra en la figura 2, los nucleos de fibra optica 10a, 10b tienen nucleos 11a, 11b y revestimientos 12a, 12b que estan compuestos por cuarzo, capas de recubrimiento 13a, 13b compuestas por resina de curado ultravioleta que cubren las circunferencias exteriores de los revestimientos 12a, 12b y capas de color 14a, 14b compuestas por resina de curado ultravioleta que cubren las circunferencias exteriores de las capas de recubrimiento 13a, 13b, respectivamente. Los nucleos de fibra optica 10c, 10d mostrados en la figura 1, tambien tienen las mismas estructuras que los nucleos de fibra optica 10a, 10b. A continuacion en el presente documento se facilitara una descripcion centrando la atencion en los nucleos de fibra optica 10a, 10b.
Para el material del elemento de formacion de banda 20, puede usarse no solo una resina de curado ultravioleta, tal
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
como acrilato de uretano, epoxi-acrilato y similares, sino tambien una resina termoplastica, una resina termoestable o similares. El grosor de la porcion de acoplamiento 22a del elemento de formacion de banda 20 puede ser mas grueso o mas fino que cada grosor de las porciones de recubrimiento 21a, 21b. El grosor de la porcion de acoplamiento 22a es de aproximadamente 1 pm a aproximadamente 120 pm, y cada grosor de las porciones de recubrimiento 21a, 21b es de aproximadamente 1 pm a aproximadamente 15 pm.
Tal como se muestra en las figuras 2 y 3, las porciones de recubrimiento 21a, 21b del elemento de formacion de banda 20 tienen porciones de abertura 31 a 35 para exponer una parte de las superficies de las capas de color 14a, 14b de los nucleos de fibra optica 10a, 10b. Las formas, los tamanos, los patrones de disposicion, los numeros y similares de las porciones de abertura 31 a 35 no estan limitados en particular. Cada forma de las porciones de abertura 31 a 35 puede ser elfptica tal como se muestra en las figuras 2 y 3, y puede ser circular o rectangular. Ademas, cuando cada forma de las porciones de abertura 31 a 35 es una elipse que tiene un eje mayor en la direccion longitudinal de los nucleos de fibra optica 10a, 10b, el eje mayor es, por ejemplo, de aproximadamente 10 pm a aproximadamente 500 pm.
Las porciones de abertura 31 a 35 en las figuras 2 y 3, se ilustran proporcionadas irregularmente, sin embargo las porciones de abertura 31 a 35 pueden proporcionarse regularmente. Por ejemplo, las porciones de abertura pueden proporcionarse en forma lineal o en forma espiral en la direccion longitudinal de los nucleos de fibra optica 10a, 10b periodicamente con un intervalo igual.
Adicionalmente, para un patron de aspecto de la porcion de abertura en la direccion longitudinal por cada nucleo individual de los nucleos de fibra optica, es preferible que sea al menos una por cada longitud de retirada de recubrimiento (por ejemplo, 5 cm) despues de la separacion del nucleo individual.
Ademas, las porciones de abertura 31 a 35 pueden proporcionarse desviadas con respecto a un lado de cada superficie de las porciones de recubrimiento 21a, 21b, o pueden proporcionarse en ambos lados en la direccion longitudinal de los nucleos de fibra optica 10a, 10b para no desviarse con respecto a un lado.
Ademas, un angulo (angulo de exposicion de seccion transversal) 0 para exponer las superficies de los nucleos de fibra optica 10a, 10b a traves de las porciones de abertura 31 a 35, es preferiblemente mayor en vista de reducir los tiempos de retirada de recubrimiento despues de la separacion del nucleo individual. El angulo de exposicion de seccion transversal 0 es preferiblemente de 15° o mas, y es posible reducir significativamente los tiempos de retirada de recubrimiento despues de la separacion del nucleo individual cuando el angulo de exposicion de seccion transversal 0 es de 15° o mas. Ademas, el angulo de exposicion de seccion transversal 0 es preferiblemente de 270° o menos, con el fin de asegurar la fuerza de separacion de la porcion de acoplamiento 22a. Observese que el angulo de exposicion de seccion transversal 0 se define como un angulo entre dos lfneas rectas que conectan los centros de los nucleos de fibra optica 10a, 10b con los extremos de las porciones de abertura 31 a 35 en las porciones mas anchas de las porciones de abertura 31 a 35 en la direccion circunferencial.
Las porciones de recubrimiento 21a, 21b se proporcionan sin discontinuidad en las direcciones longitudinales de los nucleos de fibra optica 10a, 10b, y al menos una parte de las porciones de recubrimiento 21a, 21b es continua en las direcciones longitudinales de los nucleos de fibra optica 10a, 10b. Es decir, en cualquier seccion transversal perpendicular a las direcciones longitudinales de los nucleos de fibra optica 10a, 10b, una parte o la totalidad de las superficies de las capas de color 14a, 14b estan cubiertas por las porciones de recubrimiento 21a, 21b.
En el presente documento, se facilitara una descripcion de un ejemplo comparable con referencia a las figuras 4(a) y 4(b). En una cinta de fibra optica, tal como se muestra en la figura 4(a), en la que nucleos de fibra optica adyacentes 101 estan dispuestos en paralelo separados entre si y formados fntegramente por el elemento de formacion de banda que tiene porciones de recubrimiento 102 para cubrir los nucleos de fibra optica 101 y porciones de acoplamiento 103, se lleva a cabo el corte en la porcion de acoplamiento 103 cuando se separa para dar nucleos individuales, tal como se muestra en la figura 4(b). Como resultado, puesto que la porcion de recubrimiento 102 del elemento de formacion de banda cubre toda la circunferencia de cada nucleo de fibra optica 101, es diffcil retirar la porcion de recubrimiento 102, aunque la adhesion entre la superficie del nucleo de fibra optica 101 y la porcion de recubrimiento 102 sea escasa.
Por el contrario, en los nucleos de fibra optica 10a, 10b segun la realizacion de la presente invencion, tal como se muestra en las figuras 2 y 3, las porciones de abertura 31 a 35 se proporcionan en las porciones de recubrimiento 21a, 21b del elemento de formacion de banda 20 de manera preliminar antes de la separacion del nucleo individual, y una parte de las superficies de las capas de color 14a, 14b de los nucleos de fibra optica 10a, 10b estan expuestas. Por tanto, tal como se muestra en la figura 5, despues de que la porcion de acoplamiento 22a se haya cortado durante la separacion del nucleo individual, las porciones de recubrimiento 21a y 21b pueden desprenderse facilmente de las porciones de abertura 31 a 35 cuando se frotan las porciones de recubrimiento 21a, 21b mediante una herramienta de retirada que tiene un papel abrasivo o una porcion de cepillo, y por tanto, es posible retirar facilmente las porciones de recubrimiento 21a, 21b tal como se muestra en la figura 6.
(Metodo de fabricacion de cinta de fibra optica)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Como ejemplo de un metodo de fabricacion de la cinta de fibra optica segun la realizacion de la presente invencion, una pluralidad de nucleos de fibra optica 10a a 10d se disponen en paralelo entre sf, y una resina de curado ultravioleta se recubre en posiciones predeterminadas. Entonces, la resina de curado ultravioleta se cura mediante radiacion ultravioleta, y de ese modo se forman las porciones de acoplamiento 22a a 22f que fijan de manera intermitente los nucleos de fibra optica adyacentes 10a a 10d y las porciones de recubrimiento 21a a 21d que cubren los nucleos de fibra optica 10a a 10d.
En este caso, mediante el ajuste de la cantidad de suministro de la resina de curado ultravioleta aplicada a los nucleos de fibra optica 10a a 10d, es posible formar porciones de abertura 31 a 35 en las porciones de recubrimiento 21a a 21 d.
Ademas, las formas, los tamanos, los patrones de disposicion, los numeros y similares de las porciones de abertura 31 a 35 pueden controlarse arbitrariamente ajustando la cantidad de suministro de la resina de curado ultravioleta aplicada a los nucleos de fibra optica 10a a 10d o ajustando una forma de un dado de recubrimiento, o un obturador, o similar.
(Primer ejemplo)
Como primer ejemplo, mediante el uso de nucleos de fibra optica de color que tienen cada uno un diametro de 250 pm, se ha preparado una cinta de fibra optica de tipo fijado de manera intermitente (muestra A) que tiene cuatro nucleos en la que se han proporcionado porciones de abertura en porciones de recubrimiento de un elemento de formacion de banda para exponer una parte de cada capa de color de los nucleos de fibra optica de color. Ademas, como ejemplo comparativo, se ha preparado una cinta de fibra optica de tipo fijado de manera intermitente (muestra B) que tiene cuatro nucleos en la que porciones de recubrimiento de un elemento de formacion de banda ha cubierto toda la circunferencia sin exponer las capas de color de los nucleos de fibra optica de color.
Se ha realizado la separacion del nucleo individual de las muestras A, B preparadas. Despues de la separacion del nucleo individual, los nucleos de fibra optica se han frotado usando un papel abrasivo (lamina micro poly-net WA-600 (tamano de partfcula 20 pm), fabricado por KOYOSHA INK), y se han medido varias veces de frotado hasta la retirada del elemento de formacion de banda.
Como resultado de la medicion, la muestra A se ha frotado 3 veces y la muestra B se ha frotado 15 veces, y se ha encontrado que en la muestra A es facil de retirar el elemento de formacion de banda en comparacion con la muestra B.
(Segundo Ejemplo)
Aplicando alcohol en el mismo papel abrasivo que en el primer ejemplo, se ha retirado el elemento de formacion de banda para las muestras A, B de manera similar al primer ejemplo, y se han medido varias veces de frotado hasta la retirada del elemento de formacion de banda.
Como resultado de la medicion, en la muestra A, el numero de veces de frotado del nucleo de fibra optica se ha reducido en un promedio de aproximadamente 12 veces en comparacion con la muestra B. Se considera que esto se debe a que la capa de color y la porcion de recubrimiento se han desprendido mas facilmente mediante hinchado debido al mojado en alcohol de una porcion expuesta de la capa de color, donde una parte de la porcion de recubrimiento se ha desprendido durante la separacion del nucleo individual.
(Tercer ejemplo)
Para la muestra A similar al primer ejemplo, que se ha preparado cambiando el angulo de exposicion (angulo de exposicion de seccion transversal) de la abertura en la porcion de recubrimiento a 90° y 15°, los tiempos de retirada de recubrimiento del elemento de formacion de banda se han medido despues de la separacion del nucleo individual, junto con la muestra B (el angulo de exposicion de seccion transversal es 0°) de manera similar al primer ejemplo. Como resultado, se ha encontrado que, puesto que el angulo de exposicion de seccion transversal es mas ancho, el tiempo de retirada de recubrimiento del elemento de formacion de banda se reduce, tal como se muestra en la figura 7. En particular, se ha encontrado que, cuando el angulo de exposicion de seccion transversal es de 15° o mas, el tiempo de retirada de recubrimiento del elemento de formacion de banda se reduce drasticamente.
(Otra realizacion)
La presente invencion se ha descrito a traves de la realizacion tal como se menciono anteriormente. Sin embargo, las descripciones y los dibujos que constituyen una porcion de esta divulgacion no deben percibirse como limitativos de esta invencion. Diversas realizaciones alternativas y tecnicas de funcionamiento quedaran claras para los expertos en la tecnica a partir de esta divulgacion.
Por ejemplo, la descripcion se ha facilitado usando la cinta de fibra optica que tiene cuatro nucleos en la realizacion de la presente invencion. Sin embargo, el numero de los nucleos de fibra optica que componen la cinta de fibra optica no es 14a, 14b de los nucleos de fibra optica 10a, 10b puede usarse. Ademas, las posiciones de disposicion y
los pasos de las porciones de acoplamiento 22a a 22f no estan particularmente limitados.
Adicionalmente, puede ser posible producir un cable de fibra optica rodeando las circunferencias exteriores de los nucleos de fibra optica 10a a 10d con material de amortiguamiento, tal como gelatina, hilo y similares, y recubriendo los nucleos de fibra optica 10a a 10d simultaneamente entres si con este material de amortiguamiento mediante una 5 capa de recubrimiento. La cinta de fibra optica y el cable de fibra optica segun la presente invencion pueden usarse para la comunicacion de informacion, y tambien pueden aplicarse a una variedad de fibras opticas, tales como una fibra en modo individual, una fibra de dispersion desplazada y similares.
Ademas, tal como se muestra en la figura 3, las porciones de recubrimiento 21a, 21b que cubren los nucleos de fibra optica 10a, 10b tienen superficies lisas de manera uniforme. Sin embargo, las porciones de recubrimiento 21a, 21b
10 pueden tener superficies desiguales de manera irregular, tal como se muestra durante la separacion del nucleo individual. Sin embargo, tal como se muestra en la figura 9, una parte de la porcion de recubrimiento 21a puede cortarse durante la separacion del nucleo individual sin cortar la porcion de acoplamiento 22a, producido por el grosor de la porcion de acoplamiento 22a, los grosores de las porciones de recubrimiento 21a, 21b, las posiciones de las aberturas 31, 32, y similares.
15 De esta manera, la presente invencion incluye naturalmente diversas realizaciones no mencionadas especfficamente en el presente documento. Por consiguiente, el alcance tecnico de la presente invencion puede limitarse solo por las caracterfsticas inventivas expuestas por el alcance de las reivindicaciones de patente consideradas razonables.

Claims (7)

  1. REIVINDICACIONES
    1. Cinta de fibra optica que comprende:
    una pluralidad de nucleos de fibra optica (10a, 10b) dispuestos en paralelo separados entre si; y
    un elemento de formacion de banda (20) que tiene porciones de recubrimiento (21a, 21b) que cubren cada 5 circunferencia exterior de los nucleos de fibra optica (10a, 10b), separados entre si, y una porcion de
    acoplamiento (22a), formada fntegramente con las porciones de recubrimiento (21a, 21b), que acopla de manera intermitente las porciones de recubrimiento (21a, 21b) que cubren nucleos de fibra optica (10a, 10b) adyacentes,
    en la que al menos una parte de las porciones de recubrimiento (21a, 21b) es continua en la direccion 10 longitudinal de los nucleos de fibra optica (10a, 10b),
    caracterizada porque
    cada una de las porciones de recubrimiento tiene una porcion de abertura (31, 32) para exponer una parte de una superficie de solo uno respectivo de los nucleos de fibra optica (10a, 10b).
  2. 2. Cinta de fibra optica segun la reivindicacion 1, en la que el grosor de cada una de las porciones de
    15 acoplamiento (22a, 22b) es de 1 pm a 120 pm.
  3. 3. Cinta de fibra optica segun la reivindicacion 1 o 2, en la que cada una de las porciones de acoplamiento (22a, 22b) esta formada entre los nucleos de fibra optica (10a, 10b).
  4. 4. Cinta de fibra optica segun una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en la que las porciones de abertura (31, 32) por cada nucleo individual de los nucleos de fibra optica (10a, 10b) estan formadas al menos una
    20 por cada 5 cm en la direccion longitudinal.
  5. 5. Cinta de fibra optica segun una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en la que el elemento de formacion
    de banda (20) esta formado por una resina de curado ultravioleta.
  6. 6. Cinta de fibra optica segun una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en la que cada angulo de exposicion de seccion transversal de las porciones de abertura (31, 32) es de 15° o mas, y de 270° o men
    25 os.
  7. 7. Cable de fibra optica que implementa la cinta de fibra optica segun una cualquiera de las reivindicaciones 1
    a 6.
ES14794615.6T 2013-05-07 2014-04-28 Núcleo de cinta de fibra óptica y cable de fibra óptica Active ES2683248T3 (es)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2013097510A JP5852045B2 (ja) 2013-05-07 2013-05-07 光ファイバテープ心線及び光ファイバケーブル
JP2013097510 2013-05-07
PCT/JP2014/061867 WO2014181730A1 (ja) 2013-05-07 2014-04-28 光ファイバテープ心線及び光ファイバケーブル

Publications (1)

Publication Number Publication Date
ES2683248T3 true ES2683248T3 (es) 2018-09-25

Family

ID=51867211

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ES14794615.6T Active ES2683248T3 (es) 2013-05-07 2014-04-28 Núcleo de cinta de fibra óptica y cable de fibra óptica

Country Status (12)

Country Link
US (1) US9541722B2 (es)
EP (1) EP2995980B1 (es)
JP (1) JP5852045B2 (es)
CN (1) CN105229510B (es)
AU (1) AU2014263643B2 (es)
BR (1) BR112015028204B1 (es)
CA (1) CA2911402C (es)
ES (1) ES2683248T3 (es)
NZ (1) NZ714253A (es)
RU (1) RU2619397C1 (es)
TW (1) TWI509304B (es)
WO (1) WO2014181730A1 (es)

Families Citing this family (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6412779B2 (ja) 2014-11-20 2018-10-24 株式会社フジクラ 光ファイバテープ心線、光ファイバケーブル、および、光ファイバテープ心線の製造方法
JP5947967B2 (ja) * 2015-08-28 2016-07-06 株式会社フジクラ 光ファイバテープ心線及び光ファイバケーブル
WO2017145955A1 (ja) * 2016-02-23 2017-08-31 住友電気工業株式会社 間欠連結型光ファイバテープ心線、間欠連結型光ファイバテープ心線の製造方法、光ファイバケーブルおよび光ファイバコード
JP2018106098A (ja) * 2016-12-28 2018-07-05 株式会社フジクラ 間欠固定テープ心線の製造方法
CN110770621A (zh) * 2017-06-14 2020-02-07 住友电气工业株式会社 槽型光缆
ES2968206T3 (es) 2017-07-11 2024-05-08 Prysmian Spa Cinta de fibras ópticas y procedimiento de producción de la misma
EP3740799A1 (en) 2018-01-15 2020-11-25 Prysmian S.p.A. An optical fiber ribbon and a method and system of producing the same
CN111989602A (zh) 2018-01-15 2020-11-24 普睿司曼股份公司 柔性光纤带的制造方法和所述带
US11256051B2 (en) 2018-01-15 2022-02-22 Prysmian S.P.A. Flexible optical-fiber ribbon
EP3923052A4 (en) * 2019-02-06 2022-03-16 Sumitomo Electric Industries, Ltd. INTERMITTENT CONNECTION TYPE FIBER OPTICAL BAND CORE WIRE, OPTICAL FIBER CABLE AND METHOD FOR MANUFACTURING INTERMITTENT CONNECTION TYPE FIBER OPTICAL BAND CORE WIRE
JP6952728B2 (ja) * 2019-02-14 2021-10-20 昭和電線ケーブルシステム株式会社 間欠接着型光ファイバテープ心線
WO2020189772A1 (ja) * 2019-03-20 2020-09-24 住友電気工業株式会社 間欠連結型光ファイバテープ心線、光ファイバケーブルおよびコネクタ付き光ファイバコード
WO2020208816A1 (ja) * 2019-04-12 2020-10-15 住友電気工業株式会社 光ファイバテープ心線、ダイス、および、光ファイバテープ心線の製造方法
US11579387B2 (en) * 2019-08-14 2023-02-14 Sterlite Technologies Limited Arrangement of optical fibre ribbon stack and an optical fibre ribbon thereof
CN116420102A (zh) 2020-10-19 2023-07-11 住友电气工业株式会社 光纤带芯线
EP4248250A1 (en) * 2020-11-19 2023-09-27 Corning Research & Development Corporation Intermittently bonded ribbon with continuous lengthwise coating
US11860429B2 (en) 2020-12-22 2024-01-02 Prysmian S.P.A. Optical-fiber ribbon with spaced optical-fiber units
US11460652B2 (en) 2020-12-22 2022-10-04 Prysmian S.P.A. Optical-fiber ribbon with adhesive-free gaps
US11442238B2 (en) 2020-12-22 2022-09-13 Prysmian S.P.A. Optical-fiber ribbon with spaced optical-fiber units
JP7505132B1 (ja) 2022-08-26 2024-06-24 Swcc株式会社 光ファイバテープ心線およびスロットレス型光ケーブル

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06181009A (ja) 1992-12-14 1994-06-28 Fujitsu Ltd ケーブルコア及び多芯ケーブル
US6195489B1 (en) * 1997-01-31 2001-02-27 Fujikura Ltd. Optical fiber cord, ribbon cord using the same and ribbon cord branch line
JP2000147340A (ja) * 1998-11-17 2000-05-26 Fuji Densen Kk 2心ケーブル
US6243523B1 (en) 1999-06-29 2001-06-05 Lucent Technologies Inc. Coated optical fiber with increased modulus and thermally enhanced strippability
JP2003232972A (ja) * 2002-02-07 2003-08-22 Sumitomo Electric Ind Ltd 光ファイバテープ心線
JP2003241039A (ja) * 2002-02-20 2003-08-27 Sumitomo Electric Ind Ltd 光ファイバテープ心線およびその製造方法
JP2003241041A (ja) 2002-02-20 2003-08-27 Sumitomo Electric Ind Ltd 光ファイバテープ心線の製造方法および製造装置
CN1868006B (zh) * 2003-09-30 2010-04-28 普雷斯曼电缆及系统能源有限公司 具有从废材料制备的包覆层的电缆及其制备方法
KR20070010148A (ko) * 2004-04-14 2007-01-22 히다치 덴센 가부시끼가이샤 광파이버 테이프 유닛 및 광파이버 케이블
US7430352B2 (en) * 2005-07-29 2008-09-30 Aculight Corporation Multi-segment photonic-crystal-rod waveguides for amplification of high-power pulsed optical radiation and associated method
JP2007272006A (ja) 2006-03-31 2007-10-18 Occ Corp 光ファイバケーブル
JP4143651B2 (ja) 2006-04-04 2008-09-03 株式会社フジクラ 光ファイバテープ心線及び前記光ファイバテープ心線を収納した光ファイバケーブル
JP2009244589A (ja) * 2008-03-31 2009-10-22 Sumitomo Electric Ind Ltd 光ファイバケーブル
JP5564026B2 (ja) * 2011-10-18 2014-07-30 株式会社フジクラ 光ファイバテープ心線及びその光ファイバテープ心線を収納した光ファイバケーブル
JP5916439B2 (ja) * 2012-03-02 2016-05-11 古河電気工業株式会社 光ファイバテープ心線の製造方法、光ファイバテープ心線の製造装置
JP5721686B2 (ja) * 2012-10-24 2015-05-20 株式会社フジクラ 光ファイバテープ心線及び光ファイバケーブル
JP5328972B2 (ja) * 2012-11-26 2013-10-30 株式会社フジクラ 光ファイバテープの製造方法及び製造装置
JP2014211512A (ja) 2013-04-18 2014-11-13 住友電気工業株式会社 光ファイバコード

Also Published As

Publication number Publication date
EP2995980A4 (en) 2016-12-14
US20160070079A1 (en) 2016-03-10
WO2014181730A1 (ja) 2014-11-13
AU2014263643A1 (en) 2015-12-10
JP2014219496A (ja) 2014-11-20
TW201512729A (zh) 2015-04-01
NZ714253A (en) 2016-06-24
US9541722B2 (en) 2017-01-10
BR112015028204A2 (pt) 2017-07-25
AU2014263643B2 (en) 2017-02-02
EP2995980B1 (en) 2018-07-11
CN105229510A (zh) 2016-01-06
EP2995980A1 (en) 2016-03-16
TWI509304B (zh) 2015-11-21
RU2619397C1 (ru) 2017-05-15
CA2911402C (en) 2018-04-24
CA2911402A1 (en) 2014-11-13
CN105229510B (zh) 2018-10-26
BR112015028204B1 (pt) 2021-11-30
JP5852045B2 (ja) 2016-02-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2683248T3 (es) Núcleo de cinta de fibra óptica y cable de fibra óptica
TWI678566B (zh) 間歇連結型光纖帶及間歇連結型光纖帶的製造方法
KR102541964B1 (ko) 가요성 광섬유 리본의 제조 방법 및 상기 리본
JP7052727B2 (ja) 間欠連結型光ファイバテープ心線、その製造方法、光ファイバケーブルおよび光ファイバコード
TWI471624B (zh) 光纖纜線及其中跨式接近(mid-span access)方法
BR112014009570B1 (pt) fita de fibra ótica e cabo de fibra ótica alojando fita de fibra ótica
JP7188932B2 (ja) 光ファイバテープ心線、光ファイバケーブル、および光ファイバテープ心線の融着接続方法
WO2014054129A1 (ja) 光ファイバテープ心線
JP5691236B2 (ja) マルチコア光ファイバ及びマルチコア光ファイバの単芯分離方法
WO2021049157A1 (ja) 光ファイバ整列方法、光ファイバ融着方法、コネクタ付き光ファイバテープの製造方法及び間欠連結型の光ファイバテープ
JP2014074910A (ja) 光ファイバテープ心線
JP5947967B2 (ja) 光ファイバテープ心線及び光ファイバケーブル
JP5721686B2 (ja) 光ファイバテープ心線及び光ファイバケーブル
WO2009110178A1 (en) Optical fiber cable
JP2023009600A (ja) スロット型光ファイバケーブル
JP6323411B2 (ja) 光ファイバテープ心線および光ファイバケーブル
TW202119074A (zh) 間斷連結型光纖膠帶,及間斷連結型光纖膠帶的製造方法
AU2017265961A1 (en) Optical fiber unit and optical fiber cable
JP2010256812A (ja) 光ファイバテープ心線及び光ファイバコード及び光ファイバケーブル
JP2013254002A (ja) 光ファイバテープ心線
JP2018035048A (ja) 線条体の製造方法および線条体の製造装置