JP2006208773A - 光ファイバケーブル - Google Patents

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Abstract

【課題】光ファイバテープを複数枚積層してシース内に収容した光ファイバケーブルにおいて、シースの長辺側側面から応力が生じたときの光ファイバの光損失の増加を抑制できる、耐側圧特性の優れた光ファイバケーブルを提供する。
【解決手段】光ファイバ心線を複数本並列に配列し、連結部材で連結した光ファイバテープを2枚以上積層してシース内に収容した光ファイバケーブルであり、前記光ファイバテープは隣り合う光ファイバ心線間に凹部を設けており、2枚以上の前記光ファイバテープはその凹部と凸部を嵌め合わせて積層し、シース内に収容している。
【選択図】 図3

Description

本発明は、地下管路内や地上の電柱間に布設する際や、電柱からビルやマンション、宅内などに引き込む配線用の光ファイバケーブルに関し、特に、積層した光ファイバテープをシース内に収容した光ファイバケーブルに関するものである。
近年、FTTH(Fiber To The Home)すなわち各家庭やオフィスなどに超高速、大容量の通信を行うため、ビルあるいは一般住宅などの加入者宅へ引き落とし配線するために光ファイバテープを用いた光ファイバケーブルが用いられている。
従来の光ファイバケーブルの構造を図4に示す。図4の光ファイバケーブルは、積層された2枚の光ファイバテープ12の両脇に一対の導電性金属線又はガラス繊維、プラスチックなどの非導電性金属線からなる抗張力体21が添設されており、これらが一括して難燃性のPEのような熱可塑性樹脂のシース20で被覆されている。また、金属線例えば鋼線からなる支持線26にPVCや難燃性のPEのような熱可塑性樹脂からなる支持線部シース23で被覆されてなる支持線部19が互いに平行で、且つくびれた首部22を介して連結されている。なお、シース20の長辺側側面の両面には光ファイバテープ12を取り出すためにケーブル引き裂き用のノッチ24が設けられている。
特開2003−295011号公報 特開2004−061649号公報
しかしながら、図4の光ファイバケーブルのシース長辺側側面方向から応力が生じた場合、光ファイバテープに小曲がりが生じ、光ファイバの光損失が増加するという問題が生じた。
そこで、本発明は、上記課題を解決し、応力が生じても光ファイバの光損失の増加を抑制することができる光ファイバケーブルを提供することを目的とする。
上記目的を達成するために、本発明の光ファイバケーブルは、光ファイバ心線を複数本並列に配列し連結部材で連結した光ファイバテープを2枚以上積層してシース内に収容した光ファイバケーブルにおいて、前記光ファイバテープは隣り合う光ファイバ心線間に凹部を設けており、2枚以上の前記光ファイバテープはその凹部と凸部を嵌め合わせて積層し、シース内に収容していることを特徴とするものである。
光ファイバ心線として、着色層を最外層に備える光ファイバ着色素線上に外径が0.4mm以上となるようにオーバーコート層を形成した光ファイバ心線を用いても良い。
シース内に1本または2本の抗張力体を収容していることが好ましい。
支持線の外周に支持線部シースを施した支持線部が首部を介して連続的にまたは間欠的に連結されていても良い。
本発明によれば、シース長辺側側面方向から応力が生じた場合の光ファイバの光損失の増加を抑制でき、耐側圧特性に優れるという効果を奏する。
以下、本発明の好適な実施形態を図面に基づいて説明する。
図3は、本発明の光ファイバケーブルの一実施形態である。図3の実施形態の光ファイバケーブルは、2枚の光ファイバテープ12をその凹部と凸部を嵌め合わせて積層し、積層した光ファイバテープの両側に抗張力体21を配置し、シース20で一括被覆して収容した断面略長方形の光ファイバケーブルである。
支持線26の外周に支持線部シース23を施した支持線部19を首部22を介して連続的または間欠的に連結している。
図2は、本発明の光ファイバケーブルに使用する光ファイバテープの一実施形態である。図2の実施形態の光ファイバテープ12は光ファイバ心線10を複数本(図では4本)並列に配置し、連結部材11で連結したものである。連結部材11は光ファイバ心線10間に凹部が形成されるように設けられている。図2では、光ファイバ心線間のみに連結部材が設けられているが、複数本の光ファイバ心線10の外周を覆うように連結部材11を設けても良く、光ファイバ心線10間に凹部が形成されていれば光ファイバテープの形状は限定されない。
光ファイバ心線としては、図1に示すように、着色層14の上にオーバーコート層13を設けて外径を0.4mm以上とし、太径化したものが好適に使用できる。太径化した光ファイバ心線は取り扱い性に優れているので、本発明の対象とするような配線用の光ファイバケーブルに用いられる。太径化した光ファイバ心線からなる光ファイバテープは光ファイバ心線間の溝が大きく、図2のような光ファイバテープを製造するのに適している。
以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明する。
実施例の光ファイバ心線10は、図1に示すように、外径約0.125mmの光ファイバガラス部17に紫外線硬化型樹脂からなる光ファイバ素線1次被覆層16および光ファイバ素線2次被覆層15を被覆して外径約0.245mmとし、その上に着色層14として紫外線硬化型樹脂を被覆して外径約0.255mmとし、さらにオーバーコート層13として紫外線硬化型樹脂を被覆して外径約0.50mmとした。
実施例の光ファイバテープは、図2に示すように、光ファイバ心線10を紫外線硬化型樹脂からなる連結部材11で連結し、全体寸法を長径約2.05mm、短径約0.52mmとした。
実施例の光ファイバケーブルは、図3に示すように、2枚の光ファイバテープ12をその凹部と凸部が嵌め合うように配列し、その両脇に一対の太さ0.4mmの亜鉛めっき鋼線からなる抗張力体21を添設し、これらを一括して低密度ポリエチレン樹脂のシース20で被覆し、太さ2.3mmの亜鉛めっき鋼線からなる支持線26に低密度ポリエチレン樹脂からなる支持線部シース23で被覆されてなる支持線部19を互いに平行で、且つくびれた首部22を介して連結した。なお、シース20の長辺側側面の両面には、光ファイバテープ12を取り出すためのケーブル引き裂き用のノッチ24を設けた。光ファイバケーブルの全体の高さは約7mmとなった。
次に、光ファイバケーブルの側圧特性評価試験を実施した。側圧特性評価試験の方法を図5に示す。
被測定ケーブル25を側圧板27の間に挟んで配置し、図5の矢印に示す方向に荷重を加える。荷重を大きくしながら、光ファイバの光損失の増加量を測定し、側圧特性を評価する方法である。被測定ケーブル25として図4に示す従来の光ファイバケーブルと本発明の光ファイバケーブルを用いて試験を行った。図6に、側圧特性評価試験の結果を示す。図6に示すように、従来の光ファイバケーブルは2500N/100mmの荷重で光損失が増加し、本発明の光ファイバケーブルは3500N/100mmの荷重で光損失が増加した。このように、本発明の光ファイバケーブルは従来の光ファイバケーブルよりも耐側圧特性に優れていることが確認された。
図1は本発明の光ファイバケーブルに使用する光ファイバ心線の一実施例の断面図である。 図2は本発明の光ファイバケーブルに使用する光ファイバテープの一実施形態の断面図である。 図3は本発明の光ファイバケーブルの一実施形態の断面図である。 図4は従来の光ファイバケーブルの断面図である。 図5は側圧特性評価試験の方法を示す概略図である。 図6は側圧特性評価試験の結果を示したグラフである。
符号の説明
10 光ファイバ心線
11 連結部材
12 光ファイバテープ
13 オーバーコート層
14 着色層
15 光ファイバ素線2次被覆層
16 光ファイバ素線1次被覆層
17 光ファイバガラス部
19 支持線部
20 シース
21 抗張力体
22 首部
23 支持線部シース
24 ノッチ
25 被測定ケーブル
26 支持線
27 側圧板

Claims (4)

  1. 光ファイバ心線を複数本並列に配列し連結部材で連結した光ファイバテープを2枚以上積層してシース内に収容した光ファイバケーブルにおいて、前記光ファイバテープは隣り合う光ファイバ心線間に凹部を設けており、2枚以上の前記光ファイバテープはその凹部と凸部を嵌め合わせて積層し、シース内に収容していることを特徴とする光ファイバケーブル。
  2. 前記光ファイバ心線は、着色層を最外層に備える光ファイバ着色素線上に外径が0.4mm以上となるようにオーバーコート層を形成した光ファイバ心線であることを特徴とする請求項1に記載の光ファイバケーブル。
  3. 前記シース内に1本または2本の抗張力体を収容していることを特徴とする請求項1に記載の光ファイバケーブル。
  4. 支持線の外周に支持線部シースを施した支持線部が首部を介して連続的にまたは間欠的に連結されていることを特徴とする請求項1に記載の光ファイバケーブル。
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