JP2016148709A - Optical fiber unit and optical cable - Google Patents

Optical fiber unit and optical cable Download PDF

Info

Publication number
JP2016148709A
JP2016148709A JP2015024022A JP2015024022A JP2016148709A JP 2016148709 A JP2016148709 A JP 2016148709A JP 2015024022 A JP2015024022 A JP 2015024022A JP 2015024022 A JP2015024022 A JP 2015024022A JP 2016148709 A JP2016148709 A JP 2016148709A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
optical fiber
fiber unit
optical
diameter
fiber core
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.)
Pending
Application number
JP2015024022A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
坂部 至
Itaru Sakabe
至 坂部
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.)
Sumitomo Electric Industries Ltd
Original Assignee
Sumitomo Electric Industries Ltd
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 Sumitomo Electric Industries Ltd filed Critical Sumitomo Electric Industries Ltd
Priority to JP2015024022A priority Critical patent/JP2016148709A/en
Publication of JP2016148709A publication Critical patent/JP2016148709A/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Optical Fibers, Optical Fiber Cores, And Optical Fiber Bundles (AREA)

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical fiber unit capable of being housed in an optical cable reduced in diameter.SOLUTION: An optical fiber unit 1 comprises multiple paralleled coated optical fibers 10 and coupling materials 20 for coupling the multiple coated optical fibers 10. In the optical fiber unit 1, the multiple coated optical fibers 10 are fixed by the coupling materials 20 at a fixed interval between the coated optical fibers 10, and can be folded in a parallel direction of the multiple coated optical fibers 10.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本発明は、例えば、複数本の光ファイバ心線を備える光ファイバユニットおよび当該光ファイバユニットが収容される光ケーブルに関する。   The present invention relates to, for example, an optical fiber unit including a plurality of optical fiber cores and an optical cable in which the optical fiber unit is accommodated.

例えば、特許文献1は、複数本の光ファイバの収容からなる被結束体をバンドル材で束ねて構成された光ファイバユニット、および当該光ファイバユニットを収容した光ファイバケーブルを開示している。   For example, Patent Literature 1 discloses an optical fiber unit configured by bundling a bundled body including a plurality of optical fibers accommodated by a bundle material, and an optical fiber cable accommodating the optical fiber unit.

特開2011−221198号公報JP 2011-221198 A

特許文献1に記載のような光ファイバユニットをチューブ状の外被に収容して光ファイバケーブルを作製する場合に、当該外被の径を小さくしたいという要求がある。また、このような光ファイバケーブルを180度折り曲げる(いわゆる、ケーブルピンチする)と、光ファイバケーブル内に収容された光ファイバが折れたり亀裂が生じたりすることがある。   When an optical fiber unit as described in Patent Document 1 is accommodated in a tube-shaped jacket and an optical fiber cable is manufactured, there is a demand for reducing the diameter of the jacket. In addition, when such an optical fiber cable is bent 180 degrees (so-called cable pinching), the optical fiber accommodated in the optical fiber cable may be broken or cracked.

本発明は、複数本の光ファイバ心線が一括して端末処理可能であり、細径化された光ケーブルに収容可能な光ファイバユニットおよび当該光ファイバユニットが収容される光ケーブルの提供を目的とする。   An object of the present invention is to provide an optical fiber unit in which a plurality of optical fiber cores can be terminal-processed collectively and can be accommodated in a reduced-diameter optical cable, and an optical cable in which the optical fiber unit is accommodated. .

本発明による光ファイバユニットは、
並列された複数本の光ファイバ心線と、
前記複数本の光ファイバ心線を連結する連結材と、を備え、
前記複数本の光ファイバ心線は、前記連結材により、光ファイバ心線同士が一定の間隔をあけて固定され、前記複数本の光ファイバ心線の並列方向にたたむことが可能である。
An optical fiber unit according to the present invention comprises:
A plurality of optical fiber cores arranged in parallel;
A connecting material for connecting the plurality of optical fiber core wires,
The plurality of optical fiber cores can be folded in the parallel direction of the plurality of optical fiber cores by fixing the optical fiber core wires with a predetermined interval by the connecting material.

また、本発明による光ケーブルは、
上記の光ファイバユニットと、
前記光ファイバユニットが前記並列方向にたたまれて収容されるチューブ状の外被と、を備えている。
The optical cable according to the present invention is
The above optical fiber unit;
A tube-shaped outer casing in which the optical fiber unit is folded and accommodated in the parallel direction.

本発明によれば、複数本の光ファイバ心線が一括して端末処理可能であり、細径化された光ケーブルに収容可能な光ファイバユニットおよび当該光ファイバユニットが収容される光ケーブルを提供することができる。   According to the present invention, it is possible to provide an optical fiber unit in which a plurality of optical fiber cores can be collectively processed at a terminal and can be accommodated in a thinned optical cable, and an optical cable in which the optical fiber unit is accommodated. Can do.

本実施形態に係る光ファイバユニットの一例を示す斜視図である。It is a perspective view which shows an example of the optical fiber unit which concerns on this embodiment. (a)は、図1に示す光ファイバユニットを構成する光ファイバ心線を示す断面図であり、(b)は、(a)に示す光ファイバ心線の屈折率分布を示す図である。(A) is sectional drawing which shows the optical fiber core wire which comprises the optical fiber unit shown in FIG. 1, (b) is a figure which shows the refractive index distribution of the optical fiber core wire shown to (a). 図1に示す光ファイバユニットを収容する光ケーブルの一例を示す断面図である。It is sectional drawing which shows an example of the optical cable which accommodates the optical fiber unit shown in FIG. 光ケーブルに収容された光ファイバ心線が挿入されるフェルールの例を示す平面図である。It is a top view which shows the example of the ferrule in which the optical fiber core wire accommodated in the optical cable is inserted. 本実施形態の変形例に係る光ファイバユニットを示す図である。It is a figure which shows the optical fiber unit which concerns on the modification of this embodiment.

[本願発明の実施形態の説明]
最初に本願発明の実施形態の内容を列記して説明する。
本願発明の実施形態に係る光ファイバユニットは、
(1)並列された複数本の光ファイバ心線と、
前記複数本の光ファイバ心線を連結する連結材と、を備え、
前記複数本の光ファイバ心線は、前記連結材により、光ファイバ心線同士が一定の間隔をあけて固定され、前記複数本の光ファイバ心線の並列方向にたたむことが可能である。
この構成によれば、複数本の光ファイバ心線が一括して端末処理可能であり、細径化された光ケーブルに収容可能な光ファイバユニットを提供することができる。
[Description of Embodiment of Present Invention]
First, the contents of the embodiments of the present invention will be listed and described.
An optical fiber unit according to an embodiment of the present invention is
(1) a plurality of optical fiber cores arranged in parallel;
A connecting material for connecting the plurality of optical fiber core wires,
The plurality of optical fiber cores can be folded in the parallel direction of the plurality of optical fiber cores by fixing the optical fiber core wires with a predetermined interval by the connecting material.
According to this configuration, it is possible to provide an optical fiber unit in which a plurality of optical fiber cores can be terminal-processed collectively and can be accommodated in a reduced-diameter optical cable.

(2)前記連結材が前記光ファイバ心線の長さ方向に対して傾斜した方向に延びることが好ましい。
この構成によれば、光ファイバユニットをたたんだ状態で連結材の重なりがないため、たたまれた(すなわち、丸められた)光ファイバユニットの径を小さくすることができる。
(2) It is preferable that the connecting material extends in a direction inclined with respect to a length direction of the optical fiber core wire.
According to this configuration, since there is no overlapping of the connecting members when the optical fiber unit is folded, the diameter of the folded (that is, rounded) optical fiber unit can be reduced.

(3)各前記光ファイバ心線の直径は125μm以下であり、
各前記光ファイバ心線のガラス部分の直径は50μm以下であることが好ましい。
(4)各前記光ファイバ心線のコアのクラッドに対する比屈折率差が1.2%以上であることが好ましい。
これらの構成によれば、曲げ耐性および取扱い性に優れた光ファイバユニットを提供することができる。
(3) The diameter of each optical fiber core is 125 μm or less,
It is preferable that the diameter of the glass part of each said optical fiber core wire is 50 micrometers or less.
(4) It is preferable that the relative refractive index difference with respect to the cladding of the core of each optical fiber core wire is 1.2% or more.
According to these configurations, it is possible to provide an optical fiber unit excellent in bending resistance and handleability.

(5)隣り合う光ファイバ心線同士の中心線間の距離が前記光ファイバ心線の前記直径の1.5倍以上5倍以下であることが好ましい。
中心線間の距離がこの範囲であれば、たたんだ状態での光ファイバユニットの径を小さくすることができるとともに、光ファイバユニットの取り扱い性を維持することができる。
(5) It is preferable that the distance between the center lines of adjacent optical fiber cores is 1.5 to 5 times the diameter of the optical fiber core.
If the distance between the center lines is within this range, the diameter of the optical fiber unit in the folded state can be reduced, and the handleability of the optical fiber unit can be maintained.

(6)前記コアがGI型であることが好ましい。
この構成によれば、機器間接続に用いられる光ファイバユニットとして好適である。
(6) The core is preferably a GI type.
According to this structure, it is suitable as an optical fiber unit used for connection between apparatuses.

(7)前記クラッドがプラスチック材料から構成されていることが好ましい。
この構成によれば、光ファイバ心線をその長手方向に折り曲げた場合に光ファイバ心線が破断しにくい光ファイバユニットを提供することができる。
(7) The clad is preferably made of a plastic material.
According to this configuration, it is possible to provide an optical fiber unit in which the optical fiber core wire is not easily broken when the optical fiber core wire is bent in the longitudinal direction.

(8)前記連結材は紐であり、前記複数本の光ファイバ心線が前記紐で編まれることにより固定されることが好ましい。
(9)前記連結材は、前記複数本の光ファイバ心線に接着される樹脂薄膜から構成されることが好ましい。
これらの構成によれば、容易な構成でたたんだ状態での光ファイバユニットの細径化を実現することができる。
(8) It is preferable that the connecting material is a string, and the plurality of optical fiber core wires are fixed by being knitted by the string.
(9) It is preferable that the connection member is formed of a resin thin film that is bonded to the plurality of optical fiber core wires.
According to these configurations, it is possible to reduce the diameter of the optical fiber unit in a folded state with an easy configuration.

(10)前記光ファイバ心線の側圧耐性は、50μm径の金属線を150μmの中心間隔で格子状に組んだ物体の上に0.98Nの荷重で押し付けたときの伝送損失増加が0.5dB以下であることが好ましい。
この構成によれば、側圧耐性に優れた光ファイバユニットを提供することができる。
(10) With respect to the lateral pressure resistance of the optical fiber core wire, the increase in transmission loss is 0.5 dB when a 50 μm-diameter metal wire is pressed onto an object assembled in a grid pattern with a center interval of 150 μm with a load of 0.98 N. The following is preferable.
According to this configuration, it is possible to provide an optical fiber unit having excellent lateral pressure resistance.

また、本願発明の実施形態に係る光ケーブルは、
(11)上記(1)から(10)のいずれかに記載の光ファイバユニットと、
前記光ファイバユニットがたたまれて収容されるチューブ状の外被と、を備えていることが好ましい。
この構成によれば、細径化された光ケーブルを提供することができる。
Moreover, the optical cable according to the embodiment of the present invention is
(11) The optical fiber unit according to any one of (1) to (10),
It is preferable that the optical fiber unit is provided with a tube-shaped outer casing that is folded and accommodated.
According to this configuration, an optical cable with a reduced diameter can be provided.

(12)さらに、前記外被内に収容される抗張力繊維を備えることが好ましい。
この構成によれば、光ケーブルの敷設時にかかる張力から光ファイバ心線を保護することができる。
(12) Furthermore, it is preferable to provide a tensile strength fiber accommodated in the jacket.
According to this configuration, the optical fiber core wire can be protected from the tension applied when the optical cable is laid.

(13)前記外被内に収容された前記複数の光ファイバユニットの間に前記抗張力繊維が配置されることが好ましい。
この構成によれば、細径化された光ケーブル内の隙間を有効利用して抗張力繊維を配置することができる。
(13) It is preferable that the tensile fiber is disposed between the plurality of optical fiber units accommodated in the jacket.
According to this configuration, the tensile strength fiber can be arranged by effectively using the gap in the optical cable having a reduced diameter.

(14)両端にコネクタが接続され、
前記コネクタにおいて、一つの光ファイバユニットの前記複数本の光ファイバ心線が一列に並べられてフェルールの孔に挿通されることが好ましい。
この構成によれば、複数本の光ファイバ心線をフェルールの孔に全心同時に挿入することができ、コネクタへの接続作業性に優れている。
(14) Connectors are connected to both ends,
In the connector, it is preferable that the plurality of optical fiber cores of one optical fiber unit are arranged in a line and inserted through the hole of the ferrule.
According to this configuration, a plurality of optical fiber core wires can be simultaneously inserted into the ferrule hole, and the connection workability to the connector is excellent.

[本願発明の実施形態の詳細]
以下、本発明に係る光ファイバユニットおよび光ケーブルの例を、図面を参照して説明する。
図1は、本実施形態に係る光ファイバユニット1の一例を示す斜視図である。
図1に示すように、本実施形態に係る光ファイバユニット1は、一列に並べられた複数本(ここでは、例えば16本)の光ファイバ心線10(光ファイバの一例)と、並列されたこれらの光ファイバ心線10を連結するテープ材20(連結材の一例)と、を備えている。光ファイバ心線10を連結するテープ材20は、光ファイバ心線10の長さ方向に対して傾斜した方向に延びている。テープ材20は、例えば接着性樹脂材料から構成され、光ファイバ心線10に接着する樹脂薄膜である。テープ材20として、樹脂膜に接着剤が塗られたもの(いわゆる接着テープや粘着テープ)であってもよい。
[Details of the embodiment of the present invention]
Hereinafter, examples of an optical fiber unit and an optical cable according to the present invention will be described with reference to the drawings.
FIG. 1 is a perspective view showing an example of an optical fiber unit 1 according to the present embodiment.
As shown in FIG. 1, the optical fiber unit 1 according to the present embodiment is arranged in parallel with a plurality of optical fiber cores 10 (an example of 16 optical fibers) arranged in a line (here, for example, 16). And a tape member 20 (an example of a connecting member) for connecting these optical fiber core wires 10. The tape material 20 that connects the optical fiber cores 10 extends in a direction inclined with respect to the length direction of the optical fiber cores 10. The tape material 20 is a resin thin film that is made of, for example, an adhesive resin material and adheres to the optical fiber core wire 10. The tape material 20 may be a resin film coated with an adhesive (so-called adhesive tape or adhesive tape).

並列された複数本の光ファイバ心線10は、テープ材20により、光ファイバ心線10同士が一定の間隔をあけて固定されている。隣り合う光ファイバ心線10同士の中心線間の距離(ピッチ)は、光ファイバ心線10の直径の1.5倍以上5倍以下であるように複数本の光ファイバ心線10が配置されて固定されている。ピッチが1.5倍より小さい場合は、光ファイバユニット1を光ファイバ心線10の並列方向にたたむ場合の自由度が制限され、たたまれた状態での光ファイバユニット1の径を十分に小さくすることができない。一方、ピッチが5倍よりも大きい場合は、テープ材20同士の不用意な貼り付き等が生じる可能性が高くなり、光ファイバユニット1の取扱い性が劣る。なお、ピッチの下限値としては、例えば、光ファイバ心線10の直径が80μmである場合にピッチ125μmを想定している。また、ピッチの上限値としては、例えば、光ファイバ心線10の直径が50μmである場合にピッチ250μmを想定している。   The plurality of optical fiber cores 10 arranged in parallel are fixed to each other by a tape material 20 with a predetermined interval between the optical fiber cores 10. The plurality of optical fiber cores 10 are arranged such that the distance (pitch) between the center lines of the adjacent optical fiber cores 10 is 1.5 to 5 times the diameter of the optical fiber core 10. Is fixed. When the pitch is smaller than 1.5 times, the degree of freedom in folding the optical fiber unit 1 in the parallel direction of the optical fiber core wire 10 is limited, and the diameter of the optical fiber unit 1 in the folded state is sufficiently large. It cannot be made smaller. On the other hand, when the pitch is larger than 5 times, there is a high possibility that careless sticking between the tape members 20 will occur, and the handleability of the optical fiber unit 1 is poor. As the lower limit value of the pitch, for example, when the diameter of the optical fiber core wire 10 is 80 μm, a pitch of 125 μm is assumed. Further, as an upper limit value of the pitch, for example, when the diameter of the optical fiber core wire 10 is 50 μm, a pitch of 250 μm is assumed.

図2(a)は、図1に示す光ファイバユニット1を構成する光ファイバ心線10の一例を示す断面図であり、図2(b)は、当該光ファイバ心線10の屈折率分布を示す図である。
図2(a)に示すように、光ファイバ心線10は、コア11と、クラッド12とを有している。コア11は、例えば石英ガラスから構成され、その直径D1は例えば50μm以下である。クラッド12は、プラスチック、例えば屈折率の低いシリコーンから構成されている。クラッド12の直径D2は、例えば125μm以下であり、好ましくは80μmまたは125μmである。本実施形態においては、クラッド12は、シリコーンから構成されているが、フッ素を添加したアクリレート樹脂を用いることもできる。このように、コア11がガラスから構成され、クラッド12がシリコーン等のプラスチックから構成される光ファイバ心線10は、HPCF(Hard Plastic Clad Fiber)と呼ばれる。一方、コアとクラッドがガラスからなる光ファイバ心線は、AGF(All Glass Fiber)と呼ばれる。本実施形態で用いられるHPCFは、光ファイバ心線10のガラス部分がAGFよりも細径化されているため、同クラッド径のAGFに比べて破断耐性に優れている。すなわち、本実施形態の光ファイバ心線10の構成によれば、その長手方向に例えば180度折り曲げた場合に、破断や亀裂の発生を抑えることができる。
2A is a cross-sectional view showing an example of the optical fiber core wire 10 constituting the optical fiber unit 1 shown in FIG. 1, and FIG. 2B shows the refractive index distribution of the optical fiber core wire 10. FIG.
As shown in FIG. 2A, the optical fiber core wire 10 has a core 11 and a clad 12. The core 11 is made of, for example, quartz glass, and its diameter D1 is, for example, 50 μm or less. The clad 12 is made of plastic, for example, silicone having a low refractive index. The diameter D2 of the clad 12 is, for example, 125 μm or less, and preferably 80 μm or 125 μm. In this embodiment, the clad 12 is made of silicone, but an acrylate resin to which fluorine is added can also be used. Thus, the optical fiber core wire 10 in which the core 11 is made of glass and the clad 12 is made of a plastic such as silicone is called HPCF (Hard Plastic Cladd Fiber). On the other hand, an optical fiber core whose core and clad are made of glass is called AGF (All Glass Fiber). The HPCF used in the present embodiment is superior in fracture resistance compared to AGF having the same cladding diameter because the glass portion of the optical fiber core wire 10 is made thinner than AGF. That is, according to the configuration of the optical fiber core wire 10 of the present embodiment, the occurrence of breakage and cracks can be suppressed when the optical fiber core wire 10 is bent 180 degrees in the longitudinal direction.

図2(b)に示されるように、光ファイバ心線10のコア11は、いわゆるGI(Graded Index)型であって、屈折率がコア11の中心からクラッド12へ向けてなだらかに減少する中心軸対称の分布形状を有している。GI型の光ファイバは、例えばLANケーブルなどの近距離情報通信用の機器間接続ケーブルに広く用いられている。GI型の光ファイバは、シングルモード光ファイバと比べてコア径が大きいため、機器間接続のために光ファイバ心線と機器とを接続する際に、信号光の通り道であるコアと接続先との位置合わせが容易となる。そのため、本実施形態の光ファイバユニット1は、機器間接続に用いられる場合に特に好適である。   As shown in FIG. 2B, the core 11 of the optical fiber core wire 10 is a so-called GI (Graded Index) type, in which the refractive index gradually decreases from the center of the core 11 toward the cladding 12. It has an axisymmetric distribution shape. GI type optical fibers are widely used for inter-apparatus connection cables for short-range information communication such as LAN cables. Since the core diameter of the GI type optical fiber is larger than that of the single mode optical fiber, when connecting the optical fiber core wire and the device for connection between devices, the core and the connection destination of the signal light are connected. It becomes easy to align. Therefore, the optical fiber unit 1 of this embodiment is particularly suitable when used for inter-device connection.

プラスチックから構成されるクラッド12はコア11よりも屈折率が低い部分である。なお、クラッド12がプラスチックから構成されていると、クラッド12の屈折率を下げやすいため、クラッドがガラスから構成されている場合に比べてコア11とクラッド12との比屈折率差は大きくなる。コア11のクラッド12に対する比屈折率差Δ1は、例えば1.2%以上であることが好ましい。比屈折率差Δ1が、1.2%以上であれば、光ファイバ心線10の伝送損失増加を十分に抑えることができる。   The clad 12 made of plastic is a portion having a lower refractive index than the core 11. Note that when the clad 12 is made of plastic, the refractive index of the clad 12 can be easily lowered, so that the relative refractive index difference between the core 11 and the clad 12 is larger than when the clad is made of glass. The relative refractive index difference Δ1 of the core 11 with respect to the cladding 12 is preferably 1.2% or more, for example. If the relative refractive index difference Δ1 is 1.2% or more, an increase in transmission loss of the optical fiber core wire 10 can be sufficiently suppressed.

このように構成された光ファイバ心線10は、伝送損失増加が0.5dB以下に抑えられる。この伝送損失増加は、例えば、50μm径の金属線を150μmの中心間隔で格子状に組んだ物体の上に、100g(0.98N)の荷重で押し付けたときのロス増である。本実施形態においては、実際には、ボビンの胴部にメッシュ材を巻き付け、その周囲に100g(0.98N)の巻き取り張力で光ファイバ心線10を巻き付けた状態での伝送損失と、光ファイバ心線10をボビンに巻き付けずに平面上に円を描くようにゆるく巻いた状態(側圧なしと仮定)での伝送損失との差を測定したところ、伝送損失の増加が0.5dB以下に抑えられることが確認された。   In the optical fiber core 10 configured in this way, an increase in transmission loss is suppressed to 0.5 dB or less. This increase in transmission loss is, for example, an increase in loss when a metal wire having a diameter of 50 μm is pressed onto an object assembled in a grid pattern with a center interval of 150 μm with a load of 100 g (0.98 N). In the present embodiment, actually, the transmission loss in the state where the mesh material is wound around the body portion of the bobbin and the optical fiber core wire 10 is wound around the bobbin body with the winding tension of 100 g (0.98 N), When the difference from the transmission loss in a state where the fiber core wire 10 is loosely wound so as to draw a circle on a plane without being wound around the bobbin (assuming no side pressure) is measured, the increase in the transmission loss is 0.5 dB or less. It was confirmed that it could be suppressed.

図3は、本実施形態の光ケーブル30の一例を示す断面図である。
図3に示すように、光ケーブル30は、複数(ここでは、2つ)の光ファイバユニット1と、抗張力繊維31と、光ファイバユニット1および抗張力繊維31の周囲を被覆するチューブ状の外被32と、を備えている。本実施形態に係る光ケーブル30は、例えばデータセンター内の機器間接続に用いられる。そのため、光ケーブル30は、10〜100mの長さ、好ましくは10〜20mの長さで用いられることが多い。
FIG. 3 is a cross-sectional view showing an example of the optical cable 30 of the present embodiment.
As shown in FIG. 3, the optical cable 30 includes a plurality (here, two) of optical fiber units 1, tensile strength fibers 31, and a tubular outer sheath 32 that covers the periphery of the optical fiber units 1 and the tensile strength fibers 31. And. The optical cable 30 according to the present embodiment is used for, for example, connection between devices in a data center. Therefore, the optical cable 30 is often used with a length of 10 to 100 m, preferably 10 to 20 m.

光ファイバユニット1は、光ファイバ心線10の並列方向にたたまれた状態で外被32内に収容されている。光ファイバユニット1は、例えば、一端の光ファイバ心線10から順に巻かれるようにたたまれてもよく、蛇腹状にたたまれてもよい。本実施形態においては、16心の光ファイバユニット1が外被32内に2つ収納されているため、32心の光ケーブル30となっている。
抗張力繊維31は、光ケーブル30の敷設時にかかる張力から光ファイバ心線10を保護するためのものであり、多数本のアラミド繊維等から構成されている。抗張力繊維31は、外被32内に収容された光ファイバユニット1の間に配置されている。すなわち、抗張力繊維31は、光ケーブル30の外被32内の隙間に収納されている。
The optical fiber unit 1 is housed in the jacket 32 in a state where the optical fiber unit 1 is folded in the parallel direction of the optical fiber core wires 10. For example, the optical fiber unit 1 may be folded so as to be wound in order from the optical fiber core 10 at one end, or may be folded in a bellows shape. In the present embodiment, two 16-fiber optical fiber units 1 are housed in the outer jacket 32, so that a 32-fiber optical cable 30 is formed.
The tensile strength fiber 31 is for protecting the optical fiber core wire 10 from the tension applied when the optical cable 30 is laid, and is composed of a large number of aramid fibers and the like. The tensile strength fibers 31 are disposed between the optical fiber units 1 accommodated in the outer jacket 32. That is, the tensile fiber 31 is stored in a gap in the outer jacket 32 of the optical cable 30.

チューブ状の外被32は、例えば、外径が2.0mmであり、その厚さは0.3mmである。外被32は、ポリビニルアルコール(PVA)、あるいはポリエチレン等から構成されている。外被32の樹脂材料としては、焼却時の環境汚染を低減すべく、ハロゲンを含まない材料であることが好ましい。また、外被32は、難燃性の樹脂材料から構成されていることが好ましい。このような材料を構成するため、外被32としては、上記PVAやポリエチレン系の樹脂に、各種難燃剤(窒素系難燃剤、リン系難燃剤など)を加えたものが用いられる。   The tube-shaped outer jacket 32 has, for example, an outer diameter of 2.0 mm and a thickness of 0.3 mm. The jacket 32 is made of polyvinyl alcohol (PVA), polyethylene, or the like. The resin material of the outer jacket 32 is preferably a material that does not contain halogen in order to reduce environmental pollution during incineration. Moreover, it is preferable that the jacket 32 is comprised from the flame-retardant resin material. In order to constitute such a material, as the jacket 32, a material obtained by adding various flame retardants (nitrogen flame retardant, phosphorus flame retardant, etc.) to the PVA or polyethylene resin is used.

本実施形態の光ケーブル30は、例えば機器間接続に用いられるため、光ケーブル30の両端には不図示のコネクタが接続される。このコネクタは、図4に示すフェルール40を備えている。フェルール40は、光ケーブル30に収容される光ファイバ心線10を保持するための複数の孔(開口部)41を有している。具体的には、図4に示すように、フェルール40には、一列に並べられた16個の孔41が二列設けられている。孔41の直径は通常125μmである。これにより、一つの光ファイバユニット1が備える16本の光ファイバ心線10が一列に並べられてフェルール40の孔41に挿通される。すなわち、32心の光ケーブル30の光ファイバ心線10が一列16心として2列並んで各孔41に保持される。本実施形態においては、並列された複数本の光ファイバ心線10間の幅が一定となるように当該光ファイバ心線10がテープ材20により固定されている。これにより、一定幅で連結された複数本の光ファイバ心線10をフェルール40の孔41に全心一括して挿入することができる。そのため、光ケーブル30のコネクタへの接続作業性を向上させることができる。なお、フェルール40の寸法や、孔41の径および配置等に合わせて、光ファイバ心線10の数、径、および隣り合う光ファイバ心線10のピッチ等を適宜変更することができる。   Since the optical cable 30 of this embodiment is used for, for example, connection between devices, connectors (not shown) are connected to both ends of the optical cable 30. This connector includes a ferrule 40 shown in FIG. The ferrule 40 has a plurality of holes (openings) 41 for holding the optical fiber core wire 10 accommodated in the optical cable 30. Specifically, as shown in FIG. 4, the ferrule 40 is provided with two rows of 16 holes 41 arranged in a row. The diameter of the hole 41 is usually 125 μm. Thereby, the 16 optical fiber core wires 10 included in one optical fiber unit 1 are arranged in a line and inserted through the hole 41 of the ferrule 40. That is, the optical fiber core wires 10 of the 32-core optical cable 30 are held in the holes 41 in two rows in a row with 16 cores. In this embodiment, the said optical fiber core wire 10 is being fixed with the tape material 20 so that the width | variety between the some optical fiber core wire 10 paralleled may become fixed. As a result, a plurality of optical fiber cores 10 connected with a constant width can be inserted into the hole 41 of the ferrule 40 all at once. Therefore, the workability of connecting the optical cable 30 to the connector can be improved. In addition, according to the dimension of the ferrule 40, the diameter and arrangement | positioning of the hole 41, the number of optical fiber core wires 10, a diameter, the pitch of the adjacent optical fiber core wires 10, etc. can be changed suitably.

以上のように、本実施形態に係る光ファイバユニット1は、並列された複数本の光ファイバ心線10と、複数本の光ファイバ心線10を連結するテープ材20と、を備えている。複数本の光ファイバ心線10は、テープ材20により、光ファイバ心線10同士が一定の間隔をあけて固定され、光ファイバユニット1は、光ファイバ心線10の並列方向にたたむことが可能である。このような光ファイバユニット1は、複数本の光ファイバ心線10が並列方向における光ファイバ心線10の相対位置がずれないようにテープ材20により固定されている。そのため、複数の光ファイバ心線10を一括して端末処理が可能であり、多芯用のフェルール40に全心一括して挿入可能となる。   As described above, the optical fiber unit 1 according to the present embodiment includes the plurality of optical fiber cores 10 arranged in parallel and the tape material 20 that connects the plurality of optical fiber cores 10. The plurality of optical fiber cores 10 are fixed to each other by a tape material 20 with a predetermined interval, and the optical fiber unit 1 can be folded in the parallel direction of the optical fiber cores 10. It is. In such an optical fiber unit 1, a plurality of optical fiber cores 10 are fixed by a tape material 20 so that the relative positions of the optical fiber cores 10 in the parallel direction do not shift. Therefore, it is possible to perform terminal processing for a plurality of optical fiber cores 10 in a lump, and to insert them into the multi-core ferrule 40 all at once.

複数本の光ファイバ心線の周囲を樹脂等で固めていわゆるテープ心線(リボン)とすると、テープ心線の外形は固定される。このような平型のテープ心線をチューブ状の外被に収納すると、断面円形の外被の内部空間において平型のテープ心線の周囲に大きな隙間ができてしまう。一方、本実施形態に係る光ファイバユニット1は、光ファイバ心線10の並列方向にたたまれた状態での径が小さくなるように自由にたたむ(丸める)ことができるため、平型のテープ心線に比べて細径化された光ケーブル30に収容可能である。   When the periphery of a plurality of optical fiber cores is fixed with a resin or the like to form a so-called tape core (ribbon), the outer shape of the tape core is fixed. When such a flat tape core is housed in a tube-shaped outer casing, a large gap is formed around the flat tape core in the inner space of the outer casing having a circular cross section. On the other hand, the optical fiber unit 1 according to the present embodiment can be folded (rounded) freely so that the diameter of the optical fiber core wire 10 folded in the parallel direction can be reduced. It can be accommodated in the optical cable 30 having a diameter smaller than that of the core wire.

さらに、本実施形態においては、光ファイバユニット1が収納された光ケーブル30を180度折り曲げると、折り曲げ箇所において光ファイバ心線10が何列にも重なることとなる。折り曲げ箇所で光ファイバ心線10が重なり合うと破断確率が増すが、本実施形態においては、光ファイバ心線10のガラス部分が50μm以下と細径化されているとともにコア11のクラッド12に対する比屈折率差Δ1が1.2%以上に設定されている。そのため、光ケーブル30を180度曲げて1分間保持した場合でも、光ケーブル30内の光ファイバ心線10が破断することがなく、曲げ耐性にも非常に優れている。   Further, in the present embodiment, when the optical cable 30 in which the optical fiber unit 1 is housed is bent 180 degrees, the optical fiber core wires 10 overlap in a number of rows at the bent portion. When the optical fiber core wire 10 overlaps at the bent portion, the probability of breakage increases. However, in this embodiment, the glass portion of the optical fiber core wire 10 is reduced to 50 μm or less and the core 11 has a relative refraction with respect to the cladding 12. The rate difference Δ1 is set to 1.2% or more. Therefore, even when the optical cable 30 is bent 180 degrees and held for 1 minute, the optical fiber core wire 10 in the optical cable 30 is not broken, and the bending resistance is very excellent.

また、本実施形態に係る光ファイバユニット1は、直径125μm以下の光ファイバ心線10から構成されている。光ファイバ心線10が挿入されるフェルール40の孔41の径は通常125μmであるため、光ファイバ心線10の外層(例えば、プラスチッククラッド12)を除去せずに光ファイバ心線10をフェルール40の孔41に挿入することができる。   The optical fiber unit 1 according to the present embodiment is composed of an optical fiber core wire 10 having a diameter of 125 μm or less. Since the diameter of the hole 41 of the ferrule 40 into which the optical fiber core wire 10 is inserted is usually 125 μm, the optical fiber core wire 10 is removed from the ferrule 40 without removing the outer layer of the optical fiber core wire 10 (for example, the plastic cladding 12). Can be inserted into the hole 41.

また、本実施形態においては、テープ材20が光ファイバ心線10の長さ方向に対して傾斜した方向に延びる。これにより、光ファイバユニット1をたたむ際にテープ材20が光ファイバ心線10の並列方向において重なることがない。そのため、光ファイバ心線10の長手方向に直交する面において、たたまれた(すなわち、丸められた)状態での光ファイバユニット1の径を小さくできるため、光ファイバユニット1を収容するチューブ状の外被32の径をさらに小さくすることができる。   In the present embodiment, the tape material 20 extends in a direction inclined with respect to the length direction of the optical fiber core wire 10. Thereby, when the optical fiber unit 1 is folded, the tape material 20 does not overlap in the parallel direction of the optical fiber core wires 10. Therefore, since the diameter of the optical fiber unit 1 in a folded (that is, rounded) state can be reduced on a surface orthogonal to the longitudinal direction of the optical fiber core wire 10, a tube shape that accommodates the optical fiber unit 1 is used. The diameter of the outer cover 32 can be further reduced.

また、本実施形態においては、隣り合う光ファイバ心線10同士の中心線間の距離(ピッチ)が光ファイバ心線10の直径の1.5倍以上5倍以下である。光ファイバ心線10の並列ピッチがこの範囲であれば、光ファイバユニット1が収容される光ケーブル30の径を小さくすることができるとともに、光ファイバユニット1の取り扱い性を維持することができる。   In the present embodiment, the distance (pitch) between the center lines of the adjacent optical fiber cores 10 is not less than 1.5 times and not more than 5 times the diameter of the optical fiber core wire 10. When the parallel pitch of the optical fiber cores 10 is within this range, the diameter of the optical cable 30 in which the optical fiber unit 1 is accommodated can be reduced, and the handleability of the optical fiber unit 1 can be maintained.

また、本実施形態においては、クラッド12がプラスチック材料から構成されている。これにより、光ファイバ心線10のガラス部分が細径化されているため、曲げに強く光ファイバ心線10が破断しにくい。また、クラッドがガラスから構成されている場合に比べて、コア11のクラッド12に対する比屈折率差が大きくなるため、光ファイバ心線10を折り曲げても伝送損失の増加を抑えることができる。   In the present embodiment, the clad 12 is made of a plastic material. Thereby, since the glass part of the optical fiber core wire 10 is reduced in diameter, the optical fiber core wire 10 is resistant to bending and is not easily broken. In addition, since the relative refractive index difference between the core 11 and the cladding 12 is larger than when the cladding is made of glass, an increase in transmission loss can be suppressed even if the optical fiber core wire 10 is bent.

本実施形態においては、上記記載の光ファイバユニット1がたたまれて、チューブ状の外被32に収容されることで光ケーブル30が形成される。これにより、外被32内の隙間を少なくすることができ、光ケーブル30を細径化することができる。   In the present embodiment, the optical cable 30 is formed by folding the optical fiber unit 1 described above and accommodating the optical fiber unit 1 in a tube-shaped outer jacket 32. Thereby, the clearance gap in the jacket 32 can be decreased and the optical cable 30 can be reduced in diameter.

さらに、本実施形態においては、外被32内に収容される複数の光ファイバユニット1の間に抗張力繊維31が配置されている。光ケーブル30の外被32内の隙間を有効利用して抗張力繊維31を収容することができる。   Furthermore, in this embodiment, the tensile strength fiber 31 is arrange | positioned between the some optical fiber units 1 accommodated in the jacket 32. FIG. The tensile strength fibers 31 can be accommodated by effectively using the gaps in the jacket 32 of the optical cable 30.

以上、本発明を詳細にまた特定の実施態様を参照して説明したが、本発明の精神と範囲を逸脱することなく様々な変更や修正を加えることができることは当業者にとって明らかである。また、上記説明した構成部材の数、位置、形状等は上記実施の形態に限定されず、本発明を実施する上で好適な数、位置、形状等に変更することができる。   While the invention has been described in detail and with reference to specific embodiments, it will be apparent to those skilled in the art that various changes and modifications can be made without departing from the spirit and scope of the invention. In addition, the number, position, shape, and the like of the constituent members described above are not limited to the above-described embodiments, and can be changed to a number, position, shape, and the like that are suitable for carrying out the present invention.

上記実施形態においては、連結材としてテープ材20を用いているが、この例に限られない。例えば、図5(a)に示すように、連結材として紐20Aを用いて、紐20Aにより複数本の光ファイバ心線10を固定して光ファイバユニット1Aを作製する構成としてもよい。紐20Aを用いる場合も、並列された複数本の光ファイバ心線10が紐20Aで編まれることにより光ファイバ心線10間の相対位置がずれないように固定されることが好ましい。図5(b)に示すように、紐20Aにより固定された光ファイバユニット1Aを抗張力繊維31とともに外被32に収納することで、光ケーブル30Aが作製される。
なお、並列された複数本の光ファイバ心線10上のテープ材20に相当する箇所に、例えば紫外線硬化型樹脂を薄く塗って硬化させ、光ファイバ心線10同士を連結する構成としてもよい。
これらの構成によっても、光ケーブルの細径化を容易に実現することができる。
In the said embodiment, although the tape material 20 is used as a connection material, it is not restricted to this example. For example, as shown to Fig.5 (a), it is good also as a structure which uses the string 20A as a connection material, fixes the some optical fiber core wire 10 with the string 20A, and produces the optical fiber unit 1A. Even when the cord 20A is used, it is preferable that the plurality of optical fiber cores 10 arranged in parallel are knitted by the cord 20A so that the relative position between the optical fiber cores 10 is not shifted. As shown in FIG. 5B, the optical fiber 30 </ b> A is manufactured by housing the optical fiber unit 1 </ b> A fixed by the string 20 </ b> A together with the tensile fiber 31 in the outer jacket 32.
In addition, it is good also as a structure which couple | bonds the optical fiber core wires 10 mutually, for example in the location corresponded to the tape material 20 on the parallel optical fiber core wire 10 by thinly apply | coating and hardening an ultraviolet curable resin.
Also with these configurations, it is possible to easily reduce the diameter of the optical cable.

また、上記実施形態においては、コア11がガラスから構成され、クラッド12がシリコーン等のプラスチックから構成されるHPCFの光ファイバ心線10を用いる例を挙げているがこの例に限られない。光ファイバ心線としては、コアだけでなくクラッドがガラスから構成されたAGFであって、当該光ファイバ心線のガラス部分(クラッド径)が50μm以下であるものを採用することもできる。光ファイバ心線のガラス部分(クラッド径)が50μm以下であれば、光ファイバ心線を180度折り曲げた場合であっても十分な曲げ耐性を備えている。   In the above embodiment, the core 11 is made of glass, and the cladding 12 is made of an HPCF optical fiber core 10 made of plastic such as silicone. However, the present invention is not limited to this example. As the optical fiber core, not only the core but also the AGF in which the clad is made of glass, and the glass portion (cladding diameter) of the optical fiber core can be employed. If the glass portion (cladding diameter) of the optical fiber core wire is 50 μm or less, sufficient bending resistance is provided even when the optical fiber core wire is bent 180 degrees.

1:光ファイバユニット
10:光ファイバ心線
11:コア
12:クラッド
20:テープ材(連結材の一例)
30:光ケーブル
31:抗張力繊維
32:外被
40:フェルール
1: Optical fiber unit 10: Optical fiber core wire 11: Core 12: Clad 20: Tape material (an example of a connecting material)
30: Optical cable 31: Tensile fiber 32: Outer jacket 40: Ferrule

Claims (14)

並列された複数本の光ファイバ心線と、
前記複数本の光ファイバ心線を連結する連結材と、を備え、
前記複数本の光ファイバ心線は、前記連結材により、光ファイバ心線同士が一定の間隔をあけて固定され、前記複数本の光ファイバ心線の並列方向にたたむことが可能である、光ファイバユニット。
A plurality of optical fiber cores arranged in parallel;
A connecting material for connecting the plurality of optical fiber core wires,
The plurality of optical fiber cores can be folded in the parallel direction of the plurality of optical fiber cores by fixing the optical fiber core wires with a predetermined interval by the connecting material. Fiber unit.
前記連結材が前記光ファイバ心線の長さ方向に対して傾斜した方向に延びる、請求項1に記載の光ファイバユニット。   The optical fiber unit according to claim 1, wherein the connecting material extends in a direction inclined with respect to a length direction of the optical fiber core wire. 各前記光ファイバ心線の直径は125μm以下であり、
各前記光ファイバ心線のガラス部分の直径は50μm以下である、請求項1または請求項2に記載の光ファイバユニット。
The diameter of each optical fiber core is 125 μm or less,
The optical fiber unit according to claim 1 or 2, wherein a diameter of a glass portion of each optical fiber core wire is 50 µm or less.
各前記光ファイバ心線のコアのクラッドに対する比屈折率差が1.2%以上である、請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の光ファイバユニット。   The optical fiber unit according to any one of claims 1 to 3, wherein a relative refractive index difference with respect to a cladding of a core of each of the optical fiber cores is 1.2% or more. 隣り合う光ファイバ心線同士の中心線間の距離が前記光ファイバ心線の前記直径の1.5倍以上5倍以下である、請求項1から請求項4のいずれか一項に記載の光ファイバユニット。   The light according to any one of claims 1 to 4, wherein a distance between the center lines of adjacent optical fiber cores is 1.5 to 5 times the diameter of the optical fiber cores. Fiber unit. 前記コアがGI型である、請求項1から請求項5のいずれか一項に記載の光ファイバユニット。   The optical fiber unit according to any one of claims 1 to 5, wherein the core is a GI type. 前記クラッドがプラスチック材料から構成されている、請求項1から請求項6のいずれか一項に記載の光ファイバユニット。   The optical fiber unit according to any one of claims 1 to 6, wherein the clad is made of a plastic material. 前記連結材は紐であり、前記複数本の光ファイバ心線が前記紐で編まれることにより固定される、請求項1から請求項7のいずれか一項に記載の光ファイバユニット。   The optical fiber unit according to any one of claims 1 to 7, wherein the connecting member is a string, and the plurality of optical fiber core wires are fixed by being knitted by the string. 前記連結材は、前記複数本の光ファイバ心線に接着される樹脂薄膜から構成される、請求項1から請求項7のいずれか一項に記載の光ファイバユニット。   The optical fiber unit according to any one of claims 1 to 7, wherein the connecting member is formed of a resin thin film bonded to the plurality of optical fiber core wires. 前記光ファイバ心線の側圧耐性は、50μm径の金属線を150μmの中心間隔で格子状に組んだ物体の上に0.98Nの荷重で押し付けたときの伝送損失増加が0.5dB以下である、請求項1から請求項9のいずれか一項に記載の光ファイバユニット。   With respect to the lateral pressure resistance of the optical fiber core wire, an increase in transmission loss when a metal wire having a diameter of 50 μm is pressed on an object assembled in a grid pattern with a center interval of 150 μm with a load of 0.98 N is 0.5 dB or less. The optical fiber unit according to any one of claims 1 to 9. 請求項1から請求項9のいずれか一項に記載の光ファイバユニットと、
前記光ファイバユニットがたたまれて収容されるチューブ状の外被と、を備える、光ケーブル。
The optical fiber unit according to any one of claims 1 to 9,
An optical cable comprising a tube-shaped outer casing in which the optical fiber unit is folded and accommodated.
さらに、前記外被内に収容される抗張力繊維を備える、請求項11に記載の光ケーブル。   Furthermore, the optical cable of Claim 11 provided with the tensile strength fiber accommodated in the said jacket. 前記外被内に収容された前記複数の光ファイバユニットの間に前記抗張力繊維が配置される、請求項12に記載の光ケーブル。   The optical cable according to claim 12, wherein the tensile fiber is disposed between the plurality of optical fiber units accommodated in the jacket. 両端にコネクタが接続され、
前記コネクタにおいて、一つの前記光ファイバユニットの前記複数本の光ファイバ心線が一列に並べられてフェルールの孔に挿通される、請求項11から請求項13のいずれか一項に記載の光ケーブル。
Connectors are connected to both ends,
The optical cable according to any one of claims 11 to 13, wherein, in the connector, the plurality of optical fiber core wires of one optical fiber unit are arranged in a line and are inserted through a hole of a ferrule.
JP2015024022A 2015-02-10 2015-02-10 Optical fiber unit and optical cable Pending JP2016148709A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2015024022A JP2016148709A (en) 2015-02-10 2015-02-10 Optical fiber unit and optical cable

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2015024022A JP2016148709A (en) 2015-02-10 2015-02-10 Optical fiber unit and optical cable

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2016148709A true JP2016148709A (en) 2016-08-18

Family

ID=56691739

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2015024022A Pending JP2016148709A (en) 2015-02-10 2015-02-10 Optical fiber unit and optical cable

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP2016148709A (en)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2017090913A (en) * 2015-11-13 2017-05-25 オーエフエス ファイテル,エルエルシー Optical cable containing fiber bundles and thread for tying the bundles
CN113330344A (en) * 2018-10-02 2021-08-31 奈克斯特有限责任公司 Optical fiber cable erection and installation method thereof
WO2022004362A1 (en) * 2020-07-01 2022-01-06 株式会社フジクラ Optical cable and optical-cable manufacturing method
WO2023074185A1 (en) * 2021-10-28 2023-05-04 株式会社白山 Multi-fiber optical ferrule, multi-fiber optical connector, and production method for multi-fiber optical ferrule
WO2024075226A1 (en) * 2022-10-05 2024-04-11 日本電信電話株式会社 Optical fiber bundle

Citations (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS559565A (en) * 1978-07-07 1980-01-23 Furukawa Electric Co Ltd:The Production of optical fiber tape
JPS5512231U (en) * 1978-07-07 1980-01-25
JPS6320113U (en) * 1986-07-21 1988-02-09
JPS63109911U (en) * 1987-01-09 1988-07-15
JPH04241306A (en) * 1991-01-14 1992-08-28 Fujikura Ltd Coated optical fiber tapes and optical cable formed by using this fiber
JP2002267902A (en) * 2001-03-07 2002-09-18 Sumitomo Electric Ind Ltd Terminal structure of optical cable with connector
JP2005122017A (en) * 2003-10-20 2005-05-12 Fujikura Ltd Optical fiber ribbon, its manufacturing method and optical fiber cable
JP2005537509A (en) * 2002-08-29 2005-12-08 住友電気工業株式会社 Tape-like optical fiber core assembly, manufacturing method thereof, connector with tape core assembly, optical fiber array with tape core assembly, and optical wiring system
JP2010026196A (en) * 2008-07-18 2010-02-04 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> Optical fiber unit
WO2010109998A1 (en) * 2009-03-25 2010-09-30 積水化学工業株式会社 Plastic optical fiber code
JP2011081089A (en) * 2009-10-05 2011-04-21 Sekisui Chem Co Ltd Plastic optical fiber connection cable
JP2011085854A (en) * 2009-10-19 2011-04-28 Sumitomo Electric Ind Ltd Plastic clad optical fiber core, and optical fiber cable
JP2011221198A (en) * 2010-04-08 2011-11-04 Furukawa Electric Co Ltd:The Optical fiber unit and optical fiber cable
JP2012022061A (en) * 2010-07-13 2012-02-02 Sumitomo Electric Ind Ltd Optical fiber unit manufacturing method and manufacturing apparatus
JP2014085554A (en) * 2012-10-24 2014-05-12 Sumitomo Electric Ind Ltd Optical cable
US20140321809A1 (en) * 2013-04-26 2014-10-30 Tyco Electronics Corporation Optical fiber subassembly

Patent Citations (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS559565A (en) * 1978-07-07 1980-01-23 Furukawa Electric Co Ltd:The Production of optical fiber tape
JPS5512231U (en) * 1978-07-07 1980-01-25
JPS6320113U (en) * 1986-07-21 1988-02-09
JPS63109911U (en) * 1987-01-09 1988-07-15
JPH04241306A (en) * 1991-01-14 1992-08-28 Fujikura Ltd Coated optical fiber tapes and optical cable formed by using this fiber
JP2002267902A (en) * 2001-03-07 2002-09-18 Sumitomo Electric Ind Ltd Terminal structure of optical cable with connector
JP2005537509A (en) * 2002-08-29 2005-12-08 住友電気工業株式会社 Tape-like optical fiber core assembly, manufacturing method thereof, connector with tape core assembly, optical fiber array with tape core assembly, and optical wiring system
JP2005122017A (en) * 2003-10-20 2005-05-12 Fujikura Ltd Optical fiber ribbon, its manufacturing method and optical fiber cable
JP2010026196A (en) * 2008-07-18 2010-02-04 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> Optical fiber unit
WO2010109998A1 (en) * 2009-03-25 2010-09-30 積水化学工業株式会社 Plastic optical fiber code
JP2011081089A (en) * 2009-10-05 2011-04-21 Sekisui Chem Co Ltd Plastic optical fiber connection cable
JP2011085854A (en) * 2009-10-19 2011-04-28 Sumitomo Electric Ind Ltd Plastic clad optical fiber core, and optical fiber cable
JP2011221198A (en) * 2010-04-08 2011-11-04 Furukawa Electric Co Ltd:The Optical fiber unit and optical fiber cable
JP2012022061A (en) * 2010-07-13 2012-02-02 Sumitomo Electric Ind Ltd Optical fiber unit manufacturing method and manufacturing apparatus
JP2014085554A (en) * 2012-10-24 2014-05-12 Sumitomo Electric Ind Ltd Optical cable
US20140321809A1 (en) * 2013-04-26 2014-10-30 Tyco Electronics Corporation Optical fiber subassembly

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2017090913A (en) * 2015-11-13 2017-05-25 オーエフエス ファイテル,エルエルシー Optical cable containing fiber bundles and thread for tying the bundles
CN113330344A (en) * 2018-10-02 2021-08-31 奈克斯特有限责任公司 Optical fiber cable erection and installation method thereof
WO2022004362A1 (en) * 2020-07-01 2022-01-06 株式会社フジクラ Optical cable and optical-cable manufacturing method
WO2023074185A1 (en) * 2021-10-28 2023-05-04 株式会社白山 Multi-fiber optical ferrule, multi-fiber optical connector, and production method for multi-fiber optical ferrule
WO2024075226A1 (en) * 2022-10-05 2024-04-11 日本電信電話株式会社 Optical fiber bundle

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4619424B2 (en) Fiber optic cable
WO2010001663A1 (en) Optical fiber cable and optical fiber tape
JP2016148709A (en) Optical fiber unit and optical cable
WO2011043324A1 (en) Optical fiber cable
WO2017138572A1 (en) Optical fiber cable
JP2010117592A (en) Optical fiber tape and optical fiber cable
WO2021090913A1 (en) Optical fiber
WO2021090912A1 (en) Optical fiber
JP2012083418A (en) Optical fiber cord
JP7099525B2 (en) Fiber optic cable
JP2011169938A (en) Unit type optical fiber ribbon and optical fiber cable
US11886026B2 (en) Optical fiber ribbon, optical fiber cable, and connector-equipped optical fiber cord
JP2016206396A (en) Optical cable
US11803007B2 (en) Optical fiber
WO2022085595A1 (en) Optical fiber ribbon
JP2010224478A (en) Tape-like optical fiber
JP6365459B2 (en) Optical fiber ribbon, optical fiber cable and optical fiber cord
US20230333340A1 (en) Optical cable
JP2004265780A (en) Metal optical composite cable
JP7479289B2 (en) Fiber optic cable
GB2565128A (en) Fan-in/Fan-out device
WO2023136263A1 (en) Optical fiber cable
JP2004012616A (en) Coated optical fiber, two-dimensional tape-like coated optical fiber and optical fiber cord
JP2005062769A (en) Fiber optic cable
JP3166245U (en) Fiber optic cable

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20180122

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20181017

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20181023

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20181219

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20190507

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20191105