JP5902007B2 - Optical fiber cable and optical fiber cable manufacturing method - Google Patents

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Description

本発明は、光ファイバケーブル及び光ファイバケーブルの製造方法に関する。   The present invention relates to an optical fiber cable and a method for manufacturing an optical fiber cable.

従来、色彩が付された糸やプラスチックテープ等の結束部材を用いて複数本の光ファイバを束ねて光ファイバユニットとし、その光ファイバユニットを複数本実装した光ファイバケーブルが実用化されている。   2. Description of the Related Art Conventionally, an optical fiber cable in which a plurality of optical fibers are bundled using a binding member such as a colored thread or a plastic tape to form an optical fiber unit and a plurality of the optical fiber units are mounted has been put into practical use.

また、光ファイバケーブルの解体時及び光ファイバ分岐時に、押え巻きテープの除去とともに粗巻き紐の除去も同時に行うために、外被成形時の熱により粗巻き紐を押え巻きテープに溶着させることが提案されている(例えば、特許文献1参照。)。   In addition, when the optical fiber cable is disassembled and when the optical fiber is branched, the coarse winding string is welded to the holding winding tape by the heat of the outer casing to simultaneously remove the press winding tape and the coarse winding string. It has been proposed (see, for example, Patent Document 1).

特開2009−116017号公報JP 2009-1116017 A

ところで、従来の光ファイバケーブルにおいて、光ファイバを束ねた結束部材が容易に解け易く、中間分岐作業時に不意に結束部材が解けることにより取り出し性及び識別性が劣化する場合がある。   By the way, in the conventional optical fiber cable, the bundling member in which the optical fibers are bundled can be easily unwound, and when the bundling member is unexpectedly unwound during the intermediate branching operation, the take-out property and the distinguishability may be deteriorated.

これを改善するため、熱接着材料からなる複数の結束部材を用いて複数本の光ファイバに巻き付け、結束部材同士の交点を熱融着した光ファイバユニットが考えられる。この光ファイバユニットによれば、結束部材が不意に解け難くし、中間分岐作業時の識別性を向上させることができる。   In order to improve this, an optical fiber unit in which a plurality of optical fibers are wound using a plurality of bundling members made of a heat bonding material and the intersections of the bundling members are heat-sealed can be considered. According to this optical fiber unit, the bundling member is not easily unraveled unexpectedly, and the distinguishability at the time of intermediate branching work can be improved.

しかしながら、熱接着材料からなる複数の結束部材を用いた光ファイバケーブルの製造工程において、ケーブル外被として多く用いられているポリエチレン材料を用いた場合、押出成形時の樹脂温度は140℃〜220℃程度となる。この熱により結束部材がその融点以上に加熱され、隣接した光ファイバユニットの結束部材同士が接着される場合がある。この結果、中間後分岐作業において光ファイバの取り出し性(取り扱い性)が悪くなるという問題がある。   However, in a manufacturing process of an optical fiber cable using a plurality of binding members made of a heat bonding material, when a polyethylene material that is often used as a cable jacket is used, the resin temperature at the time of extrusion molding is 140 ° C. to 220 ° C. It will be about. This heat may cause the bundling member to be heated above its melting point, and the bundling members of adjacent optical fiber units may be bonded together. As a result, there is a problem that the take-out property (handleability) of the optical fiber is deteriorated in the intermediate post-branching operation.

上記問題点を鑑み、本発明の目的は、熱接着材料からなる結束部材を用いて光ファイバユニットを形成した場合に、隣接した光ファイバユニット同士が互いに分離しており、中間後分岐作業における光ファイバの良好な取り出し性を維持することができる光ファイバケーブル及び光ファイバケーブルの製造方法を提供することである。   In view of the above problems, the object of the present invention is to form an optical fiber unit using a bundling member made of a heat-bonding material. An object of the present invention is to provide an optical fiber cable and a method of manufacturing the optical fiber cable that can maintain good takeout performance of the fiber.

本発明の一態様によれば、コア部、及びコア部を覆って設けられコア部よりも融点が低い被覆部を有する結束部材を用いて複数本の光ファイバが束ねられ、且つ互いに分離された複数本の光ファイバユニットと、複数本の光ファイバユニットの周囲を被覆し、結束部材の被覆部よりも低融点を有する第1の外被と、第1の外被の周囲を被覆し、第1の外被よりも高融点を有する第2の外被とを備える光ファイバケーブルが提供される。   According to one aspect of the present invention, a plurality of optical fibers are bundled and separated from each other using a core part and a bundling member that covers the core part and has a covering part that has a lower melting point than the core part. A plurality of optical fiber units; a plurality of optical fiber units; and a first outer jacket having a lower melting point than the covering portion of the binding member; a first outer jacket; An optical fiber cable comprising a second jacket having a higher melting point than that of the first jacket is provided.

本発明の一態様において、第1の外被の融点が80℃〜120℃であり、第2の外被の融点が120℃〜130℃であっても良い。   In one embodiment of the present invention, the melting point of the first jacket may be 80 ° C. to 120 ° C., and the melting point of the second jacket may be 120 ° C. to 130 ° C.

本発明の一態様において、光ファイバユニットのそれぞれにおいて、1本の結束部材を用いて複数本の光ファイバが束ねられていても良く、この束ねられた光ファイバユニットを複数本撚り合わせた構造でも良い。   In one aspect of the present invention, in each of the optical fiber units, a plurality of optical fibers may be bundled using one binding member, or a structure in which a plurality of the bundled optical fiber units are twisted together may be used. good.

本発明の一態様において、光ファイバユニットのそれぞれにおいて、結束部材を複数本用いて複数本の光ファイバが束ねられ、結束部材同士の交差部が熱融着されていても良い。   In one aspect of the present invention, in each of the optical fiber units, a plurality of optical fibers may be bundled using a plurality of binding members, and the intersections of the binding members may be heat-sealed.

本発明の一態様において、第2の外被の融点が、被覆部の融点以上であっても良い。   In one embodiment of the present invention, the melting point of the second jacket may be equal to or higher than the melting point of the covering portion.

本発明の他の態様によれば、コア部、及びコア部を覆って設けられコア部よりも融点が低い被覆部を有する結束部材を用いて複数本の光ファイバを束ねて、光ファイバユニットを作製するステップと、光ファイバユニットを複数本集合するステップと、被覆部よりも低融点を有する第1の樹脂を用いて、押出成形により第1の樹脂の融点以上且つ被覆部の融点未満の第1の温度で複数本の光ファイバユニットの周囲を被覆することにより第1の外被を形成するステップと、第1の樹脂よりも高融点を有する第2の樹脂を用いて、押出成形により第2の樹脂の融点以上の第2の温度で第1の外被を被覆することにより第2の外被を形成するステップとを含む光ファイバケーブルの製造方法が提供される。   According to another aspect of the present invention, an optical fiber unit is formed by bundling a plurality of optical fibers using a binding member having a core portion and a covering portion provided to cover the core portion and having a melting point lower than that of the core portion. Using a first resin having a lower melting point than that of the covering portion, and by extrusion molding, a step that is higher than the melting point of the first resin and lower than the melting point of the covering portion. A step of forming a first jacket by covering the periphery of a plurality of optical fiber units at a temperature of 1 and a second resin having a melting point higher than that of the first resin by extrusion molding. And forming a second jacket by coating the first jacket at a second temperature equal to or higher than the melting point of the resin of 2. The method of manufacturing an optical fiber cable is provided.

本発明の他の態様において、光ファイバユニットを作製するステップは、1本の結束部材を用いて複数本の光ファイバを束ねても良い。   In another aspect of the present invention, the step of producing the optical fiber unit may bundle a plurality of optical fibers using a single binding member.

本発明の他の態様において、光ファイバユニットを作製するステップは、結束部材同士が交差部を有するように結束部材を複数本用いて複数本の光ファイバを束ね、被覆部の融点以上且つコア部の融点未満の温度で加熱することにより交差部を熱融着しても良い。   In another aspect of the present invention, the step of manufacturing the optical fiber unit includes a step of bundling a plurality of optical fibers using a plurality of bundling members so that the bundling members have crossing portions, and having a core portion higher than a melting point of the covering portion. The intersection may be heat-sealed by heating at a temperature lower than the melting point.

本発明の他の態様において、第1の樹脂の融点が80℃〜120℃であり、第2の樹脂の融点が120℃〜130℃であっても良い。   In another embodiment of the present invention, the melting point of the first resin may be 80 ° C to 120 ° C, and the melting point of the second resin may be 120 ° C to 130 ° C.

本発明の他の態様において、第2の樹脂の融点が、被覆部の融点以上であっても良い。   In another aspect of the present invention, the melting point of the second resin may be equal to or higher than the melting point of the covering portion.

本発明の他の態様において、第1の外被を形成するステップと、第2の外被を形成するステップは、共押出により同時に行われても良い。   In another aspect of the present invention, the step of forming the first jacket and the step of forming the second jacket may be performed simultaneously by coextrusion.

本発明によれば、熱接着材料からなる結束部材を用いて光ファイバユニットを形成した場合に、隣接した光ファイバユニット同士が互いに分離しており、中間後分岐作業における光ファイバの良好な取り出し性を維持することができる光ファイバケーブル及び光ファイバケーブルの製造方法を提供することができる。   According to the present invention, when an optical fiber unit is formed using a bundling member made of a heat bonding material, adjacent optical fiber units are separated from each other, and the optical fiber is easily taken out in an intermediate post-branching operation. It is possible to provide an optical fiber cable and a method for manufacturing the optical fiber cable.

本発明の実施の形態に係る光ファイバケーブルの一例を示すケーブル長手方向の断面図である。It is sectional drawing of the cable longitudinal direction which shows an example of the optical fiber cable which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施の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 embodiment of this invention. 本発明の実施の形態に係る光ファイバユニットの他の一例を示す斜視図である。It is a perspective view which shows another example of the optical fiber unit which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施の形態に係る結束部材の一例を示す長手方向の断面図である。It is sectional drawing of the longitudinal direction which shows an example of the binding member which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施の形態に係る光ファイバケーブルの第1及び第2の実施例並びに比較例の評価結果を表す表である。It is a table | surface showing the evaluation result of the 1st and 2nd Example of the optical fiber cable which concerns on embodiment of this invention, and a comparative example. 本発明のその他の実施の形態に係る光ファイバケーブルの一例を示すケーブル長手方向の断面図である。It is sectional drawing of the cable longitudinal direction which shows an example of the optical fiber cable which concerns on other embodiment of this invention.

次に、図面を参照して、本発明の実施の形態を説明する。以下の図面の記載において、同一又は類似の部分には同一又は類似の符号を付している。ただし、図面は模式的なものであり、厚みと平面寸法との関係、各層の厚みの比率等は現実のものとは異なることに留意すべきである。したがって、具体的な厚みや寸法は以下の説明を参酌して判断すべきものである。又、図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれていることはもちろんである。   Next, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. In the following description of the drawings, the same or similar parts are denoted by the same or similar reference numerals. However, it should be noted that the drawings are schematic, and the relationship between the thickness and the planar dimensions, the ratio of the thickness of each layer, and the like are different from the actual ones. Therefore, specific thicknesses and dimensions should be determined in consideration of the following description. Moreover, it is a matter of course that portions having different dimensional relationships and ratios are included between the drawings.

また、以下に示す実施の形態は、この発明の技術的思想を具体化するための装置や方法を例示するものであって、この発明の技術的思想は、構成部品の材質、形状、構造、配置等を下記のものに特定するものでない。この発明の技術的思想は、特許請求の範囲において、種々の変更を加えることができる。   Further, the embodiments described below exemplify apparatuses and methods for embodying the technical idea of the present invention, and the technical idea of the present invention includes the material, shape, structure, The layout is not specified as follows. The technical idea of the present invention can be variously modified within the scope of the claims.

(光ファイバケーブルの構造)
本発明の実施の形態に係る光ファイバケーブルは、図1に示すように、互いに接着せず分離した状態にある複数の光ファイバユニット10a,10bと、複数の光ファイバユニット10a,10bの周囲を被覆した第1の外被(シース)1と、第1の外被1の周囲を被覆した第2の外被(シース)2とを備える。
(Structure of optical fiber cable)
As shown in FIG. 1, the optical fiber cable according to the embodiment of the present invention includes a plurality of optical fiber units 10a and 10b that are separated from each other without being bonded to each other, and a plurality of optical fiber units 10a and 10b. A covered first jacket (sheath) 1 and a second jacket (sheath) 2 covering the periphery of the first jacket 1 are provided.

第1の外被1及び第2の外被2の材料としては、例えば高密度ポリエチレン(HDPE)、中密度ポリエチレン(MDPE)、低密度ポリエチレン(LDPE)又はポリプロピレン(PP)等の樹脂が使用可能である。第1の外被1及び第2の外被2の厚さはそれぞれ1mm程度である。   As the material of the first jacket 1 and the second jacket 2, for example, a resin such as high density polyethylene (HDPE), medium density polyethylene (MDPE), low density polyethylene (LDPE), or polypropylene (PP) can be used. It is. The thicknesses of the first jacket 1 and the second jacket 2 are each about 1 mm.

複数の光ファイバユニット10a,10bと第1の外被1との間には押え巻きテープ3が配置されている。押え巻きテープ3の材料としては、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリブチレンテレフタレート(PBT)若しくはナイロン(登録商標)等の熱可塑性樹脂、又はエポキシ等の熱硬化性樹脂が使用可能である。   A press-wound tape 3 is disposed between the plurality of optical fiber units 10 a and 10 b and the first jacket 1. The material of the presser winding tape 3 is a thermoplastic resin such as polyethylene (PE), polypropylene (PP), polyethylene terephthalate (PET), polybutylene terephthalate (PBT) or nylon (registered trademark), or thermosetting such as epoxy. Resin can be used.

第1の外被1には、一対の引き裂き紐(リップコード)5a,5bが埋設されている。リップコード5a,5bとしては、ポリエステルからなる撚り糸や、アラミド繊維又はガラス繊維等の繊維紐等が使用可能である。   A pair of tear strings (lip cords) 5 a and 5 b are embedded in the first jacket 1. As the lip cords 5a and 5b, a twisted yarn made of polyester, a fiber cord such as an aramid fiber or glass fiber, or the like can be used.

第2の外被2には、リップコード5a,5bを結ぶ直線と直交する方向に一対の抗張力体(テンションメンバ)4a,4bが埋設されている。抗張力体4a,4bとしては鋼線等の金属線又は繊維強化プラスチック(FRP)等が使用可能である。また、抗張力体4a,4bとしては、線状体に限らず、帯状体であっても良い。帯状体とは、断面が偏平形状、楕円形状、あるいは長方形などの矩形状で、長尺の帯状のものをいう。   A pair of strength members (tension members) 4a and 4b are embedded in the second jacket 2 in a direction perpendicular to the straight line connecting the lip cords 5a and 5b. As the strength members 4a and 4b, metal wires such as steel wires, fiber reinforced plastics (FRP), or the like can be used. Further, the tensile strength members 4a and 4b are not limited to linear bodies, but may be strip-shaped bodies. The band-like body is a long band-like one having a flat cross section, an elliptical shape, or a rectangular shape such as a rectangle.

光ファイバユニット10aは、図2に示すように、光ファイバ11aの束と、光ファイバ11aの束に巻き付けられた1本の結束部材12a、若しくは図3に示すように複数本(ここでは2本)の結束部材12a,12bを有する。   As shown in FIG. 2, the optical fiber unit 10a includes a bundle of optical fibers 11a, one bundling member 12a wound around the bundle of optical fibers 11a, or a plurality of (here, two) ) Bundling members 12a and 12b.

光ファイバ11aの束は、例えば直径0.25mmの光ファイバ心線を20本集合させたものである。光ファイバ11aとしては、光ファイバ素線、光ファイバ心線又は光ファイバテープ心線等の心線を採用可能である。本発明の実施の形態において、光ファイバ11aの本数及び光ファイバ11aの種類は特に限定されない。   The bundle of optical fibers 11a is, for example, a collection of 20 optical fiber cores having a diameter of 0.25 mm. As the optical fiber 11a, a core wire such as an optical fiber strand, an optical fiber core wire, or an optical fiber tape core wire can be adopted. In the embodiment of the present invention, the number of optical fibers 11a and the types of optical fibers 11a are not particularly limited.

図2に示すように1本の結束部材12aが巻き付けられた場合には、他の光ファイバユニット10bと識別可能なように固有の色彩が付されている。   As shown in FIG. 2, when one bundling member 12a is wound, a unique color is given so as to be distinguishable from other optical fiber units 10b.

一方、図3に示したように複数本の結束部材12a,12bが巻き付けられた場合には、他の光ファイバユニット10bと識別可能なように互いに同じ色彩又は異なる色彩が付されても良い。   On the other hand, when a plurality of bundling members 12a and 12b are wound as shown in FIG. 3, the same color or different colors may be attached to each other so as to be distinguishable from other optical fiber units 10b.

図3において、結束部材12a,12bは光ファイバ11aの束に互いに逆向きに螺旋状に巻き付けられており、結束部材12a,12bの交差部(クロスバインド部)Tは熱融着することにより接着されている。結束部材12a,12b同士の交差部Tにおける接着強度は、結束部材12a,12bが不意に解けず、外したいときは手で容易に外せる程度である。よって、結束部材12a,12bが不意に解けて光ファイバユニット10aの他の光ファイバユニット10bとの識別性を損なうことを防止することができる。更に、中間後分岐作業時には結束部材12a,12bの交差部Tを手で外して取り出し部位を広げることができ、光ファイバ11aを容易に取り出すことができる。   In FIG. 3, the binding members 12a and 12b are spirally wound around the bundle of optical fibers 11a in opposite directions, and the crossing portions (cross-binding portions) T of the binding members 12a and 12b are bonded by heat sealing. Has been. The adhesive strength at the intersection T between the bundling members 12a and 12b is such that the bundling members 12a and 12b can be easily removed by hand when the bundling members 12a and 12b are not unintentionally released. Therefore, it is possible to prevent the binding members 12a and 12b from being unintentionally unwound and impairing the discrimination between the optical fiber unit 10a and other optical fiber units 10b. Furthermore, at the time of the intermediate rear branching operation, the intersecting portion T of the bundling members 12a and 12b can be removed by hand to widen the extraction portion, and the optical fiber 11a can be easily extracted.

結束部材12a,12bの交差部T間のピッチは、中間後分岐における識別性を向上するために等間隔であることが好ましく、例えば40mm〜200mmが好ましい。ピッチが80mm未満で狭くなるほど、中間分岐作業時に光ファイバ11aを取り出し難くなる。一方、ピッチが200mmを超え広くなるほど結束部材12a,12bの視認性が悪くなる。   The pitch between the intersecting portions T of the binding members 12a and 12b is preferably equally spaced in order to improve the discrimination in the intermediate rear branch, and is preferably 40 mm to 200 mm, for example. The narrower the pitch is less than 80 mm, the more difficult it is to take out the optical fiber 11a during the intermediate branching operation. On the other hand, the visibility of the binding members 12a and 12b becomes worse as the pitch exceeds 200 mm.

結束部材12a,12bは、図4に示すように、ケーブル長手方向にそれぞれ延伸する複数本のコア部122と、コア部122の外周を被覆し、コア部122の融点より低い融点を有する被覆部121とを含む。コア部122の融点と被覆部121の融点の差は20℃程度以上あることが好ましい。コア部122の融点は160℃程度が好ましく、被覆部121の融点は90℃〜130℃程度が好ましい。また、被覆部121には、加熱して溶けても光ファイバ11aと接着しないか或いは接着してもその接着力が低く、しかも光ファイバ11aの外被層を劣化させないことが要求される。   As shown in FIG. 4, the binding members 12 a and 12 b include a plurality of core portions 122 that extend in the cable longitudinal direction, and a covering portion that covers the outer periphery of the core portion 122 and has a melting point lower than the melting point of the core portion 122. 121. The difference between the melting point of the core part 122 and the melting point of the covering part 121 is preferably about 20 ° C. or more. The melting point of the core part 122 is preferably about 160 ° C., and the melting point of the covering part 121 is preferably about 90 ° C. to 130 ° C. Further, the covering portion 121 is required not to be bonded to the optical fiber 11a even if it is melted by heating, or to have a low adhesive force even if bonded, and not to deteriorate the jacket layer of the optical fiber 11a.

コア部122及び被覆部121のそれぞれには、例えばポリプロピレン(PP)、ポリアミド(PA)、ポリエチレンテレフタレート(PET)等の高融点樹脂、またはポリプロピレン繊維、ポリアミド繊維(登録商標であるナイロン等)、ポリエステル繊維(PET繊維等)等の高融点繊維、またはPET、PP等の高融点テープ或いはフィルムに対して加熱・冷却により軟化・固化を可逆的に繰り返すことが可能な熱可塑性樹脂、例えばポリエチレン(PE)、エチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)、エチレンエチルアクリレートコポリマー(EEA)のような低融点を有するもの、または熱可塑性樹脂やゴムをベースとし、加熱・冷却により軟化・固化を可逆的に繰り返すことが可能な、いわゆる加熱融解型(ホットメルト)の接着剤で覆ったもの等が使用できる。   For each of the core part 122 and the covering part 121, for example, high melting point resin such as polypropylene (PP), polyamide (PA), polyethylene terephthalate (PET), polypropylene fiber, polyamide fiber (registered trademark nylon, etc.), polyester High melting point fibers such as fibers (PET fibers, etc.), or high melting point tapes or films such as PET, PP, etc., thermoplastic resins that can be repeatedly softened and solidified by heating and cooling, such as polyethylene (PE ), Ethylene vinyl acetate copolymer (EVA), ethylene ethyl acrylate copolymer (EEA) or other materials having a low melting point, or a thermoplastic resin or rubber as a base, which can be repeatedly softened and solidified by heating and cooling. Possible so-called hot-melt contact Or the like can be used as covered with agents.

図1に示した光ファイバユニット10bは、光ファイバユニット10aと同様に、光ファイバ11bの束に1本又は複数本の結束部材12c,12dを巻き付けて交差部Tを熱融着することにより一束化されている。複数の光ファイバユニット10a,10bは互いに撚り合わせていても良く、撚らずに集合させたものであっても良い。   The optical fiber unit 10b shown in FIG. 1 is similar to the optical fiber unit 10a in that one or a plurality of binding members 12c and 12d are wound around a bundle of optical fibers 11b and the intersection T is thermally fused. It is bundled. The plurality of optical fiber units 10a and 10b may be twisted together or may be assembled without being twisted.

ここで、第1の外被1は、光ファイバユニット10a,10bの結束部材12a〜12dの被覆部121の融点(90℃〜130℃程度)よりも低い融点(例えば80℃〜120℃程度)を有する。   Here, the first jacket 1 has a melting point (for example, about 80 ° C. to 120 ° C.) lower than the melting point (about 90 ° C. to 130 ° C.) of the covering portion 121 of the binding members 12a to 12d of the optical fiber units 10a and 10b. Have

また、第2の外被2は、第1の外被1の融点(80℃〜120℃程度)より高い融点(例えば120℃〜130℃程度)を有する。更に、第2の外被2の融点は、光ファイバユニット10a,10bの結束部材12a〜12dの被覆部121の融点以上であっても良く、被覆部121の融点未満であっても良い。   Further, the second jacket 2 has a melting point (for example, about 120 ° C. to 130 ° C.) higher than the melting point of the first jacket 1 (about 80 ° C. to 120 ° C.). Further, the melting point of the second jacket 2 may be equal to or higher than the melting point of the covering portion 121 of the binding members 12a to 12d of the optical fiber units 10a and 10b, or may be lower than the melting point of the covering portion 121.

本発明の実施の形態に係る光ファイバケーブルに対する中間後分岐作業においては、リップコード5a,5bを引っ張ることにより第1の外被1及び第2の外被2を所定の長さで引き裂き、剥ぎ取る。そして、露出した光ファイバユニット10a,10bの結束部材12a〜12dの交差部Tを剥がして光ファイバ11a,11bを取り出すことができる。   In the intermediate post-branching operation for the optical fiber cable according to the embodiment of the present invention, the first jacket 1 and the second jacket 2 are torn and peeled to a predetermined length by pulling the lip cords 5a and 5b. take. And the optical fiber 11a, 11b can be taken out by peeling off the intersection T of the binding members 12a-12d of the exposed optical fiber units 10a, 10b.

本発明の実施の形態に係る光ファイバケーブルによれば、光ファイバユニット10a,10b同士が接着することなく互いに分離しているので、中間後分岐作業時における光ファイバ11a,11bの取り出し性を良好に維持することができる。   According to the optical fiber cable according to the embodiment of the present invention, since the optical fiber units 10a and 10b are separated from each other without being bonded, the take-out properties of the optical fibers 11a and 11b at the time of intermediate post branching work are good. Can be maintained.

(光ファイバケーブルの製造方法)
次に、本発明の実施の形態に係る光ファイバケーブルの製造方法の一例を説明する。なお、以下に示す光ファイバケーブルの製造方法は一例であり、これに特に限定されるものではない。
(Optical fiber cable manufacturing method)
Next, an example of the manufacturing method of the optical fiber cable which concerns on embodiment of this invention is demonstrated. In addition, the manufacturing method of the optical fiber cable shown below is an example, and is not specifically limited to this.

(イ)コア部122、及びコア部122を覆って設けられコア部122よりも融点が低い被覆部121をそれぞれ有する複数本の結束部材12a,12bを用意する。そして、図3に示すように、複数の結束部材12a,12bを複数本の光ファイバ11aの束に螺旋状に交差部Tを有するように巻き付ける。   (A) A plurality of binding members 12 a and 12 b each having a core portion 122 and a covering portion 121 provided so as to cover the core portion 122 and having a melting point lower than that of the core portion 122 are prepared. Then, as shown in FIG. 3, a plurality of binding members 12a and 12b are wound around a bundle of a plurality of optical fibers 11a so as to have a crossing portion T spirally.

(ロ)次に、結束部材12a,12bが巻き付けられた光ファイバ11aの束は、図示を省略したカンタル炉等の電気炉、電熱ヒータ又は温風加熱炉等の加熱装置に搬入され、結束部材12a,12bを構成する被覆部121の融点以上且つコア部122の融点未満の温度(例えば130℃〜140℃程度)で加熱される。この結果、結束部材12a,12bの被覆部121が溶融し、結束部材12a,12b同士が交差部Tにおいて熱融着により接着される。一方、コア部122は溶融しないため、結束部材12a,12bの形状は保持される。   (B) Next, the bundle of optical fibers 11a around which the binding members 12a and 12b are wound is carried into a heating device such as an electric furnace, such as a Kanthal furnace (not shown), an electric heater, or a hot-air heating furnace. Heating is performed at a temperature (for example, about 130 ° C. to 140 ° C.) that is equal to or higher than the melting point of the covering portion 121 that constitutes 12a and 12b and lower than the melting point of the core portion 122. As a result, the covering portions 121 of the binding members 12a and 12b are melted, and the binding members 12a and 12b are bonded to each other at the intersection T by heat fusion. On the other hand, since the core part 122 does not melt, the shape of the binding members 12a and 12b is maintained.

(ハ)結束部材12a,12bが巻き付けられた光ファイバユニット10aは、加熱装置から搬出された後に自然冷却される。これにより、被覆部121が固化し、結束部材12a,12bの交差部Tの接着状態は保持される。このようにして、光ファイバユニット10aが作製される。なお、図2に示すように光ファイバユニット10aに1本の結束部材12aを巻き付ける場合、上述した加熱及び冷却工程は省略可能である。更に、光ファイバユニット10aと同様にして、図1に示した光ファイバユニット10bが作製される。なお、光ファイバユニット10bは、光ファイバユニット10aと並列して同時に作製することも可能である。   (C) The optical fiber unit 10a around which the binding members 12a and 12b are wound is naturally cooled after being carried out of the heating device. Thereby, the coating | coated part 121 solidifies and the adhesion state of the cross | intersection part T of the binding members 12a and 12b is maintained. In this way, the optical fiber unit 10a is manufactured. In addition, as shown in FIG. 2, when the one binding member 12a is wound around the optical fiber unit 10a, the above-described heating and cooling steps can be omitted. Further, the optical fiber unit 10b shown in FIG. 1 is manufactured in the same manner as the optical fiber unit 10a. The optical fiber unit 10b can be simultaneously manufactured in parallel with the optical fiber unit 10a.

(ニ)図1に示すように、光ファイバユニット10a,10bを複数本集合する。この複数本の光ファイバユニット10a,10bの周囲を押え巻きテープ3で押え、リップコード5a,5bとともに図示を省略した押出機に導入する。   (D) As shown in FIG. 1, a plurality of optical fiber units 10a and 10b are assembled. The periphery of the plurality of optical fiber units 10a and 10b is pressed with a presser winding tape 3 and introduced into an extruder not shown together with the lip cords 5a and 5b.

(ホ)そして、結束部材12a,12bを構成する被覆部121の融点(例えば90℃〜130℃程度)よりも低融点(例えば80℃〜120℃程度)を有する樹脂を用いて、押出成形により光ファイバユニット10a,10bの周囲を押え巻きテープ3を介して被覆することにより第1の外被1を形成する。押出成形時の樹脂の温度は、この樹脂の融点以上且つ結束部材12a,12bを構成する被覆部121の融点未満の温度(例えば100℃)に設定される。このため、光ファイバユニット10a,10bの結束部材12a〜12dの被覆部121は溶融せず、結束部材12a〜12dが交差部T以外で融着することを防止することができる。   (E) Then, by using a resin having a melting point (for example, about 80 ° C. to 120 ° C.) lower than the melting point (for example, about 90 ° C. to 130 ° C.) of the covering portion 121 constituting the binding members 12a and 12b, by extrusion molding. The first jacket 1 is formed by covering the periphery of the optical fiber units 10 a and 10 b with the press-wound tape 3. The temperature of the resin at the time of extrusion molding is set to a temperature (for example, 100 ° C.) that is equal to or higher than the melting point of the resin and lower than the melting point of the covering portion 121 constituting the binding members 12a and 12b. For this reason, the covering part 121 of the binding members 12a to 12d of the optical fiber units 10a and 10b is not melted, and the binding members 12a to 12d can be prevented from being melted at portions other than the intersection T.

(ヘ)次に、第1の外被1で被覆した光ファイバユニット10a,10bを、抗張力体4a,4bとともに図示を省略した押出機に導入する。そして、第1の外被1を構成する樹脂の融点よりも高融点(例えば120℃〜130℃程度)の樹脂を用いて、押出成形により第1の外被1の周囲を被覆することにより第2の外被2を形成する。押出成形時の樹脂の温度は、この樹脂の融点以上の温度(例えば140℃〜220℃程度)に設定される。なお、押出成形時の樹脂の温度は、結束部材12a,12bを構成する被覆部121の融点以上であっても良く、被覆部121の融点未満の温度であっても良い。光ファイバユニット10a,10bと第2の外被2の間には第1の外被1が介在しているので、第2の外被2の押出成形時の熱が光ファイバユニット10a,10bへ伝導することを抑制することができる。このため、光ファイバユニット10a,10bの結束部材12a〜12dの被覆部121は溶融せず、結束部材12a〜12dが交差部T以外で融着することを防止することができる。   (F) Next, the optical fiber units 10a and 10b covered with the first outer jacket 1 are introduced into an extruder (not shown) together with the strength members 4a and 4b. Then, by using a resin having a melting point higher than the melting point of the resin constituting the first jacket 1 (for example, about 120 ° C. to 130 ° C.), the periphery of the first jacket 1 is covered by extrusion molding. 2 outer casings 2 are formed. The temperature of the resin at the time of extrusion molding is set to a temperature equal to or higher than the melting point of the resin (for example, about 140 ° C. to 220 ° C.). In addition, the temperature of the resin at the time of extrusion molding may be equal to or higher than the melting point of the covering portion 121 constituting the binding members 12a and 12b, or may be a temperature lower than the melting point of the covering portion 121. Since the first jacket 1 is interposed between the optical fiber units 10a and 10b and the second jacket 2, the heat at the time of extrusion molding of the second jacket 2 is transmitted to the optical fiber units 10a and 10b. Conduction can be suppressed. For this reason, the covering part 121 of the binding members 12a to 12d of the optical fiber units 10a and 10b is not melted, and the binding members 12a to 12d can be prevented from being melted at portions other than the intersection T.

(ト)その後、水冷等により冷却し、図1に示した光ファイバケーブルが完成する。   (G) Then, it cools by water cooling etc. and the optical fiber cable shown in FIG. 1 is completed.

このように、本発明の実施の形態に係る光ファイバケーブルの製造方法によれば、被覆部121の融点未満の融点を有する第1の外被1を被覆部121の融点未満の温度で被覆し、第1の外被の融点よりも高い融点を有する第2の外被2を第2の外被2の融点以上の温度で被覆することにより、第1の外被1及び第2の外被2のそれぞれの押出成形時における結束部材12a〜12d同士の熱融着を防止することができる。この結果、光ファイバユニット10a,10b同士が接着することなく分離した状態の光ファイバケーブルを製造可能となる。   As described above, according to the method for manufacturing an optical fiber cable according to the embodiment of the present invention, the first jacket 1 having a melting point lower than the melting point of the covering portion 121 is covered at a temperature lower than the melting point of the covering portion 121. The first outer cover 1 and the second outer cover 2 are coated with a second outer cover 2 having a melting point higher than the melting point of the first outer cover at a temperature equal to or higher than the melting point of the second outer cover 2. Thus, it is possible to prevent the heat-bonding of the binding members 12a to 12d at the time of each of the two extrusion moldings. As a result, it is possible to manufacture an optical fiber cable in a state where the optical fiber units 10a and 10b are separated without being bonded.

更に、第2の外被2として、第1の外被1よりも高融点の材料を使用することができるので、光ファイバケーブルの表面を粗さの少ない均一な表面とすることができる。   Furthermore, since a material having a melting point higher than that of the first jacket 1 can be used as the second jacket 2, the surface of the optical fiber cable can be made uniform with less roughness.

なお、第1の外被1及び第2の外被2の押出成形を個別に行う場合を説明したが、第1の外被1及び第2の外被2は、共押出可能な押出機を用いて、共押出により同時に形成しても良い。この場合、第1の外被1及び第2の外被2の押出成形を個別に行う場合と比較して工数を少なくすることができる。   In addition, although the case where the extrusion molding of the 1st jacket 1 and the 2nd jacket 2 was performed separately was demonstrated, the 1st jacket 1 and the 2nd jacket 2 are the extruders which can be co-extruded. And may be formed simultaneously by coextrusion. In this case, the number of man-hours can be reduced as compared with the case where the first outer cover 1 and the second outer cover 2 are separately extruded.

(実施例)
本発明の実施の形態の第1及び第2の実施例に係る光ファイバケーブルと、比較例に係る光ファイバケーブルとして、図1に示すように複数本の光ファイバ11a,11bの束に2本の結束部材12a〜12dをそれぞれ巻き付けて光ファイバユニット10a,10bとし、光ファイバユニット10a,10bの周囲に、共押出により第1の外被1及び第2の外被2を同時に形成して試作した。
(Example)
As shown in FIG. 1, two optical fiber cables according to the first and second examples of the embodiment of the present invention and an optical fiber cable according to the comparative example are bundled in a bundle of a plurality of optical fibers 11a and 11b. The binding members 12a to 12d are respectively wound to form optical fiber units 10a and 10b, and a first outer cover 1 and a second outer cover 2 are simultaneously formed by coextrusion around the optical fiber units 10a and 10b. did.

第1及び第2の実施例に係る光ファイバケーブル並びに比較例に係る光ファイバケーブルのいずれも、押え巻きテープ3はポリエステルテープ、第1の外被1は厚さ1mmのEasy Processing Polyethylene(EPPE)(登録商標)、第2の外被2は厚さ1mmの直鎖状低密度ポリエチレンを使用した。結束部材12a〜12dの被覆部121の融点は125℃とした。   In both of the optical fiber cables according to the first and second embodiments and the optical fiber cable according to the comparative example, the press-wound tape 3 is a polyester tape, and the first outer cover 1 is 1 mm thick Easy Processing Polyethylene (EPPE). (Registered Trademark), the second outer jacket 2 was a linear low density polyethylene having a thickness of 1 mm. The melting point of the covering portion 121 of the binding members 12a to 12d was 125 ° C.

第1及び第2の実施例に係る光ファイバケーブル並びに比較例に係る光ファイバケーブルにおいて、図5に示すように、第1の外被1の融点はそれぞれ82℃、102℃、124℃であり、第2の外被2の融点はいずれも124℃である。   In the optical fiber cables according to the first and second embodiments and the optical fiber cable according to the comparative example, as shown in FIG. 5, the melting points of the first jacket 1 are 82 ° C., 102 ° C., and 124 ° C., respectively. The melting points of the second jacket 2 are all 124 ° C.

なお、第1及び第2の実施例に係る光ファイバケーブル並びに比較例に係る光ファイバケーブルにおいて、第1の外被1の押出成形時の樹脂の温度はそれぞれの融点より20℃程度高い100℃程度、120℃程度、140℃程度であり、第2の外被2の押出成形時の樹脂の温度はいずれも140℃程度である。   In the optical fiber cables according to the first and second embodiments and the optical fiber cables according to the comparative examples, the temperature of the resin at the time of extrusion molding of the first jacket 1 is about 100 ° C., which is about 20 ° C. higher than the respective melting points. The temperature of the resin at the time of extrusion molding of the second jacket 2 is about 140 ° C.

第1及び第2の実施例に係る光ファイバケーブル並びに比較例に係る光ファイバケーブルについて、ケーブル伝送特性及び光ファイバユニット10a,10b同士の融着についての評価した結果を図4に示す。ケーブル伝送特性は、損失変動が0.1dB/km以下であれば白抜きの丸(○)とした。第1及び第2の実施例に係る光ファイバケーブル並びに比較例に係る光ファイバケーブルのいずれも損失変動は0.1dB/km以下であり良好であった。   FIG. 4 shows the evaluation results of the cable transmission characteristics and the fusion between the optical fiber units 10a and 10b for the optical fiber cables according to the first and second examples and the optical fiber cable according to the comparative example. The cable transmission characteristic was a white circle (◯) when the loss variation was 0.1 dB / km or less. Both the optical fiber cables according to the first and second examples and the optical fiber cable according to the comparative example had good loss fluctuations of 0.1 dB / km or less.

次に、光ファイバユニット10a,10b同士の融着については、融着が全くなければ白抜きの丸(○)とし、若干融着している場合に白抜きの三角(△)とした。第1及び第2の実施例に係る光ファイバケーブルでは、光ファイバユニット10a,10b同士が全く融着していないことがそれぞれ確認された。一方、比較例に係る光ファイバケーブルでは、光ファイバユニット10a,10b同士が若干融着していることが確認された。   Next, regarding the fusion between the optical fiber units 10a and 10b, a white circle (◯) is obtained if there is no fusion, and a white triangle (Δ) if there is a slight fusion. In the optical fiber cables according to the first and second examples, it was confirmed that the optical fiber units 10a and 10b were not fused at all. On the other hand, in the optical fiber cable according to the comparative example, it was confirmed that the optical fiber units 10a and 10b were slightly fused.

(その他の実施の形態)
上記のように、本発明は実施の形態によって記載したが、この開示の一部をなす論述及び図面はこの発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施の形態、実施例及び運用技術が明らかとなろう。
(Other embodiments)
As described above, the present invention has been described according to the embodiment. However, it should not be understood that the description and drawings constituting a part of this disclosure limit the present invention. From this disclosure, various alternative embodiments, examples and operational techniques will be apparent to those skilled in the art.

本発明の実施の形態において、図1に示すようにスロットレス型光ファイバケーブルを示したが、光ファイバユニットを有するものであれば光ファイバケーブルの種類は特に限定されない。例えば、SZスロット型光ファイバケーブル又はテープスロット型光ファイバケーブル等のスロット型光ファイバケーブルにも適用可能である。   In the embodiment of the present invention, the slotless optical fiber cable is shown as shown in FIG. 1, but the type of the optical fiber cable is not particularly limited as long as it has an optical fiber unit. For example, the present invention can be applied to a slot type optical fiber cable such as an SZ slot type optical fiber cable or a tape slot type optical fiber cable.

また、本発明の実施の形態において、図1に示すように2つの光ファイバユニット10a,10bを有する構造を説明したが、光ファイバユニットの数は特に限定されるものではない。更に、各光ファイバユニットが有する光ファイバの本数や種類は互いに同じでも良く、異なっていても良い。   In the embodiment of the present invention, a structure having two optical fiber units 10a and 10b as shown in FIG. 1 has been described, but the number of optical fiber units is not particularly limited. Further, the number and type of optical fibers included in each optical fiber unit may be the same or different.

また、本発明の実施の形態において、光ファイバユニット10a,10bに巻き付ける結束部材の本数及び交差部の有無は特に限定されるものではない。例えば図2に示すように1本の結束部材12aが交差部を形成することなく巻き付けられていても良く、図3に示すように2本の結束部材12a,12bが交差部Tを有して巻き付けられていても良く、3本以上の結束部材が巻き付けられていても良い。   In the embodiment of the present invention, the number of binding members wound around the optical fiber units 10a and 10b and the presence / absence of intersections are not particularly limited. For example, as shown in FIG. 2, one binding member 12a may be wound without forming an intersection, and two binding members 12a, 12b have an intersection T as shown in FIG. It may be wound or three or more binding members may be wound.

また、本発明の実施の形態において、結束部材12a,12bとして、図4に示すように複数本のコア部122を被覆部121で一括被覆した紐状の構造を説明したが、これに特に限定されない。例えば、1本のコア部の外周を被覆部で被覆した二重構造であっても良い。また、コア部をテープ形状又はフィルム形状とし、このコア部を被覆部で被覆した構造であっても良い。また、コア部の外周を被覆部で被覆した二重構造のものを複数本撚り合わせた構造であっても良い。   Further, in the embodiment of the present invention, as the binding members 12a and 12b, the string-like structure in which a plurality of core portions 122 are collectively covered with the covering portion 121 as shown in FIG. 4 has been described. Not. For example, a double structure in which the outer periphery of one core part is covered with a covering part may be used. Moreover, the structure which made the core part tape shape or a film shape, and coat | covered this core part with the coating | coated part may be sufficient. Moreover, the structure which twisted two or more things of the double structure which coat | covered the outer periphery of the core part with the coating | coated part may be sufficient.

また、本発明の実施の形態において、図3に示すように、2本の結束部材12a,12bを逆向きに螺旋状に光ファイバ11aの束に巻き付ける場合を説明したが、結束部材12a,12bの本数及び巻き付け方は、交差部Tを有するように巻き付けることができれば特に限定されない。例えば、1本の結束部材12aを螺旋状に巻き付けるとともに、もう1本の結束部材12bを直線的に縦添えしても良い。また、2本の結束部材12a,12bを逆向きに螺旋状に巻き付けるとともに、更に別な1本の結束部材を直線的に縦添えしても良い。   In the embodiment of the present invention, as shown in FIG. 3, the case where the two binding members 12a and 12b are spirally wound around the bundle of the optical fibers 11a has been described. However, the binding members 12a and 12b are described. The number and the winding method are not particularly limited as long as they can be wound so as to have the intersection T. For example, one binding member 12a may be wound spirally, and another binding member 12b may be vertically attached. In addition, the two binding members 12a and 12b may be spirally wound in opposite directions, and another single binding member may be vertically attached.

また、本発明の実施の形態において、図1に示すように抗張力体4a,4bが第1の外被1に埋設された構造を説明したが、図6に示すように、抗張力体4a,4bが第2の外被2に埋設されていても良い。   Further, in the embodiment of the present invention, the structure in which the strength members 4a and 4b are embedded in the first jacket 1 as shown in FIG. 1 has been described, but as shown in FIG. 6, the strength members 4a and 4b. May be embedded in the second outer jacket 2.

このように、本発明はここでは記載していない様々な実施の形態等を含むことは勿論である。したがって、本発明の技術的範囲は上記の説明から妥当な特許請求の範囲に係る発明特定事項によってのみ定められるものである。   As described above, the present invention naturally includes various embodiments not described herein. Therefore, the technical scope of the present invention is defined only by the invention specifying matters according to the scope of claims reasonable from the above description.

1…第1の外被
2…第2の外被
3…押え巻きテープ
4a,4b…抗張力体
5a,5b…リップコード
10a,10b…光ファイバユニット
11a,11b…光ファイバ
12a〜12d…結束部材
121…被覆部
122…コア部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... 1st jacket 2 ... 2nd jacket 3 ... Pressing winding tape 4a, 4b ... Strength body 5a, 5b ... Lip cord 10a, 10b ... Optical fiber unit 11a, 11b ... Optical fiber 12a-12d ... Bundling member 121 ... Covering part 122 ... Core part

Claims (7)

コア部、及び前記コア部を覆って設けられ前記コア部よりも融点が低い被覆部を有する結束部材を用いて複数本の光ファイバが束ねられ、且つ互いに分離された複数本の光ファイバユニットと、
前記複数本の光ファイバユニットの周囲を被覆し、前記結束部材の前記被覆部よりも低融点を有する第1の外被と、
前記第1の外被の周囲を被覆し、前記第1の外被よりも高融点を有する第2の外被と、
を備え
前記光ファイバユニットのそれぞれにおいて、前記結束部材を複数本用いて前記複数本の光ファイバが束ねられ、前記結束部材同士の交差部が熱融着されており、
前記第2の外被の融点が、前記被覆部の融点以上であることを特徴とする光ファイバケーブル。
A plurality of optical fiber units that are bundled and separated from each other using a binding member having a core portion and a covering member that is provided to cover the core portion and has a melting point lower than that of the core portion; ,
A first jacket covering the periphery of the plurality of optical fiber units and having a lower melting point than the covering portion of the binding member;
A second jacket covering the periphery of the first jacket and having a higher melting point than the first jacket ;
Equipped with a,
In each of the optical fiber units, the plurality of optical fibers are bundled using a plurality of the bundling members, and the intersection of the bundling members is heat-sealed,
An optical fiber cable , wherein the melting point of the second jacket is equal to or higher than the melting point of the covering portion .
前記結束部材は、複数の前記コア部が前記被覆部に分散した構造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。 The optical fiber cable according to claim 1, wherein the binding member has a structure in which a plurality of the core portions are dispersed in the covering portion . 前記第1の外被の融点が80℃〜120℃であり、
前記第2の外被の融点が120℃〜130℃である
ことを特徴とする請求項1または2に記載の光ファイバケーブル。
The melting point of the first jacket is 80 ° C. to 120 ° C .;
The optical fiber cable according to claim 1 or 2 , wherein the melting point of the second jacket is 120C to 130C.
コア部、及び前記コア部を覆って設けられ前記コア部よりも融点が低い被覆部を有する結束部材を用いて前記複数本の光ファイバを束ねて、光ファイバユニットを作製するステップと、
前記光ファイバユニットを複数本集合するステップと、
前記被覆部よりも低融点を有する第1の樹脂を用いて、押出成形により前記第1の樹脂の融点以上且つ前記被覆部の融点未満の第1の温度で前記複数本の光ファイバユニットの周囲を被覆することにより第1の外被を形成するステップと、
前記第1の樹脂よりも高融点を有する第2の樹脂を用いて、押出成形により前記第2の樹脂の融点以上の第2の温度で前記前記第1の外被を被覆することにより第2の外被を形成するステップと、
を含み、
前記光ファイバユニットを作製するステップは、
前記結束部材同士が交差部を有するように前記結束部材を複数本用いて前記複数本の光ファイバを束ね、
前記被覆部の融点以上且つ前記コア部の融点未満の温度で加熱することにより前記交差部を熱融着し、
前記第2の樹脂の融点が、前記被覆部の融点以上であることを特徴とする光ファイバケーブルの製造方法。
Bundling the plurality of optical fibers using a bundling member having a core part and a covering part provided to cover the core part and having a melting point lower than that of the core part, and producing an optical fiber unit;
Collecting a plurality of the optical fiber units;
Around the plurality of optical fiber units at a first temperature that is equal to or higher than the melting point of the first resin and lower than the melting point of the covering portion by extrusion molding using a first resin having a lower melting point than the covering portion. Forming a first envelope by coating
A second resin having a melting point higher than that of the first resin is used to coat the first outer cover by extrusion molding at a second temperature equal to or higher than the melting point of the second resin. Forming a jacket of the
Only including,
The step of producing the optical fiber unit includes:
Bundling the plurality of optical fibers using a plurality of the bundling members so that the bundling members have crossing portions,
By heat-sealing the intersecting portion by heating at a temperature not lower than the melting point of the covering portion and lower than the melting point of the core portion,
The method for manufacturing an optical fiber cable , wherein the melting point of the second resin is equal to or higher than the melting point of the covering portion .
前記結束部材は、複数の前記コア部が前記被覆部に分散した構造であることを特徴とする請求項に記載の光ファイバケーブルの製造方法。 The optical fiber cable manufacturing method according to claim 4 , wherein the binding member has a structure in which a plurality of the core portions are dispersed in the covering portion . 前記第1の樹脂の融点が80℃〜120℃であり、
前記第2の樹脂の融点が120℃〜130℃である
ことを特徴とする請求項4または5に記載の光ファイバケーブルの製造方法。
The melting point of the first resin is 80 ° C. to 120 ° C .;
The method for producing an optical fiber cable according to claim 4 or 5 , wherein the melting point of the second resin is 120 ° C to 130 ° C.
前記第1の外被を形成するステップと、前記第2の外被を形成するステップは、共押出により同時に行われることを特徴とする請求項のいずれか1項に記載の光ファイバケーブルの製造方法。 The optical fiber according to any one of claims 4 to 6 , wherein the step of forming the first jacket and the step of forming the second jacket are simultaneously performed by coextrusion. Cable manufacturing method.
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