NO168209B - Optisk fiber med minst ett beskyttende lag av plast - Google Patents

Optisk fiber med minst ett beskyttende lag av plast Download PDF

Info

Publication number
NO168209B
NO168209B NO851686A NO851686A NO168209B NO 168209 B NO168209 B NO 168209B NO 851686 A NO851686 A NO 851686A NO 851686 A NO851686 A NO 851686A NO 168209 B NO168209 B NO 168209B
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
optical fiber
layer
protective layer
hydrogen
fiber
Prior art date
Application number
NO851686A
Other languages
English (en)
Other versions
NO851686L (no
NO168209C (no
Inventor
Giuseppe Bianchi
Laura Gherardi
Original Assignee
Pirelli Cavi Spa
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 Pirelli Cavi Spa filed Critical Pirelli Cavi Spa
Publication of NO851686L publication Critical patent/NO851686L/no
Publication of NO168209B publication Critical patent/NO168209B/no
Publication of NO168209C publication Critical patent/NO168209C/no

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/44Mechanical structures for providing tensile strength and external protection for fibres, e.g. optical transmission cables
    • G02B6/4401Optical cables
    • G02B6/4402Optical cables with one single optical waveguide
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/44Mechanical structures for providing tensile strength and external protection for fibres, e.g. optical transmission cables
    • G02B6/4401Optical cables
    • G02B6/4429Means specially adapted for strengthening or protecting the cables
    • G02B6/44382Means specially adapted for strengthening or protecting the cables the means comprising hydrogen absorbing materials

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Optical Fibers, Optical Fiber Cores, And Optical Fiber Bundles (AREA)
  • Surface Treatment Of Glass Fibres Or Filaments (AREA)

Description

Foreliggende oppfinnelse vedrører en optisk fiber beskyttet mot absorpsjon av hydrogengass med minst ett lag av plast, særlig når den optiske fiber er innarbeidet i en kabel.
I kabler som omfatter én eller flere optiske fibre, blir det av og til funnet en svekkelse av overføringsegen-skapene til fibrene dersom disse utsettes for virkningen av hydrogen som er utviklet på en eller annen måte (ved hjelp av konstruksjonsdeler som enten er utenfor eller inne i kabelen).
Faktisk fører dette til at selv de mekanisKe karakteri-stika til fiberen blir modifisert, selv om det som regel fremfor alt er de betydelige virkningene av økt attenuasjon som først viser seg.
I virkeligheten oppviser fibrene som befinner seg
under disse betingelser, en økning i attenuasjon når det gjelder bølgelengdene som er større enn 1 um, dvs. i aet bølgelengdeområde som benyttes for å overføre signalet.
Vanligvis omfatter de optiske fibre en glasstruktur dannet ved hjelp av en belegningsprosess og en kjerne av "step index" eller "graded index", eller også ytterligere strukturer og et primærlag påført fiberen umiddelbart etter fremstillingen for det formål å beskytte fiberen mot enhver direkte kontakt med de ytre omgivelser. Over primærlaget påføres det andre beskyttende lag, som f.eks. utgjøres av et lag av silikongummi og av et mer rigid lag eller rør som f.eks. er fremstilt av nylon.
En fiberoptisk kabel omfatter vanligvis én eller flere optiske fibre anbragt inne i en kabelarmering sammen med én eller flere strekkfaste deler. Kabelarmeringen, som enten kan være metallholdig eller ikke-metallholdig, er igjen om-gitt av andre mekaniske deler slik som armeringer, belegg etc.
Prøver som er utført av søkeren har gjort det mulig
å fastslå at en primær årsak til attenuasjon i de optiske fibre som er innebygget i en kabel, utgjøres av hydrogenet som, når det først har diffundert inn i fiberen, er i stand til å absorbere energi med et absorpsjonsspektrum som omfatter de bølgelengder som benyttes til det optiske signalet.
Under bestemte betingelser viser dette forhold seg å være reversibelt og attenuasjonen kan til og med bli betyde-lig redusert dersom hydrogenet har mulighet for å diffundere mot utsiden av fiberen (f.eks. på grunn av en nedsettelse av den utvendige hydrogenkonsentrasjon som har gitt opphav til forholdet).
På den annen side har det i andre tilfeller vært mulig
å fastslå at en andre attenuasjonsårsak må tilskrives de kjemiske reaksjoner som finner sted mellom hovedbestand-delene i fiberen (f.eks. SiC^) og/eller dens tilsetnings-stoffer (GeC^/ P2°5' etc •) °9 hydrogenet som er inneholdt i selve fiberen.
Resultatet av disse reaksjoner er dannelsen av grupper som inneholder hydroxylradikalet (OH) som er ansvarlig for absorpsjonen ved andre bølgelengder som også brukes ved overføringen. Disse sistnevnte reaksjoner er irreversible og følgelig kan den tilsvarende forverring av fiberegenskapene forutsees under alle bruksbetingelser.
Parametrene som styrer disse forhold er, bortsett fra den kjemiske sammensetning av fiberen, partialtrykket til hydrogenet som fiberen eksponeres mot, temperaturen og selv-følgelig tiden.
Fiberen kan komme i kontakt med hydrogenet som er utviklet inne i kabelen, enten under fremstillingsprosessen for kabelen, eller også mens kabelen er i funksjon. Faktisk kan hydrogenet utvikles ved hjelp av metallholdige eller ikke-metallholdige deler som er tilstede i kabelen, og som har absorbert gassen under fremstillings-, rensnings- eller klargjøringsprosessene for materialene som utgjør disse deler.
Hydrogenet kan også utvikles som følge av den even-tuelle kjemiske nedbrytning gjennom oxydasjonen av de organiske materialer som kabelen består av, eller også gjennom reak-sjonen mellom vannet (enten i en flytende tilstand eller som damp) som eventuelt er tilstede i kabelen, og de metallholdige deler som kabelen består av.
Visse organiske materialer som brukes i oppbyggings-prosessen for fiberen, er i stand til å produsere hydrogen som en følge av kjemiske reaksjoner av forskjellige slag.
Det er funnet at en hydrogenkilde utgjøres av de beskyttende lag selv, og særlig av silikongummien, for hvilken det antas at varigheten av kryssbindingsprosessen forringes, noe som fører til frigjøringen av hydrogen nøyaktig samsvarende med fiberoverflaten. Spredningen av hydrogenet finner sted både mot fiberen og mot dens utside, og forårsaker ingen merkbare foreteelser på den isolerte fiber ettersom det i dette til-felle blir spredd i det omgivende miljø.
Når fiberen befinner seg i en lukket kabel og uten at det er noe tilstrekkelig stort fritt rom, kan hydrogenkon-sentrasjonen ikke desto mindre nå forholdsvis høye verdier som forårsaker en vesentlig spredning av hydrogenet, til og med mot selve fiberen, på grunn av det faktum at metallbe-legningen hvorfra hydrogenet utvikles, befinner seg svært nært fiberen.
Spredningen av hydrogenet gjennom de forskjellige materialene opptrer med en økende hastighet fra metallene til polymerene, til væskene, til gassene. Avhengig av kabel-type og av miljøet hvor den anvendes, fåes det således forskjellige hastigheter for avgivelsen av hydrogenet som fremstilles av delene som utgjør kabelen, og følgelig også forskjellige hastigheter for absorpsjon i kabelen av hydrogenet som eventuelt produseres utenfor den og som trenger gjennom bruksomgivelsene. Størrelsen på partialtrykket for hydrogenet inne i kabelen vil avhenge av disse forskjellige hastigheter og vil vise seg å være en funksjon av tiden,
slik at dess større trykket og varigheten er, dess større vil risikonivået for fibrene være.
På bakgrunn av holdbarhetstiden for en fiberoptisk kabel under forutsebare temperaturbetingelser, er diffusjons-hastigheten for hydrogenet gjennom metallene så lav at metallholdige kabelarmeringer med normal tykkelse kan ansees for å være praktisk talt ugjennomtrengelig for hydrogenet.
Det er særlig de kabler som er utstyrt med metallholdige armeringer, spesielt dersom det er et lite rom inne i dem, som på kort tid og ved høye nivåer kan oppvise økninger i attenuasjoner som skyldes hydrogenet som er frigjort fra elementene innenfor armeringen.
Målet ved foreliggende oppfinnelse er å virkeliggjøre en optisk fiber som er beskyttet mot absorpsjonen av hydrogengass som kan være tilstede i kabelen som inneholder fiberen.
Denne beskyttelse fåes ifølge oppfinnelsen ved å til-veiebringe rundt det ytterste glasslaget i fiberen ett eller flere lag som inneholder metaller som er i stand til å binde hydrogenet og således danne en barriere som faller sammen med laget.
Den optiske fiber ifølge oppfinnelsen utstyrt med minst ett beskyttende lag av plast, er kjennetegnet ved at det beskyttende lag av plast inneholder en pulverdispersjon av ett eller flere av metallene lantanider, titan, hafnium eller tantal, eller en legering som inneholder ett eller flere av disse metallene, eller en intermetallisk blanding av palladium, zirkonium, vanadium, niob eller ett eller flere av disse metallene, som beskyttelse mot absorpsjon av vanndamp i den optiske fiber.
De ovenfor angitte grunnstoffer har i nærvær av hydrogen en tilbøyelighet til å danne faste, ikke-støkiometriske oppløsninger som er assimilerbare for hydrider med god stabili-tet, og dette gjør det mulig å redusere det partielle hydro-gentrykket i kabelen til størrelser som er i likevekt med oppløseligheten til hydrogenet i selve konstruksjonsdelene.
Fortrinnsvis utsettes de ovenfor nevnte grunnstoffer for en varmebehandling under vakuum ved temperaturer på noen hundre °C før de benyttes i kabelproduksjon, for det formål å eliminere alt hydrogen som eventuelt kunne være absorbert, og/eller oxygenet som er bundet.
Oppfinnelsen skal nu beskrives under henvisning til visse foretrukne, men ikke begrensende, utførelsesformer som er illustrert i tegningene hvor: fig. 1 skjematisk viser et tverrsnitt av en optisk fiber utstyrt med et primært, metallholdig lag,
fig. 2 skjematisk viser et tverrsnitt av en optisk fiber utstyrt med et primært og et sekundært lag,
fig. 3 skjematisk viser et tverrsnitt av en optisk fiber utstyrt med et primært og et sekundært lag, i mellom hvilke det er lagt et støtdempende lag,
fig. 4 skjematisk viser et tverrsnitt av en optisk fiber av den "løse" type, dvs. løst anbragt inne i et lite rør.
Når det gjelder fig. 1, så omfatter en elementær optisk fiber en glassdel 1 av en hvilken som helst type, dvs. "step index", "graded index" eller andre typer, og et primært lag 2 som ligger opp til denne del og som har som funksjon å beskytte den mot det utvendige miljø.
Ifølge en første utførelsesform som er skjematisk illustrert i fig. 1, inneholder det primære lag fremstilt av acrylharpiks eller et annet egnet plastmateriale, en dispersjon av pulverne av ett eller flere av de nevnte metaller eller legeringer derav eller intermetalliske forbindelser. Dette gjør det mulig å innarbeide de beskyttende karakter-istika mot hydrogenet i en konvensjonell fabrikasjonsprosess.
En andre utførelsesform (fig. 2) forutsetter til-setningen av de metallholdige pulvere til laget 3 som direkte omgir det primære laget. Dette lag fremstilles vanligvis av silikongummi, og som tidligere forklart, kan silikongummien bli en spesielt farlig hydrogenkilde. Tilstede-værelsen av metallene i dette lag nøytraliserer det ut-viklede hydrogen effektivt, til og med før det kan spre seg mot fiberen.
Den optiske fiber illustrert skjematisk i fig. 3 ut-gjør en tredje utførelsesform av oppfinnelsen som forutsetter en dispersjon av metallholdige pulvere i det sekundære lag 4 som f.eks. utgjøres av nylon eller en annen termoplastisk polymer. I de ovenfor nevnte utførelsesformer har partiklene som utgjør pulverne, størrelser som fortrinnsvis er mindre enn 10 pm og pulvermengden pr. lengdeenhet av den optiske fiber bestemmes slik at det oppnåes en konsentrasjon som ligger innenfor området fra 0,1 til 10 phr (deler pr. hundre deler harpiks) i harpiksen.
Man må huske på at ifølge oppfinnelsen oppnåes den beskyttende virkning på forskjellig måte avhengig av hvilket lag metallene innarbeides i. Nærmere bestemt gir tilstede-værelsen av et beskyttende lag svært nært den optiske fiber beskyttelse av fiberen fremfor alt mot hydrogenet som utvikles i det innerste beskyttende lag, mens et ytre beskyttende lag (f.eks. over silikongummien) fremfor alt utgjør en beskyttelse mot hydrogenet som skriver seg fra kabeldelene.
På bakgrunn av det som er angitt ovenfor samt andre faktorer som avhenger av kabelstrukturen og de forutsebare bruksbetingelser for kabelen, kan de ovenfor beskrevne, forskjellige utførelsesformer kombineres i én og samme optiske fiber.
Til slutt er en ytterligere utførelsesform ifølge oppfinnelsen illustrert i fig. 4 hvor en optisk fiber 1 med et primært lag 2 er anbragt inne i et lite rør 9 av plastmateriale, som har en indre diameter som er større enn den ytre diameter til fiberen, og som er forsynt med de vanlige belegg for sammensetning av en optisk fiber av den "løse" type.
For denne type fibre, som også forutsetter belegg som er ikke-klebende, kan beskyttelsen realiseres med lag slik som de som tidligere er illustrert.
Som et alternativ, eventuelt i kombinasjon med ut-førelsesformen ovenfor, kan materialet som utgjør det lille røret inneholde en dispersjon av pulvere av de nevnte metaller eller av legeringer derav eller intermetalliske forbindelser.

Claims (7)

1. Optisk fiber utstyrt med minst ett beskyttende lag (2-4) av plast, karakterisert ved at det beskyttende lag (2-4) av plast inneholder en pulverdispersjon av ett eller flere av metallene lantanider, titan, hafnium eller tantal, eller en legering som inneholder ett eller flere av disse metallene, eller en intermetallisk blanding av palladium, zirkonium, vanadium, niob eller ett eller flere av disse metallene, som beskyttelse mot absorpsjon av vanndamp i den optiske fiber.
2. Optisk fiber ifølge krav 1, karakterisert ved at størrelsen på partiklene som utgjør pulveret, er mindre enn 10 um og at pulveret finnes i en tilstrekkelig stor mengde til å gi kon-sentrasjoner som ligger innenfor området fra 0,1 til 10 phr i det beskyttende lag (2-4).
3. Optisk fiber ifølge krav 1 eller 2, karakterisert ved at pulveret er innarbeidet i den optiske fibers primære, beskyttende lag (2) og direkte inntil fiberens ytterste glasslag (1).
4. Optisk fiber ifølge krav 1 eller 2, karakterisert ved at pulveret er innarbeidet i et lag (3) som befinner seg direkte inntil den optiske fibers primære, beskyttende lag (2).
5. Optisk fiber ifølge krav 4, karakterisert ved at lag (3) er av silikongummi.
6. Optisk fiber ifølge krav 1 eller 2, karakterisert ved at lag (3) er et sekundært lag.
7. Optisk fiber ifølge krav 1, karakterisert ved at beskyttelseslaget er av løs type i form av et plastrør (9) hvori den eller de optiske fibrene er fritt plassert.
NO851686A 1984-04-27 1985-04-26 Optisk fiber med minst ett beskyttende lag av plast NO168209C (no)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
IT20700/84A IT1176135B (it) 1984-04-27 1984-04-27 Fibra ottica protetta contro l'assorbimento di idrogeno gassoso

Publications (3)

Publication Number Publication Date
NO851686L NO851686L (no) 1985-10-28
NO168209B true NO168209B (no) 1991-10-14
NO168209C NO168209C (no) 1992-01-22

Family

ID=11170753

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO851686A NO168209C (no) 1984-04-27 1985-04-26 Optisk fiber med minst ett beskyttende lag av plast

Country Status (13)

Country Link
JP (1) JPS60239703A (no)
AU (1) AU577574B2 (no)
BR (1) BR8501841A (no)
CA (1) CA1251075A (no)
DE (1) DE3515228A1 (no)
FR (1) FR2563634B1 (no)
GB (1) GB2158263B (no)
GR (1) GR851015B (no)
IT (1) IT1176135B (no)
NL (1) NL8500892A (no)
NO (1) NO168209C (no)
NZ (1) NZ211369A (no)
SE (1) SE462007B (no)

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB8506497D0 (en) * 1985-03-13 1985-04-17 Telephone Cables Ltd Cables
IT1186003B (it) * 1985-10-08 1987-11-18 Pirelli Cavi Spa Cavo per telecomunizioni a fibre ottiche incorporante una miscela idrogeno assorbente e miscela idrogeno assorbente per cavi a fibre ottiche
GB8528423D0 (en) * 1985-11-19 1985-12-24 Stc Plc Hydrogen occlusion in optical cables
GB2240189A (en) * 1990-01-17 1991-07-24 Telephone Cables Ltd Optical cables
DE4108032A1 (de) 1991-03-13 1992-09-17 Bayer Ag Palladiumhaltige polymerzusammensetzung sowie verfahren zu ihrer herstellung
GB2313330A (en) * 1996-05-24 1997-11-26 Perkin Elmer Ltd Coating optical fibres
IT1290287B1 (it) * 1997-02-10 1998-10-22 Pirelli Cavi Spa Ora Pirelli C Cavo resistente all'umidita'
US6205276B1 (en) 1997-02-10 2001-03-20 Pirelli Cavi E Sistemi S.P.A. Moisture-resistant cable including zeolite
US6404961B1 (en) 1998-07-23 2002-06-11 Weatherford/Lamb, Inc. Optical fiber cable having fiber in metal tube core with outer protective layer
FR2803045B1 (fr) * 1999-12-22 2002-10-11 Cit Alcatel Fibre optique et cable a fibre optique comprenant au moins un element intermetallique absorbant l'hydrogene

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA1079512A (en) * 1978-11-16 1980-06-17 Basil V.E. Walton Powdered telephone cable filling compound
ATE4046T1 (de) * 1980-02-12 1983-07-15 The Post Office Optische glasfaser und verfahren zum beschichten mit metall einer mit kunststoff ueberzogenen glasfaser.
US4407561A (en) * 1980-10-14 1983-10-04 Hughes Aircraft Company Metallic clad fiber optical waveguide
US4418984A (en) * 1980-11-03 1983-12-06 Hughes Aircraft Company Multiply coated metallic clad fiber optical waveguide
GB2125180A (en) * 1982-08-10 1984-02-29 Standard Telephones Cables Ltd Optical fibre manufacture
GB8321229D0 (en) * 1983-08-05 1983-09-07 Bicc Plc Optical cables
JPS6082156A (ja) * 1983-10-13 1985-05-10 ドル−オリバ− インコ−ポレイテツド ハイドロサイクロン

Also Published As

Publication number Publication date
FR2563634A1 (fr) 1985-10-31
GB2158263A (en) 1985-11-06
IT8420700A0 (it) 1984-04-27
NZ211369A (en) 1988-03-30
FR2563634B1 (fr) 1990-02-23
GR851015B (no) 1985-11-25
NO851686L (no) 1985-10-28
JPS60239703A (ja) 1985-11-28
SE462007B (sv) 1990-04-23
SE8502047D0 (sv) 1985-04-26
NL8500892A (nl) 1985-11-18
GB2158263B (en) 1988-01-06
GB8510656D0 (en) 1985-06-05
NO168209C (no) 1992-01-22
IT1176135B (it) 1987-08-12
SE8502047L (sv) 1985-10-28
DE3515228A1 (de) 1985-10-31
CA1251075A (en) 1989-03-14
AU577574B2 (en) 1988-09-29
IT8420700A1 (it) 1985-10-27
BR8501841A (pt) 1985-12-17
AU3953585A (en) 1985-10-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4718747A (en) Optical fiber and cable with hydrogen combining layer
NO168209B (no) Optisk fiber med minst ett beskyttende lag av plast
NO168208B (no) Fiberoptisk kabel
CA1328757C (en) Optical fiber and apparatus for producing same
FI92355C (fi) Ydinpolttoaine-elementti sekä menetelmä ydinpolttoaineen komposiittiverhoussäiliön käsittelemiseksi
DE3885827T2 (de) Hermetisch verschlossene, optische Fasern.
CA1262715A (en) Hydrogen absorbing composition for optical fiber cables and cables containing such composition
EP1182176B1 (en) Method for reducing the hydrogen sensitivity of optical fibers at 1380nm-1410nm
US4772091A (en) Light waveguide cable
CA1280304C (en) Flame resistant optical communications cable
NO153549B (no) Brannsikker fiberkabel.
NO180067B (no) Optisk fiber
CN202285053U (zh) 中心管式防雷电阻燃耐火煤矿用通信光缆
EP0157488B1 (en) Optical fiber
AU728110B2 (en) Thin carbon coating of optical waveguides
EP3957414A1 (en) Device and system for measuring a temperature of a molten metal
WO1992019903A1 (en) Multilayer fire protective coating
US20030010064A1 (en) Method of producing optical fiber
Rehman et al. Specialty optical fibers for harsh environments
US11163127B2 (en) Protective conduit for high-power laser applications in light guide cables
Youn et al. Temperature‐dependent Variations of the Interface between UO2 and Zr
RU227407U1 (ru) Кабель оптический монтажный пожаробезопасный огнестойкий диэлектрический
RU2804313C1 (ru) Кабель оптический монтажный пожаробезопасный огнестойкий
Furumoto et al. Out of pile test with SiC cladding simulating LOCA conditions
RU227406U1 (ru) Кабель оптический монтажный пожаробезопасный огнестойкий диэлектрический