RU2691116C1 - Герметичный оптический кабель - Google Patents

Герметичный оптический кабель Download PDF

Info

Publication number
RU2691116C1
RU2691116C1 RU2018106329A RU2018106329A RU2691116C1 RU 2691116 C1 RU2691116 C1 RU 2691116C1 RU 2018106329 A RU2018106329 A RU 2018106329A RU 2018106329 A RU2018106329 A RU 2018106329A RU 2691116 C1 RU2691116 C1 RU 2691116C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cables
cable
sealant
optical
modules
Prior art date
Application number
RU2018106329A
Other languages
English (en)
Inventor
Павел Борисович Иванов
Николай Степанович Куприянов
Юрий Тимофеевич Ларин
Юрий Владимирович Смирнов
Original Assignee
ООО "КабельЭлектроСвязь"
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 ООО "КабельЭлектроСвязь" filed Critical ООО "КабельЭлектроСвязь"
Priority to RU2018106329A priority Critical patent/RU2691116C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2691116C1 publication Critical patent/RU2691116C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/44Mechanical structures for providing tensile strength and external protection for fibres, e.g. optical transmission cables
    • G02B6/4401Optical cables
    • G02B6/4403Optical cables with ribbon structure

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнике, к конструкциям оптических модулей и кабелей, использующихся в системах связи и передачи информации, и в частности в судовых кабелях, в кабелях для геофизических исследований, кабелях-датчиках физических величин. Кабель содержит оптические волокна с защитным полимерным покрытием, помещенные в оптический модуль из стальных проволок или стренг, внутренний термопластичный герметик и такой же наружный герметик, расположенный под внешней защитной оболочкой из полимера. Технический результат - повышение стойкости кабеля к высоким гидростатическим давлениям. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике, к конструкциям оптических модулей и кабелей, использующихся в системах связи и передачи информации и, в частности, в судовых кабелях, в кабелях для геофизических исследованиях, кабелях - датчиках физических величин.
Известны конструкции оптических модулей со свободной укладкой оптических волокон (ОВ) внутри полимерной трубки. Они используются в большинстве выпускаемых оптических кабелей (ОК), так называемой модульной конструкции [1].
Эти модули выполняются из полимерных материалов с низким температурным коэффициентом линейного расширения (ТКЛР), например, из полибутилентерефталата или поликарбоната, в котором находятся одно или несколько оптических волокон в тонком лаковом покрытии; внутреннее пространство трубок заполнено внутри модульным маловязким тиксотропным гидрофобным заполнителем. Последний нужен для блокирования протечки воды при низких продольных давлениях.
Модули обычно имеют наружный диаметр от 1,8 до 3 мм. В ОК с полимерными модулями используют один центрально расположенный модуль или конструкцию, в которой несколько модулей скручены вокруг центрального упрочняющего элемента. В этом случае между модулями также обеспечивают герметизацию приблизительно таким же по свойствам межмодульным гидрофобом.
Известны ОК, содержащие гибкую стальную трубку (или гибкий стальной модуль), выполненную из шести стальных проволок, или стренг с внешним диаметром от 1 до 6 мм. В таких модулях внутри броневого покрытия располагаются одно или несколько ОВ с защитным полимерным покрытием. Свободное пространство внутри модуля также заполнено маловязким желеобразным тиксосильным гидрофобным заполнителем [2]. Сверху гибкого стального модуля располагают защитную полимерную оболочку из полиэтилена или других материалов.
К недостаткам этих и других известных ОК следует отнести низкую стойкость к продольному гидростатическому давлению. Это связано с тем, что традиционно используемые в ОК гидрофобные компаунды имеют высокую текучесть во всем диапазоне рабочих температур. При воздействии даже небольшого избыточного давления, незначительно превышающего 1 ати, такой компаунд вытекает из модулей и ОК. Это ограничивает область применения в судовых, морских кабелях, геофизических кабелях, кабелях прокладываемых через водные переходы и пр., где это давление может достигать значительных величин.
Конструкция кабеля [2] является наиболее близкой из числа известных к предлагаемому техническому решению.
Технический результат при использовании разработанного ОК заключается в повышении его стойкости к высоким продольным гидростатическим давлениям (до 10 МПа и более).
Технический результат достигается тем, что в ОК, содержащем, по меньшей мере, одно оптическое волокно с защитным полимерным покрытием, охваченное стальными проволоками или стренгами, и заполнитель, в качестве заполнителя использован герметик, включающий в себя следующие компоненты масс %:
полиизобутилен с молекулярным весом 10000 20-32%;
полиизобутилен с молекулярным весом 1000 21-31%;
сэвилен 5-11,4%;
эфир-канифоли 20-32%;
петролатум 10,1-13,1%;
стеарин 1,6-2,8%.
Кабель может быть снабжен наружной оболочкой, под которую также введен указанный герметик.
Сущность изобретения иллюстрируется чертежом, на котором показан оптический кабель в разрезе.
Кабель содержит оптические волокна 1 с защитным полимерным покрытием, внутренний герметик 2, которые размещены в стальной трубке (модуле) 3, образованной стальными проволоками или стренгами, наружный герметик 4 и внешнюю защитную оболочку 5 из полимера.
Для испытаний герметичного кабеля на предприятии ООО «КабельЭлектроСвязь» изготовлены несколько его вариантов с диаметром по броне от 1,2 до 3,0 мм. Кабели выполнены из различных канатов по ГОСТ 3063 из одиночных проволок с временным сопротивлением в пределах 160-220 кг/км2. Число волокон внутри трубки от 1 (при диаметре по броне 1,2 мм) до 8 шт.
Специально разработанный термопластичный герметик, обладал желеобразным состоянием с высокой вязкостью в широком диапазоне температур. Он нагревался и при температуре 100°С, размягчался до состояния вязкой текучести. В этом состоянии он подавался под давлением в оптический металлический модуль, выполненный в виде гибкой стальной трубки, вместе с оптическими волокнами. При охлаждении в процессе производства герметик возвращался в исходное однородное желеобразное состояние, а волокна внутри модуля склеивались.
При наложении защитной оболочки сверху бронировочного покрытия оптического модуля нанесен тонкий слой аналогичного герметика.
Исследования затухания изготовленных многоволоконных кабелей до и после изготовления, а также в процессе изменения температур от минус 50 до плюс 70°С показали отсутствие приращения затухания.
Кабели испытывались по методике ITU-T на стойкость к продольному воздействию давления до 10МПа (100 ати). Образцы выдержали испытания. Протечек воды не наблюдалось.
Таким образом, используемый желеобразный термопластичный высоковязкий герметик, являющийся неразмягчаемым и одновременно нетвердеющим в конструкции ОК со стальными гибкими оптическими модулями обеспечил работоспособность ОК при работе до высоких значений гидростатического давления и неизменность затухания волокон в диапазоне температур от -50 до плюс 70°С. При этом содержание компонентов масс герметика в процентах составило:
полиизобутилен с молекулярным весом 10000 20-32%;
полиизобутилен с молекулярным весом 1000 21-31%;
сэвилен 5-11,4%;
эфир-канифоли 20-32%;
петролатум 10,1-13,1%;
стеарин 1,6-2,8%.
Литература:
1. Г. Мальке, П. Гессинг. Волоконно-оптические кабели. Рис 9.21. Перевод с немецкого. Из. Второе дополненное 2001 г. LINGUA-9, Новосибирск.
2. Смирнов Ю.В и др. Патент на полезную модель №56007. Оптический кабель

Claims (3)

1. Оптический кабель, содержащий по меньшей мере одно оптическое волокно с защитным полимерным покрытием, охваченное стальными проволоками или стренгами, и заполнитель, отличающийся тем, что в качестве заполнителя использован герметик, включающий в себя следующие компоненты, мас. %:
полиизобутилен с молекулярным весом 10000 20-32% полиизобутилен с молекулярным весом 1000 21-31% сэвилен 5-11,4% эфир-канифоли 20-32% петролатум 10,1-13,1% стеарин 1,6-2,8%
2. Кабель по п 1, отличающийся также тем, что снабжен наружной оболочкой, под которую введен герметик.
RU2018106329A 2018-02-20 2018-02-20 Герметичный оптический кабель RU2691116C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018106329A RU2691116C1 (ru) 2018-02-20 2018-02-20 Герметичный оптический кабель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018106329A RU2691116C1 (ru) 2018-02-20 2018-02-20 Герметичный оптический кабель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2691116C1 true RU2691116C1 (ru) 2019-06-11

Family

ID=66947697

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018106329A RU2691116C1 (ru) 2018-02-20 2018-02-20 Герметичный оптический кабель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2691116C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1453450A1 (ru) * 1987-01-09 1989-01-23 Всесоюзный научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности Электрический кабель
UA10309A (ru) * 1994-08-08 1996-12-25 Ігор Віталієвич Сущенко Гидрофобный наполнитель для кабелей
RU13847U1 (ru) * 1999-12-29 2000-05-27 Общество с ограниченной ответственностью "ЭТИОЛ" Электрический кабель
EP0777141B1 (en) * 1995-11-30 2007-03-14 AT&T Corp. Loose tube fiber optic cable
RU165636U1 (ru) * 2015-03-10 2016-10-27 Открытое акционерное общество Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности (ВНИИ КП) Кабель герметизированный комбинированный усиленной защиты

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1453450A1 (ru) * 1987-01-09 1989-01-23 Всесоюзный научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности Электрический кабель
UA10309A (ru) * 1994-08-08 1996-12-25 Ігор Віталієвич Сущенко Гидрофобный наполнитель для кабелей
EP0777141B1 (en) * 1995-11-30 2007-03-14 AT&T Corp. Loose tube fiber optic cable
RU13847U1 (ru) * 1999-12-29 2000-05-27 Общество с ограниченной ответственностью "ЭТИОЛ" Электрический кабель
RU165636U1 (ru) * 2015-03-10 2016-10-27 Открытое акционерное общество Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности (ВНИИ КП) Кабель герметизированный комбинированный усиленной защиты

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8571369B2 (en) Optical-fiber module having improved accessibility
CN1149413C (zh) 色散平衡光缆
CN101238399B (zh) 可机械剥离的上覆光纤
US8805143B2 (en) Optical-fiber cable having high fiber count and high fiber density
US6198865B1 (en) Telecommunications cable having good adhesion between a protective jacket and strength members
US4983008A (en) Strained distributed optical fiber communication system
AU619652B2 (en) Hermetic gland for optical fibres
CN102272635A (zh) 直径缩小的光纤
EP0422573B1 (en) Waterproof optical fiber cable
CN101710199A (zh) 光纤线缆组件
US4389086A (en) Feedthrough terminal comprising a guide member defined for at least one optical fiber cable between a tube and a rod
CN1011831B (zh) 低折射率内敷层光缆
US20200081218A1 (en) Optical fiber fan-out assembly with ribbonized interface for mass fusion splicing, and fabrication method
EP3715926A1 (en) Optical cables with lubricated optical fibers and methods of formation thereof
US5355427A (en) Gas blocked fiber optic transmission
CN102565977B (zh) 爆炸冲击测试用多芯光纤组件
RU2691116C1 (ru) Герметичный оптический кабель
US20130011108A1 (en) UV Curable Acrylate Buffer Coating for Optical Fiber
US6167179A (en) Optical element with conglutinated components
CN85109223A (zh) 光、电缆的改进
CN105607180B (zh) 一种抗静电光纤及其制备方法
CN209373222U (zh) 中心管式光缆
US10761284B2 (en) Material formulation for over mold cover fiber optic cable
US5109445A (en) Strained distribution optical fiber communication system
JPH03125105A (ja) 防水型光ファイバケーブル

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20210221