WO2016027971A1 - 멀티미디어용 광전복합 케이블 - Google Patents

멀티미디어용 광전복합 케이블 Download PDF

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WO2016027971A1
WO2016027971A1 PCT/KR2015/005872 KR2015005872W WO2016027971A1 WO 2016027971 A1 WO2016027971 A1 WO 2016027971A1 KR 2015005872 W KR2015005872 W KR 2015005872W WO 2016027971 A1 WO2016027971 A1 WO 2016027971A1
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conductor
unit
optical
optical unit
multimedia
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PCT/KR2015/005872
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English (en)
French (fr)
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이만수
이유형
전영호
육태경
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엘에스전선 주식회사
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Priority to US15/504,450 priority patent/US10564375B2/en
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B11/00Communication cables or conductors
    • H01B11/22Cables including at least one electrical conductor together with optical fibres
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B11/00Communication cables or conductors
    • H01B11/18Coaxial cables; Analogous cables having more than one inner conductor within a common outer conductor
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B7/00Insulated conductors or cables characterised by their form
    • H01B7/02Disposition of insulation

Definitions

  • the present invention relates to a photoelectric composite cable for multimedia. More particularly, the present invention relates to a photoelectric composite cable for multimedia with a simplified manufacturing process and a minimized diameter.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • PC high definition multimedia interface
  • HDMI the video interface standard of PC and display.
  • the integrated DVI audio signal is integrated for AV home appliances.It is transmitted from a signal providing device to a device that outputs a video signal and an audio signal such as a TV without compressing the video signal and audio signal. It is not necessary. It is a standard that replaces the existing analog terminal and is being applied to PC, DVD player or HDTV.
  • the multimedia device that receives the integrated signal from the multimedia device providing the integrated video and audio signal and outputs the video signal and the audio signal may be connected through an HDMI standard dedicated cable and connector.
  • the cable used for the HDMI standard generally used is a conductor such as copper, but when the length of the cable is long, the signal loss is large, it is impossible to implement high quality and high sound quality by the uncompressed digital video and audio signals.
  • multimedia output devices projectors, large screens or speakers
  • multimedia signal devices that provide integrated video and audio signals in places such as large stadiums, lecture halls, and auditoriums as well as homes. This problem is even greater if the distance to) is more than a few tens or hundreds of meters.
  • the photoelectric composite cable may be composed of an optical unit including an optical fiber and a conductor unit including a conductor.
  • a video signal or an audio signal is transmitted through the optical fiber constituting the photoelectric composite cable, and power or Control signals and the like.
  • POF Physical Optical Fiber
  • GOF Glass Optical Fiber
  • the diameter of the cable is large due to the diameter of the fiber itself, and in the case of the GOF type cable, the diameter of the unit protecting the fragile GOF optical fiber increases, the diameter of the cable becomes large, and the cross-sectional shape of the cable is asymmetric or flat.
  • the cross-sectional shape of the cable is asymmetric or flat.
  • Fig. 5 shows a cross-sectional view of one example of the conventionally introduced photoelectric composite cable 10 for POF type multimedia.
  • the optical fiber of POF type optical cable has high signal loss, so the maximum distance of signal loss measurement is limited to 250m, so it is required to produce up to 500m based on bi-directional measurement to detect the failure of optical fiber. The continuity of will be reduced.
  • the optical unit 1 including the POF type optical fiber included in the flat photoelectric composite cable may cause long-term deterioration due to high temperature deterioration or low temperature freezing, installation in an outdoor environment is limited. Since the diameter of each of the optical fiber units of the POF type is larger than 300um, there is a limit to the minimization of the diameter of the entire cable 10.
  • the conventionally introduced flat type photoelectric hybrid cable (1) of the multimedia using the POF is simple to connect with the terminal, but due to the flat shape is limited in the direction of bending when bending, the workability may be reduced when laying the pipe.
  • the short width (w) of the width of the flat type photoelectric hybrid cable for the multimedia is small, but the long width (W) is increased so that the cable is not twisted even when winding the cable, the volume of the finished product is also increased.
  • Actual measurements show that the cable's short width (w) is 2.8 millimeters (mm), but the long width (W) is greater than 5.0 millimeters (mm), significantly increasing the volume of packaged unit products for installation Has a problem.
  • the multi-layer photoelectric hybrid cable for long-distance connection uses GOF fiber optics to minimize the length of cables that are wasted during cable installation, to protect the optical fiber sufficiently, and to minimize the overall diameter of the cable. It is preferable to manufacture the form without restriction of the installation direction.
  • Fig. 6 shows a reference drawing of JP-A-2013-218839.
  • FIG. 6 there is an example of attempting miniaturization of the cable by arranging the wire 15 around the optical fiber core 12, but the optical fiber cores 12a and 12b constituting the optoelectronic composite cable are themselves. It is in a coated state, and the optical fiber cores 12a and 12b are configured to be accommodated inside the protective tube 13 again. Therefore, a large amount of empty space exists in the protective tube 13, and the wires 15 disposed outside the protective tube 13 are also disposed to be spaced apart from each other so that a significant empty space exists between the wires 15. It is not easy to reduce the diameter of the entire cable.
  • Fig. 7 shows a reference view of Japanese Laid-Open Patent Publication No. 2012-53121.
  • a structure is disclosed in which a plurality of wires 15 are positioned around the optical fiber core wire 1 and the shell 20 surrounds the optical fiber core wire 1 and the plurality of wires 15.
  • the wires 15 are arranged around the cable 20 and covered with the outer shell 20 first. And the even mounting surface for the placement of the wires 15 around the optical fiber core wire 15 cannot be provided, and it is not easy to form the cross-sectional shape of the entire cable in a circle, and the cable manufacturing process can be complicated. In addition, there is a lot of empty space between the optical fiber core wire (1) is not easy to reduce the cable diameter.
  • the present invention aims to solve the problem of providing a photoelectric composite cable for multimedia with a simplified manufacturing process and a minimized diameter.
  • the present invention is a plurality of optical fibers comprising a plurality of optical fibers and the optical fiber protective layer formed by curing the plurality of optical fibers to be cured with a curable resin, a conductor comprising a plurality of insulators surrounding the conductor And a plurality of conductor units, and an outer jacket provided around the optical unit and the conductor unit.
  • the curable resin may be formed between the plurality of optical fibers.
  • the curable resin is a UV curable acrylate resin, it may be cured and formed by UV irradiation.
  • the diameter of the optical unit may be 0.5 millimeter (mm) to 2.0 millimeters (mm).
  • the thickness of the outer jacket may be 0.3 millimeters (mm) to 1.0 millimeters (mm).
  • the distance between the optical fiber and the outer peripheral surface of the optical unit may be 0.03 millimeter (mm) to 0.20 millimeter (mm).
  • the ratio of the total area of the plurality of optical fibers to the area of the optical unit may satisfy the range of 30% to 80%.
  • the optical fiber may be a GOF (Glass Optical Fiber) type of optical fiber composed of a core, a cladding, a first coating layer and a second coating layer.
  • GOF Glass Optical Fiber
  • the optical unit may be disposed at the central portion, and the conductor unit may be disposed to surround the optical unit.
  • each of the conductor units may be circumscribed with two adjacent conductor units and the optical unit.
  • the diameter of the conductor constituting the conductor unit may be 36 AWG to 24 AWG.
  • each of the conductor unit is provided with one conductor
  • the diameter of the conductor unit may be 0.5 millimeter (mm) to 1.0 millimeter (mm).
  • a tension member surrounding the optical unit and the conductor unit may be provided inside the outer jacket.
  • one optical unit may be provided, and two to twelve conductor units may be provided.
  • the optical unit and the conductor unit may be arranged in a triangle or a square.
  • the optical unit when the optical unit is provided with one, and four to twelve conductor units are provided, the optical unit may be disposed at the center and the conductor unit may be disposed to surround the optical unit.
  • At least one tension line may be further provided inside the outer jacket.
  • the optical unit is provided with one, the conductor unit is arranged to surround the optical unit six, the total diameter of the multimedia photoelectric composite cable may be 2.1 millimeters (mm) to 6.0 millimeters (mm). .
  • the outer jacket may be made of a polyvinyl chloride material.
  • the cross-sectional shape of the photoelectric hybrid cable for multimedia may be circular.
  • the present invention includes a fiber protective layer formed by curing a plurality of GOF (Glass Optical Fiber) type optical fiber and UV curable acrylate resin to surround the plurality of optical fibers, 0.5 millimeter ( mm) to 2.0 millimeter (mm) diameter, comprising one optical unit, one conductor and an insulator surrounding the conductor, each having a diameter of 0.5 millimeter (mm) to 1.0 millimeter (mm), A plurality of conductor units disposed around the unit, a tension member surrounding the conductor unit, and an outer jacket surrounding the outer portion of the tension member, the outer jacket having a thickness of 0.3 mm (mm) to 1.0 mm (mm), The ratio of the diameter of the optical unit to the optical unit is 0.7 to 2.9, the total diameter is 2.1 millimeter (mm) to 6.0 millimeters (mm) It can provide a cable.
  • GOF Glass Optical Fiber
  • six conductor units may be arranged around an optical unit having six cores.
  • each of the conductor units may be circumscribed with two adjacent conductor units and the optical unit.
  • the optical fiber may be composed of a core, a cladding, a first coating layer, and a second coating layer.
  • the distance between the optical fiber and the outer peripheral surface of the optical unit may be 0.03 millimeter (mm) to 0.20 (mm) millimeter.
  • the ratio of the total area of the plurality of optical fibers to the area of the optical unit may satisfy a range of 30% to 80%.
  • the photoelectric hybrid cable for multimedia it is possible to minimize the overall diameter of the cable by minimizing the empty space inside the optical unit constituting the cable, the empty space between the optical unit and the conductor unit, and the empty space between the conductor unit. .
  • the cross-sectional shape of the cable can be easily maintained to minimize the empty space inside the cable.
  • the multi-photoelectric composite cable for multimedia since the cable is configured in a circular shape, the directional restriction at the time of cable installation has been removed, and cable damage due to bending or friction generated during long distance installation can be minimized. .
  • the photoelectric composite cable for multimedia can be applied to glass fiber instead of plastic fiber to minimize signal loss according to the cable length. It minimizes the amount of cables wasted, and can minimize environmental constraints such as temperature due to the cable installation environment according to the glass fiber characteristics.
  • the photoelectric hybrid cable for multimedia according to the present invention may form a circular or polygonal optical fiber constituting the optical unit and then use it as a component of the cable, so that an additional buffering process for each optical fiber may be omitted. Therefore, the process of the product can be simplified.
  • the photoelectric composite cable for multimedia may be adjusted according to the needs of the user by adjusting the number of optical units and conductor units or replacing them with tension lines or interpositions in place of the optical units or conductor units. You can change the design.
  • Figure 1 shows a cross-sectional view of one embodiment of a photoelectric hybrid cable for multimedia according to the present invention.
  • Figure 2 shows a cross-sectional view of other embodiments of a photoelectric composite cable for multimedia according to the present invention.
  • Figure 3 shows a cross-sectional view of other embodiments of a photoelectric composite cable for multimedia according to the present invention.
  • Figure 4 shows a cross-sectional view of other embodiments of a photoelectric hybrid cable for multimedia according to the present invention.
  • Figure 5 shows a cross-sectional view of one of the conventionally introduced photoelectric composite cable for multimedia.
  • Fig. 6 shows a reference drawing of JP-A-2013-218839.
  • Fig. 7 shows a reference view of Japanese Laid-Open Patent Publication No. 2012-053121.
  • FIG. 1 shows a cross-sectional view of one embodiment of a multi-layer photoelectric composite cable 100 according to the present invention.
  • the photoelectric hybrid cable 100 for multimedia according to the present invention is filled with a curable resin between the plurality of optical fibers 111 and at the same time the outer surface of the optical fiber 111 is also wrapped with a curable resin.
  • the curable resin filled between the optical fibers 111 and surrounding the optical fiber 111 forms a protective layer 113.
  • the term 'optical fiber' means each individual optical fiber core wire.
  • the curable resin may be UV curable acrylate resin, and may be cured and formed by UV irradiation.
  • empty spaces of the plurality of optical fibers and the plurality of optical fibers 111 may be minimized in the process of filling the curable resin between the plurality of optical fibers 111.
  • the photoelectric hybrid cable 100 for multimedia according to the present invention is formed by curing a curable resin to fill a plurality of optical fibers 111 and the plurality of optical fibers 111 and to surround the plurality of optical fibers 111, the optical fiber protection
  • the optical unit 110 constituting the photoelectric hybrid cable 100 for multimedia according to the present invention comprises an optical fiber protective layer 113 cured in a state in which a curable resin is filled between at least one optical fiber 111 and the outside thereof.
  • the cross section may be shaped into a circular or polygonal shape.
  • Multimedia photoelectric composite cable 100 aims to sufficiently protect the optical fiber therein and to minimize the diameter. Therefore, the optical fiber 111 is applied to the optical fiber 111 of the GOF (Glass Optical Fiber) method in order to reduce the long-range loss and minimize the diameter.
  • GOF Glass Optical Fiber
  • communication using optical fiber uses the principle of propagation of light in a fiber, where all light within a certain angle is totally reflected at the interface when light travels from a high refractive index material to a low material.
  • the optical fiber 111 of the POF (Plastic Optical Fiber) method has a larger diameter and higher loss ratio according to the length than the GOF (Glass Optical Fiber) method of the optical fiber 111. .
  • the optical fiber of POF (Plastic Optical Fiber) method has a diameter of about 300 ⁇ m or more, the diameter of the optical unit becomes much larger when considering the diameter of the buffer for identifying and protecting the optical fiber.
  • the single optical fiber may include a core, a cladding, a first coating layer, and a second coating layer, and an optical signal including information may include a core layer having a high refractive index and a cladding having a low refractive index. It is reflected at the interface and propagates along the fiber core.
  • the core is composed of a silica material to which germanium (Ge) is added to slightly increase the refractive index
  • the first coating layer and the second coating layer may be mainly prepared by coating and curing with a UV curable resin or the like.
  • the diameter of the GOF optical fiber is about 200 ⁇ m or less, it is advantageous to minimize the diameter of the entire cable as compared to the POF optical fiber.
  • the photoelectric composite cable for multimedia according to the present invention is applied to the GOF optical fiber instead of the optical fiber of the POF material, it is possible to minimize the signal loss according to the cable length in addition to the effect of minimizing the diameter of the optical unit, the cable length of the unit product is sufficiently The length of the cable can be minimized to minimize the amount of cable wasted during the production of the cable, and the side effect of minimizing environmental constraints such as temperature due to the cable installation environment can be minimized.
  • the curable resin constituting the optical fiber protective layer 113 by accommodating the optical fiber 111 may be a UV curable acrylate resin, and is preferably molded so that an empty space does not occur inside the optical unit.
  • the empty space is formed inside the optical fiber protective layer 113, since the diameter of the optical unit 110 is increased by the empty space, the empty space is generated in the internal space of the optical fiber protective layer 113 to minimize the diameter of the optical unit. Should be avoided or minimized.
  • the distance (X) between the optical fiber and the outer peripheral surface of the optical unit is 0.03 millimeter (mm) to It is desirable to satisfy the range of 0.20 millimeters (mm).
  • the distance X between the optical fiber and the outer peripheral surface of the optical unit preferably satisfies the range of 0.03 millimeter (mm) to 0.20 millimeter (mm).
  • the plurality of optical fibers 111 are filled and cured by a curable resin so as to minimize the empty space therein in a state spaced apart from each other. .
  • the diameter of the optical unit 110 may be much smaller.
  • the optical unit may be coated or coated with three or more layers of UV curable resins in view of the core of each optical fiber. can see.
  • the entire diameter of the optical unit 110 may be minimized.
  • the optical fiber 111 constituting the optical unit 110 of the embodiment shown in FIG. 1 is provided with four, the four-core optical fiber 111 is arranged side by side with a UV curable acrylate resin (UV curable acrylate resin) circular or polygonal
  • UV curable acrylate resin UV curable acrylate resin
  • the diameter (do) of the optical unit 110 can be seen that it can be composed of 0.5 millimeters (mm) to 2.0 millimeters (mm), the area of the optical unit 110 It was confirmed that the ratio of the total area of the plurality of optical fibers can satisfy the range of 30% to 80%.
  • the optical fiber protective layer 113 As a result of molding the optical fiber protective layer 113 to protect the optical fiber 111 by UV curable acrylate resin material, it has higher strength / hardness / elasticity than general PVC coated products. It was confirmed that damage due to bending or contraction can be minimized due to the side-by-side structure.
  • a plurality of conductor units 130 may be provided around the optical unit 110.
  • the embodiment shown in FIG. 1 shows an example in which six conductor units 130 are provided around one optical unit 110.
  • the conductor unit 130 of the present invention may be provided with one conductor 131, each to minimize the diameter, each diameter of the conductor 131 may be 36 AWG to 24 AWG.
  • the conductor 131 may be made of copper, and various materials may be used for the insulator 133.
  • As the material of the insulator 133 polyvinyl chloride (PVC) may be used.
  • the conductors 131 having the size described above may be in a state of being coated with the insulator 133, respectively, and the diameter (dc) of each conductor unit 130 in which one conductor 131 is covered with the insulator 133. ) May be between 0.5 millimeters (mm) and 1.0 millimeters (mm).
  • each of the conductor units 130 may be externally circumscribed with two adjacent conductor units and the optical unit 110 disposed at the center. That is, the conductor unit 130 disposed around the optical unit 110 may be brought into contact with the two optical units 110 adjacent to the optical unit, thereby minimizing the empty space between the conductor units 110. The diameter can be minimized.
  • the number of the conductor units can be further increased, and the conductor units are about 2 to 12. It is preferable that it is comprised so that dog may become.
  • An outer jacket 170 may be provided outside the conductor unit 130 disposed to surround the optical unit 110, and the optical unit 110 and the conductor unit inside the outer jacket 170.
  • a tension member 150 surrounding the 130 may be provided.
  • the photoelectric composite cable 100 for multimedia according to the present invention may have an installation length of 100 m or more depending on the installation environment, and the long cable may be greatly subjected to tension due to bending or friction in the installation environment. Therefore, a tension member 150 surrounding the optical unit 110 and the conductor unit 130 is provided inside the outer jacket 170 to reinforce the mechanical rigidity of the cable. Aramid yarn or the like may be used as the tension member 150.
  • the aramid yarn as the tension member 150 is applied to the optical unit 110 and the conductor unit 130 in an amount sufficient to cover the outside, the internal components of the optical unit 110 and the conductor unit 130 is By preventing direct contact between the internal components and the outer jacket 170, problems such as pressing between the components can be prevented.
  • the outer jacket 170 may be made of a resin material such as polyvinyl chloride (PVC) having a thickness of 0.3 mm (mm) to 1.0 mm (mm).
  • PVC polyvinyl chloride
  • the optical unit 110 is provided with one, and the conductor unit 130 has six optical units. It is arranged to surround 110, the total diameter (D) of the photoelectric composite cable 100 for multimedia is measured in 3.2 millimeters (mm) to 3.6 millimeters (mm). Therefore, the diameter of the cable can be significantly reduced than the size of about 5 millimeters (mm) or more, which is the long width of the conventionally introduced flat type multimedia photoelectric composite cable 100.
  • the diameter of the optical unit 110 and the conductor unit 130 of the When adjusting the diameter in the above-mentioned range, respectively, it was confirmed that the diameter of the entire cable can be variously adjusted in the range of 2.1 millimeter (mm) to 6.0 millimeter (mm). Therefore, the diameter can be variously changed even when the number of the optical unit and the conductor unit is specified in consideration of the use of the product.
  • the photoelectric hybrid cable 100 for multimedia illustrated in FIG. 1 is provided with one optical unit 110 in the center, and six conductor units 130 are provided around the optical unit 110.
  • An empty space is minimized inside, and the cross-sectional shape of the cable may be configured to be close to a circular shape in a state covered by the outer jacket 170. Therefore, since the cable is configured in a circular shape, there is no restriction in the cable installation direction when installing a long distance, it is also possible to obtain the effect of minimizing the cable damage due to bending or friction generated during the installation process.
  • FIG. 2 shows a cross-sectional view of other embodiments of a photoelectric hybrid cable 100 for multimedia according to the present invention.
  • FIG. 2 (a) illustrates a cross-sectional view of the photoelectric composite cable 100 for multimedia having a structure in which one optical unit 110 and two conductor units 130 are arranged in a triangular composition
  • FIG. Shows a cross-sectional view of a photoelectric composite cable 100 for multimedia having a structure in which one optical unit 110 and three conductor units 130 are arranged in a rectangular composition.
  • the embodiment shown in FIG. 2A is composed of one optical unit 110 and two conductor units 130, and the embodiment shown in FIG. 2B. Is composed of one optical unit 110 and three conductor units 130.
  • the photoelectric hybrid cable 100 for multimedia according to the present invention described above is provided with a sufficient number of conductor units 130 to surround the periphery of one optical unit 110 and one optical unit 110.
  • the number of the conductor units 130 may be configured to be insufficient to surround the optical unit 110.
  • the optical unit 110 may not be disposed at the center of the cable, and the optical unit 110 and the conductor unit 130 may be arranged in a polygonal shape such as a triangle or a square without distinction.
  • the number of units constituting the cable according to each embodiment is composed of three and four, for example, the optical unit 110 is provided with one, the conductor unit 130 is two or In the case where three are provided, since the optical unit 110 is disposed at the center, it is inefficient and generates a lot of unnecessary space inside the cable, thereby minimizing wasted space by arranging them in a triangle shape and a square shape, respectively.
  • each unit is arranged in a triangle and a square to minimize waste space, so that the overall cross-sectional shape of the cable is covered with the outer jacket 170, respectively. It can be configured to be close to a circle.
  • the optical units 110 may be positioned in the middle or arranged side by side, and the insulated conductors are twisted (set or combined) to minimize stress on bending.
  • the diameter was optimized while making the cable circular by eliminating wasted space.
  • optical unit 110 when one optical unit 110 is provided and two or three conductor units 130 are provided, the optical unit 110 and the conductor unit 130 are arranged in a triangle or a quadrangle. It is desirable to.
  • Figure 3 shows a cross-sectional view of other embodiments of a photoelectric hybrid cable 100 for multimedia according to the present invention.
  • FIG. 3 (a) illustrates a cross-sectional view of a photoelectric hybrid cable 100 for multimedia having a structure in which five conductor units 130 are arranged around one optical unit 110
  • FIG. 3. (b) shows a cross-sectional view of the photoelectric composite cable 100 for multimedia having a structure in which seven conductor units 130 are arranged around one optical unit 110
  • FIG. A cross-sectional view of a photoelectric hybrid cable 100 for multimedia having a structure in which eight conductor units 130 are arranged around one unit 110 is illustrated
  • FIG. 3 (d) shows an optical unit 110 1.
  • FIG. 3 (e) shows a conductor around one optical unit 110.
  • FIG. A cross-sectional view of a photoelectric hybrid cable 100 for multimedia having a structure in which ten units 130 are disposed around is shown, and FIG. 3 (f) centers one optical unit 110.
  • 11 is a cross-sectional view of a photoelectric hybrid cable 100 for multimedia having a structure in which 11 conductor units 130 are disposed around, and FIG. 3 (g) shows a conductor unit 130 around one optical unit 110.
  • Multimedia photoelectric composite cable 100 has a basic shape that is provided with one optical unit 110 in the center, the conductor unit 130 is provided with two to twelve around the optical unit 110.
  • the number of optical fibers 111 constituting the optical unit 110 may be increased or decreased as necessary.
  • the optical unit 110 of the above-described embodiment with reference to FIG. 1 shows a four-core optical unit 110 in which the optical fiber 111 is four cores
  • one optical fiber 111 constituting the optical unit 110 may be formed from one to one. 12 may be provided, and as the depth increases, the total diameter of the optical unit 110 is 0.50 to 1.35 millimeter (mm) for the 1 to 4 core optical unit 110, and the 5 to 6 core optical unit 110 is 0.75 to 1.50 millimeters (mm), for the 7 to 8 core optical unit 110, 0.95 to 1.70 millimeters (mm) and for the 9 to 12 core optical unit 110, the size of 1.00 to 2.00 millimeters (mm)
  • This diameter can effectively reduce the diameter of the optical unit 110 than when the optical fiber 111 of the POF (Plastic Optical Fiber) method of the same depth is applied.
  • the number of optical fibers of the optical unit constituting the optical fiber composite cable according to the present invention may be 12 or less, the outer diameter of the optical unit is 0.5 millimeter (mm) to 2.0 millimeters (mm) The range can be satisfied.
  • the diameter (dc ′) of the conductor unit 130 having a single conductor may be 0.5 millimeter (mm) to 1.0 millimeter (mm).
  • a method of arranging a plurality of optical fibers 111 side by side and forming a circular or polygonal shape it is possible to form a minimized void space, which is a cause of diameter increase, by removing a gap inside or minimizing the gap.
  • Minimizing the diameter of the 110 and at the same time minimize the gap between the above-described conductor unit side by side around the optical unit 110 can minimize the overall diameter of the optical cable by the method of arrangement.
  • the ratio of the diameter (do ′) of the optical unit 110 to the diameter (dc ′) of the conductor unit 130 is measured.
  • the unit diameter do '/ conductor unit diameter dc') may increase as the number of the conductor units 130 is increased in order to make the cross-sectional shape of the cable close to the circular shape.
  • the ratio of the diameters of the optical units 110 may be smaller than one. That is, since the empty space between the conductor units 130 may increase according to the diameter of the optical unit 110, the diameter of the entire cable can be minimized by minimizing the diameter of the optical unit, in this case the diameter of the optical unit 110 It may be smaller than the diameter of the conductor unit 130.
  • the ratio of the diameter of the optical unit 110 to the conductor unit 130 (optical unit diameter (do ') / conductor unit diameter (dc') )) May increase as the number of the conductor units 130 increases.
  • one optical unit 110 is disposed at the center of the multimedia photoelectric composite cable 100 according to the present invention, and a plurality of conductor units 130 are disposed around the optical unit 110.
  • the ratio of the diameter of the optical unit 110 to the diameter of the conductor unit 130 of (100) (optical unit diameter (do ') / conductor unit diameter (dc')) has a variety of values from about 0.7 to about 2.9 You can see that.
  • a single optical unit 110 is provided at a central portion thereof, and a plurality of conductor units 130 are disposed around the center to minimize gaps inside the cable to form a circular photoelectric composite cable 100 for multimedia.
  • the diameter of one multimedia photoelectric composite cable having one optical unit 110 and a twelve conductor unit 130 including a twelve-core optical fiber having a total diameter (D ′) of the cable is 4.8 millimeters (mm). )
  • the number of conductors and the number of optical fibers is more than doubled, but is less than 5.0 mm (mm), which is the width of the optical photoelectric composite cable equipped with the four optical cores and the six conductor units. It was confirmed.
  • the optical unit when the optical unit is provided with one, and the conductor unit is provided with four or more than 12, the optical unit is disposed in the center and the conductor unit has a structure arranged to surround the optical unit cable It can be seen that the diameter can be minimized.
  • the conductor unit may be arranged around the optical unit after the optical unit is disposed at the center portion.
  • one conductor unit 130 is located in the center of the optical unit 110 and two adjacent conductor units 130 Since the space inside the cable can be minimized to minimize the cable diameter, it is possible to configure the cross section of the completed cable close to the circle in the same manner as described above.
  • FIG. 4 shows a cross-sectional view of other embodiments of a photoelectric hybrid cable 100 for multimedia according to the present invention.
  • FIG. 4A illustrates a structure in which a tensile line 180 is disposed at a central portion thereof, and four conductor units 130 and one optical unit 110 are disposed around the tensile line 180.
  • 4 is a cross-sectional view of a photoelectric hybrid cable 100 for multimedia having a plurality of conductor units 130 and one or more optical units 110 around one optical unit 110.
  • a cross-sectional view of a photoelectric composite cable 100 for multimedia having a structure is shown.
  • the optical unit 110 is disposed in the center of the cable so that the cross-sectional shape of the cable is circular, the components disposed in the center of the cable is the optical unit 110 Not limited to
  • the tension line 180 may be provided instead of the optical unit 110 at the center of the cable, and the optical unit 110 and the conductor unit 130 may be disposed around the tensile line 180 to form a cross-sectional shape of the cable as a whole. It may be configured to be close to a circle.
  • the tensile line 180 may be added to reinforce the mechanical rigidity of the cable, or may be replaced by an intervening to maintain a simple circular shape.
  • 1 to 4A illustrate an example in which one optical unit 110 is provided, but a plurality of optical units 110 may also be provided.
  • the number of optical units 110 and the number of optical fibers 111 provided in each optical unit 110 may also vary in order to correspond to a user's request or a new standard.
  • the first optical unit 110a is provided at the center of the cable, and the second optical unit 110b is provided with the five conductor units 130 together with the first optical unit ( 110a) may be arranged around the cable so that the cross-sectional shape of the cable is circular.
  • the photoelectric hybrid cable 100 for multimedia when two or more optical units 110 are provided, one optical unit 110 of the optical units 110 is provided at a central portion thereof, and the remaining ones are provided.
  • the optical unit 110 and the plurality of conductor units 130 may have a structure arranged to surround the optical unit 110 provided in the center.
  • the photoelectric composite cable for multimedia may be adjusted according to the needs of the user by adjusting the number of optical units and conductor units as necessary, or replacing them with tension lines or interpositions in place of the optical units or conductor units. Change designs and diversify your product.

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Abstract

본 발명은 복수개의 광섬유 및 상기 복수개의 광섬유 사이를 채우며 상기 복수개의 광섬유 외부를 감싸도록 경화성 수지를 경화시켜 형성한 광섬유 보호층을 포함하는 광유닛; 도체 및 상기 도체를 감싸는 절연체를 포함하여 구성되는 복수개의 도체유닛; 및 상기 광유닛 및 상 기 도체유닛 들레에 구비되는 외부자켓;을 포함하여 구성된 멀티미디어용 광전복합 케이블에 관한 것이다.

Description

멀티미디어용 광전복합 케이블
본 발명은 멀티미디어용 광전복합 케이블에 관한 것이다. 보다 상세하게, 본 발명은 제조 공정이 단순화되며, 직경이 최소화된 멀티미디어용 광전복합 케이블에 관한 것이다.
최근 비압축 방식의 디지털 비디오와 오디오 신호를 통합 전송할 수 있는 인터페이스 규격의 하나로서 HDMI(High Definition Multimedia Interface) 인터페이스 규격의 장비의 보급이 증가되고 있으며, 이러한 HDMI 인터페이스 규격은 PC와 디스플레이의 비디오 인터페이스 표준 규격인 DVI를 AV 가전용으로 오디오 신호를 함께 통합한 것으로, 영상 신호 및 음성 신호를 압축하지 않고 신호 제공 기기에서 TV와 같은 비디오 신호 및 오디오 신호를 출력하는 기기 측으로 전송하기 때문에 디코더칩 또는 소프트웨어가 필요하지 않다. 기존의 아날로그 단자를 대체하는 규격이며 PC, DVD 플레이어 또는 HDTV 등에도 적용이 확대되고 있다.
이러한 비디오 및 오디오 통합신호를 제공하는 멀티미디어 기기에서 해당 통합신호를 제공받아 비디오 신호 및 오디오 신호를 출력하는 멀티미디어 기기는 HDMI 규격 전용 케이블 및 커넥터를 통해 연결될 수 있다.
종래 일반적으로 사용되는 HDMI 규격 전용 케이블은 구리 등의 도체가 사용되었으나 케이블의 길이가 길어지는 경우, 신호 손실이 커져 비압축 방식의 디지털 비디오와 오디오 신호에 의한 고화질 및 고음질 구현이 불가능하였다.
최근에는 가정용 이외에도 대형 경기장, 강의실 및 강당 등의 장소 등에서 비디오 및 오디오 통합신호를 제공하는 멀티미디어 신호기기에서 해당 통합신호를 제공받아 비디오 신호 및 오디오 신호를 출력하는 멀티미디어 출력기기(프로젝터, 대형 스크린 또는 스피커)까지의 거리가 수십미터 또는 백미터 이상인 경우 이와 같은 문제는 더욱 크다.
따라서, 최근에 소개되는 HDMI 규격 전용 케이블로서 멀티미디어용 광전복합 케이블 형태가 소개되고 있다.
즉, 광전복합 케이블은 광섬유를 포함하는 광유닛과 도체를 포함하는 도체 유닛으로 구성될 수 있으며, 광전복합 케이블을 구성하는 광섬유를 통해서는 비디오 신호 또는 오디오 신호가 전송되고, 도체를 통해서는 전력 또는 제어신호 등을 제공할 수 있다.
이미 소개된 멀티미디어용 광전복합 케이블 중 광섬유의 종류에 따라 POF(Plastic Optical Fiber) 방식의 케이블과 GOF(Glass Optical Fiber) 방식의 케이블이 소개되었다.
POF 방식의 케이블의 경우 광섬유 자체의 직경으로 인해 케이블이 커지고, GOF 방식의 케이블의 경우 부러지기 쉬운 GOF 광섬유를 보호하는 유닛의 직경으로 인해, 케이블의 직경이 커지고, 케이블의 단면 형상이 비대칭 또는 납작한 형태의 제품이 많았다.
도 5는 종래 소개된 POF 방식의 멀티미디어용 광전복합 케이블(10)의 하나의 예의 단면도를 도시한다.
POF 형태의 광케이블의 광섬유는 신호손실이 높아 신호 손실 측정 최대 거리 자체가 250m로 제한되어 양방향 측정을 기준으로 최대 500m 단위로 생산해야 광섬유 불량 검출이 가능하며 케이블 설치 작업시 낭비되는 케이블 양이 크고 작업의 연속성이 떨어지게 된다.
또한, 납작한 형태의 광전복합 케이블에 포함된 POF 형태의 광섬유를 포함하는 광유닛(1)은 고온 열화나 저온 결빙에 따른 장기적 특성 저하가 발생할 수 있으므로, 실외 등의 환경에서의 설치가 제한되며, POF 형태의 광섬유 유닛의 각각의 직경이 300um 이상으로 크므로, 전체 케이블(10)의 직경의 최소화에 한계가 있다.
그리고 종래 소개된 납작한 형태의 멀티미디어용 광전복합 케이블(1)은 POF를 사용하여 단말과 커넥팅이 간단하나 납작한 형태로 인하여 밴딩시 방향성의 제한을 받고, 관로 포설시 작업성이 떨어 질 수 있다.
또한, 납작한 형태의 멀티미디어용 광전복합 케이블의 폭 중 단폭(w)은 작으나 장폭(W)이 증대되므로 케이블 권선시에도 케이블이 꼬이지 않게 주의해야 하며, 완제품의 부피도 증대되게 된다. 실측 치수에 의하면 상기 케이블의 단폭(w)은 2.8 밀리미터(mm)지만, 장폭(W)은 5.0 밀리미터(mm) 이상의 크기를 갖는 것으로 확인되어 장조장 설치를 위한 포장된 단위 제품의 부피를 크게 증대시키는 문제점을 갖는다.
이와 같은 이유로 장거리 연결을 위한 멀티미디어용 광전복합 케이블은 GOF 방식의 광섬유를 적용하여 케이블 설치시 낭비되는 케이블의 길이를 최소화함과 동시에 광섬유를 충분히 보호하며 케이블 전체 직경이 최소화되고, 설치 과정에서 케이블의 설치방향의 제약이 없는 형태로 제조되는 것이 바람직하다.
도 6은 일본 공개특허공보 특개2013-218839호의 참고도면을 도시한다.
도 6 에 도시된 바와 같이, 광섬유 심선(12) 둘레에 전선(15)를 배치하는 방법으로 케이블의 소형화를 시도한 예가 존재하지만, 광전기 복합 케이블을 구성하는 광섬유 심선(12a, 12b)는 그 자체가 피복된 상태이며, 광섬유 심선(12a, 12b)이 다시 보호튜브(13) 내부에 수용된 형태로 구성된다. 따라서, 보호튜브(13) 내에 빈공간이 상당 부분 존재하고, 상기 보호튜브(13) 외측에 배치된 전선(15)들 역시 상호 이격된 상태로 배치되어 전선(15) 사이에 상당한 빈공간이 존재하여 전체 케이블의 직경을 줄이기 쉽지 않다.
도 7은 일본 공개특허공보 특개2012-53121호는의 참고도면을 도시한다.
도 7에 도시된 바와 같이, 광섬유 심선(1) 주위에 복수개의 전선(15)이 위치하며 광섬유 심선(1) 및 복수개의 전선(15)을 외피(20)가 감싸는 구조가 개시되어 있다.
그러나, 직경이 상대적으로 작은 복수 개의 개별 광섬유 심선(1)을 별도로 유닛화하지 않고 케이블 중심에 배치한 상태에서 그 둘레에 전선(15)을 배치하여 외피(20)로 피복하는 경우, 우선 광섬유 심선을 충분히 보호하기 어렵고, 광섬유 심선(15) 둘레에 전선(15)의 배치를 위한 고른 장착면이 제공될 수 없으므로, 전체 케이블의 단면 형상을 원형으로 구성하기 쉽지 않고, 케이블 제조 공정이 복잡해질 수 있으며, 광섬유 심선(1)이 사이에 빈공간이 많이 발생하여 케이블 직경을 줄이기 쉽지 않다.
본 발명은 제조 공정이 단순화되며, 직경이 최소화된 멀티미디어용 광전복합 케이블을 제공하는 것을 해결하고자 하는 과제로 한다.
상기 과제를 해결하기 위하여, 본 발명은 복수 개의 광섬유 및 상기 복수 개의 광섬유를 경화성 수지로 감싸도록 경화시켜 형성한 광섬유 보호층을 포함하는 광유닛, 도체 및 상기 도체를 감싸는 절연체를 포함하여 구성되는 복수 개의 도체유닛 및, 상기 광유닛 및 상기 도체유닛 둘레에 구비되는 외부자켓;을 포함하여 구성된 멀티미디어용 광전복합 케이블을 제공할 수 있다.
이 경우, 상기 복수 개의 광섬유 사이에 상기 경화성 수지가 형성될 수 있다.
또한, 상기 경화성 수지는 UV 경화성 아크릴레이트 레진이며, UV 조사에 의해 경화 형성될 수 있다.
그리고, 상기 광유닛의 직경은 0.5 밀리미터(mm) 내지 2.0 밀리미터(mm)일 수 있다.
여기서, 상기 외부자켓의 두께는 0.3 밀리미터(mm) 내지 1.0 밀리미터(mm)일 수 있다.
이 경우, 상기 광섬유와 광유닛 외주면 까지의 거리는 0.03 밀리미터(mm) 내지 0.20 밀리미터(mm)일 수 있다.
또한, 상기 광유닛의 면적에 대한 상기 복수 개의 광섬유의 총면적의 비는 30% 내지 80%의 범위를 만족할 수 있다.
그리고, 상기 광섬유는 코어, 클래딩, 제1 코팅층 및 제2 코팅층으로 구성되는 GOF(Glass Optical Fiber) 방식의 광섬유일 수 있다.
여기서, 상기 광유닛은 중심부에 배치되고, 상기 도체유닛은 상기 광유닛을 감싸도록 배치될 수 있다.
이 경우, 각각의 상기 도체유닛은 2개의 인접한 도체유닛 및 상기 광유닛과 외접할 수 있다.
또한, 상기 도체유닛을 구성하는 도체의 직경은 36 AWG 내지 24 AWG일 수 있다.
그리고, 각각의 상기 도체유닛은 도체가 1개 구비되고, 상기 도체유닛의 직경은 0.5 밀리미터(mm) 내지 1.0 밀리미터(mm)일 수 있다.
이 경우, 상기 외부자켓 내측에 상기 광유닛 및 상기 도체유닛을 감싸는 인장재가 구비될 수 있다.
또한, 상기 광유닛은 1개 구비되고, 상기 도체유닛은 2개 내지 12개가 구비될 수 있다.
그리고, 상기 광유닛은 1개 구비되고, 상기 도체유닛이 2개 또는 3개 구비되는 경우, 상기 광유닛과 상기 도체유닛은 삼각형 또는 사각형으로 배치될 수 있다.
여기서, 상기 광유닛은 1개 구비되고, 상기 도체유닛이 4개 내지 12개 구비되는 경우, 상기 광유닛이 중심부에 배치되고 상기 도체유닛은 상기 광유닛을 둘러싸도록 배치될 수 있다.
그리고, 상기 외부자켓 내측에 적어도 하나의 인장선이 더 구비될 수 있다.
여기서, 상기 광유닛은 1개 구비되고, 상기 도체유닛은 6개가 상기 광유닛을 둘러싸도록 배치되며, 상기 멀티미디어용 광전복합 케이블의 전체 직경은 2.1 밀리미터(mm) 내지 6.0 밀리미터(mm)일 수 있다.
이 경우, 상기 외부자켓은 폴리염화비닐 재질로 구성될 수 있다.
또한, 상기 멀티미디어용 광전복합 케이블의 단면 형상은 원형일 수 있다.
또한, 상기 과제를 해결하기 위하여, 본 발명은 복수 개의 GOF(Glass Optical Fiber) 방식의 광섬유 및 상기 복수 개의 광섬유를 감싸도록 UV 경화성 아크릴레이트 레진을 경화시켜 형성된 광섬유 보호층을 포함하며, 0.5 밀리미터(mm) 내지 2.0 밀리미터(mm) 직경을 갖는 하나의 광유닛, 하나의 도체 및 상기 도체를 감싸는 절연체를 포함하여 구성되며, 각각 0.5 밀리미터(mm) 내지 1.0 밀리미터(mm)의 직경을 가지며, 상기 광유닛 둘레에 배치되는 복수 개의 도체유닛, 상기 도체유닛 둘레를 감싸는 인장재 및, 상기 인장재 외부를 감싸며 0.3 밀리미터(mm) 내지 1.0 밀리미터(mm)의 두께를 갖는 외부자켓을 포함하며, 상기 도체유닛 직경에 대한 광유닛의 직경의 비는 0.7 에서 2.9이며, 전체 직경은 2.1 밀리미터(mm) 내지 6.0 밀리미터(mm) 것을 특징으로 하는 멀티미디어용 광전복합 케이블을 제공할 수 있다.
또한, 상기 도체유닛은 6개가 중심부에 배치된 광유닛 둘레에 배치될 수 있다.
이 경우, 각각의 상기 도체유닛은 2개의 인접한 도체유닛 및 상기 광유닛과 외접할 수 있다.
그리고, 상기 광섬유는 코어, 클래딩, 제1 코팅층 및 제2 코팅층으로 구성될 수 있다.
여기서, 상기 광섬유와 광유닛 외주면 까지의 거리는 0.03 밀리미터(mm) 내지 0.20(mm) 밀리미터일 수 있다.
그리고, 상기 광유닛의 면적에 대한 상기 복수 개의 광섬유의 총면적의 비는 30% 내지 80%의 범위를 만족할 수 있다.
본 발명에 따른 멀티미디어용 광전복합 케이블에 의하면, 케이블을 구성하는 광유닛 내부의 빈공간, 광유닛과 도체 유닛 사이의 빈공간 및 도체 유닛 사이의 빈공간을 최소화하여 케이블 전체 직경을 최소화할 수 있다.
또한, 본 발명에 따른 멀티미디어용 광전복합 케이블에 의하면, 광유닛 및 도체 유닛을 배치함에 있어서 케이블의 단면 형상이 원형을 유지하기 용이하도록 하여 케이블 내부의 빈공간을 최소화할 수 있다.
또한, 본 발명에 따른 멀티미디어용 광전복합 케이블에 의하면, 케이블이 원형 형태로 구성되므로, 케이블 설치시의 방향성 제한을 제거하였으며, 장거리 설치시에 발생되는 밴딩 또는 마찰에 따른 케이블 손상을 최소화할 수 있다.
또한, 본 발명에 따른 멀티미디어용 광전복합 케이블에 의하면, 플라스틱 재질의 광섬유 대신 유리 재질의 광섬유를 적용하여 케이블 길이에 따른 신호 손실을 최소화할 수 있으며, 단위 제품의 케이블 길이를 충분히 길게 하여 케이블 생산시 낭비되는 케이블의 양을 최소화하며, 유리 광섬유 특성에 따른 케이블 설치환경에 따른 온도 등의 환경적 제약을 최소화할 수 있다.
또한, 본 발명에 따른 멀티미디어용 광전복합 케이블에 의하면, 광유닛을 구성하는 광섬유를 경화성 수지로 원형 또는 다각형으로 형성 한 후 케이블의 구성요소로 사용하므로 광섬유 별로 추가 버퍼화하는 공정 등을 생략할 수 있으므로 제품의 공정을 단순화할 수 있다.
또한, 본 발명에 따른 멀티미디어용 광전복합 케이블에 의하면, 필요에 따라 광유닛 및 도체 유닛의 개수를 조절하거나, 광유닛 또는 도체 유닛 자리에 인장선 또는 개재 등으로 대체하여 사용자의 요구에 따라 다양하게 설계를 변경할 수 있다.
도 1은 본 발명에 따른 멀티미디어용 광전복합 케이블의 하나의 실시 예의 단면도를 도시한다.
도 2는 본 발명에 따른 멀티미디어용 광전복합 케이블의 다른 실시 예들의 단면도를 도시한다.
도 3은 본 발명에 따른 멀티미디어용 광전복합 케이블의 다른 실시 예들의 단면도를 도시한다.
도 4는 본 발명에 따른 멀티미디어용 광전복합 케이블의 다른 실시 예들의 단면도를 도시한다.
도 5는 종래 소개된 멀티미디어용 광전복합 케이블 중 하나의 단면도를 도시한다.
도 6은 일본 공개특허공보 특개2013-218839호의 참고도면을 도시한다.
도 7은 일본 공개특허공보 특개2012-053121호는의 참고도면을 도시한다.
이하, 첨부된 도면들을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시 예들을 상세히 설명하기로 한다. 그러나, 본 발명은 여기서 설명된 실시 예들에 한정되지 않고 다른 형태로 구체화될 수도 있다. 오히려, 여기서 소개되는 실시 예들은 개시된 내용이 철저하고 완전해질 수 있도록, 그리고 당업자에게 본 발명의 사상이 충분히 전달될 수 있도록 하기 위해 제공되는 것이다. 명세서 전체에 걸쳐서 동일한 참조번호들은 동일한 구성요소들을 나타낸다.
도 1은 본 발명에 따른 멀티미디어용 광전복합 케이블(100)의 하나의 실시예의 단면도를 도시한다. 본 발명에 따른 멀티미디어용 광전복합 케이블(100)은 상기 복수 개의 광섬유(111) 사이에 경화성 수지로 채워짐과 동시에 광섬유(111) 외부 역시 경화성 수지로 감싸진다.
상기 광섬유(111) 사이에 채워지고, 상기 광섬유(111)를 감싸는 경화성 수지는 보호층(113)을 형성한다. 여기서, ‘광섬유’란 각각의 개별 광섬유 심선을 의미한다.
상기 경화성 수지는 UV 경화성 아크릴레이트 레진일 수 있으며, UV 조사에 의해 경화 형성될 수 있다.
더욱 바람직하게, 복수 개의 광섬유(111) 사이에 상기 경화성 수지가 채워지는 과정에서 상호 복수 개의 광섬유 및 상기 복수 개의 광섬유(111)를 빈 공간이 최소화되는 것이 바람직하다.
본 발명에 따른 멀티미디어용 광전복합 케이블(100)은 복수 개의 광섬유(111) 및 상기 복수 개의 광섬유(111) 사이를 채우며 상기 복수 개의 광섬유(111) 외부를 감싸도록 경화성 수지를 경화시켜 형성한 광섬유 보호층(113)을 포함하는 광유닛(110), 도체(131) 및 상기 도체(131)를 감싸는 절연체(133)를 포함하여 구성되는 복수 개의 도체유닛(130) 및, 상기 광유닛(110) 및 상기 도체유닛(130) 둘레에 구비되는 외부자켓(170)을 포함하여 구성될 수 있다.
본 발명에 따른 멀티미디어용 광전복합 케이블(100)을 구성하는 광유닛(110)은 적어도 하나 이상의 광섬유(111) 사이 및 외부에 경화성 수지가 채워진 상태로 경화된 광섬유 보호층(113)을 포함하여 구성되며, 단면이 원형 또는 다각형으로 성형될 수 있다.
본 발명에 따른 멀티미디어용 광전복합 케이블(100)은 내부의 광섬유를 충분히 보호함과 동시에 직경을 최소화하는 것을 목적으로 한다. 따라서, 상기 광섬유(111)는 장거리 손실 감소 및 직경 최소화를 위하여 GOF(Glass Optical Fiber) 방식의 광섬유(111)를 적용한다.
일반적으로 광섬유를 이용한 통신은 광섬유 내에서 빛의 전파 원리는 굴절률이 높은 물질에서 낮은 물질로 빛이 진행될 때, 그 경계면에서 일정한 각도 내의 빛이 모두 전반사되는 원리를 사용한다.
POF(Plastic Optical Fiber) 방식의 광섬유(111)는 GOF(Glass Optical Fiber) 방식의 광섬유(111)에 비하여 광섬유(111) 자체의 직경이 크고, 길이에 따른 손실율이 높아서 장거리 기기 연결에 제약이 있다.
기본적으로 POF(Plastic Optical Fiber) 방식의 광섬유는 그 직경이 약 300um 이상이므로, 광섬유 식별 및 보호를 위한 버퍼 등의 직경을 고려하는 경우 광유닛의 직경은 훨씬 커지게 된다.
그리고, 단일 광섬유는 코어(Core), 클래딩(Cladding), 제1 코팅층 및 제2 코팅층을 포함하여 구성될 수 있으며, 정보를 포함한 광신호는 굴절률이 높은 코어층과 굴절률이 낮은 클래딩(Cladding)의 경계면에서 반사되어 광섬유 코어를 따라 전파되게 된다.
상기 코어(Core)는 굴절률이 약간 높아지도록 게르마늄(Ge)을 첨가한 실리카 재질로 구성되며, 제1 코팅층 및 제2 코팅층은 주로 UV 경화성 수지 등으로 코팅 후 경화시켜 제조되는 방법이 사용될 수 있다.
GOF 방식의 광섬유의 직경은 대략 200um이하이므로, POF 광섬유에 비해 전체 케이블의 직경 최소화에 유리하다.
본 발명에 따른 멀티미디어용 광전복합 케이블이 POF 재질의 광섬유 대신 GOF 재질의 광섬유를 적용하여, 광유닛의 직경 최소화의 효과 이외에 케이블 길이에 따른 신호 손실을 최소화할 수 있으며, 단위 제품의 케이블 길이를 충분히 길게 하여 케이블 생산 시 낭비되는 케이블의 양을 최소화하며, 유리 광섬유 특성에 따른 케이블 설치환경에 따른 온도 등의 환경적 제약을 최소화할 수 있다는 부수적 효과도 얻을 수 있다.
상기 광섬유(111)를 수용하여 상기 광섬유 보호층(113)을 구성하는 상기 경화성 수지는 UV 경화성 아크릴레이트 레진일 수 있으며, 상기 광유닛 내부에는 빈공간이 발생되지 않도록 성형되는 것이 바람직하다.
상기 광섬유 보호층(113) 내부에 빈공간이 형성되는 경우, 빈공간 만큼 광유닛(110)의 직경이 증가되므로 광유닛의 직경을 최소화하기 위해서는 광섬유 보호층(113) 내부 공간에 빈공간이 발생되지 않도록 하거나, 최소화해야 한다.
그리고, 내부에 빈공간이 발생되지 않도록 하더라도 상기 광섬유 보호층(113)이 복수 개의 광섬유(111)를 충분히 보호하기 위하여, 상기 광섬유와 광유닛 외주면 까지의 거리(X)는 0.03 밀리미터(mm) 내지 0.20 밀리미터(mm)의 범위를 만족하는 것이 바람직하다.
또한, 상기 광섬유와 광유닛 외주면 까지의 거리(X)는 0.03 밀리미터(mm) 밀리미터 내지 0.20 밀리미터(mm)의 범위를 만족하는 것이 바람직하다.
더 나아가, 복수 개의 광섬유(111)가 구비되는 경우, 도 1에 도시된 바와 같이, 복수 개의 광섬유가 상호 이격된 상태로 그 내부에는 빈공간이 최소화되도록 경화성 수지에 의하여 충진되어 경화되는 것이 바람직하다.
이와 같은 방법에 의하여, 본 발명에 따른 멀티미디어용 광전복합 케이블(100)의 경우, 복수 개의 광섬유가 조밀하게 배치되어 단일 광유닛으로 형성되므로 광유닛(110)의 직경이 훨씬 작아질 수 있다.
광섬유 자체가 이미 설명한 바와 같이, UV 경화성 아크릴레이트 레진 재질로 1차 코팅 및 2차 코팅될 수 있으므로 상기 광유닛은 각각의 광섬유의 코어의 관점에서 UV 경화성 수지로 3층 이상 코팅 또는 피복 성형된 것으로 볼 수 있다.
이 경우, 경화성 수지로 구성된 광섬유 보호층(113) 내부에 수용되는 광섬유(111)는 빈틈이 제거되거나 최소화되므로 광유닛(110) 전체 직경이 최소화될 수 있다.
도 1에 도시된 실시예의 광유닛(110)을 구성하는 광섬유(111)는 4개가 구비되고, 4심 광섬유(111)를 나란히 배치하여 UV 경화성 아크릴레이트 레진(UV curable acrylate resin)으로 원형 또는 다각형의 형태로 경화시킨 경우, 상기 광유닛(110)의 직경(do)은 0.5 밀리미터(mm) 내지 2.0 밀리미터(mm)로 구성될 수 있음을 확인할 수 있으며, 상기 광유닛(110)의 면적에 대한 상기 복수 개의 광섬유의 총면적의 비는 30% 내지 80%의 범위를 만족할 수 있음이 확인되었다.
광섬유(111)를 보호하기 위한 광섬유 보호층(113)을 UV 경화성 아크릴레이트 레진 재질로 경화시키는 방법으로 성형한 결과, 일반 PVC 코팅된 제품에 비해 강도 / 경도 / 탄성이 높아 케이블 중심이나 절연도체와 나란히 연합되는 구조로 벤딩이나 수축에 따른 손상이 최소화될 수 있음을 확인할 수 있었다.
광유닛을 구성하는 다수의 광섬유를 경화성 수지로 성형 후 바로 케이블의 구성요소로 사용하므로 종래 소개된 멀티미디어용 광전복합 케이블 등과 달리 리본화 또는 섬유별 버퍼화 공정 등을 생략할 수 있으므로 제품의 공정을 단순화할 수 있으므로 제조비용을 절감할 수 있다.
상기 광유닛(110) 둘레에는 복수 개의 도체유닛(130)이 구비될 수 있다. 도 1에 도시된 실시예는 하나의 광유닛(110) 둘레에 6개의 도체유닛(130)이 구비된 예를 도시한다.
본 발명의 도체유닛(130)은 직경 최소화를 위하여 각각 1개의 도체(131)가 구비될 수 있으며, 각각의 도체(131)의 직경은 36 AWG 내지 24 AWG일 수 있다.
상기 도체(131)는 구리 재질일 수 있으며, 상기 절연체(133)는 다양한 재질이 사용될 수 있다. 상기 절연체(133)의 재질로는 폴리염화비닐(PVC, Polyvinyl Chloride) 등이 사용될 수 있다.
그리고, 전술한 크기를 갖는 도체(131)는 각각 절연체(133)로 피복된 상태일 수 있으며, 하나의 도체(131)가 절연체(133)로 피복된 각각의 도체유닛(130)의 직경(dc)은 0.5 밀리미터(mm) 내지 1.0 밀리미터(mm)일 수 있다.
도 1에 도시된 바와 같이, 하나의 광유닛(110)이 중심에 배치되고 6개의 도체유닛(130)을 광유닛(110) 둘레에 배치함과 동시에 상기 광유닛(110) 및 상기 도체유닛(130)의 직경 조건을 전술한 바와 같이 조합하는 경우, 각각의 상기 도체유닛(130)은 2개의 인접한 도체유닛 및 중심부에 배치된 광유닛(110)과 외접하는 형태가 될 수 있다. 즉, 광유닛(110) 둘레에 배치되는 도체유닛(130)이 광유닛과 인접한 2개의 광유닛(110)과 모두 접촉되도록 하여 도체유닛(110) 사이의 빈공간을 최소화할 수 있으며 결국 케이블의 직경 최소화가 가능하게 된다.
하나의 도체유닛이 인접한 도체유닛들과 중심부에 배치되는 광유닛과 접촉되도록 도체유닛 및 광유닛의 직경을 조절하는 경우, 도체유닛의 개수는 더 늘어날 수 있으며, 상기 도체유닛은 약 2개 내지 12개가 되도록 구성되는 것이 바람직하다.
상기 광유닛(110) 둘레를 감싸도록 배치된 상기 도체유닛(130) 외측에는 외부자켓(170)이 구비될 수 있으며, 상기 외부자켓(170) 내측에 상기 광유닛(110) 및 상기 도체유닛(130)을 감싸는 인장재(150)가 구비될 수 있다.
본 발명에 따른 멀티미디어용 광전복합 케이블(100)은 설치환경에 따라 설치 길이가 100m 이상인 경우도 있으며, 장조장 케이블은 포설 환경에서 벤딩이나 마찰에 따른 장력을 크게 받을 수 있다. 따라서, 외부자켓(170) 내부에 상기 광유닛(110) 및 상기 도체유닛(130)을 감싸는 인장재(150)를 구비하여 케이블의 기계적 강성을 보강한다. 상기 인장재(150)로서 아라미드얀 등이 사용될 수 있다.
상기 인장재(150)로서의 아라미드얀은 상기 광유닛(110) 및 상기 도체유닛(130) 외부를 충분히 덮을 수 있는 양을 적용하여, 내부 구성품인 상기 광유닛(110) 및 상기 도체유닛(130)인 내부 구성품과외부자켓(170)간의 직접적인 접촉을 방지하여 구성 간의 눌러 붙음 등의 문제점을 방지할 수 있다.
상기 외부자켓(170)의 두께는 0.3 밀리미터(mm) 내지 1.0 밀리미터(mm)인 폴리염화비닐(PVC, Polyvinyl Chloride) 등의 수지 재질로 구성될 수 있다.
위와 같은 구성들로 구성된 도 1에 도시된 본 발명에 따른 멀티미디어용 광전복합 케이블(100)의 경우, 상기 광유닛(110)은 1개 구비되고, 상기 도체유닛(130)은 6개가 상기 광유닛(110)을 둘러싸도록 배치되며, 상기 멀티미디어용 광전복합 케이블(100)의 전체 직경(D)은 3.2 밀리미터(mm) 내지 3.6 밀리미터(mm)로 측정된다. 따라서 종래 소개된 납작한 형태의 멀티미디어용 광전복합 케이블(100)의 장폭인 약 5 밀리미터(mm) 이상의 크기보다 케이블의 직경을 크게 감소시킬 수 있다.
물론, 상기 광유닛(110)은 1개 구비되고, 상기 도체유닛(130)은 6개가 상기 광유닛(110)을 둘러싸도록 배치되는 경우, 광유닛(110)의 직경 및 도체유닛(130)의 직경을 각각 전술한 범위로 조절하는 경우, 케이블 전체의 직경을 2.1 밀리미터(mm) 내지 6.0 밀리미터(mm) 범위로 다양하게 조절할 수 있는 것으로 확인되었다. 따라서, 제품의 용도 등을 고려하여 광유닛 및 도체유닛의 개수가 특정된 경우에도 직경을 다양하게 변경할 수 있다.
이와 같은 방법으로, 도 1에 도시된 멀티미디어용 광전복합 케이블(100)은 중심부에 하나의 광유닛(110)이 구비되고, 상기 광유닛(110) 둘레에 6개의 도체유닛(130)이 구비되어 내부에 빈공간이 최소화되고, 외부자켓(170)에 의하여 피복된 상태에서 케이블의 단면 형상이 원형에 가깝게 구성될 수 있다. 따라서, 케이블이 원형 형태로 구성되므로, 장거리 설치 시에 케이블 설치 방향에 제약이 없고, 설치 과정에서 발생되는 벤딩 또는 마찰에 따른 케이블 손상 등을 최소화할 수 있는 효과도 얻을 수 있다.
도 2는 본 발명에 따른 멀티미디어용 광전복합 케이블(100)의 다른 실시 예들의 단면도를 도시한다. 구체적으로, 도 2(a)는 광유닛(110) 1개와 도체유닛(130) 2개를 삼각형 구도로 배치한 구조를 갖는 멀티미디어용 광전복합 케이블(100)의 단면도를 도시하며, 도 2(b)는 광유닛(110) 1개와 도체유닛(130) 3개를 사각형 구도로 배치한 구조를 갖는 멀티미디어용 광전복합 케이블(100)의 단면도를 도시한다.
도 1에 도시된 실시예와 달리, 도 2(a)에 도시된 실시 예는 하나의 광유닛(110)과 2개의 도체유닛(130)으로 구성되고, 도 2(b)에 도시된 실시 예는 하나의 광유닛(110)과 3개의 도체유닛(130)으로 구성된다.
전술한 본 발명에 따른 멀티미디어용 광전복합 케이블(100)은 하나의 광유닛(110)과 하나의 광유닛(110)의 둘레를 감싸기 위하여 충분한 개수의 도체유닛(130)이 구비되었다.
그러나, 필요에 따라 도체유닛(130)의 개수는 광유닛(110)을 둘러싸기 부족한 개수로 구성될 수도 있다. 이런 경우에는, 광유닛(110)을 케이블의 중심부에 배치할 수 없으며, 상기 광유닛(110)과 상기 도체유닛(130)을 구별없이 삼각형 또는 사각형 등의 다각형 형태로 배치하여 구성할 수 있다.
따라서, 각각의 실시 예에 따른 케이블을 구성하는 유닛의 수가 3개 및 4개로 구성되는 경우, 예를 들면, 상기 광유닛(110)은 1개 구비되고, 상기 도체유닛(130)이 2개 또는 3개 구비되는 경우에는 광유닛(110)을 중심부에 배치하는 것이 비효율적이고 케이블 내부에 불필요한 공간을 많이 발생시키므로 각각 삼각형 형태 및 사각형 형태로 배치하여 낭비되는 공간을 최소화할 수 있다.
도 2(a) 및 도 2(b)에 도시된 실시 예는 각각의 유닛을 삼각형 및 사각형으로 배치하여 낭비되는 공간을 최소화하여, 각각 외부자켓(170)을 피복한 상태에서 케이블 전체 단면 형태가 원형에 가깝도록 구성할 수 있다.
절연도체는 그 수에 따라 광유닛(110)을 중간에 위치하거나 나란히 배치가 가능하며, 절연도체를 꼬아서(집합 또는 연합) 벤딩에 대한 스트레스를 최소화하였다.
원형의 광유닛(110)과 절연도체를 효과적으로 배치하여 낭비되는 공간을 제거하여 케이블을 원형으로 만들면서 직경을 최적화 하였다.
결론적으로, 상기 광유닛(110)이 1개 구비되고, 상기 도체유닛(130)이 2개 또는 3개 구비되는 경우, 상기 광유닛(110)과 상기 도체유닛(130)은 삼각형 또는 사각형으로 배치되도록 하는 것이 바람직하다.
도 3은 본 발명에 따른 멀티미디어용 광전복합 케이블(100)의 다른 실시 예들의 단면도를 도시한다.
구체적으로, 도 3(a)는 광유닛(110)1개를 중심으로 도체유닛(130) 5개를 주위에 배치한 구조를 갖는 멀티미디어용 광전복합 케이블(100)의 단면도를 도시하며, 도 3(b)는 광유닛(110) 1개를 중심으로 도체유닛(130) 7개를 주위에 배치한 구조를 갖는 멀티미디어용 광전복합 케이블(100)의 단면도를 도시하며, 도 3(c)는 광유닛(110) 1개를 중심으로 도체유닛(130) 8개를 주위에 배치한 구조를 갖는 멀티미디어용 광전복합 케이블(100)의 단면도를 도시하며, 도 3(d)는 광유닛(110) 1개를 중심으로 도체유닛(130) 9개를 주위에 배치한 구조를 갖는 멀티미디어용 광전복합 케이블(100)의 단면도를 도시하며, 도 3(e)는 광유닛(110) 1개를 중심으로 도체유닛(130) 10개를 주위에 배치한 구조를 갖는 멀티미디어용 광전복합 케이블(100)의 단면도를 도시하며, 도 3(f)는 광유닛(110) 1개를 중심으로 도체유닛(130) 11개를 주위에 배치한 구조를 갖는 멀티미디어용 광전복합 케이블(100)의 단면도를 도시하며, 도 3(g)는 광유닛(110) 1개를 중심으로 도체유닛(130) 12개를 주위에 배치한 구조를 갖는 멀티미디어용 광전복합 케이블(100)의 단면도를 도시한다.
본 발명에 따른 멀티미디어용 광전복합 케이블(100)은 광유닛(110)이 중심부에 1개 구비되고, 도체유닛(130)은 상기 광유닛(110) 둘레에 2개 내지 12개가 구비되는 기본적인 형태를 가질 수 있으며, 상기 광유닛(110)을 구성하는 광섬유(111)의 개수는 필요에 따라 증감될 수 있다.
도 1을 참조하여 전술한 실시예의 광유닛(110)은 광섬유(111)가 4심인 4심 광유닛(110)을 도시하지만, 상기 광유닛(110)을 구성하는 광섬유(111)는 1개 내지 12개가 구비될 수 있으며, 심수가 증가됨에 따라 광유닛(110)의 전체 직경은 1~4심 광유닛(110)의 경우 0.50 ~ 1.35 밀리미터(mm), 5~6심 광유닛(110)의 경우, 0.75 ~ 1.50 밀리미터(mm), 7 ~ 8심 광유닛(110)의 경우 0.95~1.70 밀리미터(mm) 및 9 ~ 12심 광유닛(110)의 경우 1.00 ~ 2.00 밀리미터(mm)의 크기를 가질 수 있으며, 이와 같은 직경은 동일 심수의 POF(Plastic Optical Fiber) 방식의 광섬유(111)를 적용한 경우보다 광유닛(110)의 직경을 효과적으로 줄일 수 있다. 결론적으로, 본 발명에 따른 멀티미디어용 광복합 케이블을 구성하는 광유닛의 광섬유의 개수는 12개 이하로 구성될 수 있으며, 광유닛의 외측 직경은 0.5 밀리미터(mm) 내지 2.0 밀리미터(mm) 정도의 범위를 만족할 수 있다. 그리고, 전술한 바와 같이, 단일 도체를 구비하는 도체유닛(130)의 직경(dc')은 0.5 밀리미터(mm) 내지 1.0 밀리미터(mm)일 수 있다.
복수 개의 광섬유(111)를 나란히 배열한 뒤 원형 또는 다각형으로 형성하는 방법을 사용하여 내부에 빈틈을 제거하거나 빈틈을 최소화하는 방식으로 직경 증대원인인 빈공간을 최소화한 성형이 가능하므로 결국 광유닛(110)의 직경을 최소화함과 동시에 이러한 광유닛(110) 둘레에 전술한 도체유닛을 나란히 빈틈을 최소화하면 배치하는 방법에 의하여 광케이블 전체 직경을 최소화할 수 있다.
도 3에 도시된 바와 같이, 상기 광유닛(110)이 케이블 중심부에 하나 구비되는 경우에는 도체유닛(130) 직경(dc')에 대한 광유닛(110)의 직경(do')의 비(광유닛 직경(do') / 도체유닛 직경(dc'))는 케이블의 단면 형상을 원형에 가깝게 하기 위하여 도체유닛(130)의 개수가 증가됨에 따라 커질 수 있다.
즉, 상기 도 3(a)에는 큰 차이가 있도록 도시되지 않았으나, 상기 광유닛(110)의 개수가 5개인 경우에는 광유닛(110)이 중심부에 하나 구비되는 경우, 도체유닛(130)에 대한 광유닛(110)의 직경의 비는 1보다 작을 수 있다. 즉, 도체유닛(130) 사이의 빈공간은광유닛(110)의 직경에 따라 증가될 수 있으므로 광유닛의 직경을 최소화하여 전체 케이블의 직경을 최소화할 수 있으며, 이 경우 광유닛(110)의 직경이 도체유닛(130)의 직경보다 작을 수 있다.
반면, 도 3(b) 내지 도 3(g)에 도시된 바와 같이, 도체유닛(130)에 대한 광유닛(110)의 직경의 비(광유닛 직경(do') / 도체유닛 직경(dc'))는 상기 도체유닛(130)의 개수 증가에 따라 증가될 수 있다.
즉, 본 발명에 따른 멀티미디어용 광전복합 케이블(100)의 중심부에 광유닛(110)이 하나 배치되고, 복수 개의 도체유닛(130)이 광유닛(110)의 둘레에 배치되는 멀티미디어용 광전복합 케이블(100)의 도체유닛(130) 직경에 대한 광유닛(110)의 직경의 비(광유닛 직경(do') / 도체유닛 직경(dc'))는 약 0.7 에서 2.9 정도까지 다양한 값을 갖는다는 것을 확인할 수 있다.
도 3에 도시된 바와 같이, 중심부에 하나의 광유닛(110)을 구비하고 그 둘레에 복수 도체 유닛(130)을 배치하여 케이블 내부에 빈틈을 최소화하여 원형으로 멀티미디어용 광전복합 케이블(100)을 제작하는 경우, 케이블 전체 직경(D')이 12심 광섬유를 포함하는 하나의 광유닛(110)과 12심 도체유닛(130)을 구비하는 하나의 멀티미디어용 광전복합 케이블의 직경이 4.8 밀리미터(mm)를 넘지 않았고, 도체 수와 광섬유 수가 2배 이상 증가 하였지만 종래 소개된 광섬유 4심이 구비된 광유닛과 6개의 도체 유닛이 구비된 멀티미디어용 광전복합 케이블의 폭 중 광폭인 5.0 밀리미터(mm)보다 작음을 확인하였다.
결론적으로, 상기 광유닛은 1개 구비되고, 상기 도체유닛이 4개 이상 12개 구비되는 경우, 상기 광유닛이 중심부에 배치되고 상기 도체유닛은 상기 광유닛을 둘러싸도록 배치되는 구조를 갖는 것이 케이블의 직경을 최소화할 수 있음을 확인할 수 있다. 도체유닛이 4개인 경우는 미도시 되었으나, 도 1 및 도 2를 참조하는 경우, 광유닛을 중심부에 배치한 후 도체유닛을 그 둘레에 배치할 수 있음을 이해할 수 있다.
또한, 광유닛 및 도체유닛의 직경을 적절히 조절하는 경우 도 1 및 도 3에 도시된 바와 같이, 하나의 도체유닛(130)이 중심부에 위치한 광유닛(110) 및 인접한 2개의 도체유닛(130)과 외접하도록 하여 케이블 내부의 빈공간을 최소화할 수 있으므로 케이블 직경을 최소화할 수 있으며, 이와 같은 방법으로 완성된 케이블의 단면을 원형에 가깝게 구성할 수 있음은 전술한 바와 같다.
도 4는 본 발명에 따른 멀티미디어용 광전복합 케이블(100)의 다른 실시예들의 단면도를 도시한다.
구체적으로, 도 4(a)는 그 중심부에 인장선(180)이 배치되고 상기 인장선(180) 주위에 4개의 도체유닛(130)과 1개의 광유닛(110)이 배치된 구조를 갖는 구조를 갖는 멀티미디어용 광전복합 케이블(100)의 단면도를 도시하며, 도 4(b)는 1개의 광유닛(110) 중심으로 5개의 도체유닛(130)과 1개 이상의 광유닛(110)을 배치한 구조를 갖는 멀티미디어용 광전복합 케이블(100)의 단면도를 도시한다.
도 1 또는 도 3에 도시된 실시예는 케이블의 단면 형상이 원형이 되도록 하기 위해 케이블의 중심부에 광유닛(110)이 배치되도록 구성하였으나, 케이블의 중심부에 배치되는 구성요소가 광유닛(110)으로 국한되지 않는다.
즉, 케이블의 중심부에 광유닛(110)이 아니라 인장선(180)이 구비될 수도 있고, 광유닛(110)과 도체유닛(130)을 인장선(180) 둘레에 배치하여 케이블 단면 형상을 전체적으로 원형에 가깝도록 구성할 수도 있다. 상기 인장선(180)은 케이블의 기계적 강성 보강을 위해서도 추가될 수도 있고, 단순 원형 형상 유지를 위한 개재로 대체될 수도 있다.
또한, 도 1 내지 도 4(a)에 도시된 실시 예는 광유닛(110)이 1개 구비되는 예를 도시하였으나, 광유닛(110) 역시 복수 개로 구비될 수 있다.
즉, 사용자의 요구 또는 새로운 규격에 대응하기 위하여 광유닛(110)의 개수와 각각의 광유닛(110)에 구비되는 광섬유(111)의 개수도 가변될 수 있다.
도 4(b)에 도시된 실시예에서, 제1 광유닛(110a)이 케이블의 중심부에 구비되고, 제2 광유닛(110b)이 5개의 도체유닛(130)들과 함께 제1 광유닛(110a) 둘레에 배치되어 케이블의 단면 형태를 원형으로 구성되도록 할 수 있다.
즉, 본 발명에 따른 멀티미디어용 광전복합 케이블(100)은 상기 광유닛(110)이 2개 이상 구비되는 경우, 중심부에는 상기 광유닛(110) 중 하나의 광유닛(110)이 구비되고, 나머지 광유닛(110) 및 복수 개의 도체유닛(130)이 중심부에 구비된 광유닛(110) 둘레를 감싸도록 배치되는 구조를 갖도록 할 수 있다.
따라서, 본 발명에 따른 멀티미디어용 광전복합 케이블에 의하면, 필요에 따라 광유닛 및 도체 유닛의 개수를 조절하거나, 광유닛 또는 도체 유닛 자리에 인장선 또는 개재 등으로 대체하여 사용자의 요구에 따라 다양하게 설계를 변경하고 제품을 다양화할 수 있다.
본 명세서는 본 발명의 바람직한 실시 예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술분야의 당업자는 이하에서 서술하는 특허청구범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경 실시할 수 있을 것이다. 그러므로 변형된 실시가 기본적으로 본 발명의 특허청구범위의 구성요소를 포함한다면 모두 본 발명의 기술적 범주에 포함된다고 보아야 한다.

Claims (26)

  1. 복수 개의 광섬유 및 상기 복수 개의 광섬유 사이를 채우며 상기 복수 개의 광섬유 외부를 감싸도록 경화성 수지를 경화시켜 형성한 광섬유 보호층을 포함하는 광유닛;
    도체 및 상기 도체를 감싸는 절연체를 포함하여 구성되는 복수 개의 도체유닛; 및,
    상기 광유닛 및 상기 도체유닛 둘레에 구비되는 외부자켓;을 포함하여 구성된 멀티미디어용 광전복합 케이블.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 복수 개의 광섬유 사이에 상기 경화성 수지가 형성되는 것을 특징으로 하는 멀티미디어용 광전복합 케이블.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 경화성 수지는 UV 경화성 아크릴레이트 레진이며, UV 조사에 의해 경화 형성되는 것을 특징으로 하는 멀티미디어용 광전복합 케이블.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 광유닛의 직경은 0.5 밀리미터(mm) 내지 2.0 밀리미터(mm)인 것을 특징으로 하는 멀티미디어용 광전복합 케이블.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 외부자켓의 두께는 0.3 밀리미터(mm) 내지 1.0 밀리미터(mm)인 것을 특징으로 하는 멀티미디어용 광전복합 케이블.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 광섬유와 광유닛 외주면 까지의 거리는 0.03 밀리미터(mm) 내지 0.20 밀리미터(mm)인 것을 특징으로 하는 멀티미디어용 광전복합 케이블.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 광유닛의 면적에 대한 상기 복수 개의 광섬유의 총면적의 비는 30% 내지 80%의 범위를 만족하는 것을 특징으로 하는 멀티미디어용 광전복합 케이블.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 광섬유는 코어, 클래딩, 제1 코팅층 및 제2 코팅층으로 구성되는 GOF(Glass Optical Fiber) 방식의 광섬유인 것을 특징으로 하는 멀티미디어용 광전복합 케이블.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 광유닛은 중심부에 배치되고, 상기 도체유닛은 상기 광유닛을 감싸도록 배치되는 것을 특징으로 하는 광전복합 케이블.
  10. 제9항에 있어서,
    각각의 상기 도체유닛은 2개의 인접한 도체유닛 및 상기 광유닛과 외접하는 것을 특징으로 하는 멀티미디어용 광전복합 케이블.
  11. 제1항에 있어서,
    상기 도체유닛을 구성하는 도체의 직경은 36 AWG 내지 24 AWG 인 것을 특징으로 하는 멀티미디어용 광전복합 케이블.
  12. 제11항에 있어서,
    각각의 상기 도체유닛은 도체가 1개 구비되고, 상기 도체유닛의 직경은 0.5 밀리미터(mm) 내지 1.0 밀리미터(mm)인 것을 특징으로 하는 멀티미디어용 광전복합 케이블.
  13. 제1항에 있어서,
    상기 외부자켓 내측에 상기 광유닛 및 상기 도체유닛을 감싸는 인장재가 구비되는 것을 특징으로 하는 멀티미디어용 광전복합 케이블.
  14. 제1항에 있어서,
    상기 광유닛은 1개 구비되고, 상기 도체유닛은 2개 내지 12개가 구비되는 것을 특징으로 하는 멀티미디어용 광전복합 케이블.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 광유닛은 1개 구비되고, 상기 도체유닛이 2개 또는 3개 구비되는 경우, 상기 광유닛과 상기 도체유닛은 삼각형 또는 사각형으로 배치되는 것을 특징으로 하는 멀티미디어용 광전복합 케이블.
  16. 제14항에 있어서,
    상기 광유닛은 1개 구비되고, 상기 도체유닛이 4개 내지 12개 구비되는 경우, 상기 광유닛이 중심부에 배치되고 상기 도체유닛은 상기 광유닛을 둘러싸도록 배치되는 것을 특징으로 하는 광전복합 케이블.
  17. 제1항에 있어서,
    상기 외부자켓 내측에 적어도 하나의 인장선이 더 구비되는 것을 특징으로 하는 멀티미디어용 광전복합 케이블.
  18. 제1항에 있어서,
    상기 광유닛은 1개 구비되고, 상기 도체유닛은 6개가 상기 광유닛을 둘러싸도록 배치되며, 상기 멀티미디어용 광전복합 케이블의 전체 직경은 2.1 밀리미터(mm) 내지 6.0 밀리미터(mm)인 것을 특징으로 하는 멀티미디어용 광전복합 케이블.
  19. 제1항에 있어서,
    상기 외부자켓은 폴리염화비닐 재질로 구성되는 것을 특징으로 하는 멀티미디어용 광전복합 케이블.
  20. 제1항에 있어서,
    상기 멀티미디어용 광전복합 케이블의 단면 형상은 원형인 것을 특징으로 하는 멀티미디어용 광전복합 케이블.
  21. 복수 개의 GOF(Glass Optical Fiber) 방식의 광섬유 및 상기 복수 개의 광섬유를 감싸도록 UV 경화성 아크릴레이트 레진을 경화시켜 형성된 광섬유 보호층을 포함하며, 0.5 밀리미터(mm) 내지 2.0 밀리미터(mm) 직경을 갖는 하나의 광유닛;
    하나의 도체 및 상기 도체를 감싸는 절연체를 포함하여 구성되며, 각각 0.5 밀리미터(mm) 내지 1.0 밀리미터(mm)의 직경을 가지며, 상기 광유닛 둘레에 배치되는 복수 개의 도체유닛;
    상기 도체유닛 둘레를 감싸는 인장재; 및,
    상기 인장재 외부를 감싸며 0.3 밀리미터(mm) 내지 1.0 밀리미터(mm)의 두께를 갖는 외부자켓;을 포함하며,
    상기 도체유닛 직경에 대한 광유닛의 직경의 비는 0.7 에서 2.9이며, 전체 직경은 2.1 밀리미터(mm) 내지 6.0 밀리미터(mm) 것을 특징으로 하는 멀티미디어용 광전복합 케이블.
  22. 제21항에 있어서,
    상기 도체유닛은 6개가 중심부에 배치된 광유닛 둘레에 배치되는 것을 특징으로 하는 광전복합 케이블.
  23. 제21항 또는 제22항에 있어서,
    각각의 상기 도체유닛은 2개의 인접한 도체유닛 및 상기 광유닛과 외접하는 것을 특징으로 하는 멀티미디어용 광전복합 케이블.
  24. 제21항에 있어서,
    상기 광섬유는 코어, 클래딩, 제1 코팅층 및 제2 코팅층으로 구성되는 것을 특징으로 하는 멀티미디어용 광전복합 케이블.
  25. 제21항에 있어서,
    상기 광섬유와 광유닛 외주면 까지의 거리는 0.03 밀리미터(mm) 내지 0.20 밀리미터(mm)인 것을 특징으로 하는 멀티미디어용 광전복합 케이블.
  26. 제21항에 있어서,
    상기 광유닛의 면적에 대한 상기 복수 개의 광섬유의 총면적의 비는 30% 내지 80%의 범위를 만족하는 것을 특징으로 하는 멀티미디어용 광전복합 케이블.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106876030A (zh) * 2017-02-24 2017-06-20 深圳市奔达康电缆股份有限公司 光纤复合低压电力电缆

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001312926A (ja) * 2000-04-28 2001-11-09 Furukawa Electric Co Ltd:The 低圧電力線−光ユニット複合ケーブル
JP2001318286A (ja) * 2000-05-12 2001-11-16 Yazaki Corp 光ファイバケーブル及び電力・光複合線
JP2005055779A (ja) * 2003-08-07 2005-03-03 Furukawa Electric Co Ltd:The 光ファイバ素線、この光ファイバ素線を用いた光ファイバリボン及びこれら光ファイバ素線又は光ファイバリボンを用いた光ファイバケーブル
KR20090095876A (ko) * 2008-03-06 2009-09-10 엘에스전선 주식회사 광섬유 전원선 복합 케이블
JP2012248343A (ja) * 2011-05-26 2012-12-13 Fujikura Ltd 複合ケーブル

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001312926A (ja) * 2000-04-28 2001-11-09 Furukawa Electric Co Ltd:The 低圧電力線−光ユニット複合ケーブル
JP2001318286A (ja) * 2000-05-12 2001-11-16 Yazaki Corp 光ファイバケーブル及び電力・光複合線
JP2005055779A (ja) * 2003-08-07 2005-03-03 Furukawa Electric Co Ltd:The 光ファイバ素線、この光ファイバ素線を用いた光ファイバリボン及びこれら光ファイバ素線又は光ファイバリボンを用いた光ファイバケーブル
KR20090095876A (ko) * 2008-03-06 2009-09-10 엘에스전선 주식회사 광섬유 전원선 복합 케이블
JP2012248343A (ja) * 2011-05-26 2012-12-13 Fujikura Ltd 複合ケーブル

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106876030A (zh) * 2017-02-24 2017-06-20 深圳市奔达康电缆股份有限公司 光纤复合低压电力电缆

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