JP2009086637A - Loose tube optical fiber cable - Google Patents
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Abstract
Description
この発明は、ルースチューブ型光ファイバケーブルに関し、特にケーブルが浸水したときにケーブルの長手方向への水走りを最小限に抑えるルースチューブ型光ファイバケーブルに関する。 The present invention relates to a loose tube optical fiber cable, and more particularly to a loose tube optical fiber cable that minimizes water running in the longitudinal direction of the cable when the cable is submerged.
欧米の光ファイバケーブルは、中心テンションメンバの周囲に、PBT等の熱可塑性材料からなるチューブで覆われた光ファイバをSZ集合し、シースを施したルースチューブ型光ファイバケーブル構造が主流となっている。前記チューブ構造は、止水材料としてジェリーを充填させる構造が一般的であった。ところが、ジェリーはべとべとしているために接続作業性が良くないので、接続作業性の向上を目的としてジェリーを充填しない構造、つまりドライ空間を有するチューブ構造が注目を集めている。 European and American optical fiber cables have a loose tube type optical fiber cable structure in which optical fibers covered with a tube made of a thermoplastic material such as PBT are gathered around a central tension member and a sheath is provided. Yes. The tube structure generally has a structure in which jelly is filled as a waterstop material. However, since the jelly is sticky and the connection workability is not good, a structure in which the jelly is not filled for the purpose of improving the connection workability, that is, a tube structure having a dry space is attracting attention.
上記のジェリーに代わるドライのチューブ内の止水材料としては、例えば、ポリエステル等のプラスチックからなるヤーンに吸水材料を塗布した材料が既に市販されている。 As a water-stopping material in a dry tube instead of the above jelly, for example, a material obtained by applying a water-absorbing material to a yarn made of plastic such as polyester is already on the market.
その他、止水性を高めたドライ空間を有する光ファイバ並びに光ファイバケーブルとしては、例えば特許文献1では、単心の光ファイバ裸線の外周上にUV樹脂をプライマリコート層として被覆し、さらに前記プライマリコート層の外周上に、UV樹脂の吸水材を被覆した構造が開示されている。
In addition, as an optical fiber and an optical fiber cable having a dry space with improved water blocking, for example, in
また、特許文献2では、各ルースチューブ内に吸水剤を塗布したヤーンが収納されているルースチューブ型光ファイバケーブルが開示されている。 Patent Document 2 discloses a loose tube type optical fiber cable in which yarns coated with a water absorbing agent are accommodated in each loose tube.
また、特許文献3では、光ファイババンドル(束)上にタルクを施したルースチューブ型光ファイバケーブルが開示されている。 Patent Document 3 discloses a loose tube type optical fiber cable in which talc is applied on an optical fiber bundle.
また、特許文献4では、各ルースチューブ内に、炭酸カルシウム、タルク、超吸水ポリマーなどを収納しているルースチューブ型光ファイバケーブルが開示されている。 Patent Document 4 discloses a loose tube type optical fiber cable in which calcium carbonate, talc, super water-absorbing polymer, etc. are housed in each loose tube.
また、特許文献5では、各ルースチューブ内に線状の防水体が収納されているルースチューブ型光ファイバケーブルが開示されている。
ところで、近年、ルースチューブの内部のドライ化と同時に、布設作業性を改善する目的で光ファイバケーブルの細径・軽量化が進んでいる。ルースチューブの内部の止水材としてジェリーを使用せずに、例えば特許文献1〜5で示されているような従来の吸水材料を用いる場合は、以下の理由により、光ファイバケーブルの細径化が困難である。
By the way, in recent years, the diameter and weight of optical fiber cables have been reduced for the purpose of improving the laying workability simultaneously with the drying of the loose tube. When a conventional water-absorbing material as shown in
(1)従来の既存の吸水材料は、繊維に吸水ポリマーを絡みつけた材料が一般的であり、その線膨張係数がルースチューブ内に収納される光ファイバ心線などの光ファイバとは異なるものであった。すなわち、前記吸水材料の低温における収縮が前記光ファイバよりも大きいために、吸水材料と接触している光ファイバは、前記吸水材料の低温収縮の影響で蛇行し、損失増加を引き起こすことになる。しかも、ルースチューブの内径を小さくすると、吸水材料の低温収縮による影響が大きくなるため、ルースチューブの細径化が難しいものであった。 (1) Conventional existing water-absorbing material is generally a material in which a water-absorbing polymer is entangled with a fiber, and its linear expansion coefficient is different from that of an optical fiber such as an optical fiber core housed in a loose tube. Met. That is, since the shrinkage of the water absorbing material at a low temperature is larger than that of the optical fiber, the optical fiber in contact with the water absorbing material meanders due to the low temperature shrinkage of the water absorbing material and causes an increase in loss. In addition, when the inner diameter of the loose tube is reduced, the effect of low-temperature shrinkage of the water-absorbing material is increased, making it difficult to reduce the diameter of the loose tube.
(2)ルースチューブの内部の止水材として特許文献1の吸水膨潤性を有する光ファイバ心線を使用した場合は、吸水材料の含有量が限られているので、ルースチューブの内部のクリアランスの上限が限定される。従って、十分な低温特性を満足しつつ、防水性能を満足するルースチューブの内寸法設計が困難であるという問題点があった。
(2) When the optical fiber core wire having the water absorption swellability of
この発明は、主にルースチューブ型光ファイバケーブルでルースチューブの内部にジェリーを使用しない完全ドライ化を実現すると共に光ファイバケーブルの防水特性および温度特性を良好に保ちつつ、細径化することを目的とする。 This invention is mainly a loose tube type optical fiber cable that realizes complete drying without using a jelly inside the loose tube and reduces the diameter while keeping the waterproof and temperature characteristics of the optical fiber cable good. Objective.
上記の課題を解決するために、この発明のルースチューブ型光ファイバケーブルは、中心テンションメンバと、この中心テンションメンバの周囲に少なくとも1本の光ファイバを収納したルースチューブを複数本を集合したケーブルコアと、このケーブルコアの外周上に被覆したシースとからなるルースチューブ型光ファイバケーブルにおいて、
単心光ファイバの最外層に、水溶性UV樹脂をバインダとして粉末状の吸水剤を略均一に塗布して固着した吸水光ファイバを少なくとも1本を前記各ルースチューブ内に収納したことを特徴とするものである。
In order to solve the above-described problems, a loose tube type optical fiber cable according to the present invention is a cable in which a central tension member and a plurality of loose tubes each housing at least one optical fiber around the central tension member are assembled. In a loose tube type optical fiber cable composed of a core and a sheath coated on the outer periphery of the cable core,
It is characterized in that at least one water-absorbing optical fiber in which a water-soluble UV resin is used as a binder and a powdery water-absorbing agent is applied substantially uniformly and fixed to the outermost layer of the single-core optical fiber is housed in each loose tube. To do.
また、この発明のルースチューブ型光ファイバケーブルは、前記ルースチューブ型光ファイバケーブルにおいて、前記吸水光ファイバの単心光ファイバは、ルースチューブ内に収容される他の光ファイバの線膨張係数、強度、ヤング率等の機械的性質とほぼ同じであることが好ましい。 Further, the loose tube type optical fiber cable of the present invention is the loose tube type optical fiber cable, wherein the single-core optical fiber of the water absorbing optical fiber is a linear expansion coefficient and strength of other optical fibers accommodated in the loose tube. It is preferably substantially the same as the mechanical properties such as Young's modulus.
また、この発明のルースチューブ型光ファイバケーブルは、前記ルースチューブ型光ファイバケーブルにおいて、前記ルースチューブの内径が約1.4mmで、かつ、温度範囲−45°C〜80°Cを保証するチューブ構造であることが好ましい。 In the loose tube type optical fiber cable of the present invention, the loose tube type optical fiber cable has an inner diameter of about 1.4 mm and a temperature range of −45 ° C. to 80 ° C. A structure is preferred.
また、この発明のルースチューブ型光ファイバケーブルは、前記ルースチューブ型光ファイバケーブルにおいて、前記ルースチューブの内径が約1.3mmで、かつ、温度範囲−30°C〜80°Cを保証するマイクロダクトケーブルに適用可能なチューブ構造であることが好ましい。 In the loose tube type optical fiber cable of the present invention, the loose tube type optical fiber cable has a micro tube that has an inner diameter of about 1.3 mm and guarantees a temperature range of −30 ° C. to 80 ° C. It is preferable that it is a tube structure applicable to a duct cable.
以上のごとき課題を解決するための手段から理解されるように、この発明によれば、ルースチューブ内の吸水材料として吸水光ファイバを適用することにより、光ファイバケーブルの防水特性および温度特性を良好に保ちつつ、細径化できる。また、通常の温湿度環境では吸水光ファイバの吸水パウダが脱落し難いので、ルースチューブおよび光ファイバケーブルの内部を完全乾燥状態とすることができる。 As will be understood from the means for solving the above problems, according to the present invention, the water-absorbing optical fiber is applied as the water-absorbing material in the loose tube, so that the waterproof property and temperature property of the optical fiber cable are good. The diameter can be reduced while keeping In addition, since the water absorption powder of the water absorption optical fiber is unlikely to drop off in a normal temperature and humidity environment, the inside of the loose tube and the optical fiber cable can be completely dried.
また、ルースチューブ内の他の光ファイバと同程度の直径での細径化した吸水光ファイバを実現することができたので、ルースチューブおよび光ファイバケーブルを細径化できる。 In addition, since it is possible to realize a water-absorbing optical fiber having a diameter that is approximately the same as that of other optical fibers in the loose tube, the diameter of the loose tube and the optical fiber cable can be reduced.
また、ルースチューブ内の吸水材料として、ルースチューブ内の他の光ファイバと同等の線膨張係数、強度、ヤング率等の機械的特性を有する吸水光ファイバを適用することにより、ルースチューブの製造時の取り扱いが容易である。 In addition, as a water-absorbing material in the loose tube, a water-absorbing optical fiber having mechanical properties such as linear expansion coefficient, strength, and Young's modulus equivalent to those of other optical fibers in the loose tube can be applied. Is easy to handle.
また、ルースチューブ内の吸水材料として吸水光ファイバを適用することにより、吸水材料に対して浸水時の位置割出しのための浸水検知光ファイバ、あるいは施行時に作業者同士の打ち合わせのための通信用光ファイバとしての付加価値を有することができる。 In addition, by applying a water-absorbing optical fiber as the water-absorbing material in the loose tube, the water-absorbing optical fiber for indexing the position of the water-absorbing material at the time of flooding, or for communication between workers at the time of enforcement It can have added value as an optical fiber.
以下、この発明の実施の形態について図面を参照して説明する。 Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.
図1を参照するに、この実施の形態に係るルースチューブ型光ファイバケーブル1(以下、単に「光ファイバケーブル」という)は、中心テンションメンバ3と、この中心テンションメンバ3の周囲に集合した複数本のルースチューブ5とからなるケーブルコア7と、このケーブルコア7の外周上に被覆したシース9とで構成される。この実施の形態では、6本のルースチューブ5が収納されており、シース9の内側とケーブルコア7との境界付近には2本のリップコード11がケーブル長手方向に延伸して収納されている。
Referring to FIG. 1, a loose tube type optical fiber cable 1 (hereinafter simply referred to as “optical fiber cable”) according to this embodiment includes a central tension member 3 and a plurality of aggregates around the central tension member 3. The
図2を併せて参照するに、上記のルースチューブ5は、少なくとも1本の光ファイバ13と、少なくとも1本の吸水光ファイバ15がチューブ17内に収納されている。この実施の形態では、PBTやPPなどの熱可塑性材料からなるチューブ17(外被)の内径d1が約1.4mmであり、このチューブ17内には、12心の光ファイバ13としての例えば光ファイバ心線19が収納され、かつ、チューブ17と光ファイバ心線19の癒着防止のためにタルク21が均一に塗布されている。前記タルク21としては、例えば含水珪酸マグネシウム(3MgO・4SiO2・H2O)で構成されている。
Referring also to FIG. 2, the
なお、上記の光ファイバ13としては、上記の光ファイバ心線19の他に、光ファイバ素線、光ファイバコード、あるいはその他の形態の光ファイバであっても良い。
The
図3を併せて参照するに、上記の吸水光ファイバ15は、単心光ファイバ23と、この単心光ファイバ23の外周に略均一に設けた水溶性UV樹脂25と、この水溶性UV樹脂25をバインダとして最外層に略均一に固着した粉末状の吸水剤27とで構成している。
Referring also to FIG. 3, the water-absorbing
上記の単心光ファイバ23は、この実施の形態では光ファイバ素線29の外周にポリアミド樹脂などの二次被覆31を施した単心の光ファイバ心線33で、直径が250μmで長手方向に均一である。なお、単心光ファイバ23としては、上記の光ファイバ心線33の他に、光ファイバ素線、光ファイバコード、あるいはその他の形態の単心光ファイバであっても良い。
In the present embodiment, the single-core
また、上記の水溶性UV樹脂25は、吸水剤固着用(バインダ)のUV樹脂であり、水溶性UV樹脂25の外周の直径は300μmで、長手方向に均一に塗布されている。また、上記の吸水剤27としては、粒径が例えば10〜50μmの高吸水パウダ(粒状もしくは粉末状吸水材料)が用いられている。
The water-
また、上記の吸水光ファイバ15の製造方法としては、単心光ファイバ23の外周上に、硬化前の水溶性UV樹脂25を略均一に塗布する。この水溶性UV樹脂25の外周上に粉末状の吸水剤27を略均一に塗布した後に、前記硬化前の水溶性UV樹脂25に紫外線を照射して硬化させることで、前記水溶性UV樹脂25をバインダとして最外層に前記粉末状の吸水剤27を固着させることができる。
Moreover, as a manufacturing method of said water absorption
また、上記のチューブ17の防水性能は、IEC60794−1(水道水端面注氷、水頭高1mで24時間後に漏水しないこと)に適合するものである。すなわち、ルースチューブ5の防水性能試験は、媒体として常温の水道水を用いて、水頭高さを1m(メートル)とし、ルースチューブ5のサンプル長を3m(メートル)とし、24時間の浸漬をして防水特性評価を行うものである。
Moreover, the waterproof performance of the above-mentioned
詳しく説明すると、防水試験方法は、3mのサンプルをほぼ水平に延長させた状態で、サンプルの一端側から水圧を印加できるように水頭管を連結した。水頭管はサンプルの一端側から垂直方向に立てられた筒体であり、この水頭管内には水頭高さが1mとなるように常温の水道水が投入される。この水道水を投入してから24時間後のサンプルにおける水走りの長さを測定するものである。 More specifically, in the waterproof test method, a water head tube was connected so that water pressure could be applied from one end side of the sample in a state where a 3 m sample was extended almost horizontally. The head tube is a cylindrical body that stands vertically from one end of the sample, and normal temperature tap water is poured into the head tube so that the head height is 1 m. The length of water running in a sample 24 hours after the tap water is added is measured.
上記構成により、ルースチューブ5においては、通常の温湿度環境では、吸水光ファイバ15は水溶性UV樹脂25が吸水パウダ27を十分な把持力で固着してバインダとしての機能を果たしているので、吸水パウダ27が単心光ファイバ23から脱落し難い状態となっている。つまり、ルースチューブ5および光ファイバケーブル1の内部は完全乾燥状態となる。
With the above configuration, in the
一方、光ファイバケーブル1およびルースチューブ5が浸水した時は、ルースチューブ5の吸水光ファイバ15の水溶性UV樹脂25が水に溶けるので、吸水パウダ27が単心の光ファイバ心線33から容易に脱落する。しかも、脱落した吸水パウダ27は膨潤しながら適度なゲル粘度を保ちつつ、浸水の下流方向に堆積していくために、チューブ17内のクリアランスを十分に満たして止水することとなり、ルースチューブ5の防水性能は向上する。
On the other hand, when the
しかも、吸水光ファイバ15の線膨張係数、強度、ヤング率等の機械的特性は、ルースチューブ5内に収容される他の光ファイバ心線19のものとほぼ同値であることが、環境変化に対して他の光ファイバ心線19(光ファイバ13)と同じように順応できるという点で望ましい。すなわち、従来では吸水材料が光ファイバ心線19より低温収縮が大きいために蛇行して損失増加を引き起こすので細径化を実現できなかったのであるが、この実施の形態の吸水光ファイバ15を用いることにより、上記の理由で環境変化が生じても蛇行することが無く損失増加を引き起こすことがない。その結果、ルースチューブ5の細径化を実現することができた。さらに、吸水光ファイバ15の外径は光ファイバ心線19とほぼ同等であるため、ルースチューブ5および光ファイバケーブル1の細径化が可能となる。
In addition, the mechanical properties such as the linear expansion coefficient, strength, Young's modulus, etc. of the water-absorbing
以上のように、この実施の形態のルースチューブ型光ファイバケーブル1は、1本の吸水光ファイバ15と、6本の図2のルースチューブ5を使用した1−6配列型72心ケーブルである。上述したように、吸水光ファイバ15が用いられることで、この実施の形態ではルースチューブ5の内径d1が約1.4mmという細径化を実現することができ、これに伴って、この光ファイバケーブル1の外径D1を9.0mm以下とすることができた。
As described above, the loose tube type
また、上記のようにルースチューブ5および光ファイバケーブル1が細径の状態であっても、温度範囲−45〜80°Cにおける光ファイバ心線19の伝送損失は、図4に示されているように、0.18〜0.25dB/mの間にあるので、伝送損失の変動分は0.1dB/m@1.55μm以下であり、良好である。したがって、光ファイバケーブル1は温度範囲−45〜80°Cを保証していることが分かる。
Further, even when the
また、ルースチューブ5内の吸水光ファイバ15の単心光ファイバ23は、単心の光ファイバ心線33であり、吸水光ファイバ15自体は通常の光通信回線の媒体としては使用せずに、2nd Grade Optical Fiber(二次的な試験用光ファイバ)として使用される。例えば、ケーブル布設施工時に短距離の打ち合わせ回線として使用できる。つまり、1組(2台)の光トークセットなどを利用すれば、ルースチューブ5の両端にいる作業者同士で応急通信用の打合せ回線としても使用できる。
Further, the single-core
また、ケーブル布設施工後に、図5(A)に示されているように、吸水光ファイバ15の端末を電話局内の監視室35に設置したOTDR37に接続しておけば、浸水位置の割り出しを容易に行うことができる。このとき、吸水光ファイバ15の伝送損失は、例えば5.0dB/km@1.55μm以下であることが望ましい。これにより、浸水時に吸水光ファイバ15から吸水パウダ27の脱落が生じると、図5(B)に示されているように、この吸水光ファイバ15では浸水箇所のロス変動が生じる。この伝送損失をOTDR37との組合せによりモニタすることで、浸水箇所の検知を行うことができる。したがって、この吸水光ファイバ15は浸水検知用ファイバとしても利用可能である。
In addition, as shown in FIG. 5A, if the terminal of the water-absorbing
以上のことから、この実施の形態のルースチューブ型光ファイバケーブル1は下記の効果を奏する。
From the above, the loose tube type
(1)ルースチューブ5内の吸水材料として吸水光ファイバ15を適用することにより、光ファイバケーブル1の防水特性および温度特性を良好に保ちつつ、細径化できる。また、通常の温湿度環境では吸水光ファイバ15の吸水パウダ27が脱落し難いので、ルースチューブ5および光ファイバケーブル1の内部を完全乾燥状態とすることができる。
(1) By applying the water absorbing
(2)ルースチューブ5内の吸水材料として、ルースチューブ5内に収納する他の光ファイバ心線19と同等の線膨張係数、強度、ヤング率等の機械的特性を有する吸水光ファイバ15を適用することにより、ルースチューブ5の製造時の取り扱いが容易である。しかも、他の光ファイバ心線19と同程度の直径300μm程度の細径化した吸水光ファイバ15を実現することができたので、ルースチューブ5および光ファイバケーブル1を細径化できる。
(2) As the water absorbing material in the
(3)ルースチューブ5内の吸水材料として吸水光ファイバ15を適用することにより、吸水材料に対して浸水時の位置割出しのための浸水検知光ファイバ、あるいは施行時に作業者同士の打ち合わせのための通信用光ファイバとしての付加価値を有することが可能である。
(3) By applying the water absorption
次に、この発明の他の実施の形態ルースチューブ型光ファイバケーブル39について説明する。なお、前述した実施の形態の光ファイバケーブル1とほぼ同様であるので、同様の部材は同じ符号を付して詳細な説明は省略する。
Next, a loose tube type
図6を参照するに、この光ファイバケーブル39は、ダクトへの空気圧送に特化したマイクロダイレクトケーブルとして使用されるものである。そのために、1本の吸水光ファイバ15と、図2のルースチューブ5と同様の構造の6本のルースチューブ41を使用した1−6配列型72心ケーブルである。前述したように、吸水光ファイバ15が用いられることで、この実施の形態の光ファイバケーブル39では、ルースチューブ41の内径d2が約1.3mmという細径化を実現することができ、これに伴って、この光ファイバケーブル39の外径D2を6.0mmとすることができた。
Referring to FIG. 6, the
また、上記のようにルースチューブ5および光ファイバケーブル39が細径の状態であっても、温度範囲−30〜80°Cの伝送損失は、図7に示されているように、0.19〜0.28dB/kmの間にあるので、伝送損失の変動分は0.1dB/km@1.55μm以下であり、良好である。したがって、ルースチューブ41は温度範囲−30〜80°Cを保証していることが分かる。
Further, even when the
なお、光ファイバケーブル39の作用、効果は、前述した光ファイバケーブル1の場合とほぼ同様であるので、詳細な説明は省略する。
In addition, since the effect | action and effect of the
1 ルースチューブ型光ファイバケーブル
3 中心テンションメンバ
5 ルースチューブ
7 ケーブルコア
9 シース
13 光ファイバ
15 吸水光ファイバ
17 チューブ
19 光ファイバ心線
21 タルク
23 単心光ファイバ
25 水溶性UV樹脂
27 吸水パウダ(吸水剤)
33 光ファイバ心線
35 監視室
37 OTDR
39 ルースチューブ型光ファイバケーブル(マイクロダクトケーブル)
41 ルースチューブ
DESCRIPTION OF
33
39 Loose tube type optical fiber cable (micro duct cable)
41 loose tube
Claims (4)
単心光ファイバの最外層に、水溶性UV樹脂をバインダとして粉末状の吸水剤を略均一に塗布して固着した吸水光ファイバを少なくとも1本を前記各ルースチューブ内に収納したことを特徴とするルースチューブ型光ファイバケーブル。 Loose tube type light comprising a central tension member, a cable core in which a plurality of loose tubes each containing at least one optical fiber are accommodated around the central tension member, and a sheath coated on the outer periphery of the cable core In fiber cable,
It is characterized in that at least one water-absorbing optical fiber in which a water-soluble UV resin is used as a binder and a powdery water-absorbing agent is applied substantially uniformly and fixed to the outermost layer of the single-core optical fiber is housed in each loose tube. Loose tube type optical fiber cable.
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