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JP2015225168A - Optical cable - Google Patents

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JP2015225168A
JP2015225168A JP2014109236A JP2014109236A JP2015225168A JP 2015225168 A JP2015225168 A JP 2015225168A JP 2014109236 A JP2014109236 A JP 2014109236A JP 2014109236 A JP2014109236 A JP 2014109236A JP 2015225168 A JP2015225168 A JP 2015225168A
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JP
Japan
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tape core
optical cable
tape
stress
sheath
Prior art date
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Pending
Application number
JP2014109236A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
粟飯原 勝行
Katsuyuki Aihara
勝行 粟飯原
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sumitomo Electric Industries Ltd
Original Assignee
Sumitomo Electric Industries Ltd
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.)
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Publication date
Application filed by Sumitomo Electric Industries Ltd filed Critical Sumitomo Electric Industries Ltd
Priority to JP2014109236A priority Critical patent/JP2015225168A/en
Publication of JP2015225168A publication Critical patent/JP2015225168A/en
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To suppress increase in transmission loss generated in an optical cable when the optical cable is bent.SOLUTION: An optical cable 1 includes at least one optical fiber ribbon 8a to 8f having a plurality of coated optical fiber 9 arranged in parallel and a sheath 3a provided so as to cover the optical fiber ribbon 8a to 8f. In a cross section orthogonal to the longer direction DL of an optical cable 1, optical fiber ribbon 8a, 8f, 8c, and 8d are disposed at a misaligned position from the center line of flexure of the optical cable 1. There are stress concentration zones 13a and 13b that are established in the cross section at a position opposing to the optical fiber ribbon 8a, 8f, 8c, and 8d and can intensively provide part of optical fiber ribbons 8a, 8f, 8c, and 8d with stress.

Description

本発明は、テープ心線を有する光ケーブルに関する。   The present invention relates to an optical cable having a tape core.

近年、インターネットの普及に伴い、光ファイバを一般家庭に導入することで高速通信サービスを実現するFTTH(Fiber to The Home)が急速に拡大している。FTTHに用いられる光ケーブルには、多数の光ファイバ心線が収容されている。   In recent years, with the spread of the Internet, FTTH (Fiber to The Home) that realizes a high-speed communication service by introducing an optical fiber into a general home is rapidly expanding. An optical cable used for FTTH contains a large number of optical fiber cores.

特に、多数の光ファイバ心線を収容した光ケーブルとして、複数の光ファイバ心線を樹脂によって被覆したテープ心線を複数段に積層したテープ積層型光ケーブルが提案されている(たとえば、特許文献1参照)。   In particular, as an optical cable that accommodates a large number of optical fiber cores, a tape-stacked optical cable in which a plurality of optical fiber core wires covered with a resin are stacked in a plurality of stages has been proposed (see, for example, Patent Document 1). ).

特開2003−295011号公報JP 2003-295011 A

しかしながら、特許文献1に開示されたテープ積層型光ケーブルでは、光ケーブルの長手方向と直交する断面において、支持線及びテンション部材を通る光ケーブルの曲げの中心線からずれた位置にテープ心線が配置されている。   However, in the tape laminated optical cable disclosed in Patent Document 1, the tape core wire is disposed at a position shifted from the bending center line of the optical cable passing through the support line and the tension member in the cross section orthogonal to the longitudinal direction of the optical cable. Yes.

このため、光ケーブルを曲げた際に、曲げの内側に位置するテープ心線に圧縮応力が作用するため、曲げの内側に位置するテープ心線はシースに対して位置ずれし、長手方向に蛇行する虞がある。このように、光ケーブルを曲げた場合には、光ケーブルの伝送損失が増加する虞がある。   For this reason, when the optical cable is bent, a compressive stress acts on the tape core located inside the bend, so the tape core located inside the bend is displaced with respect to the sheath and meanders in the longitudinal direction. There is a fear. As described above, when the optical cable is bent, the transmission loss of the optical cable may increase.

本発明は光ケーブルを曲げた場合に生じる伝送損失の増加を抑制することが可能な光ケーブルを提供することを目的とする。   It is an object of the present invention to provide an optical cable that can suppress an increase in transmission loss that occurs when the optical cable is bent.

本発明の一態様の光ケーブルは、平行に配列された複数の光ファイバ心線を有する少なくとも一つのテープ心線と、前記テープ心線を覆うように設けられたシースと、を備えた光ケーブルであって、前記光ケーブルの長手方向と直交する断面において、前記テープ心線は、前記光ケーブルの曲げの中心線からずれた位置に配置されており、前記断面において前記テープ心線に対向した位置に設けられ、前記テープ心線の一部に集中的に応力を付与することが可能な応力集中部を備えている。   An optical cable according to an aspect of the present invention is an optical cable including at least one tape core having a plurality of optical fiber cores arranged in parallel and a sheath provided to cover the tape core. In the cross section orthogonal to the longitudinal direction of the optical cable, the tape core wire is disposed at a position shifted from the center line of bending of the optical cable, and is provided at a position facing the tape core wire in the cross section. And a stress concentrating portion capable of concentrating stress on a part of the tape core wire.

本発明によれば、光ケーブルを曲げた場合に生じる伝送損失の増加を抑制することが可能となる。   According to the present invention, it is possible to suppress an increase in transmission loss that occurs when an optical cable is bent.

本発明の第1の実施形態に係る光ケーブルを示す断面図である。It is sectional drawing which shows the optical cable which concerns on the 1st Embodiment of this invention. 参考例に係る光ケーブルを示す断面図である。It is sectional drawing which shows the optical cable which concerns on a reference example. (a)図2に示された光ケーブルのテープ心線及びその近傍を拡大して示した図である。(b)図2に示された光ケーブルのA−A断面図である。(A) It is the figure which expanded and showed the tape cable core of the optical cable shown in FIG. 2, and its vicinity. (B) It is AA sectional drawing of the optical cable shown by FIG. (a)図1に示された光ケーブルのテープ心線及びその近傍を拡大して示した断面図である。(b)図1に示された光ケーブルのA−A断面図である。(A) It is sectional drawing which expanded and showed the tape core wire of the optical cable shown in FIG. 1, and its vicinity. (B) It is AA sectional drawing of the optical cable shown by FIG. 本発明の第2の実施形態に係る光ケーブルを示す断面図である。It is sectional drawing which shows the optical cable which concerns on the 2nd Embodiment of this invention. 本発明のその他の実施形態に係る光ケーブルを示す断面図である。It is sectional drawing which shows the optical cable which concerns on other embodiment of this invention. 本発明の第1の実施形態に係る光ケーブルのシースに形成された突起部の変形例を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the modification of the projection part formed in the sheath of the optical cable which concerns on the 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1の実施形態に係る光ケーブルの変形例を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the modification of the optical cable which concerns on the 1st Embodiment of this invention.

[本発明の実施形態の説明]
本発明の実施形態の概要を説明する。
(1)平行に配列された複数の光ファイバ心線を有する少なくとも一つのテープ心線と、
前記テープ心線を覆うように設けられたシースと、
を備えた光ケーブルであって、
前記光ケーブルの長手方向と直交する断面において、前記テープ心線は、前記光ケーブルの曲げの中心線からずれた位置に配置されており、
前記断面において前記テープ心線に対向した位置に設けられ、前記テープ心線の一部に集中的に応力を付与することが可能な応力集中部を備えた光ケーブル。
[Description of Embodiment of the Present Invention]
An outline of an embodiment of the present invention will be described.
(1) at least one tape core having a plurality of optical fiber cores arranged in parallel;
A sheath provided to cover the tape core;
An optical cable comprising:
In the cross section orthogonal to the longitudinal direction of the optical cable, the tape core wire is disposed at a position shifted from the bending center line of the optical cable,
An optical cable provided with a stress concentrating portion that is provided at a position facing the tape core in the cross section and capable of intensively applying stress to a part of the tape core.

上記構成によれば、光ケーブルの長手方向に直交した方向においてテープ心線の一部に集中的に応力を付与することが可能な応力集中部が設けられている。従って、光ケーブルを曲げた場合、テープ心線の一部に集中的に応力が付与されるため、当該応力が曲げの内側のテープ心線に生じる圧縮応力に対抗することができ、テープ心線に蛇行が発生することを抑制できる。このように、光ケーブルを曲げた場合に生じる伝送損失の増加を抑制することが可能となる。   According to the said structure, the stress concentration part which can give stress intensively to a part of tape core wire in the direction orthogonal to the longitudinal direction of an optical cable is provided. Therefore, when an optical cable is bent, stress is concentrated on a part of the tape core, so that the stress can resist the compressive stress generated in the tape core inside the bend. The occurrence of meandering can be suppressed. In this way, it is possible to suppress an increase in transmission loss that occurs when the optical cable is bent.

(2)前記応力集中部は、前記シースの前記テープ心線と対向する突起部によって構成された項目(1)に記載の光ケーブル。   (2) The optical cable according to item (1), wherein the stress concentration portion is constituted by a protruding portion facing the tape core wire of the sheath.

上記構成によれば、シースのテープ心線と対向する突起部が、テープ心線に集中的に応力を付与することで、テープ心線の蛇行が抑制される。また、押出成型によってシースの対向面に突起部を形成することで、応力集中部を実現することが可能である。   According to the above configuration, the protrusions facing the tape core wire of the sheath concentrate stress on the tape core wire, thereby suppressing the meandering of the tape core wire. Moreover, it is possible to implement | achieve a stress concentration part by forming a projection part in the opposing surface of a sheath by extrusion molding.

(3)前記テープ心線と対向する前記シースの対向面と前記テープ心線との間に設けられており、前記テープ心線に向かって突出した突起部を有する防護壁をさらに備え、
前記応力集中部は、前記防護壁の突起部によって構成された項目(1)に記載の光ケーブル。
(3) further comprising a protective wall provided between the facing surface of the sheath facing the tape core and the tape core, and having a protrusion protruding toward the tape core;
The optical cable according to item (1), wherein the stress concentration portion is configured by a protruding portion of the protective wall.

上記構成によれば、防護壁に形成された突起部がテープ心線に集中的に応力を付与することで、テープ心線の蛇行が抑制される。また、防護壁に予め突起部を形成することで、応力集中部を実現することが可能である。この場合、シースに突起部を形成した構造に比べて、簡単に応力集中部を形成することが可能となる。   According to the said structure, the meandering of a tape core wire is suppressed because the protrusion part formed in the protective wall concentrates stress on a tape core wire. Moreover, it is possible to implement | achieve a stress concentration part by previously forming a projection part in a protective wall. In this case, the stress concentration portion can be easily formed as compared with the structure in which the projection is formed on the sheath.

(4)前記テープ心線は、前記光ケーブルの曲げの中心線に直交する方向において3段に積層されており、
前記3段に積層されたテープ心線のうち、中央のテープ心線は前記中心線上に配置されており、
前記応力集中部は、前記中央のテープ心線の両側に配置されたテープ心線に集中的に応力を付与することが可能である項目(1)から項目(3)のいずれか一つに記載の光ケーブル。
(4) The tape core wire is laminated in three stages in a direction perpendicular to the bending center line of the optical cable,
Of the tape cores laminated in the three stages, the central tape core is disposed on the center line,
The stress concentration portion is any one of items (1) to (3), wherein stress can be applied intensively to the tape core wires disposed on both sides of the central tape core wire. Optical cable.

上記構成によれば、光ケーブルを曲げた場合、中央のテープ心線の両側に配置されたテープ心線のうち、曲げの中心線の内側に配置されたテープ心線(以下、内側テープ心線と称する)に、長手方向に作用する圧縮応力が生じる。また、曲げの中心線の外側に配置されたテープ心線(以下、外側テープ心線と称する)に、長手方向に作用する引張応力が生じる。ここで、光ケーブルを曲げた場合、内側テープ心線の一部及び外側テープ心線の一部に集中的に応力が付与され、3段に積層されたテープ心線が、応力集中部によって両側からしっかりと把持される。このように、本構造は、内側テープ心線に生じる圧縮応力に対抗することができ、内側テープ心線の蛇行が抑制できる。   According to the above configuration, when the optical cable is bent, among the tape core wires arranged on both sides of the central tape core wire, the tape core wire (hereinafter referred to as the inner tape core wire) arranged inside the bending center line. Compressive stress acting in the longitudinal direction occurs. Further, a tensile stress acting in the longitudinal direction is generated on a tape core wire (hereinafter referred to as an outer tape core wire) arranged outside the center line of bending. Here, when the optical cable is bent, stress is applied intensively to a part of the inner tape core wire and a part of the outer tape core wire, and the tape core wires laminated in three stages are separated from both sides by the stress concentration portion. It is gripped firmly. Thus, this structure can counter the compressive stress which arises in an inner side tape core wire, and can suppress the meandering of an inner side tape core wire.

(5)前記テープ心線は、前記中心線の方向に複数列に隣接して配置されており、
前記応力集中部は、前記隣接して配置されたテープ心線間の境界付近における光ファイバ心線に集中的に応力を付与することが可能である項目(1)から項目(4)のいずれか一つに記載の光ケーブル。
(5) The tape core wire is disposed adjacent to a plurality of rows in the direction of the center line,
The stress concentration portion is any one of items (1) to (4) capable of intensively applying stress to the optical fiber core wire in the vicinity of the boundary between the adjacently disposed tape core wires. The optical cable according to one.

上記構成によれば、中心線の方向に隣接するテープ心線間の境界付近における光ファイバ心線に集中的に応力が付与される。このため、1つの応力集中部によって、2つのテープ心線の蛇行を抑制することができる。   According to the above configuration, stress is concentrated on the optical fiber core wire in the vicinity of the boundary between the tape core wires adjacent in the direction of the center line. For this reason, meandering of two tape core wires can be suppressed by one stress concentration part.

[本発明の実施形態の詳細]
本発明の実施形態に係る光ケーブルの具体例を、図1から図8に示される図面を参照して説明する。尚、本発明は、以下に記載される実施形態に限定されず、特許請求の範囲内及びその均等の範囲内での様々な変更が可能である。また、実施形態の説明において、既に説明された要素と同じ参照番号を有する要素は、同一の構成を有するものとして、その説明の詳細は省略する。
[Details of the embodiment of the present invention]
A specific example of the optical cable according to the embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings shown in FIGS. The present invention is not limited to the embodiments described below, and various modifications can be made within the scope of the claims and their equivalents. In the description of the embodiments, elements having the same reference numerals as those already described have the same configuration, and the details of the description are omitted.

(第1の実施形態)
図1は、本発明の第1の実施形態に係る光ケーブルを示す断面図である。図1に示した断面図は光ケーブルの長手方向に直交する断面図である。図1に示すように、光ケーブル1は、本体部4と支持線部6とから構成されたドロップ型光ケーブルである。
(First embodiment)
FIG. 1 is a sectional view showing an optical cable according to the first embodiment of the present invention. The cross-sectional view shown in FIG. 1 is a cross-sectional view orthogonal to the longitudinal direction of the optical cable. As shown in FIG. 1, the optical cable 1 is a drop-type optical cable composed of a main body portion 4 and a support wire portion 6.

支持線部6は、光ケーブル1を架空で支持するための強度を有するように構成されており、支持線17と、支持線17を被覆するシース3cと、首部3bとを備えている。支持線17は、例えば、鋼やガラス繊維強化プラスチック等からなる。シース3cは、熱可塑性樹脂からなり、例えば、難燃ポリエチレンやPVC等の材料からなる。首部3bはシース3cと一体的に形成されており、シース3cと同じ材料からなる。首部3bは支持線部6と本体部4を接続している。   The support wire portion 6 is configured to have strength to support the optical cable 1 in an aerial manner, and includes a support wire 17, a sheath 3c that covers the support wire 17, and a neck portion 3b. The support wire 17 is made of, for example, steel or glass fiber reinforced plastic. The sheath 3c is made of a thermoplastic resin, for example, a material such as flame retardant polyethylene or PVC. The neck 3b is formed integrally with the sheath 3c and is made of the same material as the sheath 3c. The neck portion 3 b connects the support wire portion 6 and the main body portion 4.

本体部4は、支持線部6によって支持されており、シース3aと、シース3aに埋没された一対のテンション部材2a、2bと、複数の積層されたテープ心線8a〜8fとを備えている。   The main body portion 4 is supported by a support wire portion 6 and includes a sheath 3a, a pair of tension members 2a and 2b embedded in the sheath 3a, and a plurality of stacked tape core wires 8a to 8f. .

シース3aは、シース3c及び首部3bと同じ材料からなり、首部3bを介してシース3cと一体的に形成されている。シース3aはテープ心線8a〜8fを覆うように設けられている。シース3aの外周面には、光ケーブル1の長手方向に沿って延びた複数のノッチ7が形成されている。また、シース3aは、長手方向に沿って延びた中空部Sを備えている。ノッチ7は、シース3aを引き裂くことでシース3aからテープ心線8a〜8fを取り出すことを容易にしている。中空部Sには、複数の積層されたテープ心線8a〜8fが収容されている。シース3aには、中空部Sに収容されたテープ心線8a〜8fに対向するように湾曲形状の突起部13a、13bが形成されている。突起部13aはテープ心線8a、8fに集中的に応力を付与することが可能な応力集中部として機能する。同様に、突起部13bはテープ心線8d、8cに集中的に応力を付与することが可能な応力集中部として機能する。   The sheath 3a is made of the same material as the sheath 3c and the neck portion 3b, and is formed integrally with the sheath 3c via the neck portion 3b. The sheath 3a is provided so as to cover the tape core wires 8a to 8f. A plurality of notches 7 extending along the longitudinal direction of the optical cable 1 are formed on the outer peripheral surface of the sheath 3a. The sheath 3a includes a hollow portion S extending along the longitudinal direction. The notch 7 makes it easy to take out the tape core wires 8a to 8f from the sheath 3a by tearing the sheath 3a. In the hollow portion S, a plurality of laminated tape cores 8a to 8f are accommodated. The sheath 3a is formed with curved protruding portions 13a and 13b so as to face the tape core wires 8a to 8f accommodated in the hollow portion S. The protruding portion 13a functions as a stress concentration portion that can apply stress to the tape core wires 8a and 8f in a concentrated manner. Similarly, the protruding portion 13b functions as a stress concentration portion that can apply stress to the tape core wires 8d and 8c in a concentrated manner.

シース3a、3c及び首部3bは押出成形によって一括に形成される。また、シース3aに形成された突起部13a、13bは、押出成形時におけるダイスとニップルとの位置関係や、樹脂の供給量や押出線速を調整することで所望の形状に形成することが可能である。   The sheaths 3a and 3c and the neck portion 3b are collectively formed by extrusion molding. Further, the protrusions 13a and 13b formed on the sheath 3a can be formed in a desired shape by adjusting the positional relationship between the die and the nipple, the amount of resin supply, and the extrusion linear velocity during extrusion molding. It is.

テンション部材2a、2bは、シース3aに埋没された状態で、光ケーブル1の長手方向に延びるように設けられている。各テンション部材2a、2bは、例えば、鋼やガラス繊維強化プラスチック等からなる。テンション部材2a、2bの外周には、接着層(図示せず)が設けられていてもよい。かかる場合、テンション部材2a、2bとシース3との間が強く接着される。接着層の材料は例えばポリエチレンが用いられる。このように、テンション部材2a、2bが設けられることで、本体部4の剛性を高めることができ、テープ心線8a〜8fを外力から保護することが可能となる。   The tension members 2a and 2b are provided so as to extend in the longitudinal direction of the optical cable 1 while being buried in the sheath 3a. Each tension member 2a, 2b consists of steel, glass fiber reinforced plastics, etc., for example. An adhesive layer (not shown) may be provided on the outer periphery of the tension members 2a and 2b. In such a case, the tension members 2a and 2b and the sheath 3 are strongly bonded. For example, polyethylene is used as the material of the adhesive layer. Thus, by providing the tension members 2a and 2b, the rigidity of the main body portion 4 can be increased, and the tape core wires 8a to 8f can be protected from external force.

光ケーブル1を曲げた場合、図1に示した光ケーブル1の長手方向に直交する断面における光ケーブル1の曲げの中心線Lc(以下、単に中心線Lcとする)は、各テンション部材2a、2b及び支持線17の径の中心点を通る。   When the optical cable 1 is bent, the bending center line Lc of the optical cable 1 in the cross section orthogonal to the longitudinal direction of the optical cable 1 shown in FIG. It passes through the center point of the diameter of the line 17.

テープ心線8a〜8fは長手方向において互いに撚られずに平行に延びるように設けられている。テープ心線8a〜8fはシース3aの中空部Sに収容されることで、シース3aにより覆われている。図1に示された光ケーブル1の断面図において、テープ心線8a、8b、8cは中心線Lcに直交する方向において3段に積層されている。同様に、テープ心線8d、8e、8fは中心線Lcに直交する方向において3段に積層されている。   The tape core wires 8a to 8f are provided so as to extend in parallel without being twisted in the longitudinal direction. The tape core wires 8a to 8f are covered with the sheath 3a by being accommodated in the hollow portion S of the sheath 3a. In the cross-sectional view of the optical cable 1 shown in FIG. 1, the tape core wires 8a, 8b, and 8c are laminated in three stages in a direction orthogonal to the center line Lc. Similarly, the tape core wires 8d, 8e, and 8f are laminated in three stages in the direction orthogonal to the center line Lc.

3段に積層されたテープ心線8a、8b、8cのうち、中央のテープ心線8bは中心線Lc上に配置されている。同様に、3段に積層されたテープ心線8d、8e、8fのうち、中央のテープ心線8eは中心線Lc上に配置されている。   Of the tape cores 8a, 8b, and 8c stacked in three stages, the center tape core 8b is disposed on the center line Lc. Similarly, among the tape cores 8d, 8e, and 8f laminated in three stages, the central tape core 8e is disposed on the center line Lc.

また、積層されたテープ心線8a、8b、8c及びテープ心線8d、8e、8fは中心線Lcの方向において互いに隣接するように配置されている。図1では、6つのテープ心線が示されているが、テープ心線の数は6つ(3段×2列)に限定されず、適宜決定できる。   Further, the laminated tape cores 8a, 8b, 8c and the tape cores 8d, 8e, 8f are arranged adjacent to each other in the direction of the center line Lc. In FIG. 1, six tape cores are shown, but the number of tape cores is not limited to six (3 stages × 2 columns) and can be determined as appropriate.

各テープ心線8a〜8fは、互いに平行に配列された複数の光ファイバ心線9(図1では4つの光ファイバ心線9が例示されている)と、光ファイバ心線9を被覆する一括被覆層15とを備える。図1に示された光ケーブル1の断面図において各テープ心線8a〜8fにおける光ファイバ心線9は一直線上に配置されており、光ケーブル1の長手方向に互いに平行に延びるように設けられている。各光ファイバ心線9は、一般的な光ファイバの構成であるため、その詳細については説明を省略する。例えば、各光ファイバ心線9は、光が伝搬するコア層と当該コア層を被覆するクラッド層からなる二重構造のガラス体と、当該ガラス体を被覆する紫外線硬化型樹脂層とを有する。一括被覆層15は、一直線上に配置された複数の光ファイバ心線9を被覆しており、例えば、紫外線硬化型樹脂又は熱可塑性樹脂等からなる。   Each of the tape cores 8a to 8f includes a plurality of optical fiber cores 9 (four optical fiber cores 9 are illustrated in FIG. 1) arranged in parallel with each other and a batch covering the optical fiber cores 9. And a coating layer 15. In the cross-sectional view of the optical cable 1 shown in FIG. 1, the optical fiber cores 9 in the tape cores 8 a to 8 f are arranged in a straight line and are provided so as to extend in parallel to each other in the longitudinal direction of the optical cable 1. . Since each optical fiber core wire 9 has a general optical fiber configuration, the details thereof are omitted. For example, each optical fiber core wire 9 has a double-structured glass body composed of a core layer through which light propagates and a clad layer covering the core layer, and an ultraviolet curable resin layer covering the glass body. The collective coating layer 15 covers a plurality of optical fiber cores 9 arranged on a straight line, and is made of, for example, an ultraviolet curable resin or a thermoplastic resin.

テープ心線8a〜8fのうち、テープ心線8b、8eは中心線Lc上に配置されている。特に、テープ心線8b、8eの各光ファイバ心線9の中心軸線を通る中心線(図示せず)と中心線Lcが略一致するようにテープ心線8b、8eは中心線Lc上に配置されている。従って、光ケーブル1が曲がった場合でも、テープ心線8b、8eは中心線Lc上に配置されているため、テープ心線8b、8eには長手方向に作用する圧縮応力や引張応力は生じない。   Of the tape cores 8a to 8f, the tape cores 8b and 8e are arranged on the center line Lc. In particular, the tape cores 8b and 8e are arranged on the center line Lc so that the center line (not shown) passing through the center axis of each optical fiber core 9 of the optical fiber cores 8b and 8e substantially coincides with the center line Lc. Has been. Therefore, even if the optical cable 1 is bent, the tape core wires 8b and 8e are arranged on the center line Lc, and therefore, no compressive stress or tensile stress acting in the longitudinal direction is generated on the tape core wires 8b and 8e.

(参考例に係る光ケーブルの説明)
図2は、参考例に係る光ケーブル100を示す断面図である。図2及び図3において、図1で説明された要素と同じ参照番号を有する要素は、図1と同一の構成であるため、その説明は省略する。
(Description of optical cable according to reference example)
FIG. 2 is a cross-sectional view showing an optical cable 100 according to a reference example. 2 and 3, elements having the same reference numerals as those described in FIG. 1 have the same configuration as in FIG.

図2に示された光ケーブル100は、本体部4aのシース3dの形状が図1に示された本体部4のシース3aの形状と異なる。具体的には、図1に示された突起部13a、13b(応力集中部)が設けられていない点でシース3dは図1に示されたシース3aと異なる一方、その他の構成は同一である。特に、図2に示す光ケーブル100では、シース3dのテープ心線8a〜8fと対向した対向面14a、14bは、一様な平坦面として形成されている。ここで、各テープ心線8a、8fの対向面14aと対向する側面は全体的に対向面14aと接触しており、各テープ心線8c、8dの対向面14bと対向する側面は全体的に対向面14bと接触している。   In the optical cable 100 shown in FIG. 2, the shape of the sheath 3d of the main body 4a is different from the shape of the sheath 3a of the main body 4 shown in FIG. Specifically, the sheath 3d is different from the sheath 3a shown in FIG. 1 in that the protrusions 13a and 13b (stress concentration portions) shown in FIG. 1 are not provided, but the other configurations are the same. . In particular, in the optical cable 100 shown in FIG. 2, the facing surfaces 14a and 14b facing the tape core wires 8a to 8f of the sheath 3d are formed as uniform flat surfaces. Here, the side surfaces of the tape core wires 8a and 8f that face the facing surface 14a are in contact with the facing surface 14a as a whole, and the side surfaces of the tape core wires 8c and 8d that face the facing surface 14b are wholly. It is in contact with the facing surface 14b.

図3(a)は、図2に示された光ケーブル100のテープ心線8a〜8f及びその近傍を拡大して示した断面図である。図3(b)は図2に示された光ケーブル100のA−A断面図である。特に、図3(b)に示された断面図は、光ケーブル100を所定の曲率で曲げた場合において、光ケーブル100を上面視したときの断面図である。   FIG. 3A is an enlarged cross-sectional view illustrating the tape core wires 8a to 8f and the vicinity thereof of the optical cable 100 illustrated in FIG. FIG. 3B is a cross-sectional view of the optical cable 100 shown in FIG. In particular, the cross-sectional view shown in FIG. 3B is a cross-sectional view when the optical cable 100 is viewed from above when the optical cable 100 is bent with a predetermined curvature.

図3(b)に示されるように所定の曲率で参考例に係る光ケーブル100を曲げた場合では、中心線Lc上に配置されるテープ心線8b(換言すれば、長手方向DLに沿って延びた中心線Lcの軌跡Lc1上に沿って延びたテープ心線8b)を中心として、曲げの内側に位置するテープ心線8aには長手方向DLに作用する圧縮応力が生じる。一方、曲げの外側に位置するテープ心線8cには長手方向DLに作用する引張応力が生じる。   When the optical cable 100 according to the reference example is bent with a predetermined curvature as shown in FIG. 3B, the tape core wire 8b (in other words, extends along the longitudinal direction DL) disposed on the center line Lc. Compressive stress acting in the longitudinal direction DL is generated in the tape core wire 8a located on the inner side of the bending centering on the tape core wire 8b) extending along the locus Lc1 of the center line Lc. On the other hand, a tensile stress acting in the longitudinal direction DL is generated on the tape core wire 8c located outside the bend.

ここで、参考例に係る光ケーブル100では、図3(a)に示すように、テープ心線8a〜8fと対向したシース3dの対向面14a、14bが一様な平坦面に形成されているため、対向面14a、14bがテープ心線8a及びテープ心線8cに及ぼす応力は均等に分散されている。このため、対向面14bが曲げの内側に位置するテープ心線8aに及ぼす応力では、長手方向DLに作用する圧縮応力に対抗しきれず、テープ心線8aが蛇行する場合がある(図3(b)参照)。   Here, in the optical cable 100 according to the reference example, as shown in FIG. 3A, the facing surfaces 14a and 14b of the sheath 3d facing the tape core wires 8a to 8f are formed on a uniform flat surface. The stress exerted on the tape core 8a and the tape core 8c by the opposing surfaces 14a and 14b is evenly distributed. For this reason, the stress exerted on the tape core 8a located on the inner side of the bending by the facing surface 14b cannot resist the compressive stress acting in the longitudinal direction DL, and the tape core 8a may meander (FIG. 3B). )reference).

尚、上記では、3段に積層されたテープ心線8a〜8cについて説明したが、テープ心線8a〜8cに隣接する3段に積層されたテープ心線8d〜8fでも同様な現象が生じている。つまり、曲げの内側に位置するテープ心線8fには長手方向DLに作用する圧縮応力が生じる一方、曲げの外側に位置するテープ心線8dには長手方向DLに作用する引張応力が生じる。このように、対向面14bが曲げの内側に位置するテープ心線8fに及ぼす応力では、長手方向DLに作用する圧縮応力に対抗しきれず、テープ心線8fがシース3dに対して位置ずれし、長手方向に蛇行する場合がある。   In the above description, the tape cores 8a to 8c stacked in three stages have been described. However, the same phenomenon occurs in the tape cores 8d to 8f stacked in three stages adjacent to the tape cores 8a to 8c. Yes. In other words, a compressive stress acting in the longitudinal direction DL is generated on the tape core wire 8f positioned inside the bend, while a tensile stress acting on the longitudinal direction DL is generated on the tape core wire 8d positioned outside the bend. Thus, the stress exerted on the tape core wire 8f located on the inner side of the bending by the opposing surface 14b cannot resist the compressive stress acting in the longitudinal direction DL, and the tape core wire 8f is displaced with respect to the sheath 3d. It may meander in the longitudinal direction.

(第1の実施形態に係る光ケーブルの作用の説明)
次に、第1の実施形態に係る光ケーブル1の作用について図4を用いて説明する。
(Description of the operation of the optical cable according to the first embodiment)
Next, the operation of the optical cable 1 according to the first embodiment will be described with reference to FIG.

図4(a)は、図1に示された光ケーブル1のテープ心線8a〜8f及びその近傍を拡大して示した断面図である。図4(b)は図1に示された光ケーブル1のA−A断面図である。特に、図4(b)に示された断面図は、光ケーブル1を所定の曲率で曲げた場合において、光ケーブル1を上面視したときの断面図である。   FIG. 4A is an enlarged cross-sectional view of the tape core wires 8a to 8f and the vicinity thereof of the optical cable 1 shown in FIG. FIG. 4B is a cross-sectional view taken along the line AA of the optical cable 1 shown in FIG. In particular, the cross-sectional view shown in FIG. 4B is a cross-sectional view when the optical cable 1 is viewed from above when the optical cable 1 is bent with a predetermined curvature.

図4(b)に示されるように所定の曲率で第1の実施形態に係る光ケーブル1を曲げた場合では、図3(b)と同様に、中心線Lc上に配置されるテープ心線8b(換言すれば、長手方向DLに沿って延びた中心線Lcの軌跡Lc1上に沿って延びたテープ心線8b)を中心として、曲げの内側に位置するテープ心線8aには長手方向DLに作用する圧縮応力が生じる。一方、曲げの外側に位置するテープ心線8cには長手方向DLに作用する引張応力が生じる。
同様に、曲げの内側に位置するテープ心線8fには長手方向DLに作用する圧縮応力が生じる一方、曲げの外側に位置するテープ心線8dには長手方向DLに作用する引張応力が生じる。
When the optical cable 1 according to the first embodiment is bent at a predetermined curvature as shown in FIG. 4B, the tape core 8b disposed on the center line Lc is the same as in FIG. 3B. (In other words, the tape core wire 8b extending along the locus Lc1 of the center line Lc extending along the longitudinal direction DL) is centered on the tape core wire 8a located inside the bend in the longitudinal direction DL. An acting compressive stress is generated. On the other hand, a tensile stress acting in the longitudinal direction DL is generated on the tape core wire 8c located outside the bend.
Similarly, a compressive stress acting in the longitudinal direction DL is generated on the tape core wire 8f positioned inside the bend, while a tensile stress acting on the longitudinal direction DL is generated on the tape core wire 8d positioned outside the bend.

これに対して、本発明の第1の実施形態に係る光ケーブル1では、中心線Lcと直交する方向において、曲げの内側に位置するテープ心線8a、8fの一部である光ファイバ心線9a、9fに集中的に応力を付与する応力集中部として機能する突起部13aが設けられている。同様に、曲げの外側に位置するテープ心線8c、8dの一部である光ファイバ心線9c、9dに集中的に応力を付与する応力集中部として機能する突起部13bが設けられている。   On the other hand, in the optical cable 1 according to the first embodiment of the present invention, the optical fiber core 9a which is a part of the tape cores 8a and 8f located inside the bend in the direction orthogonal to the center line Lc. , 9f is provided with a protrusion 13a that functions as a stress concentration portion that applies stress intensively. Similarly, a protruding portion 13b is provided that functions as a stress concentration portion that concentrates stress on the optical fiber core wires 9c and 9d that are part of the tape core wires 8c and 8d located outside the bend.

従って、光ケーブル1を曲げた場合、突起部13aによって、曲げの内側に位置するテープ心線8a、8fの一部である光ファイバ心線9a、9fに集中的に応力が付与される。同様に、突起部13bによって、曲げの外側に位置するテープ心線8c、8dの一部である光ファイバ心線9c、9dに集中的に応力が付与される。このため、3段に積層されたテープ心線8a〜8cとテープ心線8d〜8fが突起部13a、13bによって両側からしっかりと把持される。   Therefore, when the optical cable 1 is bent, stress is concentrated on the optical fiber cores 9a and 9f, which are part of the tape core wires 8a and 8f located inside the bend, by the protrusion 13a. Similarly, stress is intensively applied to the optical fiber cores 9c and 9d, which are part of the tape cores 8c and 8d located outside the bend, by the protrusion 13b. For this reason, the tape core wires 8a to 8c and the tape core wires 8d to 8f stacked in three stages are firmly held from both sides by the protruding portions 13a and 13b.

特に、曲げの内側に位置するテープ心線8a、8fの一部である光ファイバ心線9a、9fに集中的に応力が突起部13aによって付与されると、当該応力が集中的に付与された光ファイバ心線9a、9fのシース3aに対する位置ずれが抑制される。このとき、テープ心線8a中の光ファイバ心線9a以外の残りの光ファイバ心線9は、一括被覆層15を介して光ファイバ心線9aと一体となっているため、残りの光ファイバ心線9のシース3aに対する位置ずれも同時に抑制される。同様に、テープ心線8f中の光ファイバ心線9f以外の残りの光ファイバ心線9は、一括被覆層15を介して光ファイバ心線9fと一体となっているため、残りの光ファイバ心線9のシース3aに対する位置ずれも同時に抑制される。   In particular, when stress is intensively applied to the optical fiber cores 9a and 9f, which are part of the tape cores 8a and 8f located inside the bend, the stress is applied intensively. The positional deviation of the optical fiber core wires 9a and 9f with respect to the sheath 3a is suppressed. At this time, since the remaining optical fiber core wires 9 other than the optical fiber core wire 9a in the tape core wire 8a are integrated with the optical fiber core wire 9a via the collective coating layer 15, the remaining optical fiber core wires 9a. The displacement of the line 9 with respect to the sheath 3a is also suppressed at the same time. Similarly, since the remaining optical fiber cores 9 other than the optical fiber core 9f in the tape core 8f are integrated with the optical fiber core 9f via the collective coating layer 15, the remaining optical fiber cores are integrated. The displacement of the line 9 with respect to the sheath 3a is also suppressed at the same time.

このため、突起部13aによってテープ心線8a、8fの一部である光ファイバ心線9a、9fに集中的に付与された応力が、長手方向DLに作用する圧縮応力に対抗することができ、図4(b)に示すように、曲げの内側に位置するテープ心線8a、8fの蛇行が抑制される。従って、光ケーブル1を曲げた場合において、伝送損失の増加を抑制することが可能な光ケーブル1を提供することが可能となる。   For this reason, the stress intensively applied to the optical fiber cores 9a and 9f, which are part of the tape cores 8a and 8f, by the protrusion 13a can counter the compressive stress acting in the longitudinal direction DL. As shown in FIG. 4B, meandering of the tape core wires 8a and 8f located inside the bend is suppressed. Therefore, when the optical cable 1 is bent, it is possible to provide the optical cable 1 that can suppress an increase in transmission loss.

また、図4(a)に示した光ケーブル1では、テープ心線8a、8fは中心線Lcの方向に複数列(ここでは2列)に隣接して配置されており、応力集中部として機能する突起部13aはテープ心線8a、8f間の境界付近における光ファイバ心線9a、9fに集中的に応力を付与するように構成されている。このため、1つの突起部13aによって2つのテープ心線8a、8fの蛇行を抑制することが可能である。   Further, in the optical cable 1 shown in FIG. 4A, the tape core wires 8a and 8f are arranged adjacent to a plurality of rows (here, two rows) in the direction of the center line Lc, and function as a stress concentration portion. The protrusion 13a is configured to concentrate stress on the optical fiber cores 9a and 9f in the vicinity of the boundary between the tape cores 8a and 8f. For this reason, it is possible to suppress meandering of the two tape core wires 8a and 8f by the single protrusion 13a.

尚、図3に示した参考例に係る光ケーブル100において、曲げの内側に位置するテープ心線8a、8fの蛇行を防ぐために、シース3d自体の剛性を高めることやシース3d自体の厚さを大きくすることが考えられるが、材料選択の柔軟性や製造コストの観点から得策ではない。   In the optical cable 100 according to the reference example shown in FIG. 3, in order to prevent the meandering of the tape core wires 8a and 8f located inside the bend, the rigidity of the sheath 3d itself is increased and the thickness of the sheath 3d itself is increased. However, it is not a good idea from the viewpoint of flexibility of material selection and manufacturing cost.

(第2の実施形態)
図5は本発明の第2の実施形態に係る光ケーブル1aを示す断面図である。図5において、図1で説明された要素と同じ参照番号を有する要素は、図1と同一の構成であるため、その説明は省略する。
(Second Embodiment)
FIG. 5 is a cross-sectional view showing an optical cable 1a according to the second embodiment of the present invention. In FIG. 5, elements having the same reference numerals as those described in FIG. 1 have the same configuration as in FIG.

図5に示された光ケーブル1aは、本体部4bが図1に図示された本体部4と異なる。具体的には、本体部4bは、シース3eと、シース3eに埋没されたテンション部材2a、2bと、複数の積層されたテープ心線8a〜8fと、テープ心線8a〜8fを介して互いに対向する一対の防護壁23,24と、テープ心線8a〜8fを介して互いに対向する一対の充填部材25を備えている。充填部材25は、例えば、アラミド繊維等の繊維質材料からなる。   The optical cable 1a shown in FIG. 5 is different from the main body 4 shown in FIG. 1 in the main body 4b. Specifically, the main body 4b includes a sheath 3e, tension members 2a and 2b embedded in the sheath 3e, a plurality of stacked tape cores 8a to 8f, and a plurality of tape cores 8a to 8f. A pair of protective walls 23 and 24 facing each other and a pair of filling members 25 facing each other via tape cores 8a to 8f are provided. The filling member 25 is made of a fibrous material such as an aramid fiber, for example.

シース3eは、長手方向に沿って延びた中空部S2を備えている。中空部S2は、一対の防護壁23,24と一対の充填部材25によって規定された空間である。シース3eには、中空部S2に収容されたテープ心線8a〜8fに対向するように湾曲形状の対向面18a、18bが形成されている。   The sheath 3e includes a hollow portion S2 extending along the longitudinal direction. The hollow portion S2 is a space defined by the pair of protective walls 23 and 24 and the pair of filling members 25. The sheath 3e is formed with curved facing surfaces 18a and 18b so as to face the tape core wires 8a to 8f accommodated in the hollow portion S2.

防護壁23、24は、例えば、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリアミド樹脂、又はポリエステルエラストマ樹脂等からなる。また、防護壁23、24がシース3eよりも硬質な材料で構成されることが望ましい。これにより、セミがシース3eに産卵管を突き刺しても、防護壁23、24によって産卵管がテープ心線8a〜8fまで侵入することが防止される。このように、防護壁23、24を設けることで、テープ心線8a〜8fをセミ等からの外力から確実に保護することが可能である。   The protective walls 23 and 24 are made of, for example, polyethylene terephthalate, polyethylene naphthalate, polyamide resin, or polyester elastomer resin. Moreover, it is desirable that the protective walls 23 and 24 are made of a material harder than the sheath 3e. As a result, even if the cicada pierces the egg laying tube into the sheath 3e, the protective wall 23, 24 prevents the egg laying tube from entering the tape core wires 8a to 8f. Thus, by providing the protective walls 23 and 24, it is possible to reliably protect the tape core wires 8a to 8f from an external force such as a semi-conductor.

防護壁24はシース3eの対向面18aとテープ心線8a〜8fとの間に設けられている。同様に、防護壁23はシース3eの対向面18bとテープ心線8a〜8fとの間に設けられている。防護壁24はテープ心線8a〜8fに向かって突出した突起部24aを有している。防護壁23はテープ心線8a〜8fに向かって突出した突起部23aを有している。本実施形態では、突起部23a、24aは湾曲形状に形成されているが、突起部23a、24aの形状はこれには限定されず、矩形状等の形状でも構わない。   The protective wall 24 is provided between the facing surface 18a of the sheath 3e and the tape core wires 8a to 8f. Similarly, the protective wall 23 is provided between the facing surface 18b of the sheath 3e and the tape core wires 8a to 8f. The protective wall 24 has a protrusion 24a that protrudes toward the tape core wires 8a to 8f. The protective wall 23 has a protrusion 23a protruding toward the tape core wires 8a to 8f. In the present embodiment, the protruding portions 23a and 24a are formed in a curved shape, but the shape of the protruding portions 23a and 24a is not limited to this, and may be a rectangular shape or the like.

突起部23aはテープ心線8c、8dの一部に集中的に応力を付与することが可能な応力集中部として機能する。同様に、突起部24aはテープ心線8a、8fの一部に集中的に応力を付与することが可能な応力集中部として機能する。   The protruding portion 23a functions as a stress concentration portion that can apply stress intensively to a part of the tape core wires 8c and 8d. Similarly, the protruding portion 24a functions as a stress concentration portion that can apply stress intensively to a part of the tape core wires 8a and 8f.

従って、光ケーブル1aを曲げた場合、突起部24aによってテープ心線8a、8fの一部である光ファイバ心線9a、9fに集中的に応力が付与される。同様に、突起部23aによってテープ心線8c、8dの一部である光ファイバ心線9c、9dに集中的に応力が付与される。このため、テープ心線8a、8fが光ケーブル1aの曲げの内側に位置する場合には、テープ心線8a、8fの一部である光ファイバ心線9a、9fに集中的に付与された応力がテープ心線8a、8fに生じる長手方向の圧縮応力に対抗することができ、テープ心線8a、8fの蛇行が抑制できる。   Therefore, when the optical cable 1a is bent, stress is applied intensively to the optical fiber cores 9a and 9f, which are part of the tape cores 8a and 8f, by the protrusion 24a. Similarly, stress is concentrated on the optical fiber cores 9c and 9d, which are part of the tape cores 8c and 8d, by the protrusion 23a. For this reason, when the tape core wires 8a and 8f are located inside the bend of the optical cable 1a, the stress concentratedly applied to the optical fiber core wires 9a and 9f which are part of the tape core wires 8a and 8f is applied. It is possible to resist the longitudinal compressive stress generated in the tape cores 8a and 8f, and to suppress the meandering of the tape cores 8a and 8f.

同様に、テープ心線8c、8dが光ケーブル1aの曲げの内側に位置する場合には、テープ心線8c、8dの一部である光ファイバ心線9c、9dに集中的に付与された応力がテープ心線8c、8dに生じる長手方向の圧縮応力に対抗することができ、テープ心線8c、8fの蛇行が抑制できる。   Similarly, when the tape cores 8c and 8d are positioned inside the bend of the optical cable 1a, stress applied intensively to the optical fiber cores 9c and 9d, which are part of the tape cores 8c and 8d, is applied. It can counter the longitudinal compressive stress generated in the tape cores 8c and 8d, and can suppress meandering of the tape cores 8c and 8f.

このように、光ケーブル1aを曲げた場合において、伝送損失の増加を抑制することが可能な光ケーブル1aを提供することが可能となる。   Thus, when the optical cable 1a is bent, it is possible to provide the optical cable 1a that can suppress an increase in transmission loss.

尚、第2の実施形態に係る光ケーブル1aの作用の説明は、上述した第1の実施形態に係る光ケーブル1の作用の説明と同一である。つまり、第2の実施形態において応力集中部として機能する突起部23a、24aの作用は、第1の実施形態において応力集中部として機能する突起部13a、13bの作用と同じであるため、その詳細な作用の説明はここでは省略する。   In addition, description of the effect | action of the optical cable 1a which concerns on 2nd Embodiment is the same as description of the effect | action of the optical cable 1 which concerns on 1st Embodiment mentioned above. That is, the operation of the protrusions 23a and 24a functioning as the stress concentration portion in the second embodiment is the same as the operation of the protrusion portions 13a and 13b functioning as the stress concentration portion in the first embodiment. The description of the operation is omitted here.

また、第1の実施形態に係るシース3aに突起部13a、13bを直接形成した構造に比べて、本実施形態に係る防護壁23、24に突起部23a、24aを形成した構造の方が作りやすい点で利点がある。つまり、本実施形態では、突起部23a、24aを有する防護壁23、24を予め用意した後に、押出成形によってシース3eが形成される。従って、シース3eに突起部を直接形成する工程に比べて、押出成形時におけるダイスとニップルとの位置関係や、樹脂の供給量や押出線速を厳密に調整する必要がないため、比較的簡易に応力集中部を設けることが可能である。   In addition, the structure in which the protrusions 23a and 24a are formed on the protective walls 23 and 24 according to the present embodiment is made compared to the structure in which the protrusions 13a and 13b are directly formed on the sheath 3a according to the first embodiment. There is an advantage in easy point. That is, in this embodiment, after preparing the protective walls 23 and 24 having the protrusions 23a and 24a in advance, the sheath 3e is formed by extrusion molding. Therefore, compared with the process of directly forming the protrusions on the sheath 3e, it is not necessary to strictly adjust the positional relationship between the die and the nipple, the amount of resin supply, and the extrusion linear velocity during extrusion molding. It is possible to provide a stress concentrating part.

(その他の実施形態)
図6は、本発明のその他の実施形態に係る光ケーブルを示す断面図である。上記第1及び第2の実施形態では、支持線部6が設けられた光ケーブル1、1aについてそれぞれ説明したが、図6(a)に示すように支持線部が設けられていない光ケーブル1bにおいても同様に本発明の技術的範囲に含まれる。この場合、光ケーブルの曲げの中心線Lcは、各テンション部材2a、2bの径の中心点を通る。
また、図6(b)に示すように支持線部及びテンション部材が設けられていない光ケーブル1cにおいても同様に本発明の実施形態に含まれる。この場合、光ケーブルの曲げの中心線Lcは、シース3fの全体の剛性の中心線を基準として決定される。
(Other embodiments)
FIG. 6 is a cross-sectional view showing an optical cable according to another embodiment of the present invention. In the first and second embodiments, the optical cables 1 and 1a provided with the support line portion 6 have been described, respectively, but also in the optical cable 1b provided with no support line portion as shown in FIG. Similarly, it is included in the technical scope of the present invention. In this case, the center line Lc of the bending of the optical cable passes through the center point of the diameter of each tension member 2a, 2b.
Further, as shown in FIG. 6B, the optical cable 1c in which the support line portion and the tension member are not provided is similarly included in the embodiment of the present invention. In this case, the center line Lc of the bending of the optical cable is determined on the basis of the center line of the rigidity of the entire sheath 3f.

(突起部の変形例)
図7は、本発明の第1の実施形態に係る光ケーブル1のシース3aに形成された突起部13a、13bの変形例を示す断面図である。上記第1の実施形態では、突起部13a、13bは湾曲状に形成された突起部として説明したが、図7(a)に示すように突起部30a、30bは矩形状に形成されていてもよい。ここで、突起部30aは、シース3gのテープ心線8a〜8fと対向する対向面31a上に形成されている。突起部30bはシース3gのテープ心線8a〜8fと対向する対向面31b上に形成されている。
(Modification of protrusion)
FIG. 7 is a cross-sectional view showing a modification of the protrusions 13a and 13b formed on the sheath 3a of the optical cable 1 according to the first embodiment of the present invention. In the first embodiment, the protrusions 13a and 13b are described as the protrusions formed in a curved shape. However, as shown in FIG. 7A, the protrusions 30a and 30b may be formed in a rectangular shape. Good. Here, the protrusion 30a is formed on the facing surface 31a facing the tape core wires 8a to 8f of the sheath 3g. The protruding portion 30b is formed on the facing surface 31b facing the tape core wires 8a to 8f of the sheath 3g.

この場合にも、突起部30aは、テープ心線8a、8fの一部である光ファイバ心線9a、9fに集中的に応力を付与することが可能な応力集中部として機能する。同様に、突起部30bは、テープ心線8c、8dの一部である光ファイバ心線9c、9dに集中的に応力を付与することが可能な応力集中部として機能する。   Also in this case, the protruding portion 30a functions as a stress concentration portion that can apply stress intensively to the optical fiber core wires 9a and 9f that are part of the tape core wires 8a and 8f. Similarly, the protruding portion 30b functions as a stress concentration portion that can apply stress intensively to the optical fiber core wires 9c and 9d that are part of the tape core wires 8c and 8d.

また、図7(b)に示すように応力集中部として複数の突起部を同一の対向面上に形成してもよい。ここでは、矩形状に形成された突起部40a、42aがテープ心線8a〜8fと対向するシース3hの対向面41a上に形成されている。さらに、矩形状に形成された突起部40b、42bがテープ心線8a〜8fと対向するシース3hの対向面41b上に形成されている。   Further, as shown in FIG. 7B, a plurality of protrusions may be formed on the same facing surface as stress concentration portions. Here, the protrusions 40a and 42a formed in a rectangular shape are formed on the facing surface 41a of the sheath 3h facing the tape core wires 8a to 8f. Furthermore, the protrusion parts 40b and 42b formed in rectangular shape are formed on the opposing surface 41b of the sheath 3h which opposes the tape core wires 8a-8f.

ここで、突起部40aは、テープ心線8aの一部である光ファイバ心線9a1に集中的に応力を付与することが可能な応力集中部として機能する。突起部42aは、テープ心線8fの一部である光ファイバ心線9f1に集中的に応力を付与することが可能な応力集中部として機能する。また、突起部40bは、テープ心線8cの一部である光ファイバ心線9c1に集中的に応力を付与することが可能な応力集中部として機能する。突起部42bは、テープ心線8dの一部である光ファイバ心線9d1に集中的に応力を付与することが可能な応力集中部として機能する。   Here, the protruding portion 40a functions as a stress concentration portion capable of applying stress intensively to the optical fiber core wire 9a1, which is a part of the tape core wire 8a. The protruding portion 42a functions as a stress concentration portion that can apply stress intensively to the optical fiber core wire 9f1 that is a part of the tape core wire 8f. Further, the protruding portion 40b functions as a stress concentration portion capable of concentrating stress on the optical fiber core wire 9c1 that is a part of the tape core wire 8c. The protruding portion 42b functions as a stress concentration portion that can apply stress intensively to the optical fiber core wire 9d1, which is a part of the tape core wire 8d.

また、図7で示したシースに形成された突起部の変形例は、第2の実施形態に係る図5に示された防護壁23、24に形成された突起部23a、24aにもそれぞれ適用することが可能である。つまり、防護壁23、24に形成された突起部23a、24aを図7に示された突起部の変形例と同様な形状に変形した場合にも、変形された突起部23a、24aを応力集中部として機能させることが可能である。   Moreover, the modification of the projection part formed in the sheath shown in FIG. 7 is each applied also to the projection parts 23a and 24a formed in the protection walls 23 and 24 shown in FIG. 5 according to the second embodiment. Is possible. That is, even when the protrusions 23a and 24a formed on the protective walls 23 and 24 are deformed into the same shape as the modification of the protrusion shown in FIG. 7, the deformed protrusions 23a and 24a are stress-concentrated. It is possible to function as a part.

以上、応力集中部についての変形例について説明したが、参考例として示した光ケーブル100のシース3dの対向面14a、14bと比較して、テープ心線の一部に集中的に応力を付与することが可能な構成であれば、そのような構成は本発明における応力集中部として機能する。   As described above, the modified example of the stress concentration portion has been described. However, compared to the facing surfaces 14a and 14b of the sheath 3d of the optical cable 100 shown as the reference example, stress is applied to a part of the tape core wire intensively. If such a configuration is possible, such a configuration functions as a stress concentration portion in the present invention.

(第1の実施形態に係る光ケーブルの変形例)
図8は、本発明の第1の実施形態に係る光ケーブル1の変形例を示す断面図である。図1〜図7に図示された光ケーブルでは、複数のテープ心線8a〜8f(3段×2列)が設けられていたが、図8に示すように単一のテープ心線8gが設けられた光ケーブル1dにおいても同様に本発明の技術的範囲に含まれる。
(Modification of the optical cable according to the first embodiment)
FIG. 8 is a sectional view showing a modification of the optical cable 1 according to the first embodiment of the present invention. In the optical cable shown in FIGS. 1 to 7, a plurality of tape cores 8a to 8f (3 stages × 2 rows) are provided, but a single tape core 8g is provided as shown in FIG. The optical cable 1d is also included in the technical scope of the present invention.

この場合、テープ心線8g中の各光ファイバ心線9の中心点を通る中心線Ltは、各テンション部材2a、2b及び支持線17の径の中心点を通る中心線Lcとは一致しておらず、図8に示された光ケーブル1dの長手方向と直交する断面において、中心線Lcからずれた位置に配置されている。このため、光ケーブル1dを曲げた場合、テープ心線8gが曲げの内側に位置するときには、テープ心線8gには光ケーブルの長手方向に作用する圧縮応力が生じる。   In this case, the center line Lt passing through the center point of each optical fiber core wire 9 in the tape core wire 8g coincides with the center line Lc passing through the center point of the diameter of each tension member 2a, 2b and the support wire 17. In the cross section orthogonal to the longitudinal direction of the optical cable 1d shown in FIG. 8, the optical cable 1d is disposed at a position shifted from the center line Lc. For this reason, when the optical cable 1d is bent, when the tape core wire 8g is positioned inside the bend, a compressive stress acting in the longitudinal direction of the optical cable is generated on the tape core wire 8g.

一方、本変形例においては、図8に示す断面図において、テープ心線8gに対向する位置に突起部50a、50bがシース3iに形成されており、突起部50a、50bはテープ心線8gの一部に集中的に応力を付与することが可能な応力集中部として機能する。   On the other hand, in the present modification, in the cross-sectional view shown in FIG. 8, projections 50a and 50b are formed on the sheath 3i at positions facing the tape core 8g, and the projections 50a and 50b are formed on the tape core 8g. It functions as a stress concentration part that can apply stress intensively to a part.

従って、光ケーブル1dを曲げた場合、突起部50a、50bによってテープ心線8gの一部に集中的に応力が付与される。このため、テープ心線8gが光ケーブル1dの曲げの内側に位置する場合には、テープ心線8gの一部に集中的に付与された応力がテープ心線8gに生じる長手方向の圧縮応力に対抗することができ、テープ心線8gの蛇行が抑制できる。このように、光ケーブル1dを曲げた場合において、伝送損失の増加を抑制することが可能な光ケーブル1dを提供することが可能となる。   Therefore, when the optical cable 1d is bent, stress is concentrated on a part of the tape core wire 8g by the protrusions 50a and 50b. For this reason, when the tape core 8g is positioned inside the bend of the optical cable 1d, the stress concentratedly applied to a part of the tape core 8g counters the longitudinal compressive stress generated in the tape core 8g. And the meandering of the tape core 8g can be suppressed. Thus, when the optical cable 1d is bent, it is possible to provide the optical cable 1d that can suppress an increase in transmission loss.

以上、本発明の実施形態の詳細について説明をしたが、本発明の技術的範囲が実施形態の説明によって限定的に解釈されるべきではないのは言うまでもない。本発明の技術的範囲は特許請求の範囲及びその均等の範囲に基づいて定められるべきである。   As mentioned above, although the detail of embodiment of this invention was demonstrated, it cannot be overemphasized that the technical scope of this invention should not be limitedly interpreted by description of embodiment. The technical scope of the present invention should be determined based on the claims and their equivalents.

1、1a〜1d 光ケーブル
2a、2b テンション部材
3 シース
3a、3c〜3i シース
3b 首部
4、4a、4b 本体部
6 支持線部
7 ノッチ
8a〜8f テープ心線
9、9a〜9f 光ファイバ心線
13a、13b 突起部
14a、14b 対向面
15 一括被覆層
17 支持線
18a、18b 対向面
23,24 防護壁
23a、24a 突起部
25 充填部材
30a、30b 突起部
31a、31b 対向面
40a、42a 突起部
40b、42b 突起部
41a、41b 対向面
42a、42b 突起部
50a、50b 突起部
100 光ケーブル
DL 長手方向
Lc 中心線
Lc1 軌跡
Lt 中心線
S、S2 中空部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1, 1a-1d Optical cable 2a, 2b Tension member 3 Sheath 3a, 3c-3i Sheath 3b Neck part 4, 4a, 4b Body part 6 Support line part 7 Notch 8a-8f Tape core wire 9, 9a-9f Optical fiber core wire 13a , 13b Protruding portions 14a, 14b Opposing surface 15 Collective coating layer 17 Support lines 18a, 18b Opposing surfaces 23, 24 Protective walls 23a, 24a Protruding portions 25 Filling members 30a, 30b Protruding portions 31a, 31b Opposing surfaces 40a, 42a 42b Protruding portions 41a, 41b Opposing surfaces 42a, 42b Protruding portions 50a, 50b Protruding portions 100 Optical cable DL Longitudinal direction Lc Center line Lc1 Trajectory Lt Center lines S, S2 Hollow portion

Claims (5)

平行に配列された複数の光ファイバ心線を有する少なくとも一つのテープ心線と、
前記テープ心線を覆うように設けられたシースと、
を備えた光ケーブルであって、
前記光ケーブルの長手方向と直交する断面において、前記テープ心線は、前記光ケーブルの曲げの中心線からずれた位置に配置されており、
前記断面において前記テープ心線に対向した位置に設けられ、前記テープ心線の一部に集中的に応力を付与することが可能な応力集中部を備えた光ケーブル。
At least one tape core having a plurality of optical fiber cores arranged in parallel;
A sheath provided to cover the tape core;
An optical cable comprising:
In the cross section orthogonal to the longitudinal direction of the optical cable, the tape core wire is disposed at a position shifted from the bending center line of the optical cable,
An optical cable provided with a stress concentrating portion that is provided at a position facing the tape core in the cross section and capable of intensively applying stress to a part of the tape core.
前記応力集中部は、前記シースの前記テープ心線と対向する突起部によって構成された請求項1に記載の光ケーブル。   The optical cable according to claim 1, wherein the stress concentration portion is constituted by a protruding portion facing the tape core wire of the sheath. 前記テープ心線と対向する前記シースの対向面と前記テープ心線との間に設けられており、前記テープ心線に向かって突出した突起部を有する防護壁をさらに備え、
前記応力集中部は、前記防護壁の突起部によって構成された請求項1に記載の光ケーブル。
A protective wall provided between the facing surface of the sheath facing the tape core and the tape core, further comprising a protective wall having a protrusion protruding toward the tape core;
The optical cable according to claim 1, wherein the stress concentration portion is configured by a protrusion of the protective wall.
前記テープ心線は、前記光ケーブルの曲げの中心線に直交する方向において3段に積層されており、
前記3段に積層されたテープ心線のうち、中央のテープ心線は前記中心線上に配置されており、
前記応力集中部は、前記中央のテープ心線の両側に配置されたテープ心線に集中的に応力を付与することが可能である請求項1から請求項3のいずれか一つに記載の光ケーブル。
The tape core is laminated in three stages in a direction perpendicular to the center line of bending of the optical cable,
Of the tape cores laminated in the three stages, the central tape core is disposed on the center line,
The optical cable according to any one of claims 1 to 3, wherein the stress concentration portion is capable of intensively applying stress to a tape core disposed on both sides of the central tape core. .
前記テープ心線は、前記中心線の方向に複数列に隣接して配置されており、
前記応力集中部は、前記隣接して配置されたテープ心線間の境界付近における光ファイバ心線に集中的に応力を付与することが可能である請求項1から請求項4のいずれか一つに記載の光ケーブル。
The tape core wire is disposed adjacent to a plurality of rows in the direction of the center line,
5. The stress concentration part is capable of intensively applying stress to the optical fiber core wire in the vicinity of the boundary between the adjacently disposed tape core wires. 6. The optical cable described in 1.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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