[go: up one dir, main page]

CN1021258C - 粘合的传输介质阵列 - Google Patents

粘合的传输介质阵列 Download PDF

Info

Publication number
CN1021258C
CN1021258C CN89104586A CN89104586A CN1021258C CN 1021258 C CN1021258 C CN 1021258C CN 89104586 A CN89104586 A CN 89104586A CN 89104586 A CN89104586 A CN 89104586A CN 1021258 C CN1021258 C CN 1021258C
Authority
CN
China
Prior art keywords
optical fiber
array
binding material
fiber
matrix binding
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
CN89104586A
Other languages
English (en)
Other versions
CN1039121A (zh
Inventor
肯尼思·W·杰克逊
格雷戈里·阿伦·洛科维克
帕胡海·D·帕特尔
迈克尔·L·皮尔索尔
詹姆斯·R·佩蒂斯
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.)
Nokia Bell Labs
AT&T Corp
Original Assignee
AT&T Bell Laboratories Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by AT&T Bell Laboratories Inc filed Critical AT&T Bell Laboratories Inc
Publication of CN1039121A publication Critical patent/CN1039121A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN1021258C publication Critical patent/CN1021258C/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/04Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings formed by bundles of fibres
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/44Mechanical structures for providing tensile strength and external protection for fibres, e.g. optical transmission cables
    • G02B6/4401Optical cables
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/44Mechanical structures for providing tensile strength and external protection for fibres, e.g. optical transmission cables
    • G02B6/4401Optical cables
    • G02B6/4403Optical cables with ribbon structure
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/44Mechanical structures for providing tensile strength and external protection for fibres, e.g. optical transmission cables
    • G02B6/4401Optical cables
    • G02B6/4403Optical cables with ribbon structure
    • G02B6/4404Multi-podded
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/44Mechanical structures for providing tensile strength and external protection for fibres, e.g. optical transmission cables
    • G02B6/4401Optical cables
    • G02B6/441Optical cables built up from sub-bundles
    • G02B6/4411Matrix structure
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/44Mechanical structures for providing tensile strength and external protection for fibres, e.g. optical transmission cables
    • G02B6/4401Optical cables
    • G02B6/4415Cables for special applications
    • G02B6/4416Heterogeneous cables
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/44Mechanical structures for providing tensile strength and external protection for fibres, e.g. optical transmission cables
    • G02B6/4401Optical cables
    • G02B6/4429Means specially adapted for strengthening or protecting the cables
    • G02B6/443Protective covering
    • G02B6/4431Protective covering with provision in the protective covering, e.g. weak line, for gaining access to one or more fibres, e.g. for branching or tapping
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/44Mechanical structures for providing tensile strength and external protection for fibres, e.g. optical transmission cables
    • G02B6/4479Manufacturing methods of optical cables
    • G02B6/4482Code or colour marking

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Optical Fibers, Optical Fiber Cores, And Optical Fiber Bundles (AREA)
  • Mechanical Coupling Of Light Guides (AREA)

Abstract

粘合光纤阵列(2)包括沿纵向伸展的彼此接触的光纤(22-22)的平行的共平面阵列。每根光纤都包有内涂层和外涂层,并备有颜色识别材料。内层和外层是具有不同模数的可用紫外线固化的粘结材料。填充间隙的可用紫外线固化的基质粘结材料的模数小于光纤上的外涂层,但大于光纤内涂层。作为封面边界基质材料的模数及基质材料对着色识别材料的粘结力选择得允许光纤间和扁平光缆间的运动。技师不必使用复杂的工具,只要施加剥离力就能处理各根光纤,而且不会破坏颜色识别材料。

Description

本发明涉及一种粘合的传输介质阵列。
人们对于粘合的光纤阵列的兴趣已存在一段时间了。例如,在铺设多通道传输光缆时,人们就对光纤波导扁平光缆感到兴趣。在被称为扁平光缆的典型的平面型光纤阵列中,多根波导纤维(一般12根)彼此平行地、以一定间隔装在一个公共的封皮(鎧装)内。另外,每根光纤的外表面可能还涂有一层着色材料。
扁平光缆提供了一种定型设计,通过消除逐根处理光纤的必要性而简化了光缆的建造、安装和维护。例如,若在扁平光缆中光纤的位置能精确地加以固定和保持,则通过大得多的扁平光缆的编接和连接就能完成各单根光纤的编接和连接。在过去,生产扁平光缆时各光纤的精确定位曾经是一个问题。另外,采取某种扁平光缆结构,使各光纤在扁平光缆搬运和使用过程中维持精确定位也一直是相当困难的。
采用粘结夹心扁平光缆(adhesiv    sandwich    ribbon)(通常简称ASR)解决了这些问题。ASR包括粘夹在两条胶带之间的平面型光纤阵列。每条胶带都是分层的,内层较柔软,与光纤接触,而外层较硬,为光纤阵列提供机械保护。通常制造扁平光缆的方法是把平行的光纤阵列粘夹在两条沿纵向伸展的扁平的聚酯带之间,每根聚酯带一面涂有粘结剂层。聚酯带的纵向侧壁突出在光纤之外。参见1979年4月3日授予B.R.Eichenbaum和W.B.Gardner的美国专利No4,147,407和1975年11月18日授予P.W.Smith的美国专利No3920432。另外,各根光纤均涂有着色材料,以资识别。
采用这种光纤扁平光缆结构的好处在于:它是定型设计的,机械 上坚固、紧凑,适宜于同时进行大规模编接,制造也比较容易。大规模的编接可采用1975年2月4日授予C.M.Miller的美国专利No3864018的P型和n型芯片装置来完成。
因为胶带必须对准、拉紧并与移动中的光纤阵列并置,所以,这种带型扁平光缆线的处理速度不太理想。低的线速度和用来夹持光纤的胶带使扁平光缆的成本显著增加。另外,为了保证编接不会出错,阵列中的光纤不得互相错位。
当前的生产工艺至少已经部分地认识到这些缺点。结果,在市场上出现了不采用典型的带型扁平光缆结构的产品。在某些商售的扁平光缆中,光纤埋藏在可固化材料之中,在某些情况下,还有一层比较硬的塑料复盖层,为扁平光缆提供机械保护。一般说来,目前在市场上出售的产品比较厚,约为0.450毫米,有翘曲的倾向。
最后介绍的扁平光缆结构方案,是用基质粘结材料把光纤阵列固定在一起,而且要使两根相邻的光纤之间的粘结材料数量达到最小。每根光纤只涂一层可用紫外线固化的涂层材料,或者涂两层涂层材料,包括第一涂层材料和第二涂层材料。一直被用作光纤第二涂层的为人们所熟知的紫外线固化材料被安排在每两根相邻的纤维之间。最终的外形轮廓是在相邻的纤维之间的粘结材料呈弯月形。
虽然采用这种结构能节省材料,但它至少有几个缺点。采用上述方法把纤维粘结在一起,很难获得平面的光纤阵列。另外,由于相邻光纤之间的粘结材料呈弯月形,一叠扁平光缆内相邻阵列内的光纤有叠垒在一起的倾向。结果,每一根扁平光缆内的光纤在光缆搬运或发生温差时不能自由移动。像采用弯月形结构的扁平光缆上那样采用最少量的粘结材料,就要求采用模量较高的材料,以保持坚固的光纤间粘结,从而防止扁平光缆在铺设时裂开。但是,光纤间坚固的机械耦合会限制扁平光缆或做成光缆的扁平光缆在制造及随后的搬运、安装 或发生温差时所产生纤维应力和应变的松驰作用。如果直接邻近纤维封皮层的涂层材料模数较大,而且阵列粘结材料的模数也比较高时尤为如此。当把扁平光缆埋入地下时,会引起不希望有的微弯曲,导致性能下降或整个扁平光缆的光纤断裂。
弯月形或任何采用具有很强的纤维间粘结力的粘结材料的扁平光缆结构还会引起其他问题。从阵列中的全部光纤整体地剥除基质材料的企图,以及在不折断纤维或不去除被处理的光纤或相邻光纤上的着色材料的条件下处理阵列中单根纤维的企图可能会失败。当处理纤维时去除着色材料可能破坏各根光纤的颜色识别码,使用户无法识别该扁平光缆。另外,从光纤剥离基质材料可能需要复杂而昂贵的机械剥离工具。
看来,当前工艺技术所缺者,正是一种光纤扁平光缆结构,它不用胶带但又能克服目前现有的上述非带型扁平光缆带来的问题。要寻求的是这样一种结构,即,它具有足够大的扁平光缆间或光纤间的活动性,使扁平光缆或光纤在运输和安装过程中能够活动而不使扁平光缆结构受到破坏。除了有这些要求外,扁平光缆还应该尺寸紧凑,能够剥除基质材料,从扁平光缆两端或中间处理单根光纤,而不必剥除光纤的着色材料,也无需复杂的工具。
本发明的粘合传输介质阵列克服了当前工艺技术的上述缺点。该阵列包括排成平行阵列的各自敷有涂层的多根沿纵向伸展的光纤。粘结基质材料填充了相邻的光纤之间的间隙,并伸展至光纤阵列周围,使每根光纤外侧的粘结材料厚度沿光纤径向测量时不超过约25微米的预定值。
在最佳实施例中,该阵列是一种扁平光缆,它包括沿纵向伸展的平行的光纤的平面阵列,粘结基质材料沿扁平光缆的每一个主侧面配置,使阵列的两个主侧面都形成一个基本上是平的表面。在该表面和 垂直于由各光纤纵轴所确定的平面的光纤半径的相交处,基质粘结材料的厚度在12至25微米的范围内。粘结材料还填充与光纤相切的扁平光缆的两个横向平面和各相邻光纤之间的间隙。阵列中的光纤不一定要彼此靠在一起。
在另一个实施例中,每根单独地敷有涂层的光纤都涂上脱模剂,脱模剂对粘结材料或光纤涂层或光纤涂层上的着色材料的亲和性控制得比较低。结果,当剥除粘结基质材料以处理单根或多根光纤时,每根光纤外表面上的着色材料(通常是墨水)不会被清除掉。另外,就阵列的坚固性和处理单根纤维的容易性而言,使用脱模剂可把光纤间的耦合调整至最佳状态。
在另一个实施例中,填充间隙的粘结材料与从阵列一侧伸展至另一侧所用的粘结材料相同。在再一个实施例中,填充间隙的第一种粘结材料,其模数远远低于复盖阵列的第二种粘结材料。在最后介绍的这一个实施例中,双重涂层可在单涂层设备或前后两个涂敷操作中涂敷。
图1是本发明的粘合光纤扁平光缆的横截面;
图2是先有技术光纤扁平光缆的横截面,其中多根光纤被夹持在两条聚酯胶带之间;
图3是先有技术光纤扁平光缆结构的横截面;
图4是本发明的粘合光纤扁平光缆横截面,其中每根光纤均涂有脱模剂;
图5是本发明粘合光纤扁平光缆另一个实施例的横截面,它包括两种基质材料,用来封闭和把光纤夹持在一起;
图6是图5所示的光纤扁平光缆另一实施例的横截面;
图7是本发明粘合光纤扁平光缆再一种实施例的横截面,其中包括了光纤间隙中配置的填充材料;
图8是图7扁平光缆的透视图;
图9是图7所示光纤扁平光缆另一个实施例的横截面;
图10-12是本发明另外几种粘合阵列的横截面;
图13是本发明的一叠粘合扁平光缆的横截面。
参见图1,图中示出本发明的粘合光纤扁平光缆的横截面,总的用数字20表示。粘合扁平光缆包括多根各自沿纵向敷有涂层的光纤22-22,每根光纤又包括纤芯24和包层26。光纤22-22配置成平行阵列28,每根光纤的纵轴线27都是与扁平光缆纵轴线平行地伸展的。每根光纤22-22至少敷有一层涂层材料(见图1),以保护光纤。采用双涂层已非罕见,其中,内层的模数比外层低得多。
每根光纤也可以包括可固化的涂层材料或可挤出的聚合物材料的所谓缓冲层,该层包围着一个或多个涂层,这也在本发明的范围之内。通常,带有一个或两个涂层的玻璃光学纤维的外径约为250微米。包括一个或两个涂层的光纤,再包上缓冲层后其外径约在500-1000微米的范围之内。
在阵列28中光纤的纵轴均配置在平面30内。另外,阵列中相邻的光纤在切点上彼此接触。
在过去,光纤扁平光缆采取其他形式。例如,在图2中,光纤扁平光缆32包括沿纵向伸展的光纤22-22的扁平阵列。其中的各光纤22-22一起被夹持在两条涂有粘结剂的带子34-34之间。沿纵向伸展的胶带侧缘一般伸出光纤阵列之外。这些胶带阵列通常被称为粘结夹心扁平光缆(Adhesive    sandwich    ribbon,ASR),它提供了优异的性能而且坚固耐用,但是成本高,空间上又不够紧凑。本发明的粘合扁平光缆具备ASR的优异特性,而且成本低又紧凑。
最近一些新产品进入光纤扁平光缆市场,其中有一种无胶带的粘合扁平光缆40(见图3)。相邻的光纤22-22之间的间隙是用可用紫外 线固化的模数约为0.5京帕的粘结材料粘结在一起的。其中,光纤22-22彼此相切或稍稍分开。可固化粘结材料42并不伸展至与各光纤纵轴确定的平面46相平行的平面44-44。正如从图3可以看到的,把相邻的光纤粘在一起的两光纤之间的可固化塑料的外表面呈弯月形。这种结构是从W.Lockas等人在1986年国际电线电缆会议论文集中发表的题为“光纤扁平光缆新设计”一文中发现的。虽然在图3中光纤的纵轴线被画成是在一个平面上的,但实际上这是很难做到的。
在最近的出版物和市场上还出现了其他类型的光纤扁平光缆。其中一种不使用胶带,而代之以可用紫外线固化的粘结材料来包住阵列。粘结材料不仅填充相邻一对光纤之间的间隙,而且在阵列外侧还形成复盖层。例如,有一种阵列,其单根光纤外径为250微米左右,而扁平光缆的总厚度约为450微米。在这种结构中,沿着与多根光纤纵轴连成的平面相垂直的由光纤纵轴向外伸展的辐射线进行测量,粘结材料复盖层的厚度约为100微米。
本发明的光纤扁平光缆20在结构上与先有技术的扁平光缆有所不同,但提供了ASR结构的已经证实的优点。正如可以从图1和图4看到的,光纤22-22用粘结基质材料固定在一起。特别是,光纤扁平光缆20包括了粘结基质材料50,后者把阵列中相邻的光纤粘在一起。粘结基质材料50填充了相邻光纤22-22之间形成的每一个间隙52。另外,每一间隙52中的粘结材料50在阵列的两个扁平面或主平面上均伸展至平面54,后者平行于由各光纤纵轴线27-27确定的平面30并与阵列中的每根光纤相切。另外,该涂层材料也可以稍稍伸至平面54以外,在阵列外侧提供一个复盖层。沿着从光纤中心出发与由各光纤纵轴线限定的平面30相垂直的辐射线进行测量,光纤表面最外部分与复盖层外表面之间的厚度“t”是一个预先确定的数值,可在0和一个较小的值之间,例如,在最佳实施例中,厚度“t”在12与25微米之 间。
另外,每个阵列包括一个或几个金属导体,这也属于本发明的范围之内。如图4所示,粘合阵列包括金属导体58,它可以是单独绝缘的也可以用基质材料绝缘。
粘结基质材料的另一个重要特点是它的与温度有关的模数。最理想的是,粘结材料的玻璃态转换温度处在-40°F以下或在180°F以上,就是说,在预期的使用温度范围内,模数的变化不大。该模数必须与光纤涂层的模数有关。正如后面还要提到的,每根光纤22一般都包有2个涂层,虽然也可以只包一个涂层。内涂层比较软,室温下模数约为1兆帕。该涂层用来对光纤起缓冲作用并防止微弯曲的损失。内涂层的外面敷有外涂层,其模数在室温下一般约为1京帕。外涂层用来为光纤提供机械保护并形成某种强度。正如以后还将提到的,ASR包括柔软的内层和比较硬的外层。
在本发明的粘合扁平光缆结构20中,粘结基质材料50的模数处在双涂层光纤的内层模数及外层模数之间。因此,粘结基质材料50最好是一种其模数大于约1兆帕但又小于1京帕的可用紫外线固化的粘结材料。该模数必须高到足以提供适当的机械整体性,但又不能高到对光纤损失性能产生有害的影响或妨碍技工例如为编接而处理光纤。粘结基质材料50还必须把光纤固定在一起,但同时又允许光纤间发生相对运动。当光纤有双涂层而其内层、第一层是模数较低的材料时,也可以用模数较高的材料作粘结材料。
粘结基质材料50是可固化的材料,例如,辐射固化材料。它也可以是可热固化的材料,例如聚亚胺基材料或任何一种能用热引进凝聚聚合反应的材料。
典型的可用紫外线固化的粘结材料是一种由树脂、稀释剂和光引发剂组成的混合物。树脂可包括由羟基烷基丙烯酸酯跟分子量为1000 至6000道尔顿的聚醚多元醇的聚酯与脂族或芳族的二异氰酸酯反应物的反应而合成的以二乙基为末端基团的树脂。或者由缩水甘油丙烯酸酯与分子量为1000至6000道尔顿的以羧基为末端基团的聚酯或聚醚反应而合成的以二乙基为末端基团的树脂。稀释剂可包括分子量为100至1000道尔顿的单机能或多机能丙烯酸酯,或者乙烯吡咯酮,对于光引发剂,其成份可包括酮化合物,诸如二乙氧苯乙酮、苯乙酮、二苯甲酮、苯偶姻、蒽醌和苯基二甲酮缩醇。在一种典型的成份中,粘结基材可包括50-90重量百分数的树脂、5至40重量百分数的稀释剂和1至10重量百分数的光引发剂。其他粘结基材可包括甲基丙烯酸酯、可用紫外线固化的环氧树脂或一种不饱和聚酯。
从许多观点来看,本发明的粘合扁平光缆都有优点。首先,由于它的厚度和模数,基质粘结材料允许同一扁平光缆内光纤间的运动。另外,比较薄的复盖层56并不会对光纤的环境性能发生不利影响。
由于光纤粘合扁平光缆的厚度与阵列中已加有涂层的光纤外径有关,其他几个方面更显出优越性。不必使用复杂的机械工具就能比较容易地处理各根光纤,因为每根光纤外面没有多少材料需要清除。尽管粘结材料的厚度比较薄,但在一叠扁平光缆中,却在光纤之外,能防止光纤扁平光缆叠垒在一起,虽然在某些按先有技术生产的粘结材料只占相邻纤维之间部分空隙的无带扁平光缆上可能出现不希望有的叠垒现象。叠垒现象之所以是不希望的,原因是它妨碍一叠扁平光缆中各扁平光缆的横向移动,造成扁平光缆内的微弯损失,还可能在扁平光缆埋入地下时造成光缆断裂。相反,在本发明的粘合扁平光缆中,扁平光缆间的横向移动比较容易。
粘合扁平光缆20还具有几个特点,这也是人们所希望的。通常,在每根光纤涂料的最外涂层的表面上或在光纤本身的第二涂层材料中都加有着色剂。光纤着色编码的措施对现场按装技工帮助很大。因而 很显然,当着了色的光纤埋入粘结材料之中以形成粘合扁平光缆时,处理光纤时不应失去颜色。就是说,当剥除粘结材料以处理光纤时,不应从光纤上除去着色材料,以致于使颜色难以辨认。在选择本发明的粘合扁平光缆用的基质材料时,可使其具有这样的界面粘结特性,即,可预知基质材料对着色材料的界面粘结力弱于着色材料对光纤最外涂层的界面粘结力。
不良基质粘结材料的一个例子,就是采用与光纤第二涂层相同的材料。在那种情况下,着色材料与光纤第二涂层之间的粘结强度与着色材料与基质之间的粘结强度相等,到底哪一个粘结面破坏是难以预料的,结果,在处理光纤时往往使着色材料从光纤涂层脱落。已经发现,本发明的基质粘结材料不会使着色材料从光纤表面脱落,以致达到破坏扁平光缆中光纤识别的程度,这是很有利的。
在另一个实施例中,光纤表面上的着色可用这样的方法加以保护,即,在每根光纤外表面上,在涂粘结剂以形成光纤阵列之前先涂上脱模剂55,(见图4)。脱模剂55在着色材料与基质粘结材料的界面上形成一个薄弱的边界层。在最佳实施例中,脱模材料可以是:例如Teflon牌干式润滑剂。
从另一方面来说,敷有涂层的光纤上涂用脱模剂也是有利的。对于图1和图4的阵列而言,为了给阵列提供适当的粘结强度,基质粘结材料的模数可能相当高,以致光纤必须涂上脱模剂以便于在现场处理各根光纤。
因此,一般说来,在处理各根光纤时保全识别色的方法是在模数和粘结强度与所需数值之间进行平衡。如果为了满足机械性能的要求而要采用较高的模数及粘结强度,那么,或者每根光纤上涂上脱模剂,或者改变基质材料对于着色材料或对于光纤的外涂层的极性,以保证光纤容易脱离。换句话说,可以仔细地调整基质材料来提高分离 特性。相应地,基质材料的模数和对已着色编码的光纤的粘结力选得能允许光纤间相对运动,并能在为阵列提供适当的机械特性的同时,在不剥除着色材料的情况下处理各根光纤。
另一个实施例在图5中加以说明,该实施例总的用数字60表示。扁平光缆60包括多根光纤22-22,其中每根均敷有第一和第二涂层材料或者只涂一层涂层材料。如同图1所示的实施例,图5实施例中的光纤配置成平行的沿纵向伸展的平面阵列,光纤的纵轴线均位于平面62中。
在这个实施例中,相邻光纤部分之间的间隙64-64是由一种内部的可用紫外线固化的粘结材料66占据的,后者把光纤粘在一起。基质粘结材料66的模数最好约等于或略大于光纤第一涂层的模数。例如,在最佳实施例中,占据间隙64-64并与着色材料有界面的涂层材料,其模数约为1兆帕,而极性与着色材料的极性不同。
复盖内部基质粘结材料66的是可用紫外线固化的基质粘结材料外层68,后者的模数比内层材料高得多。外层模数的数量约不超过1京帕。目的是使外层为扁平光缆提供机械保护和强度性能。
另外,正如在图中可以看到的,外层的厚度ta是比较小的。这样,模数较大的材料就不会过份地限制扁平光缆的弯曲,而那样是会不利地在光纤中引起严重的微弯,甚至导致光纤断裂。通常,外层68的厚度不超过25微米左右。
就图5的实施例来说,很重要的一个参数是从外层68至光纤的最小距离d1。这段距离之所以重要是因为:如果该距离太大,处理光纤就有困难。另一方面,如果太小,邻近光纤的模数较高的外层位置会引起不希望有的损失。在最佳实施例中,从光纤园周的最近点算起到外层的距离不超过25微米左右。
图5光纤扁平光缆的另一个实施例示于图6。模数较高的材料组 成的外层69复盖着光纤阵列,而模数较低的材料填充光纤之间的间隙。与图5的外层68不同,图6的外层69是与光纤接触的。模数较高的材料还可以经过处理或用其他方法,使它在与其他扁平光缆接触时,具有较低的摩擦系数。这样,在搬运、安装或温度发生变化时,易于发生扁平光缆间的移动。高模数材料还可以含有着色剂,以便识别扁平光缆。
再一个实施例示于图7和图8,该实施例用数字80表示,它包括一个扁平光纤阵列。光纤再次布置得使它们的纵轴构成平面82。
在这个实施例中,光纤22-22之间的间隙是用类似于黄油的混合剂84填充的。这样的类似黄油的混合剂可以是1987年10月20日授予C.H.Gartside等人的美国专利NO4,701,016中发现和要求的。该专利已列入参考文献中。
采用类似黄油的材料,其优点在于:它能产生非常好的扁平光缆内的光纤间移动,另外它还是一种阻水材料。再则,它易于剥离,容易处理单根光纤。
包围类似黄油的成份84的,是一层可用紫外线固化的材料86,其模数约为1京帕。如同图7所说明的实施例,层86略略离开光纤。在这个实施例中,类似黄油的成份84不仅填充了光纤之间的间隙,而且有一部分填充了复盖层86与光纤之间的间隙。
图7光纤扁平光缆的另一个实施例示于图9。总的用数字90表示。在扁平光缆90中,类似黄油的混合剂84填充了光纤22-22之间的间隙。模数较高的材料组成的外层96包围住扁平光缆的光纤22-22,但不像图7的实施例,外层是与光纤接触的。
虽然本发明一直是就扁平光缆来描述的,但很显然,其他阵列形式也是包括在其中的。例如,在图10中,显示了一个总的用数字100表示的粘合阵列。阵列100包括4根光纤22-22,每根都涂有着色材 料,而且每根都有脱模剂涂层102。4根光纤围成的中心空隙103配有纤维构件,它也可以是强度构件。正如可以看到的,阵列100包括一种基质粘结材料106,这是用来把光纤保持在一起的粘结材料。基质粘结材料106填充了相邻光纤之间的间隙,但很可能不进入中心间隙103。基质粘结材料106受外皮108的限制。后者使基质材料复盖每根光纤的最外部分,厚度不超过约25微米的数值。
图11中显示了包括多根光纤22-22的阵列120,每根光纤的最外表面都涂有着色材料。在图11中光纤22-22是以任意的方式排列的,由基质材料124固定在一起,外面包有封皮126。基质粘结材料可以是图1中描述的粘结材料,并填充相邻光纤间的间隙,并伸殿到相邻光纤的切线以外至一个不超过25微米的距离。如果为了处理光纤所必须的话这个实施例的光纤也可以涂有脱模剂。如果粘结基质材料的模数足够低但仍能满足阵列机械要求,那可不必采用脱模剂。
本发明的阵列的另一个实施例示于图12并用数字130表示。在这个实施例中,多根光纤22-22围绕中心轴132排列,而这些光纤的轴线围成一个园。强度构件134可放置在光纤所形成的中心空隙中。强度构件134可用金属材料或非金属材料制成。另外,它可呈棒状,也可以是纤维材料,涂上着色材料以资识别。另外,强度构件134包在塑料缓冲材料135中,也可以涂上粘结材料,以便于光纤的安装。光纤22-22用基质粘结材料136粘在一起,填充相邻光纤的间隙。正如可以看到的,基质粘结材料136包在呈园形的封皮138中。光纤可平行于构件134的纵轴伸展或绕构件缠绕,单向缠绕或交替改向缠绕。
在图10,11和12各图中,基质粘结材料的模数及其对光纤的粘结力选择得允许光纤间的运动,而且,可以在不损害阵列机械特性的情况下处理各根光纤。另外,包围每一阵列的封皮设置得使封皮到光纤最外园周点的距离不超过25微米。另外,在图10和11所示的实施例 中,每个阵列中的光纤都是直的并与阵列的纵轴线平行。
如果采用了模数较高的基质粘结材料,为了保证能在不使识别色变得模糊不清的情况下处理光纤,涂抹脱模剂可能是必要的。在另一实施例中,可以仔细调整基质材料,使它的极性与已着色并敷有涂层的光纤有足够大的差别,以便处理光纤。另一方面,如果模数足够低,可能不必使用脱模剂。另外,封皮要设计得能避免叠垒,复盖层的厚度要小,以节省材料。
在图13中,多根本发明的粘结扁平光缆叠成一叠140。每根扁平光缆都涂有脱模剂142。相邻扁平光缆用基质粘结材料144彼此粘结在一起。粘结材料144的模数在这样一个范围内,即,使扁平光缆之间能发生运动,但又为该叠扁平光缆提供适当的机械强度和粘结强度。另外,叠中的每根扁平光缆可涂上着色材料,着色材料可以是透明的或间断的,使其中的光纤可以识别。
应该明白,上述排列只是本发明的示例。本领域的技术人员还可以设计出体现本发明的原则并在本发明的精神及范围以内的其他排列。

Claims (10)

1、一种传输介质的粘合阵列,它由多根沿纵向伸展的光纤组成,阵列中的光纤的纵轴互相平行,该光纤每根都至少敷有一层涂层材料,该粘合阵列的特点在于:
可固化的基质粘结材料填充该阵列的相邻光纤之间的间隙,并以连接各光纤并延伸到边界的基质粘结材料的厚度伸展至包围该阵列的边界,该厚度是沿光纤径向测到的,并且不超过预定值,室温下,该基质粘结材料的模数及其对每根光纤的粘结力选得允许光纤间运动,在基质粘结材料和光纤之间施加剥离力就能处理各根光纤,同时,为该阵列提供适当的机械性能。
2、权利要求1的粘结阵列,其特征在于:每根光纤均包括一层脱模材料涂层,后者与该基质粘结材料接触,以便在沿该基质粘结材料与涂有脱模剂的选定的光纤之间的界面施加适当的剥离力时能使基质粘结材料很容易与光纤分离。
3、权利要求1的粘合阵列,其特征在于:仔细调整该基质粘结材料的模数,使其高到足以为该阵列提供所要求的机械特性,而基质粘结材料对复有涂层的光纤的粘结特性应使基质粘结材料对复有涂层的光纤的亲和性低到足以使技师施加适当的剥离力时光纤能从基质粘结材料中分离出来。
4、权利要求1的粘合阵列,其特征在于:每根光纤都包括一层涂在光纤外表面的颜色识别材料,所述基质粘结材料的粘结特性与该光纤的颜色识别材料的粘结特性显著不同,以便利对各根光纤的处理而不使光纤失去识别色,同时,又为阵列提供适当的机械性能。
5、权利要求1的粘合阵列,其特征在于:基质粘结材料是可固化的,室温下的模数在1兆帕-1京帕范围内。
6、权利要求1的阵列,它包括一种光纤扁平光缆,其特征在于包括:
配置成平行阵列的沿纵向伸展的多根光纤,其中,相邻光纤基本上是彼此邻接的,光纤的纵轴基本上与该阵列的纵轴平行,并位于一个平面之内,每根光纤都至少涂有一层涂层和着色识别材料。
可用辐射线固化的基质粘结材料,它填充了相邻光纤之间的间隙,以便把光纤粘结在一起,该粘结材料延伸至光纤阵列的周围,沿垂直于所述平面的光纤半径方向测量,伸展至光纤以外的基质粘结材料厚度不超过25微米,室温下,该基质粘结材料的模数和对光纤的粘结力选得使它允许光纤间的相对运动,并能够在不使识别色模糊不清的情况下处理各根光纤,同时,为扁平光缆提供适当的机械性能。
7、权利要求6的光纤扁平光缆,其特征在于:可用紫外线固化的基质粘结材料填充了各光纤和所述扁平光缆的主侧面之间的间隙,该主侧面平行于所述平面而横跨光纤阵列,并且,与其中的光纤相切,基质粘结材料在室温下的模数小于1京帕而大于1兆帕。
8、权利要求6的光纤扁平光缆,其特征在于:该基质粘结材料为第一紫外线(固化)粘结材料,而该第一基质粘结材料为一层第二基质粘结材料所包围。
9、权利要求8的光纤扁平光缆,其特征在于该第一基质粘结材料以光纤的两个切平面为界。
10、权利要求8的光纤扁平光缆,其特征在于:该第二基质粘结材料的模数远大于填充间隙的材料的模数。
CN89104586A 1988-06-30 1989-06-29 粘合的传输介质阵列 Expired - Lifetime CN1021258C (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US213,876 1988-06-30
US07/213,876 US4900126A (en) 1988-06-30 1988-06-30 Bonded array of transmission media

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1039121A CN1039121A (zh) 1990-01-24
CN1021258C true CN1021258C (zh) 1993-06-16

Family

ID=22796849

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN89104586A Expired - Lifetime CN1021258C (zh) 1988-06-30 1989-06-29 粘合的传输介质阵列

Country Status (9)

Country Link
US (1) US4900126A (zh)
EP (2) EP0922980B1 (zh)
JP (1) JP2716212B2 (zh)
KR (1) KR0159087B1 (zh)
CN (1) CN1021258C (zh)
CA (1) CA1331530C (zh)
DE (2) DE68929072T2 (zh)
DK (1) DK323789A (zh)
ES (1) ES2138955T3 (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102590965A (zh) * 2011-01-17 2012-07-18 苏州洲通光电科技有限公司 一种太阳能传输光缆及其制备方法
WO2014063555A1 (zh) * 2012-10-23 2014-05-01 长飞光纤光缆有限公司 一种微型扁平光电混合缆
US8811783B2 (en) 2002-05-17 2014-08-19 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Tape-like optical fiber core, production method therefor, tape core-carrying connector, tape core-carrying optical fiber array, and optical wiring system

Families Citing this family (146)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3883851T2 (de) * 1987-06-03 1994-01-05 Sumitomo Electric Industries Beschichtung für optisches Fiberband.
US4962992A (en) * 1989-05-15 1990-10-16 At&T Bell Laboratories Optical transmission media and methods of making same
CA1341128C (en) * 1989-06-27 2000-10-24 Borden Chemical, Inc. Optical fiber array
JP2610347B2 (ja) * 1989-09-22 1997-05-14 住友電気工業株式会社 テープ状光ファイバ心線
US5074643A (en) * 1989-12-13 1991-12-24 At&T Bell Laboratories Article comprising a nonpigmented cured color coating
US5039195A (en) * 1990-05-29 1991-08-13 At&T Bell Laboratories Composite cable including portions having controlled flexural rigidities
JP2680943B2 (ja) * 1991-06-03 1997-11-19 住友電気工業株式会社 光ケーブル
US5160569A (en) * 1991-08-08 1992-11-03 Siecor Corporation Tool for preparing optical ribbons
US5249249A (en) * 1991-08-27 1993-09-28 Siecor Corporation Cable utilizing multiple light waveguide stacks
US5208889A (en) * 1991-10-24 1993-05-04 W. L. Gore & Associates, Inc. Optical fiber ribbon cable and assembly thereof with a connector
US5276759A (en) * 1992-01-09 1994-01-04 Raychem Corporation Flat cable
FR2688928B1 (fr) * 1992-03-18 1994-07-01 Kertscher Sa E Cable conducteur comportant une marque d'identification, procede de marquage d'un tel cable et dispositif pour la mise en óoeuvre de ce procede.
DE4209830A1 (de) * 1992-03-26 1993-09-30 Rheydt Kabelwerk Ag Optische Faser mit zusätzlicher Farbmarkierung
US5229851A (en) * 1992-04-02 1993-07-20 Pirelli Cable Corporation Optical fiber cable with large number of ribbon units containing optical fibers and enclosed in tubes
FR2694417B1 (fr) * 1992-07-31 1994-09-16 Alcatel Cable Ruban de fibres optiques individualisées.
GB2271859B (en) * 1992-10-21 1995-10-18 Northern Telecom Ltd Optical fibre cable comprising stack of ribbon fibre elements
JPH06258557A (ja) * 1993-03-04 1994-09-16 Sumitomo Electric Ind Ltd 被覆光ファイバユニット
US5502287A (en) * 1993-03-10 1996-03-26 Raychem Corporation Multi-component cable assembly
US5402516A (en) * 1993-09-30 1995-03-28 At&T Bell Laboratories Optical fiber apparatus
US5373578A (en) * 1993-12-21 1994-12-13 At&T Corp. Strippable coating for optical fiber
US5457762A (en) * 1994-06-13 1995-10-10 Siecor Corporation Fiber optic ribbon
US5604834A (en) * 1994-06-16 1997-02-18 Sumitomo Electric Lightwave Corp. Method of midspan and/or end entry to access selected optical fibers within an optical ribbon fiber
US5485539A (en) * 1994-08-01 1996-01-16 Siecor Corporation Fiber optic ribbon cable subunit bearing printed information
US5600750A (en) * 1994-08-19 1997-02-04 Sumitomo Electric Lightwave Corp. Method for midspan entry of optical ribbon fiber
US5539849A (en) 1994-08-26 1996-07-23 At&T Corp. Optical fiber cable and core
CA2131219C (en) * 1994-08-31 2003-01-28 Tsuyoshi Nonaka Coated optical fiber
CA2161168C (en) 1994-12-20 2001-08-14 John James Blee Optical fiber cable for underwater use using terrestrial optical fiber cable
US5561730A (en) * 1995-02-23 1996-10-01 Siecor Corporation Cable containing fiber ribbons with optimized frictional properties
EP0753777A3 (en) 1995-07-10 1997-04-09 At & T Corp Fiber optic tape
US6240230B1 (en) * 1997-03-06 2001-05-29 Dsm N.V. Protective materials for optical fibers which do not substantially discolor
CA2228367A1 (en) * 1995-08-01 1997-02-13 Dsm N.V. A ribbon unit, a method of making the ribbon unit and a method of providing mid-span access
US6052503A (en) * 1995-09-07 2000-04-18 Dsm N.V. Optical glass fiber ribbon assembly and radiation curable matrix forming composition
CA2231149A1 (en) * 1995-09-07 1997-03-13 Dsm N.V. Optical glass fiber ribbon assembly and radiation curable matrix forming composition
EP0861453A1 (en) * 1995-11-13 1998-09-02 Lightguide Materials, Inc. Matrix compounds for forming optical fiber ribbons
JPH09143233A (ja) * 1995-11-28 1997-06-03 Japan Synthetic Rubber Co Ltd 光硬化性液状樹脂組成物
US5908873A (en) * 1995-12-20 1999-06-01 Borden Chemicals, Inc. Peelable bonded ribbon matrix material; optical fiber bonded ribbon arrays containing same; and process for preparing said optical fiber bonded ribbon arrays
US5685945A (en) * 1995-12-29 1997-11-11 Lucent Technologies Inc. Method and apparatus for separating one or more optical fibers from an optical fiber ribbon
US5673352A (en) * 1996-01-12 1997-09-30 Alcatel Submarine Networks, Inc. Fiber optic micro cable
US5727097A (en) * 1996-06-07 1998-03-10 Minnesota Mining And Manufacturing Company Pull-proof fiber optic array connector
US5949940A (en) * 1997-05-27 1999-09-07 Corning Incorporated Enhanced ribbon strippability using coating additives
AU726178B2 (en) * 1996-06-03 2000-11-02 Corning Incorporated Enhanced ribbon strippability using coating additives
US5611016A (en) * 1996-06-07 1997-03-11 Lucent Technologies Inc. Dispersion-balanced optical cable
DE19626514B4 (de) * 1996-07-02 2007-01-18 W.L. Gore & Associates Gmbh Optische Vorrichtung mit zusammendrückbarem Laminat
US5933559A (en) * 1996-07-22 1999-08-03 Dsm N.V. Radiation-curable cross-linked ribbon matrix material for bonding an array of coated optical glass fibers
WO1998021157A1 (en) 1996-11-08 1998-05-22 Dsm N.V. Radiation-curable optical glass fiber coating compositions, coated optical glass fibers, and optical glass fiber assemblies
US6246824B1 (en) 1997-03-18 2001-06-12 Dsm N.V. Method for curing optical glass fiber coatings and inks by low power electron beam radiation
US6487347B2 (en) 1997-03-24 2002-11-26 Corning Cable Systems Llc Indoor/outdoor optical cables
US6130980A (en) * 1997-05-06 2000-10-10 Dsm N.V. Ribbon assemblies and ink coating compositions for use in forming the ribbon assemblies
US6197422B1 (en) 1997-05-06 2001-03-06 Dsm, N.V. Ribbon assemblies and radiation-curable ink compositions for use in forming the ribbon assemblies
US6026207A (en) * 1997-05-21 2000-02-15 Alcatel Black appearing color coating for optical fiber and method using same
US6085010A (en) * 1997-06-11 2000-07-04 Dsm N.V. Optical glass fiber ribbon assemblies and radiation-curable compositions for use in forming ribbon assemblies
FR2764994B1 (fr) * 1997-06-19 1999-08-06 Alsthom Cge Alcatel Conducteur optique et ruban de conducteurs optiques
US5966489A (en) * 1997-06-30 1999-10-12 Siecor Corporation Fiber optic ribbon interconnect cable
US5905833A (en) * 1997-07-01 1999-05-18 Lucent Technologies Inc. Optical fiber cable having an improved filling material within its core
US5915062A (en) * 1997-07-01 1999-06-22 Lucent Technologies Inc. Low loss optical fiber reel
US6301415B1 (en) 1997-08-14 2001-10-09 Dsm N.V Optical glass fiber ribbon assemblies, matrix forming compositions radiation-curable compositions
US20020081246A1 (en) * 1997-08-25 2002-06-27 Hoya Corporation Photocatalytic filter
US6035088A (en) * 1997-09-20 2000-03-07 Lucent Technologies Inc. Method and apparatus for access of optical fibers in a ribbon
US5977202A (en) * 1997-09-22 1999-11-02 Dsm N.V. Radiation-curable compositions having fast cure speed and good adhesion to glass
US5944949A (en) * 1997-11-12 1999-08-31 Lucent Technologies Inc. Method and apparatus for separating one or more optical fibers from an optical fiber ribbon
US6391936B1 (en) 1997-12-22 2002-05-21 Dsm N.V. Radiation-curable oligomers radiation-curable compositions, coated optical glass fibers, and ribbon assemblies
US6018605A (en) * 1997-12-31 2000-01-25 Siecor Operations Photoinitiator--tuned optical fiber and optical fiber ribbon and method of making the same
US6097866A (en) * 1998-05-01 2000-08-01 Alcatel Optical fiber ribbon
US6110593A (en) 1998-05-21 2000-08-29 Dsm N.V. Radiation-curable optical fiber primary coating system
US6040357A (en) * 1998-05-28 2000-03-21 Dsm N.V. Method of making a radiation-curable ink composition, radiation-curable ink composition and ribbon assembly
KR100308494B1 (ko) * 1998-07-02 2001-11-30 김진찬 리본형다심광케이블및그제조방법
US5995693A (en) * 1998-07-02 1999-11-30 Alcatel Method of making an optical fiber ribbon with improved planarity and an optical fiber ribbon with improved planarity
US6134364A (en) * 1998-09-18 2000-10-17 Lucent Technologies Inc. Optical fiber ribbon
US6370304B1 (en) * 1998-09-28 2002-04-09 Corning Cable Systems Llc Radiation marking of fiber optic cable components
US6215934B1 (en) 1998-10-01 2001-04-10 Lucent Technologies, Inc. Coated optical fiber with improved strippability
US6256439B1 (en) * 1998-10-21 2001-07-03 Lucent Technologies Inc. Lubricant for central core fiber optic cable having stranded ribbons
DE19908110A1 (de) * 1999-02-25 2000-08-31 Alcatel Sa Element mit extrudierter Umhüllung
US6253013B1 (en) * 1999-03-29 2001-06-26 Siecor Operations, Llc Optical fiber arrays
US6381390B1 (en) 1999-04-06 2002-04-30 Alcatel Color-coded optical fiber ribbon and die for making the same
US6195491B1 (en) * 1999-04-29 2001-02-27 Lucent Technologies, Inc. Optical fiber ribbon having differentially enhanced matrix to ink adhesion
US6404962B1 (en) 1999-09-15 2002-06-11 Fitel Usa Corp. Groups of optical fibers closely bound by easily removable buffer encasements, and associated fiber optic cables
US6215932B1 (en) 1999-09-15 2001-04-10 Lucent Technologies Inc. Stacks of optical fiber ribbons closely bound by respective buffer encasements with relatively hard exteriors and relatively soft interiors, associated methods, and associated fiber optic cables
US6321013B1 (en) 1999-09-15 2001-11-20 Lucent Technologies, Inc. Stacks of optical fiber ribbons closely bound by respective buffer encasements, associated methods, and associated fiber optic cables
US6317542B1 (en) 1999-09-15 2001-11-13 Lucent Technologies, Inc. Fiber optic cables with multiple stacks of optical fiber ribbons
US6560395B1 (en) 1999-10-11 2003-05-06 Fitel Usa Corp. Apparatus and method for manufacturing an optical fiber ribbon
US6295400B1 (en) 1999-10-11 2001-09-25 Lucent Technologies Inc. Multipitch optical fiber ribbon
US6487348B1 (en) 1999-11-12 2002-11-26 Fitel Usa Corp. Variable fiber count optical fiber cable core
US6317543B1 (en) 1999-11-19 2001-11-13 Lucent Technologies Inc. Cable with lubricated optical fibers and process of lubricating optical fibers
US6327409B1 (en) 2000-01-10 2001-12-04 Alcatel Optical fiber ribbon in which the end fibers are protected from stress
US6377737B1 (en) 2000-02-21 2002-04-23 Lucent Technologies Inc. Filling compound having alumina gelling agent
US6424771B1 (en) 2000-02-21 2002-07-23 Fitel Usa Corp. Optical cable fiber provided with a non-migrating antioxidant
US6532329B1 (en) * 2000-03-29 2003-03-11 Alcatel Identification scheme for splittable ribbon products
US6535673B1 (en) 2000-03-30 2003-03-18 Corning Cable Systems Llc Optical fiber arrays having an interface characteristic
US6483972B1 (en) 2000-04-06 2002-11-19 Alcatel Edge-bonded splittable optical-fiber ribbon
DE10021379A1 (de) 2000-05-02 2001-11-08 Leica Microsystems Optische Messanordnung insbesondere zur Schichtdickenmessung
US6596203B1 (en) 2000-05-02 2003-07-22 Fitel Usa Corp. Method and apparatus for increasing UV dose and throughput of high speed UF curing processes
US6421487B1 (en) * 2000-05-03 2002-07-16 Alcatel Reinforced buffered fiber optic ribbon cable
DE10024837A1 (de) 2000-05-19 2001-11-22 Scc Special Comm Cables Gmbh Verfahren zur Herstellung einer optischen Bandleitung aus mehreren Lichtwellenleitern
EP1170614A1 (en) * 2000-06-07 2002-01-09 Lucent Technologies Inc. Dry-blocked armored cable having reduced water penetration
US6535660B1 (en) 2000-08-09 2003-03-18 Lucent Technologies Inc. Raman-amplified optical transmission system
US6584257B1 (en) * 2000-12-27 2003-06-24 Corning Cable Systems, Llc Fiber optic assembly and method of making same
US6751382B2 (en) * 2000-12-29 2004-06-15 Gateway, Inc. System for organizing wires and cables
US6445860B1 (en) * 2000-12-29 2002-09-03 Alcatel Functionally pre-stressed ribbon stack
US6618527B2 (en) * 2001-01-26 2003-09-09 Corning Cable Systems Llc Fiber optic cables having grease layers with reduced agglomerate sizes
JP2005517966A (ja) * 2001-05-25 2005-06-16 インテル・コーポレーション 高密度光ファイバーアレイ
CN1293403C (zh) * 2001-06-01 2007-01-03 阿尔卡特公司 彩色可辐射固化组合物
US6731844B2 (en) * 2001-06-21 2004-05-04 Corning Cable Systems Llc Identification of optical ribbons
US6600859B2 (en) 2001-07-02 2003-07-29 Fitel Usa Corp. Composite modular optical fiber ribbon
US6678449B2 (en) 2001-07-10 2004-01-13 Alcatel Visibly distinguishable colored optical fiber ribbons
US6690867B2 (en) * 2001-08-31 2004-02-10 Corning Cable Systems Llc Optical interconnect assemblies and methods therefor
JP3596511B2 (ja) * 2001-10-18 2004-12-02 住友電気工業株式会社 光ファイバケーブル
US6859600B2 (en) * 2002-05-30 2005-02-22 Alcatel Coated optical fiber and optical fiber ribbon and method for the fabrication thereof
US6792184B2 (en) 2002-05-31 2004-09-14 Corning Cable Systems Llc Optical fiber ribbons having a preferential separation sequence
US6748148B2 (en) 2002-05-31 2004-06-08 Corning Cable Systems Llc Optical fiber ribbons having a non-uniform thickness and/or preferential tear portions
CA2496749C (en) * 2002-08-29 2011-06-07 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Ribbon-like optical fiber core assembly, method for producing the same, tape core assembly-containing connector, tape core assembly-containing optical fiber array, and optical wiring system
US6904210B2 (en) * 2002-09-17 2005-06-07 Fitel Usa Corp. Fiber optic ribbon and method of buffering loss
ATE538412T1 (de) * 2002-10-25 2012-01-15 Mapper Lithography Ip Bv Lithographisches system
US7231119B2 (en) * 2002-12-19 2007-06-12 Corning Cable Systems, Llc. Dry fiber optic assemblies and cables
US20040120666A1 (en) * 2002-12-20 2004-06-24 Chalk Julie A. Optical fiber ribbon having a semi-solid film on the outer surface thereof
US6853783B2 (en) 2003-02-28 2005-02-08 Corning Cable Systems Llc Optical Fiber Ribbons Having Preferential Tear Portions
US6922511B2 (en) * 2003-03-31 2005-07-26 Corning Cable Systems Llc Fiber optic assemblies and cables having subunits with a security feature
US6721480B1 (en) 2003-04-22 2004-04-13 Furukawa Electric North America Inc. Optical fiber cables
US7050688B2 (en) * 2003-07-18 2006-05-23 Corning Cable Systems Llc Fiber optic articles, assemblies, and cables having optical waveguides
US20050056952A1 (en) * 2003-09-15 2005-03-17 Walker James K. Method of manufacturing multi-polymer optical fiber cable
JP2005321734A (ja) * 2004-05-11 2005-11-17 Sumitomo Electric Ind Ltd 光ファイバユニット、光ケーブル及び光ファイバの取り出し方法
US7039282B2 (en) * 2004-06-30 2006-05-02 Corning Cable Systems Llc Optical fiber array with an intermittent profile and method for manufacturing the same
US7532796B2 (en) * 2006-09-29 2009-05-12 Corning Cable Systems Llc Fiber optic ribbons having one or more predetermined fracture regions
US7274846B1 (en) 2006-09-29 2007-09-25 Corning Cable Systems, Llc. Fiber optic ribbon subunits having ends with different shapes
US20080226914A1 (en) * 2006-12-14 2008-09-18 Norlin Tyson Dean D1368 cr radiation curable primary coating for optical fiber
EP2091884B1 (en) * 2006-12-14 2011-06-01 DSM IP Assets B.V. D1370 r radiation curable secondary coating for optical fiber
WO2008076299A1 (en) * 2006-12-14 2008-06-26 Dsm Ip Assets B.V. D1363 bt radiation curable primary coatings on optical fiber
CN101535197B (zh) * 2006-12-14 2013-01-30 帝斯曼知识产权资产管理有限公司 光纤用d1381上部涂层
KR101105018B1 (ko) * 2006-12-14 2012-01-16 디에스엠 아이피 어셋츠 비.브이. 광섬유용 d1381 수퍼코팅
US20080241535A1 (en) 2006-12-14 2008-10-02 Wendell Wayne Cattron D1364 bt secondary coatings on optical fiber
EP2091879B1 (en) * 2006-12-14 2011-02-16 DSM IP Assets B.V. D1378 ca radiation curable primary coating for optical fiber
JP2010509452A (ja) * 2006-12-14 2010-03-25 ディーエスエム アイピー アセッツ ビー.ブイ. D1379p光ファイバ上の放射線硬化性一次被覆
RU2434915C2 (ru) * 2006-12-14 2011-11-27 ДСМ Ай Пи ЭССЕТС Б.В. Отверждаемое излучением вторичное покрытие d 1369 d для оптического волокна
US9784642B2 (en) * 2008-09-23 2017-10-10 Onesubsea Ip Uk Limited Redundant optical fiber system and method for remotely monitoring the condition of a pipeline
JP5227996B2 (ja) * 2010-04-05 2013-07-03 株式会社フジクラ 光ファイバテープ心線、光ファイバケーブル及び配線形態
JP5391131B2 (ja) * 2010-04-12 2014-01-15 古河電気工業株式会社 テープ心線ユニット及び光ファイバケーブル
JP5558905B2 (ja) * 2010-05-07 2014-07-23 日本電信電話株式会社 光導波路フィルム
JPWO2012036031A1 (ja) * 2010-09-13 2014-02-03 旭硝子株式会社 プラスチック光ファイバユニット、およびそれを用いたプラスチック光ファイバケーブル
US8596879B2 (en) 2011-08-19 2013-12-03 International Business Machines Corporation Method to reorder (shuffle) optical cable waveguide layers
EP2972540B1 (en) 2013-03-14 2020-05-06 Phyzhon Health Inc. Optical fiber ribbon imaging guidewire
AU2017310407A1 (en) 2016-08-08 2019-03-07 Corning Optical Communications LLC Flexible optical fiber ribbon with intermittently bonded polymer layers
JP7188932B2 (ja) * 2018-08-06 2022-12-13 株式会社フジクラ 光ファイバテープ心線、光ファイバケーブル、および光ファイバテープ心線の融着接続方法
MX2021003285A (es) 2018-09-20 2021-05-13 Commscope Technologies Llc Protector de empalme laminado.
IT201800009039A1 (it) * 2018-10-02 2020-04-02 Andrea Toffoli Cablaggio in fibra ottica e relativo metodo di posa
US11287588B2 (en) 2018-12-12 2022-03-29 Corning Incorporated High-density optical fiber ribbon interconnect and method of making
US10678012B1 (en) 2019-05-22 2020-06-09 Corning Research & Development Corporation Fiber optic cable assembly with integrated shuffle and fabrication method
JP2022183873A (ja) 2021-05-31 2022-12-13 住友電気工業株式会社 光ファイバリボン

Family Cites Families (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3864018A (en) * 1973-10-18 1975-02-04 Bell Telephone Labor Inc Method and means for splicing arrays of optical fibers
US3871935A (en) * 1974-03-14 1975-03-18 Bell Telephone Labor Inc Method of encapsulating and terminating the fibers of an optical fiber ribbon
US3920432A (en) * 1974-08-30 1975-11-18 Bell Telephone Labor Inc Method of fabricating an optical fiber ribbon
GB1570624A (en) * 1975-12-11 1980-07-02 Western Electric Co Optical fibre transmission arrangements
DE2606777A1 (de) * 1976-02-19 1977-09-01 Siemens Ag Band- oder flachkabel
JPS5497440A (en) * 1978-01-18 1979-08-01 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> Optical fiber cable
JPS6057568B2 (ja) * 1978-07-07 1985-12-16 古河電気工業株式会社 光フアイバテ−プの製造方法
JPS5931905A (ja) * 1982-08-17 1984-02-21 Mitsubishi Rayon Co Ltd プラスチツク光フアイバケ−ブル
DE3377299D1 (en) * 1982-09-23 1988-08-11 Bicc Plc Method of manufacturing an optical fibre ribbon structure
US4547040A (en) * 1983-06-21 1985-10-15 Mitsubishi Rayon Co., Ltd. Optical fiber assembly and process for preparing same
JPS60134211A (ja) * 1983-12-23 1985-07-17 Furukawa Electric Co Ltd:The テ−プ状光フアイバユニツト
JPS60200213A (ja) * 1984-03-23 1985-10-09 Furukawa Electric Co Ltd:The 光フアイバテ−プ心線の製造方法
NL8403629A (nl) * 1984-05-23 1985-12-16 Philips Nv Optische bandkabel, methode voor de vervaardiging ervan en een uit verscheidene bandkabels samengestelde optische kabel.
JPS6173112A (ja) * 1984-09-18 1986-04-15 Furukawa Electric Co Ltd:The テ−プ型光ユニツト
JPS6173111A (ja) * 1984-09-18 1986-04-15 Furukawa Electric Co Ltd:The テ−プ型光ユニツト
JPH0143682Y2 (zh) * 1984-11-27 1989-12-19
GB8506499D0 (en) * 1985-03-13 1985-04-17 Telephone Cables Ltd Optical fibre assemblies/cables
JPS6216908U (zh) * 1985-07-12 1987-01-31
JPH0823615B2 (ja) * 1985-12-11 1996-03-06 住友電気工業株式会社 光ファイバテープ心線の製造方法
GB8531673D0 (en) * 1985-12-23 1986-02-05 Telephone Cables Ltd Optical fibre units
DE3606626A1 (de) * 1986-02-28 1987-09-03 Siemens Ag Flachbandleitung mit mehreren lichtwellenleitern und verfahren zu deren herstellung
JPS6319611A (ja) * 1986-07-14 1988-01-27 Furukawa Electric Co Ltd:The 光フアイバテ−プ心線
KR880003203A (ko) * 1986-08-05 1988-05-14 나까하라 쯔네오 광파이버 심선
JPH0440179Y2 (zh) * 1986-08-20 1992-09-21
JPS6345518U (zh) * 1986-09-11 1988-03-28
EP0270854A3 (de) * 1986-11-12 1989-12-27 Siemens Aktiengesellschaft Kabelelement bestehend aus einer Vielzahl von Lichtwellenleitern
EP0587022A3 (de) * 1992-09-05 1995-03-01 Hoechst Ag Vollorientiertes Polyestergarn und Verfahren zu seiner Herstellung.

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8811783B2 (en) 2002-05-17 2014-08-19 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Tape-like optical fiber core, production method therefor, tape core-carrying connector, tape core-carrying optical fiber array, and optical wiring system
CN102590965A (zh) * 2011-01-17 2012-07-18 苏州洲通光电科技有限公司 一种太阳能传输光缆及其制备方法
WO2014063555A1 (zh) * 2012-10-23 2014-05-01 长飞光纤光缆有限公司 一种微型扁平光电混合缆

Also Published As

Publication number Publication date
DE68929072T2 (de) 2000-04-20
EP0922980A2 (en) 1999-06-16
EP0349206B1 (en) 1999-09-15
EP0349206A3 (en) 1990-09-05
US4900126A (en) 1990-02-13
DE68929072D1 (de) 1999-10-21
DK323789D0 (da) 1989-06-29
JPH0247606A (ja) 1990-02-16
DE68929547D1 (de) 2006-09-21
EP0922980B1 (en) 2006-08-09
EP0349206A2 (en) 1990-01-03
ES2138955T3 (es) 2000-02-01
CN1039121A (zh) 1990-01-24
CA1331530C (en) 1994-08-23
KR0159087B1 (ko) 1998-12-15
EP0922980A3 (en) 1999-10-20
DE68929547T2 (de) 2006-11-30
DK323789A (da) 1989-12-31
KR910001412A (ko) 1991-01-30
JP2716212B2 (ja) 1998-02-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1021258C (zh) 粘合的传输介质阵列
US4666244A (en) Flat type optical cable and an optical cable composed of several flat type cables
CN1026919C (zh) 有涂层的光传输媒质
US5201020A (en) Reinforced protective tube for optical waveguide fibers
CA2092336C (en) Underwater optical fiber cable having optical fiber coupled to grooved metallic core member
CN105518498B (zh) 光纤带
EP0614099A2 (en) Coated optical fiber unit
EP0564161A1 (en) Underwater optical fiber cable having optical fiber coupled to grooved core member
IE52815B1 (en) Optical fibre cable
CN1393705A (zh) 组合模块光纤带
GB2172411A (en) Optical fibre assemblies and optical fibre cables
US4898451A (en) Wax encased fiber optic cable
CN1777829A (zh) 具有优先拉扯部分的光纤带
AU2015305762A1 (en) Optical fiber cable with high friction buffer tube contact
KR20000028784A (ko) 개선된 박리도를 갖는 코팅된 광섬유
US20230296855A1 (en) High density, low diameter cable with rollable fiber optic ribbon
AU604296B2 (en) An optical cable
JPH1164692A (ja) 光導体とテープ構造光導体
JPH0610692B2 (ja) プラスチツク光フアイバ
CN85108665A (zh) 光学平面型光缆,其制造方法以及由多个平面型光缆组成的光缆
JP2024514324A (ja) 低ヤング率結合マトリックス材料を有する光ファイバローラブルリボン
JPH095592A (ja) 光ファイバコード
DE1954604U (de) Flexibler lichtleiter.
EP0886157A3 (en) Optical fiber cord and optical cord ribbon
CN1236112A (zh) 横向发光光缆及其制备设备和制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
C15 Extension of patent right duration from 15 to 20 years for appl. with date before 31.12.1992 and still valid on 11.12.2001 (patent law change 1993)
OR01 Other related matters
C17 Cessation of patent right
CX01 Expiry of patent term