FI116244B - Päällystetty optinen kuitu - Google Patents
Päällystetty optinen kuitu Download PDFInfo
- Publication number
- FI116244B FI116244B FI903226A FI903226A FI116244B FI 116244 B FI116244 B FI 116244B FI 903226 A FI903226 A FI 903226A FI 903226 A FI903226 A FI 903226A FI 116244 B FI116244 B FI 116244B
- Authority
- FI
- Finland
- Prior art keywords
- optical fiber
- protective layer
- resins
- curing
- resin
- Prior art date
Links
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 title claims description 48
- 229920005989 resin Polymers 0.000 claims description 45
- 239000011347 resin Substances 0.000 claims description 45
- 239000011241 protective layer Substances 0.000 claims description 36
- 230000006835 compression Effects 0.000 claims description 16
- 238000007906 compression Methods 0.000 claims description 16
- 239000000835 fiber Substances 0.000 claims description 12
- 239000011152 fibreglass Substances 0.000 claims description 10
- 229920002050 silicone resin Polymers 0.000 claims description 9
- 239000003365 glass fiber Substances 0.000 claims description 7
- 238000013007 heat curing Methods 0.000 claims description 7
- 239000005304 optical glass Substances 0.000 claims description 6
- 229920001721 polyimide Polymers 0.000 claims description 5
- 239000009719 polyimide resin Substances 0.000 claims description 5
- 238000003848 UV Light-Curing Methods 0.000 claims description 4
- UHESRSKEBRADOO-UHFFFAOYSA-N ethyl carbamate;prop-2-enoic acid Chemical compound OC(=O)C=C.CCOC(N)=O UHESRSKEBRADOO-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- KCTAWXVAICEBSD-UHFFFAOYSA-N prop-2-enoyloxy prop-2-eneperoxoate Chemical compound C=CC(=O)OOOC(=O)C=C KCTAWXVAICEBSD-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 17
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 14
- 238000001723 curing Methods 0.000 description 11
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 8
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 8
- 239000011247 coating layer Substances 0.000 description 5
- 238000000034 method Methods 0.000 description 4
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 3
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 2
- 229920001187 thermosetting polymer Polymers 0.000 description 2
- KUGRPPRAQNPSQD-UHFFFAOYSA-N OOOOO Chemical compound OOOOO KUGRPPRAQNPSQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- MOMWFXLCFJOAFX-UHFFFAOYSA-N OOOOOOOO Chemical compound OOOOOOOO MOMWFXLCFJOAFX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 description 1
- 238000006482 condensation reaction Methods 0.000 description 1
- 238000011038 discontinuous diafiltration by volume reduction Methods 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 230000009977 dual effect Effects 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 230000002708 enhancing effect Effects 0.000 description 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1
- 229920006015 heat resistant resin Polymers 0.000 description 1
- 239000003999 initiator Substances 0.000 description 1
- 230000031700 light absorption Effects 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 239000000178 monomer Substances 0.000 description 1
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 1
- 238000000253 optical time-domain reflectometry Methods 0.000 description 1
- 230000000704 physical effect Effects 0.000 description 1
- 239000003505 polymerization initiator Substances 0.000 description 1
- 238000006116 polymerization reaction Methods 0.000 description 1
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 125000000391 vinyl group Chemical group [H]C([*])=C([H])[H] 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/44—Mechanical structures for providing tensile strength and external protection for fibres, e.g. optical transmission cables
- G02B6/4401—Optical cables
- G02B6/4402—Optical cables with one single optical waveguide
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C03—GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
- C03C—CHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
- C03C25/00—Surface treatment of fibres or filaments made from glass, minerals or slags
- C03C25/10—Coating
- C03C25/104—Coating to obtain optical fibres
- C03C25/106—Single coatings
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/44—Mechanical structures for providing tensile strength and external protection for fibres, e.g. optical transmission cables
- G02B6/4401—Optical cables
- G02B6/4429—Means specially adapted for strengthening or protecting the cables
- G02B6/443—Protective covering
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Optical Fibers, Optical Fiber Cores, And Optical Fiber Bundles (AREA)
- Surface Treatment Of Glass Fibres Or Filaments (AREA)
- Glass Compositions (AREA)
Description
t 116244 Päällystetty optinen kuitu - Ytbelagd optisk fiber
Esillä oleva keksintö liittyy telekommunikaatiossa käytettävään päällystettyyn optiseen kuituun, jolla on parannetut siirto-ominaisuudet.
5
Tunnetun tekniikan tason mukaisella optisella kuidulla on joitakin epäkohtia, kuten riittämätön mekaaninen lujuus ja siirto-ominaisuuksien huono pysyvyys. Siitä syystä kuvattu optinen kuitu on päällystetty esimerkiksi hartsilla. Yleisesti optisella kuidulla on yksi tai kaksi päällystekerrosta.
10
Kuviossa 1 on esitetty poikkileikkaus optisesta kuidusta, jolla on kaksikerroksinen päällyste, johon kuuluu optisen lasikuidun 1 ympäröivä pehmeä pehmustekerros 2, jota ympäröi jäykkä suojaava kerros 3.
15 Kuviossa 2 on esitetty poikkileikkaus optisesta kuidusta, jolla on yksi suojaava kerros 3. Esimerkki tämän tapaisesta optisesta kuidusta on optinen kuitu, joka on päällystetty UV-kovettuvalla hartsilla ja jota käytetään merenalaisessa kaapelissa, joka vaatii suurta lujuutta. Viime aikoina optisen kuidun lujuutta lisäävien ja lämmönkes-tokykyä parantavien tekniikoiden kehityttyä käytetään suojaavan kerroksen muodos-20 tamisessa erittäin lämmönkestäviä hartseja, joilla on suuri Youngin moduuli, kuten esimerkiksi tikapuutyyppistä silikonihartseja tai polyimidi-hartseja.
• · · • · » • · i Kun hartsi on päällystetty optisen kuidun päälle, kuten on kuvattu, päällystekerrok- • · ·'.*·: sen tilavuus vähenee päällystehartsia kovetettaessa riippumatta siitä, käytetäänkö i V 25 UV-kovettuvaa hartsia vai kuumassa kovettuvaa tikapuutyyppistä silikonihartsia.
Päällystekerroksen tilavuuden väheneminen alkaa hetkellä, jolloin hartsi muutetaan v : nestemäisestä tilasta kiinteään tilaan kuumentamalla tai säteilyttämällä. Ts. tilavuu den väheneminen alkaa ja loppuu heti, kun hartsin kovetus alkaa. Kun päällys-:.· · tekerroksen tilavuuden väheneminen puristaa tai laajentaa lasikuitua kuidun säteen !,,,: 30 suunnassa suurella voimalla, lasikuitu jännittyy siten, että valonsiirtohäviöt huoneen .:. lämpötilassa kasvavat. Koska siirtohäviöiden kasvu on merkittävä, kun suojaava . · ”. kerros 3 on suoraan muodostettu lasikuidulle tai sillä on suuri Youngin moduuli, päällystekerroksen aiheuttaman siirtohäviöiden kasvun ehkäiseminen on yksi rat-kaistavista ongelmista optisen kuidun lujuuden lisäämiseksi.
: 35 2 116244
Siirtohäviöiden kasvun estämiseksi on esitetty useita toimenpiteitä, jotka liittyvät valossa kovettuviin hartseihin. Esimerkiksi japanilaisessa patenttijulkaisussa n:o 54206/1987 on ehdotettu sellaisen hartsin käyttöä, jolla on suuri valon absorptioker-roin lisäämään kovettumisominaisuuksia pinnalla hartsin kutistumisen säteen suun-5 nassa ollessa poistettu. Japanilaisessa patenttijulkaisussa n:o 95510/1987 on ehdotettu päällystettyä optista kuitua, jonka päällystekerros on tehty harteista, jonka kovettumiskutistumisaste on 0 (nolla).
Kuitenkin ennestään tunnetuissa tapauksissa pyritään vähentämään säteen suun-10 nassa puristavaa tai laajentavaa voimaa nollaksi valitsemalla erityisiä hartseja. Tällaisten hartsien valinta ei täytä optisen kuidun päällystemateriaalin fyysisten ominaisuuksien vaatimuksia, erityisesti nopeasti tapahtuvaa kovettumista.
Japanilaisen patenttijulkaisun n:o 95510/1987 mukaan, koska kaikki esitetyt kutis-15 tumattomat hartsit ovat kovettuvia hartseja, jotka perustuvat avorenkaiseen poly-merisatioon, niillä on hyvin alhainen kovettumisnopeus verrattuna radikaali-polymeroituihin hartseihin, joilla on terminaalivinyyliryhmät ja jotka ovat nykyisin laajassa käytössä. 1
Japanilaisen patenttijulkaisun n:o 54240/1987 mukaan, koska hartsi absorboi suurimman osan säteilytetystä valosta, hartsi voi olla alikovettunutta. Erityisesti tapauk-sissa, joissa optisella kuidulla on suuri päällystepaksuus, on mahdotonta lisätä tuot- * · » *; tavuutta. Lisäksi tässä julkaisussa esitettyä toimenpidettä voidaan soveltaa ainoas- • * « taan valossa kovettuviin hartseihin mutta ei kuumassa kovettuviin hartseihin.
: V 25 *···' Esillä olevan keksinnön tavoitteena on aikaansaada uusi päällystetyn optisen kuidun *·* ‘ rakenne, joka ei kärsi valonsiirtohäviöistä, joita aiheuttavat päällystehartsin tilavuu den vähenemisestä aiheutuvat säteensuuntaiset puristus- tai laajennusvoimat.
t * I » * ί I
, / 30 Tämä ja muut esillä olevan keksinnön tavoitteet on saavutettu optisella kuidulla, .!. johon kuuluu optinen lasikuitu ja jäykkä suojaava kerros, joka on suoraan päällys- , · ·. tetty lasikuidun päälle, ja missä suojaavan kerroksen synnyttämä puristusvoima F on * · [·’ -0,49N - +0,49N (-0,05 - +0,05 kg) voiman ollessa määritelty seuraavalla yhtälöllä: I » 3 116244 F = (suojaavan kerroksen poikkipinta-ala) x (suojaavan kerroksen Young'in moduuli) x (suojaavan kerroksen sisähalkaisijan kutistumiskerroin), 5 missä suojaavan kerroksen sisähalkaisijan kutistumiskerroin (D) on määritelty yhtälöllä D = (d - d^/d, missä d on lasikuidun ulkohalkaisija ja d' on jäykän suojaavan kerroksen sisähalkaisija lasikuidun poistamisen jälkeen.
Voiman F ollessa positiivinen suojaava kerros puristaa optista lasikuitua sisäänpäin, 10 kun taas voiman ollessa negatiivinen, suojaava kerros vetää tai laajentaa optista lasikuitua ulospäin, ja täten optiseen lasikuituun syntyy jännitys. Voiman suunnasta riippumatta siihen viitataan "puristusvoimana" (constricting force).
Tähän saakka on oletettu, että siirtohäviöt päällystetyn optisen kuidun läpi kasvavat 15 suojaavan kerroksen puristusvoiman kasvaessa. Kuitenkaan puristusvoimaa ei itse asiassa olla mitattu. Nykyiset keksijät ovat tutkineet useita tapoja mitata päällystetyn optisen kuidun suojaavan kerroksen puristusvoimaa. Tuloksena on havaittu, että poistettaessa lasikuitu päällystetystä optisesta kuidusta, jollainen on esitetty kuviossa 2, puristusvoiman absoluuttinen arvo voidaan mitata mittaamalla suo-20 jaavan kerroksen sisähalkaisijan muutoksen suuntaa ja määrää.
’•:·· Puristusvoiman laskemista esillä olevan keksinnön mukaisesti on selitetty viittaamal- ’· ” la kuvioihin 3A ja 3B.
• · I
♦ » : 25 Lasikuidun ollessa vielä paikoillaan, suojaavan kerroksen 3 sisähalkaisija on sama kuin lasikuidun ulkohalkaisija d (kts. kuvio 3A). Kun lasikuitu poistetaan suojaavasta v * kerroksessa, suojaavan kerroksen muoto muuttuu kerrokseksi 3', jolla on sisähal kaisija d', puristusvoiman vaikutuksesta, joka suuntautuu sisään- tai ulospäin (kts.
: kuvio 3B).
O 30 Tämän jälkeen suojaavan kerroksen sisähalkaisijan kutistumiskerroin D määritellään . · * ·. yhtälöllä D = (d - d')/d. Kun suojaava kerros kutistuu lasikuidun poistamisen jäl- ,;, keen, kerroin D on positiivinen (d>d'), ja kerroksen laajentuessa kerroin D on nega- ’ tiivinen (d<d').
4 116244
Olettaen, että jännitys suojaavassa kerroksessa lasikuidun poistamisen jälkeen on kokonaan lauennut ja että kerros kutistuu tasaisesti, lauenneen jännityksen aste kuidun pituusyksikköä kohti on likimain yhtäpitävää seuraavan yhtälön kanssa: 5 (Sisähalkaisijan kutistumiskerroin) x (Suojaavaa kerroksen Young'in moduuli) x (Suojaavaa kerroksen poikkipinta-ala).
Koska koko jännityksen aiheuttaman voiman suojaavassa kerroksessa voidaan katsoa kohdistuvan lasikuituun, voidaan jännitysastetta pitää suoraan yhtä suurena 10 kuin puristusvoimaa.
Kuumassa kovettuvien hartsien tapauksessa kutistumiskerroin D on aina positiivinen. Kuitenkin valossa kovettuvien hartsien tapauksessa, koska ne voivat kutistua ulospäin pinnan kovettumisen johdosta, kutistumiskerroin voi olla negatiivinen.
15 Yleensä kerroin D on 0,5 - 3,0 % kuumassa kovettuville hartseille ja -1,0 - 4 % valossa kovettuville hartseille.
Laskettujen puristusvoimien ja optisten kuitujen siirtohäviöiden välisiä suhteita on tutkittu. Tulokset on esitetty kuviossa 4. Ehytviivainen ja katkoviivainen käyrä esit-20 tävät yhtä aallonpituutta siirtävän SM (single mode) otpisen kuidun ja taittu- misindeksiltään moniasteisen GI (graded index type) optisen kuidun suhteita vas-taavasti. Kukin optinen kuitu valmistettiin päällystämällä SM tai GI optinen kuitu, '· : jonka lasin halkaisija on 125 pm, hartsilla, jonka Young'in moduuli on 1 - 250 '· *: kg/mm2 130 - 400 pm paksuudessa. Kerroksen sisähalkaisijan kutistumiskerroin : V 25 mitattiin ja tämän jälkeen puristusvoima laskettiin, kuten edellä on mainittu. Tämän :: jälkeen valonsiirtohäviäiden ja puristusvoiman välinen suhde piirrettiin.
Siirtohäviöt mitattiin OTDR-menetelmällä (menetelmä takaisinsironneen valon mit-i taamiseksi) nipusta päällystettyjä optisia kuituja, joiden pituus on 3000 m. Mittauk-
, · 30 sessa käytetyn valon aallonpituus oli 1,3 pm ja 0,85 pm SM optisella kuidulla ja GI
.optisella kuidulla vastaavasti. Ehytviivainen käyrä kuviossa 4 osoittaa SM optisen . · · . kuidun siirtohäviöiden lisäystä (%) häviön 2,2 dB/km ollessa 100 %, ja katkoviivalla esitetty käyrä kuviossa 4 osoittaa GI optisen kuidun siirtohäviöiden lisäystä (%) hä-’; ·' ’ viön 2,2 dB/km ollessa 100 %.
5 116244
Kuviosta 4 käy selville, että puristusvoiman ollessa -0,05 - +0,05 kg sekä SM että GI optiselle kuidulle, siirtohäviöiden kasvu ei ylitä 30 % kaksoispäällystetyn optisen standardikuidun, johon puristusvoima vaikuttaa vähemmän, siirtohäviöistä. Edellä mainittu SM ja GI optisten kuitujen siirtohäviöiden lisäys on käytännöllisesti katsoen 5 hyväksyttävissä otettaessa huomioon nykyisten optisten kuitujen laatustandardi.
Haluttaessa pienentää siirtohäviöiden kasvua +10 %:iin tai sen alle vastaamaan ankarampia laatustandardia, puristusvoima säädetään alueelle -0,02 - +0,02 kg.
10 SM optisen kuidun, johon puristusvoima ei vaikuta, tyypillinen siirtohäviö on 0,3 dB/km aallonpituudella 0,85 μίτι.
Parametrien ohella, jotka määrittelevät puristusvoiman, voidaan suojaavan kerroksen poikkipinta-alaa kontrolloida säätelemällä päällystyksessä käytettävän hartsin 15 määrää, sekä suojaavan kerroksen sisähalkaisijan kutistumiskerrointa voidaan kontrolloida muuttamalla hartsin kovettumiskutistumiskerrointa.
Vaihtelemalla näitä kolmea parametria yhtä kerrallaan ja rajoittamalla puristusvoima tietylle arvoalueelle, siirtohäviöitä voidaan helposti vähentää, kun jäykkä suojaava 20 kerros on suoraan päällystetty lasikuidun päälle.
*·:·' Kuten kuviossa 5 on esitetty, optiseen kuituun, jonka päälle on suoraan päällystetty - suojaava kerros, voi kuulua pehmustekerros 4 ja ylimääräinen suojaava kerros 5 lisäämään reunapuristusominaisuuksia. Tällaiseen optiseen kuituun esillä olevan : \: 25 keksinnön rakenne voidaan tehokkaasti sisällyttää.
v : Suojaavan kerroksen muodostamisessa voidaan käyttää mitä hyvänsä kuumassa kovettuvaa tai valossa kovettuvaa hartsia. Näiden joukosta suositaan hartseja, joi-·,· · den Young’in moduuli on vähintään 1 kg/mm2, sillä esillä olevan keksinnön vaikutuk- :,,,: 30 set ovat suuret käytettäessä tällaista hartsia. Erityisinä esimerkkeinä hartseista ovat .UV-kovettuvat uretaani-akrylaattihartsit, UV-kovettuvat epoksi-akrylaattihartsit, UV-. * * . kovettuvat silikoni-akrylaattihartsit, UV-kovettuvat silikonihartsit, UV-kovettuvat polyimidihartsit, kuumassa kovettuvat silikonihartsit, kuumassa kovettuvat tikapuu- I » ’; · · ’ tyyppiset silikonihartsit, kuumassa kovettuvat polyimidihartsit jne.
35 6 116244
Esillä olevaa keksintöä havainnollistetaan seuraavin esimerkein.
Esimerkit 1 - 7 Ja vertailuesimerkit 1-5 5 Kuten taulukossa on esitetty, käyttämällä yhtä neljästä hartsista A, B, C ja D, joilla on erilaiset kovettumistyypit, Young'in moduulit ja suojaavan kerroksen sisähalkaisi-jan kutistumiskertoimet, muodostettiin yksi suojaava kerros, jonka paksuutta vaihdeltiin, jotta SM tai GI optiseen kuituun, jonka paksuus on 125 pm, kohdistuvaa puristusvoimaa saatiin muutettua, ja mitattiin kuidun siirtohäviöt huoneen lämpöti-10 lassa.
Hartsit A ja B olivat UV-kovettuvaa uretaani-akrylaattihartseja, joihin kuuluu uretaa-ni-akrylaattipohjainen oligomeeri, trifunktionaalinen monomeeri ja valopolymerisaa-tiokäynnistin. Hartsin A ja B sisähalkaisijoiden kutistumiskertoimia muutettiin käyt-15 tämällä valopolymerisaatiokäynnistimiä, joilla on erilaiset pintakovettuvuudet.
Hartsi C valmistettiin muuttamalla hartsi A vaihtamalla oligomeeri epoksi-akrylaattipohjaiseen oligomeeriin, jolla on suurempi jäykkyys, Young'in moduulin kasvattamiseksi.
20
Hartsi D oli kuumassa kovettuva tikapuusilikonihartsi, johon kuului polysilyylises-kvioksaania ja joka kovetettiin dehydraatio-kondensaatioreaktiolla molekyylin päissä.
• · *· ” Lasikuitu päällystettiin hartsilla päällystämällä hartsi muotilla ja kovettamalla se A-, : V 25 B- ja C-hartsien tapauksessa UV-lampulla säteilyttämällä ja hartsin D tapauksessa IR-kuumennusuunissa.
Siirtohäviöt mitattiin aallonpituuksien ollessa 1,3 μηη SM optisille kuiduille ja 0,85 pm * · : GI optisille kuiduille.
* » 116244 7 β -Ρ β ·η n in o pH m f» in io o Mmm 0) β + rH -v + h m cm t n e X> Ai + + + + + + H + + H *. +
•0 M
•H o > "" ----- "" :<ti o\° ' -β — β
O +J
3h -H fn ^ lii lO N IN m r-t NO MOO Ρ > β + rH m + H m N <f O + N Oi •H M Ai + + + + + + H -*- + H (ti + (fl Ai s CO __________ ___ tn rs f—i nd co to 'f no σι un to ui κι β Mmm rl (N lii «r tn o o o o -P — o O O O O O qoH O M r-Ί M (0 Ö> r. ·_ ».*.·- t' r, **. ·» W <_ -H £ Ai O O O O O O O O o o o o J-i-r-)-— + + + I I I + + ·Ρ + i· * β o -&Ρώ----- cc (ti CU > ω m (ti Ai β-— o o o O O o O O o o o o «J O 3 E co «o· © m © © M (f o mm©
-r-| p W 3 h (N m CN m ^ (M (N m MMM
O P Ai — β Φ (ti m Ai a c
(ti I m P
. -H <D
·.;.· m Ai . . -h ω r « · (ti Ή . *: Ai ε
. . H ti .—- NO CO O O
: <o +j o\° · · · • · Λ w — h o CN m ; · · :iti ·Η c! + ( ·+· +
. . W -p -H
• · -H d o ; CO Ai P_____ !'* β — : ; ; -h cm tn i—i E ° ö 3 \ © © © m
ti Ό Öi 10 © © (N
; , , o o Ai ; t* E — * * ’ * Ή ·...· ω , -ρ ρ ta < « o a . o i—l (N (O if in » » * HS ij ' * ^ | ^ * · · · » ,3 -h Po m cm 3 m f* m ·j-1 -*-1 to r* -p d ω φ ·. ρ . ρ ρ ρ ρ
g I e _>j_> 1 > > 1_>J
8 116244
Kuten edellä olevista tuloksista havaitaan, päällystetty optinen kuitu vähennetyin siirtohäviöin aikaansaadaan säätämällä puristusvoima alueelle -0,05 - +0,05 kg. 1 '
Claims (5)
1. Optinen kuitu, johon kuuluu optinen lasikuitu ja jäykkä suojaava kerros, joka on päällystetty suoraan lasikuidun päälle, tunnettu siitä, että suojaavan kerroksen 5 synnyttämä puristusvoima F on -0,49N - +0,49N (-0,05 - +0,05 kg) voiman ollessa määritelty seuraavalla yhtälöllä: F = (suojaavan kerroksen poikkipinta-ala) x (suojaavan kerroksen Youngin moduuli) x (suojaavan kerroksen sisähalkaisijan kutistumiskerroin), 10 missä suojaavan kerroksen sisähalkaisijan kutistumiskerroin (D) on määritelty yhtälöllä D = (d - dO/d, missä d on lasikuidun ulkohalkaisija ja d' on jäykän suojaavan kerroksen sisähalkaisija lasikuidun poistamisen jälkeen.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen optinen kuitu, tunnettu siitä, että mainittu 15 puristusvoima F on -0,2N - +0,2N (-0,02 - +0,02 kg).
3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen optinen kuitu, tunnettu siitä, että mainittu suojaava kerros on muodostettu hartsista, joka kuuluu ryhmään, johon kuuluvat UV-kovettuvat uretaani-akrylaattihartsit, UV-kovettuvat epoksi-akrylaattihartsit, UV- 20 kovettuvat silikoni-akrylaattihartsit, UV-kovettuvat silikonihartsit, UV-kovettuvat polyimidihartsit, kuumuudessa kovettuvat silikonihartsit, kuumuudessa kovettuvat ' ·: · * tikapuutyyppiset silikonihartsit ja kuumuudessa kovettuvat polyimidihartsit. • * • t
·.*·: 4. Patenttivaatimuksen 1 mukainen optinen kuitu, tunnettu siitä, että optinen kuitu * · « : ’. · 25 on yhtä aallonpituutta siirtävä optinen kuitu.
:: : 5. Patenttivaatimuksen 1 mukainen optinen kuitu, tunnettu siitä, että optisella kui dulla on moniasteinen taittumisindeksi. » · · * t t » * * · * * * I * * » · 116244 ίο
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP1163824A JPH0329907A (ja) | 1989-06-28 | 1989-06-28 | 被覆光ファイバ |
JP16382489 | 1989-06-28 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
FI903226A0 FI903226A0 (fi) | 1990-06-27 |
FI116244B true FI116244B (fi) | 2005-10-14 |
Family
ID=15781434
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
FI903226A FI116244B (fi) | 1989-06-28 | 1990-06-27 | Päällystetty optinen kuitu |
Country Status (6)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US5058987A (fi) |
EP (1) | EP0405549B1 (fi) |
JP (1) | JPH0329907A (fi) |
DE (1) | DE69005720T2 (fi) |
FI (1) | FI116244B (fi) |
NO (1) | NO180788C (fi) |
Families Citing this family (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5182784A (en) * | 1991-07-19 | 1993-01-26 | Owens-Corning Fiberglas Technology, Inc. | Optical fiber or filament reinforcement coating |
US5181268A (en) * | 1991-08-12 | 1993-01-19 | Corning Incorporated | Strippable tight buffered optical waveguide fiber |
JPH0560953A (ja) * | 1991-09-03 | 1993-03-12 | Sumitomo Electric Ind Ltd | 光伝送用ガラスフアイバ |
US6379794B1 (en) * | 1992-06-17 | 2002-04-30 | Ppg Industries Ohio, Inc. | Acrylic impregnant for fibers |
IL105956A (en) * | 1993-06-08 | 1996-10-16 | Univ Ramot | Laser beam waveguide and laser beam delivery system including same |
US5492281A (en) * | 1993-10-04 | 1996-02-20 | Corning Incorporated | Base layer of coated glass fiber for a bobbin |
US5381504A (en) * | 1993-11-15 | 1995-01-10 | Minnesota Mining And Manufacturing Company | Optical fiber element having a permanent protective coating with a Shore D hardness value of 65 or more |
KR100889698B1 (ko) * | 2001-02-20 | 2009-03-24 | 스미토모덴키고교가부시키가이샤 | 피복 광섬유, 이를 사용하는 광섬유 테이프 심선 및광섬유 유니트 |
ES2311610T3 (es) * | 2001-06-04 | 2009-02-16 | Prysmian S.P.A. | Cable optico parovisto de recubrimiento resistente mecanicamente. |
US6714713B2 (en) * | 2002-03-15 | 2004-03-30 | Corning Cable Systems Llc | Optical fiber having a low-shrink buffer layer and methods of manufacturing the same |
JP2007322893A (ja) | 2006-06-02 | 2007-12-13 | Furukawa Electric Co Ltd:The | 光ファイバ心線とその評価方法 |
US20080053051A1 (en) * | 2006-09-01 | 2008-03-06 | Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | Method of producing heat-resistant inorganic textile and heat-resistant inorganic textile produced using the method |
Family Cites Families (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS5564203A (en) * | 1978-11-07 | 1980-05-14 | Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> | Glass fiber for optical transmission |
CA1127890A (en) * | 1979-02-01 | 1982-07-20 | Paul W. France | Optical fibres and coatings therefor |
US4482204A (en) * | 1980-02-25 | 1984-11-13 | At&T Bell Laboratories | Ultraviolet absorbers in optical fiber coatings |
CA1221795A (en) * | 1982-02-24 | 1987-05-12 | Bolesh J. Skutnik | Optical fiber cladding |
GB8518683D0 (en) * | 1985-07-24 | 1985-08-29 | Stc Plc | Packaged optical fibres |
JPS6254206A (ja) * | 1985-07-31 | 1987-03-09 | Furukawa Electric Co Ltd:The | 被覆光フアイバ |
JPS6295510A (ja) * | 1985-10-23 | 1987-05-02 | Hitachi Cable Ltd | 被覆光フアイバ |
US4877306A (en) * | 1987-09-30 | 1989-10-31 | Corning Glass Works | Coated optical waveguide fibers |
CA1330022C (en) * | 1987-12-28 | 1994-06-07 | Shigeo Masuda | Plastic-coated optical transmission fiber and an estimating method thereof |
US4848869A (en) * | 1988-08-08 | 1989-07-18 | Corning Incorporated | Method of coating and optical fiber comprising polyimide-silicone block copolymer coating |
-
1989
- 1989-06-28 JP JP1163824A patent/JPH0329907A/ja active Pending
-
1990
- 1990-06-27 FI FI903226A patent/FI116244B/fi not_active IP Right Cessation
- 1990-06-27 NO NO902872A patent/NO180788C/no unknown
- 1990-06-27 US US07/543,958 patent/US5058987A/en not_active Expired - Lifetime
- 1990-06-28 EP EP90112352A patent/EP0405549B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1990-06-28 DE DE69005720T patent/DE69005720T2/de not_active Expired - Fee Related
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
FI903226A0 (fi) | 1990-06-27 |
DE69005720T2 (de) | 1994-06-23 |
NO902872L (no) | 1991-01-02 |
DE69005720D1 (de) | 1994-02-17 |
US5058987A (en) | 1991-10-22 |
JPH0329907A (ja) | 1991-02-07 |
EP0405549A1 (en) | 1991-01-02 |
EP0405549B1 (en) | 1994-01-05 |
NO902872D0 (no) | 1990-06-27 |
NO180788C (no) | 1997-06-18 |
NO180788B (no) | 1997-03-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
FI116244B (fi) | Päällystetty optinen kuitu | |
KR840001876B1 (ko) | 자외선 경화피복층을 갖는 광파이버 제조방법 | |
US5621838A (en) | Resins for coated optical fiber units | |
JP5100125B2 (ja) | 光ファイバ心線及び光ファイバテープ心線 | |
WO2011074315A1 (ja) | 光ファイバ心線 | |
AU2007361213B2 (en) | Process for manufacturing an optical fiber and an optical fiber so obtained | |
JP2013517517A5 (fi) | ||
CA2006847C (en) | Optical fiber | |
US4575188A (en) | Heat resistant plastic optical fiber | |
CA2077019C (en) | Optical glass fiber | |
GB2026716A (en) | A Glass Optical Fiber Coated with Organopolysiloxane Layers | |
KR102671942B1 (ko) | 멀티 코팅 구조의 광섬유, 멀티 코팅 구조의 광섬유의 제조 시스템 및 그 방법 | |
US5212762A (en) | Plastic-clad silica (PCS) fibers and methods and apparatuses for producing the same | |
FI113093B (fi) | Valoa siirtävä lasikuitu | |
JPS6057811A (ja) | プラステイツク光フアイバコ−ドの製造方法 | |
CN115267986B (zh) | 封装结构和光纤耦合器 | |
JPH0470604A (ja) | 合成樹脂光伝送体の製造方法 | |
JPH079497B2 (ja) | 光フアイバ心線 | |
JPH01306805A (ja) | プラスチツク光フアイバー | |
JPH04350802A (ja) | プラスチック光ファイバー | |
JPS6046512A (ja) | プラスチツク被覆光フアイバ | |
JPS6247608A (ja) | プラスチツククラツド光伝送フアイバ− | |
JPH1010379A (ja) | 高強度光ファイバコード | |
PL162078B1 (pl) | Sposób wytwarzania polimerowych wlókien optycznych PL | |
JPS62192702A (ja) | プラスチツク光フアイバ− |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
FG | Patent granted |
Ref document number: 116244 Country of ref document: FI |
|
MA | Patent expired |