JP5394140B2 - プラスチック光ファイバケーブル及び信号伝送方法 - Google Patents
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- Optical Couplings Of Light Guides (AREA)
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Description
前記クラッド層は、テトラフルオロエチレン単位を含み且つ示差走査熱量測定(DSC)における結晶融解熱が40mJ/mg以下である含フッ素オレフィン系樹脂からなる層を少なくとも最外層に有し、
前記被覆層は、内側から順に、保護被覆層、光遮断被覆層、第1の機能被覆層(C)、第2の機能被覆層(D)からなり、
前記保護被覆層は、(メタ)アクリル酸メチル系樹脂、スチレン系樹脂、フッ化ビニリデン単独重合体、ポリブチレンテレフタレート系樹脂、及びエチレン単位とビニルアルコール単位を含む共重合体から選ばれる少なくとも一種の樹脂から形成され、
前記光遮断被覆層は、ナイロン11及びナイロン12の少なくとも一種のナイロン系樹脂を主成分として含有し、前記ナイロン系樹脂由来のモノマー及びオリゴマーの合計含有量が1.5質量%以下である樹脂組成物から形成され、
前記第1の機能被覆層(C)及び前記第2の機能被覆層(D)の一方は第1の樹脂組成物(I)から形成され、他方は第2の樹脂組成物(II)から形成され、
前記第1の樹脂組成物(I)は、ポリブチレンテレフタレート系樹脂又はエチレン−ビニルアルコール共重合体を主成分とする樹脂組成物であり、
前記第2の樹脂組成物(II)は、示差走査熱量測定(DSC)による結晶融点が240℃以上280℃以下の範囲にあり、且つISO14663−2:1999(Annex C)に定められた方法で測定した温度T(K)における酸素透過率P(cm3・cm/(cm2・sec・Pa))が、下記一般式(1):
P<8×10-2×exp(−5600/T) (1)
を満たす、無着色の又は無機顔料により着色されたナイロン系樹脂組成物であり、
前記第1の機能被覆層(C)が前記第1の樹脂組成物(I)から形成され、前記第2の機能被覆層(D)が前記第2の樹脂組成物(II)から形成される場合は、前記第1の機能被覆層(C)の厚みc(μm)と前記第2の機能被覆層(D)の厚みd(μm)が、下記一般式(2):
0.39 ≦ c/(c+d) ≦0.9 (2)
を満たし、
前記第1の機能被覆層(C)が前記第2の樹脂組成物(II)から形成され、前記第2の機能被覆層(D)が前記第1の樹脂組成物(I)から形成される場合は、前記第1の機能被覆層(C)の厚みc(μm)と前記第2の機能被覆層(D)の厚みd(μm)が、下記一般式(3):
0.15 ≦ c/(c+d) ≦0.7 (3)
を満たす、プラスチック光ファイバケーブルが提供される。
本発明の実施形態のPOFケーブルは、図1に示すように、コアと、その外周に形成された少なくとも一層のクラッドからなるコア−クラッド構造を有するPOF素線101と、その外周に設けられた、内層側から順に、保護被覆層102、光遮断被覆層103、機能被覆層(C)104、機能被覆層(D)105からなる被覆層を有する。
本発明のPOFケーブルでは、POF素線のコアを構成する材料(コア材)は、特に限定されるものではないが、105℃付近での長期耐熱性を満足する観点からは、ポリメタクリル酸メチル(PMMA)又はメタクリル酸メチル(MMA)単位を主成分とする共重合体が好ましい(以下、これらをPMMA系樹脂と呼ぶ。)。この共重合体としては、メタクリル酸メチル(MMA)単位と1種類以上のビニル系単量体単位からなる共重合体が好ましい。PMMA系樹脂のなかでも、透明性と機械的強度のバランスに優れたPMMAが特に好ましい。コア材がMMAを主成分とする共重合体である場合には、透明性を十分に確保する点から、MMA単位の含有量は50質量%以上が好ましく、60質量%以上がより好ましく、70質量%以上がさらに好ましい。MMAに対する共重合成分としては、メタクリル酸エステル、アクリル酸エステル等の、POF用コア材の原料としてこれまでに提案されている材料に使用されている成分を適宜選択することができる。
CH2=CX−COO(CH2)m−R1f (7)
(式中、Xは水素原子、フッ素原子、又はメチル基、R1fは炭素数1〜12の(フルオロ)アルキル基、mは1又は2の整数を示す。)
で表される(メタ)アクリル酸フッ素化アルキルエステルの単位(A)15〜90質量%と、単位(A)の単量体と共重合可能な単量体の単位(B)10〜85質量%からなり、
屈折率が1.39〜1.475の範囲にある共重合体を用いることができる。
次に本発明のPOFケーブルを構成する保護被覆層について説明する。
で表される、(メタ)アクリル酸フッ素化アルキルエステルが挙げられる。
次に本発明のPOFケーブルを構成する光遮断被覆層について説明する。
本発明のプラスチック光ファイバケーブルは、光遮断被覆層の外側に、機能被覆層(C)及び機能被覆層(D)を有する。機能被覆層(C)及び機能被覆層(D)は、後述する樹脂組成物(I)又は樹脂組成物(II)から形成され、機能被覆層(C)が樹脂組成物(I)から形成される場合は、機能被覆層(D)は樹脂組成物(II)から形成され、機能被覆層(C)が樹脂組成物(II)から形成される場合は、機能被覆層(D)は樹脂組成物(I)から形成される。
本発明のPOFケーブルにおける特徴の一つは、光遮断被覆層の外側に、特定の範囲にある酸素透過率を持つナイロン系樹脂組成物である樹脂組成物(II)からなる機能被覆層を設けて、POFケーブルが高温環境下で使用される場合の電子遷移吸収の増大を抑制することにある。この機能被覆層を設けることによりPOFケーブルに、耐熱性を損なわずに識別性を付与することができるばかりでなく、場合によっては耐熱性をさらに向上させることが可能なる。
P<8×10-2×exp(−5600/T) (1)
を満たすナイロン系樹脂組成物である。
P<8×10-2×exp(−5800/T) (9)
を満たすことが好ましく、下記一般式(10):
P<8×10-2×exp(−6000/T) (10)
を満たすことがより好ましく、下記一般式(11):
P<8×10-2×exp(−6300/T) (11)
を満たすことが特に好ましい。
結晶化度(X)=(ds−da)/(dc−da)
(da:非晶質の密度、dc:結晶質の密度、ds:試料の密度)
に従って算出するものとする。
POFケーブルに難燃性が要求される場合には、機能被覆層に難燃剤を含有させることができる。
例えば、ブロモケム社製のFR−803P(商品名);アルベマール社製のSAYTEX−HP−7010、HP−3010、PYROCHEK−68PB(商品名);GLC社製のPB−411、PBDS−80、PBS−64HW、CP−411(商品名);マナック社製のプラセフテイ−1200(商品名)が挙げられる。
本発明のPOFケーブルでは、樹脂組成物(II)としてのナイロン系樹脂組成物に、特定の着色剤を添加したり、上述した難燃剤と特定の着色剤を組み合わせて添加することができる。これにより、機能被覆層の材料の結晶化度を高めたり、球晶サイズを小さくしたりして、酸素透過性を制御することができる。これにより、POFケーブルが高温環境下で使用される場合の伝送特性を安定に維持できる。
1.5≦b/a≦30
5.5≦(b+c+d)/a≦70
140≦b≦300
200≦a+b≦350
500≦a+b+c+d≦660
0.39 ≦ c/(c+d) ≦0.9 (2)
を満たすことが好ましい。
0.15 ≦ c/(c+d) ≦0.7 (3)
を満たすことが好ましい。
示差走査熱量計(DSC)(セイコーインスツル社製、商品名:DSC−220)を使用して測定を行った。サンプルを、昇温速度10℃/分で200℃まで昇温して5分間保持して溶融させた後、10℃/分で0℃まで降温して、再度昇温速度10℃/分で昇温、5分間保持、10℃/分で降温を行い、この時の結晶融解熱(△H)を求めた。また、結晶融解ピークの最大点を結晶融点とした。
溶融プレスにより厚さ200μmのフィルム状の試験片を形成し、アッベの屈折計を用い、室温23℃におけるナトリウムD線の屈折率(nD23)を測定した。
ナイロン系樹脂のペレット50gとメタノール100mlを300mlナスフラスコに入れ24時間、攪拌しながら還流した。還流後、メタノールをビーカーに移し、新たなメタノールをナスフラスコに入れて更に24時間還流を行った。還流後、抽出したメタノール溶液の合計200mlを乾固させ、得られた乾固物の質量(Xg)を測定した。
〔含有量〕=X/50×100(質量%) (iX)
により算出した。
25℃に管理された恒温水槽にn−ヘプタンと四塩化炭素からなる密度勾配管を作製し、試料を5mm×5mm程度の大きさにサンプリングして投入し、24時間後に読み取り、この読み取り値より密度dsを決定した。次いで、この密度dsを用いて、結晶化度(X)を下記一般式:
結晶化度(X)=(ds−da)/(dc−da)
(ここで、da:非晶質の密度、dc:結晶質の密度、ds:試料の密度)
に従って算出した。
POFケーブルの機能被覆層からミクロトームで超薄切片を切り出し、その切片を偏光顕微鏡で観察し、球晶の写真を撮影した後、画像解析装置で球晶の直径を20点測定して数平均を算出して、これを球晶サイズとした。
波長650nm、励振NA=0.1の光を用い、25−1mのカットバック法により、初期のPOFケーブルの伝送損失、及び105℃のオーブン内に5000時間放置した後のPOFケーブルの伝送損失を測定した。
ISO14663−2:1999(Annex C)に定められた方法に従って、以下のようにして被覆材料の酸素透過率を測定した。
難燃性試験は、DIN72551−5に準拠するに測定方法に基づいて行った。
POFケーブルを2つの固定点で固定し、ケーブル曲げ具を用いてPOFケーブルを中心軸に対して垂直に押圧した。固定点の間隔は15mmとした。押圧時、POFケーブルは、曲率半径5mmの円弧形状となった。ケーブル曲げ具が押圧開始から1mm変位したときのケーブル曲げ具にかかる応力(N)を測定し、曲げ弾性率(N/mm)とした。この結果から、POFケーブルの曲げ弾性率の判定を、次のように行なった。
×:曲げ弾性率が、6N以上10N未満、又は、18Nを超過。
光遮断被覆層を形成する樹脂組成物中のナイロン系樹脂がナイロン12である場合について、ナイロン12由来の低分子化合物(モノマー及び/又はオリゴマー)の定量方法について説明する。本実施例では、光遮断被覆層からPOF素線へ移行する低分子化合物としてナイロン12の原料であるラウリルラクタムが検出された。
注入量:1μl、
キャリヤーガス:He(1.3ml/min、線速度41cm/sec)、
注入口温度:270℃、
検出器温度:250℃、
カラム測定温度プログラム:100℃で5分間保持し、昇温速度10℃/minで200℃へ昇温し、200℃で1分間保持し、昇温速度20℃/minで300℃へ昇温。
ε−カプロラクタム10mgをアセトンで希釈し全量を50mlとした。
検量線溶液1:ラウリルラクタム10mgをアセトンで希釈し、全量を50mlとし、さらにその1mlをアセトン2mlで希釈し、これに、内部標準物質としてε−カプロラクタム希釈液(上記記載)1mlを添加した。
コア材としてPMMA(屈折率1.492)、第1クラッド材として3FM/17FM/MMA/MAA(組成比で51/31/17/1(質量%))からなる共重合体(屈折率1.416〜1.417)、第2クラッド材としてVdF/TFE/HFP(組成比で43/48/9(質量%)、屈折率1.375、結晶融解熱(△H)14mJ/mg)からなる共重合体をそれぞれ用いた。これらの重合体を溶融して、220℃の紡糸ヘッドに供給し、同心円状複合ノズルを用いて複合紡糸した後、140℃の熱風加熱炉中で繊維軸方向に2倍に延伸し、各クラッドの厚みが10μmで直径が1mmのPOF素線を得た。得られたPOF素線の波長650nmの伝送損失は130dB/kmと良好であった。
表1に示すように、機能被覆層(C)と機能被覆層(D)の厚みを変更した以外は、実施例1と同様にしてPOFケーブルを得た。得られたPOFケーブルは、表2に示されるように、伝送性能、耐熱性、柔軟性、難燃性のいずれにおいても良好であった。
実施例5〜7はそれぞれ、機能被覆層(D)に用いる樹脂組成物(II)を、表3に示すPA66(B)〜PA66(D)に変更した以外は、表1に示すように実施例1と同様にしてPOFケーブルを得た。
[実施例8〜10]
機能被覆層(C)の材料に樹脂組成物(II)を用い、機能被覆層(D)の材料に樹脂組成物(I)を用い、表1に示す厚みに設定した以外は、実施例1と同様にしてPOFケーブルを得た。得られたPOFケーブルは、表2に示されるように、伝送性能、耐熱性、柔軟性、難燃性のいずれにおいても良好であった。特に、実施例9については、表4に示すように、耐熱性試験後のラウリルラクタムのPOF素線への移行量が少なく、波長520nm、570nm、650nmの伝送損失の値が良好であることを確認した。
保護被覆層の材料として、表1に示す樹脂を用いた以外は、実施例1と同様にしてPOFケーブルを得た。得られたPOFケーブルは、表2に示されるように、伝送性能、耐熱性、柔軟性、難燃性のいずれにおいても良好であった。保護被覆層の材料の種類により耐熱性に若干の変化が見られた。
表1に示すように、機能被覆層(C)を設けなかった以外は実施例1と同様にしてPOFケーブルを得た。得られたPOFケーブルは、表2に示すように、初期伝送性能、耐熱性、難燃性が良好であった。また、表4に示すように、耐熱性試験後のラウリルラクタムのPOF素線への移行量が少なく、波長520nm、570nm、650nmの伝送損失の値も低かった。しかし、曲げ弾性率が25Nと高く柔軟性が不十分であった。
表1に示すように、機能被覆層(C)と機能被覆層(D)の厚みを変更した以外は、実施例1と同様にしてPOFケーブルを得た。実施例1〜4と比較して、機能被覆層(C)の厚みが小さい比較例2〜3は、表2に示すように、初期伝送性能と耐熱性は良好であるが、曲げ弾性率や難燃性は不十分であった。
表1に示すように、機能被覆層(D)を設けなかった以外は、実施例1と同様にしてPOFケーブルを得た。得られたPOFケーブルは、表2に示すように、初期伝送性能、難燃性、柔軟性は良好であったが、耐熱性が不十分であった。
表1に示すように、機能被覆層(C)と機能被覆層(D)の厚みを変更した以外は、実施例8〜10と同様にしてPOFケーブルを得た。得られたPOFケーブルは、表2に示すように、初期伝送性能、耐熱性、難燃性は良好なものであったが、機能被覆層(C)が厚く機能被覆層(D)が薄いため曲げ弾性率が高く柔軟性が不十分であった。
表1に示すように、機能被覆層(C)と機能被覆層(D)の厚みを変更した以外は、実施例8〜10と同様にしてPOFケーブルを得た。得られたPOFケーブルは、表2に示すように、初期伝送性能、難燃性、柔軟性は良好であったが、機能被覆層(C)が薄いため耐熱性が不十分であった。
表1に示すように、光遮断被覆層の材料として、カーボンブラックを1質量%添加した市販のナイロン12(EMS−CHEMIE社製、商品名:Grilamide L16A、モノマー及びオリゴマーの合計含有量が1.69質量%)を用いた以外は、実施例1と同様にしてPOFケーブルを得た。得られたPOFケーブルは、表2に示すように、初期伝送性能、難燃性、柔軟性は良好であったが、耐熱性が不十分であった。
表1に示すように、第2クラッド材としてVdF/TFE(組成比で80/20(質量%)、屈折率1.402、結晶融解熱(△H)60mJ/mg)からなる共重合体を用いた以外は、実施例1と同様にしてPOFケーブルを得た。得られたPOFケーブルは、表2に示すように、初期伝送性能、難燃性、柔軟性は良好であったが、耐熱性が不十分であった。
表1に示すように、保護被覆層および機能被覆層(C)を設けなかった以外は実施例1と同様にしてPOFケーブルを得た。得られたPOFケーブルは、表2に示すように、初期伝送性能、難燃性は良好であったが、曲げ弾性率が25Nと高く柔軟性が不十分であった。また、表4に示すように、耐熱性試験後のラウリルラクタムのPOF素線への移行量が多く、波長520nm、570nmの伝送損失が大きかった。
表1に示すように、保護被覆層を設けなかった以外は、実施例9と同様にしてPOFケーブルを得た。得られたPOFケーブルは、表2に示すように、初期伝送性能、難燃性、柔軟性は良好であった。しかし、表4に示すように、耐熱性試験後のラウリルラクタムのPOF素線への移行量が多く、波長520nm、570nmの伝送損失が大きかった。
TFE:テトラフルオロエチレン、
HFP:ヘキサフルオロプロピレン、
MMA:メタクリル酸メチル、
MAA:メタクリル酸、
3FM:メタクリル酸2,2,2−トリフルオロエチル、
17FM:メタクリル酸2−(パーフルオロオクチル)エチル、
PBT樹脂(A):ポリブチレンテレフタレート系樹脂(東レ・デュポン社、商品名:ハイトレル(Hytrel)4767)、
PBT樹脂(B):ポリブチレンテレフタレート系樹脂(東レ・デュポン社、商品名:ハイトレル(Hytrel)7237F)、
PSt系樹脂:ポリスチレン樹脂(日本ポリスチレン社、商品名:日本ポリスチG120K)
アクリル系樹脂:MMAとブチルアクリレート(BA)の共重合体(組成比80/20質量%、三菱レイヨン社製)、
PVdF:ポリフッ化ビニリデン樹脂(アルケマ社、商品名:KYNAR710)、
EVAL樹脂:エチレン−ビニルアルコール共重合体(組成比32/68mol%、クラレ社製、商品名:エバールF104)、
PA12(A):ナイロン12(ダイセル・エボニック社製、商品名:ダイアミド−L1640)、
PA12(B):ナイロン12(EMS/CHEMIE社製、商品名:Grilamide L16A)、
PA66:ナイロン66(宇部興産社製、商品名:UBEナイロン2015B)、
BrPSt:臭素化ポリスチレン(アルベマール社製、商品名:HP−3010)、
AnOx:五酸化アンチモン(日産化学社製、商品名:サンエポック)。
102 保護被覆層
103 光遮断被覆層
104 機能被覆層(C)
105 機能被覆層(D)
201 ダイス
201a 先端面
202 ニップル
203 被覆材料の流路
204 POF素線101が通る経路の軸線
205 ダイス−ニップル部での被覆材料の流路
Claims (10)
- コアと該コアの外周に形成された1層又は2層以上からなるクラッド層を有するプラスチック光ファイバ素線と、その外周に被覆層を有するプラスチック光ファイバケーブルであって、
前記クラッド層は、テトラフルオロエチレン単位を含み且つ示差走査熱量測定(DSC)における結晶融解熱が40mJ/mg以下である含フッ素オレフィン系樹脂からなる層を少なくとも最外層に有し、
前記被覆層は、内側から順に、保護被覆層、光遮断被覆層、第1の機能被覆層(C)、第2の機能被覆層(D)からなり、
前記保護被覆層は、(メタ)アクリル酸メチル系樹脂、スチレン系樹脂、フッ化ビニリデン単独重合体、ポリブチレンテレフタレート系樹脂、及びエチレン単位とビニルアルコール単位を含む共重合体から選ばれる少なくとも一種の樹脂から形成され、
前記光遮断被覆層は、ナイロン11及びナイロン12の少なくとも一種のナイロン系樹脂を主成分として含有し、前記ナイロン系樹脂由来のモノマー及びオリゴマーの合計含有量が1.5質量%以下である樹脂組成物から形成され、
前記第1の機能被覆層(C)及び前記第2の機能被覆層(D)の一方は第1の樹脂組成物(I)から形成され、他方は第2の樹脂組成物(II)から形成され、
前記第1の樹脂組成物(I)は、ポリブチレンテレフタレート系樹脂又はエチレン−ビニルアルコール共重合体を主成分とする樹脂組成物であり、
前記第2の樹脂組成物(II)は、示差走査熱量測定(DSC)による結晶融点が240℃以上280℃以下の範囲にあり、且つISO14663−2:1999(Annex C)に定められた方法で測定した温度T(K)における酸素透過率P(cm3・cm/(cm2・sec・Pa))が、下記一般式(1):
P<8×10-2×exp(−5600/T) (1)
を満たす、無着色の又は無機顔料により着色されたナイロン系樹脂組成物であり、
前記第1の機能被覆層(C)が前記第1の樹脂組成物(I)から形成され、前記第2の機能被覆層(D)が前記第2の樹脂組成物(II)から形成される場合は、前記第1の機能被覆層(C)の厚みc(μm)と前記第2の機能被覆層(D)の厚みd(μm)が、下記一般式(2):
0.39 ≦ c/(c+d) ≦0.9 (2)
を満たし、
前記第1の機能被覆層(C)が前記第2の樹脂組成物(II)から形成され、前記第2の機能被覆層(D)が前記第1の樹脂組成物(I)から形成される場合は、前記第1の機能被覆層(C)の厚みc(μm)と前記第2の機能被覆層(D)の厚みd(μm)が、下記一般式(3):
0.15 ≦ c/(c+d) ≦0.7 (3)
を満たす、プラスチック光ファイバケーブル。 - 前記第2の樹脂組成物(II)は、ナイロン66を主成分として含む、請求項1に記載のプラスチック光ファイバケーブル。
- 前記第2の樹脂組成物(II)は、臭素置換ポリスチレン及びポリ(臭素化ベンジルアクリレート)から選ばれる少なくとも一種の難燃剤を、臭素原子の含有量が1.5質量%以上30質量%以下となるように含有する、請求項1又は2に記載のプラスチック光ファイバケーブル。
- 前記第2の樹脂組成物(II)は、酸化アンチモンを0.1質量%以上20質量%以下含有する、請求項3に記載のプラスチック光ファイバケーブル。
- 前記第2の樹脂組成物(II)は、無機顔料を0.1質量%以上10質量%以下含有する、請求項1から4のいずれか一項に記載のプラスチック光ファイバケーブル。
- 前記第2の樹脂組成物(II)は、ナイロン系樹脂由来のモノマー及びオリゴマーの合計含有量が15質量%以下である、請求項1から5のいずれか一項に記載のプラスチック光ファイバケーブル。
- 前記保護被覆層は、ポリブチレンテレフタレート系樹脂から形成されている、請求項1から6のいずれか一項に記載のプラスチック光ファイバケーブル。
- 前記コアは、ポリメタクリル酸メチル、又はメタクリル酸メチル単位を主成分として50質量%以上含有する共重合体からなる、請求項1から8のいずれか一項に記載のプラスチック光ファイバケーブル。
- 請求項1から9のいずれか一項に記載のプラスチック光ファイバケーブルを、発光中心を波長500nm以上600nm以下の範囲に有する可視光発光ダイオードと組み合わせて信号を伝送する信号伝送方法。
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