JP2000227531A - Tube for reinforcing coated optical fiber - Google Patents

Tube for reinforcing coated optical fiber

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JP2000227531A
JP2000227531A JP11029622A JP2962299A JP2000227531A JP 2000227531 A JP2000227531 A JP 2000227531A JP 11029622 A JP11029622 A JP 11029622A JP 2962299 A JP2962299 A JP 2962299A JP 2000227531 A JP2000227531 A JP 2000227531A
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JP
Japan
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optical fiber
tube
fiber core
reinforcing
polyester elastomer
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JP11029622A
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Japanese (ja)
Inventor
Atsushi Suzuki
厚 鈴木
Tomoyuki Hattori
知之 服部
Kiyoshi Nakajima
清 中島
Yutaka Kotoda
裕 小藤田
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Sumitomo Electric Industries Ltd
Original Assignee
Sumitomo Electric Industries Ltd
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Publication date
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  • Optical Fibers, Optical Fiber Cores, And Optical Fiber Bundles (AREA)

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To reduce shrinkage due to a temperature change of the environment and to prevent the deterioration of transmission characteristics at low temperature by using a polyester elastomer containing polybutylene naphthalate as a hard segment as a tube material and specifying the average coefficient of expansion in the longitudinal direction. SOLUTION: The tube 1 for reinforcing a coated optical fiber is formed from a polyester elastomer containing polybutylene naphthalate as a hard segment. Since the average coefficient of linear expansion in the longitudinal direction in the range of -40 to +20 deg.C is reduced to <=0.7×10-4(1/ deg.C) by regulating the soft segment contained in the polyester elastomer, shrinkage at low temperature is suppressed and the increase of loss at low temperature is reduced. The tube has a circular cross section, 0.4-0.8mm inside diameter (d), 0.15-0.30 mm thickness (t) and 1-14 kg.mm2 flexural stiffness. The tube is easily bendable and hardly causes buckling.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光ファイバ心線に
被せることによって光ファイバ心線を補強する補強用チ
ューブに関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a reinforcing tube for reinforcing an optical fiber by covering the optical fiber.

【0002】[0002]

【従来の技術】多数の光ファイバ心線を収容した光ケー
ブルは、その端末において外部被覆を除去して光ファイ
バ心線を露出させ、その光ファイバ心線を光機器等に導
くことが行われている。この場合、露出した光ファイバ
心線は非常に細いものであって外傷を受け易いため、光
ファイバ心線を補強用チューブに挿通させて光ファイバ
心線を保護することが多い。
2. Description of the Related Art An optical cable containing a large number of optical fibers is exposed at its terminals by removing an outer coating to expose the optical fibers and leading the optical fibers to an optical device or the like. I have. In this case, since the exposed optical fiber is very thin and easily damaged, the optical fiber is often inserted into a reinforcing tube to protect the optical fiber.

【0003】この用途に用いられる補強用チューブに例
としては特開平2−53008号公報に記載されたもの
がある。この公報に記載されたものは、3層構成のチュ
ーブであって、内層は曲げ弾性率及び融点を特定のもの
に限定したテレフタル酸系結晶性ポリエステルハードセ
グメントを有する熱可塑性ポリエステルエラストマーか
らなるもので、その外側に補強編組及び塩化ビニル樹脂
の被覆を施したものである。
[0003] An example of a reinforcing tube used for this purpose is described in JP-A-2-53008. What is described in this publication is a three-layer tube, in which the inner layer is made of a thermoplastic polyester elastomer having a terephthalic acid-based crystalline polyester hard segment whose bending elastic modulus and melting point are limited to specific ones. , The outer surface of which is covered with a reinforcing braid and a vinyl chloride resin.

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】このテレフタル酸系結
晶性ポリエステルハードセグメントを有する熱可塑性ポ
リエステルエラストマーからなるチューブは、長期間放
置による長手方向の収縮に対する考慮はなされている
が、環境温度に対する考慮が十分でないため、環境温度
が変化して低温になった場合、内側に挿通された光ファ
イバ心線よりもチューブの方が長手方向に大きく収縮し
て、チューブ内で光ファイバ心線が螺旋状に蛇行し、光
ファイバ心線の重要な特性である伝送損失が大きくなる
という問題があった。
The tube made of a thermoplastic polyester elastomer having a terephthalic acid-based crystalline polyester hard segment has been considered for its shrinkage in the longitudinal direction after being left for a long period of time, but not for its environmental temperature. If the ambient temperature changes and the temperature becomes low, the tube shrinks more in the longitudinal direction than the optical fiber core inserted inside, and the optical fiber core becomes helical in the tube. There is a problem that the meandering occurs and transmission loss, which is an important characteristic of the optical fiber, increases.

【0005】本発明は、そのような従来技術による補強
用チューブの問題点を解消した環境温度変化に対しても
収縮の少ない光ファイバ心線補強用チューブを提供する
ものである。
The present invention has been made to solve the above-mentioned problems of the conventional reinforcing tube, and provides an optical fiber core reinforcing tube which has a small shrinkage even when the ambient temperature changes.

【0006】[0006]

【課題を解決するための手段】本発明の光ファイバ心線
補強用チューブは、光ファイバ心線を内側に挿通するチ
ューブであって、ポリブチレンナフタレートをハードセ
グメントとして含むポリエステルエラストマーからな
り、長手方向の−40℃〜20℃での平均線膨張係数を
0.7×10-4(1/℃)以下とすることにより、光フ
ァイバ心線補強用チューブの環境温度変化に対する収縮
を小さくすることが出来る。
An optical fiber core reinforcing tube according to the present invention is a tube through which an optical fiber core is inserted. The tube is made of a polyester elastomer containing polybutylene naphthalate as a hard segment. By reducing the average linear expansion coefficient at −40 ° C. to 20 ° C. in the direction to 0.7 × 10 −4 (1 / ° C.) or less, the shrinkage of the tube for reinforcing the optical fiber core wire with respect to environmental temperature changes is reduced. Can be done.

【0007】また、前記光ファイバ心線補強用チューブ
を、内径が0.4〜0.8mm、厚さが0.15〜0.
30mmのものとし、曲げ剛性を1〜14kg・mm2
とすることによって、外径250μm程度の光ファイバ
心線の補強用チューブとして適用した場合に、光ファイ
バ心線補強用チューブを比較的曲げ易くし、かつ座屈が
発生し難いものとすることが出来る。
[0007] The optical fiber core reinforcing tube has an inner diameter of 0.4 to 0.8 mm and a thickness of 0.15 to 0.5 mm.
30 mm, bending stiffness of 1 to 14 kg · mm 2
By adopting this, when applied as a tube for reinforcing an optical fiber core wire having an outer diameter of about 250 μm, the tube for reinforcing an optical fiber core wire can be relatively easily bent and buckling can be suppressed. I can do it.

【0008】[0008]

【発明の実施の形態】図1(A)は、本発明の光ファイ
バ心線補強用チューブの実施形態を示す斜視図であっ
て、1は光ファイバ心線補強用チューブ、dはチューブ
の内径、tはチューブの厚さ、Dはチューブの外径であ
る。また図1(B)は、本発明の光ファイバ心線補強用
チューブに更なる保護層を施した補強用チューブであっ
て、2は高張力繊維、3はプラスチック被覆である。
FIG. 1A is a perspective view showing an embodiment of an optical fiber core reinforcing tube of the present invention, wherein 1 is an optical fiber core reinforcing tube, and d is the inner diameter of the tube. , T is the thickness of the tube and D is the outer diameter of the tube. FIG. 1B shows a reinforcing tube in which a further protective layer is applied to the optical fiber core reinforcing tube of the present invention, wherein 2 is a high-tensile fiber and 3 is a plastic coating.

【0009】本発明の光ファイバ心線補強用チューブ1
は、ポリブチレンナフタレートをハードセグメントとし
て含むポリエステルエラストマーで作る。そしてポリエ
ステルエラストマーに含まれるソフトセグメントを調整
することによって、長手方向の線膨張係数を、−40℃
〜20℃での平均線膨張係数で0.7×10-4(1/
℃)以下とする。そうすることで、光ファイバ心線補強
用チューブの低温での収縮を抑え、低温での損失増加を
小さくすることが出来る。
An optical fiber core reinforcing tube 1 of the present invention.
Are made of a polyester elastomer containing polybutylene naphthalate as a hard segment. And by adjusting the soft segment contained in the polyester elastomer, the linear expansion coefficient in the longitudinal direction is -40 ° C.
0.7 × 10 −4 ( 1/1 / average coefficient of linear expansion at -20 ° C.)
° C) or less. By doing so, the shrinkage of the optical fiber core reinforcing tube at low temperature can be suppressed, and the increase in loss at low temperature can be reduced.

【0010】また、光ファイバ心線補強用チューブは断
面円形のチューブとし、その内径dを0.4mm以上、
0.8mm以下、厚さtを0.15mm以上、0.30
mm以下とし、曲げ剛性を1kg・mm2 以上、14k
g・mm2 以下とすることによって、チューブを曲げ易
くかつチューブを座屈が起こ難いものとすることが出来
る。
The optical fiber core reinforcing tube is a tube having a circular cross section, and has an inner diameter d of 0.4 mm or more.
0.8 mm or less, thickness t is 0.15 mm or more, 0.30
mm and bending rigidity of 1 kg · mm 2 or more, 14 k
By setting the g / mm 2 or less, the tube can be easily bent and the tube is less likely to buckle.

【0011】また、光ファイバ心線補強用チューブ1
は、図1(A)に示すようにチューブ上に特別な被覆等
を設けることなく、チューブの中に通常外径250μm
の光ファイバ心線を挿通して使用することが多いが、チ
ューブに入れた光ファイバ心線を引き回して使用するよ
うな場合は、図1(B)に示すように光ファイバ心線補
強用チューブ1の周囲にアラミド繊維等の高張力繊維2
を配してその外側に塩化ビニル樹脂等のプラスチック被
覆3を設けて、その中に光ファイバ心線を通して光コー
ドとして使用することもある。
Also, an optical fiber core reinforcing tube 1
As shown in FIG. 1 (A), the tube usually has an outer diameter of 250 μm without a special coating or the like provided on the tube.
In many cases, an optical fiber core wire is inserted and used. However, in a case where the optical fiber core wire put in a tube is used by drawing around, as shown in FIG. High tensile fiber 2 such as aramid fiber around 1
In some cases, a plastic coating 3 such as a vinyl chloride resin is provided on the outside, and an optical fiber is used as an optical cord through the core.

【0012】図2は、本発明の光ファイバ心線補強用チ
ューブを光ファイバケーブルの端末に使用しているとこ
ろを示す斜視図であって、1は光ファイバ心線補強用チ
ューブ、4は光ファイバケーブル、5は光ファイバ心
線、6は光コネクタである。また、光ファイバケーブル
4から露出した光ファイバ心線5の長さは数mにも及ぶ
ことがある。図2の場合、光ファイバケーブル4の被覆
を除去して光ファイバ心線5を露出させ、その光ファイ
バ心線5を光ファイバ心線補強用チューブ1に挿通して
光ファイバ心線5の端末に光コネクタ6を取付けてい
る。
FIG. 2 is a perspective view showing the use of the optical fiber core reinforcing tube of the present invention at the end of an optical fiber cable, wherein 1 is an optical fiber core reinforcing tube, and 4 is an optical fiber. 5 is an optical fiber core, and 6 is an optical connector. Further, the length of the optical fiber core 5 exposed from the optical fiber cable 4 may reach several meters. In the case of FIG. 2, the coating of the optical fiber cable 4 is removed to expose the optical fiber core wire 5, and the optical fiber core wire 5 is inserted into the optical fiber core reinforcing tube 1 to terminate the optical fiber core wire 5. The optical connector 6 is mounted on the optical disk.

【0013】また、光ファイバ心線補強用チューブの材
質、寸法等が上記のものが望ましいとする知見を得るに
至った経過は、次の通りである、種々の材質、種々の寸
法で図1(A)の形態の光ファイバ心線補強用チューブ
を、番号1〜10の10種類作成し、その中にそれぞれ
シングルモード型光ファイバ心線を挿通し、低温での伝
送損失の変化等の性能等を調べた。なお、挿通する光フ
ァイバ心線としては、石英ガラスを主成分とする外径1
25μmのシングルモード型ガラスファイバに紫外線硬
化型樹脂からなる被覆を施して、外径250μmの光フ
ァイバ心線としたものを使用した。
The progress that led to the finding that the above-mentioned materials and dimensions of the optical fiber core reinforcing tube are desirable is as follows. FIG. 1 shows various materials and various dimensions. (A) Ten types of optical fiber core reinforcing tubes of number 1 to 10 are prepared, and a single mode type optical fiber core is inserted into each of them, and the performance such as a change in transmission loss at low temperature is obtained. And so on. In addition, as the optical fiber core wire to be inserted, an outer diameter of 1
A single-mode glass fiber of 25 μm was coated with an ultraviolet-curable resin to form an optical fiber core having an outer diameter of 250 μm.

【0014】また、10種類の光ファイバ心線補強用チ
ューブの材料としては、次の材料を用いた。 番号1、2:ポリブチレンナフタレートをハードセグメ
ントとして含むポリエステルエラストマー(東洋紡績
(株)製、EN16000) 番号3、4:テレフタル酸系ハードセグメントを含むポ
リエステルエラストマーとABSの混合材料(東洋紡績
(株)製、PB−155−01) 番号5、6:ナイロン12(ダイセルヒュルス(株)
製、L1940A) 番号7、8:ポリエーテルサルフォンA(住友化学
(株)製、4100G) 番号9、10:ポリエーテルサルフォンB(住友化学
(株)製、BS2150)
The following materials were used as materials for the ten types of optical fiber core reinforcing tubes. No. 1, 2: Polyester elastomer containing polybutylene naphthalate as a hard segment (EN16000, manufactured by Toyobo Co., Ltd.) No. 3, 4: Mixed material of polyester elastomer containing terephthalic acid-based hard segment and ABS (Toyobo Co., Ltd. ), PB-155-01) Nos. 5, 6: Nylon 12 (Daicel Huls Co., Ltd.)
No. 7, 8: Polyethersulfone A (Sumitomo Chemical Co., Ltd., 4100G) No. 9, 10: Polyethersulfone B (Sumitomo Chemical Co., Ltd., BS2150)

【0015】また、番号1、3、5、7、9のチューブ
の寸法は、内径0.7mm、厚さ0.25mmとし、番
号2、4、6、8、10のチューブの寸法は、内径0.
5mm、厚さ0.20mmとした。
The dimensions of the tubes Nos. 1, 3, 5, 7, and 9 are 0.7 mm in inner diameter and 0.25 mm in thickness, and the dimensions of the tubes Nos. 2, 4, 6, 8, and 10 are 0.
The thickness was 5 mm and the thickness was 0.20 mm.

【0016】また、光ファイバ心線補強用チューブの長
手方向の線膨張係数は、−40℃〜20℃の平均値で求
めた。また、長さ1mの光ファイバ心線補強用チューブ
に光ファイバ心線を挿通して、その両端に光コネクタを
取付けてチューブと光ファイバ心線を固定し、周囲温度
を23℃から−40℃に変化させ、伝送損失の増加を調
べ、低温損失増加とした。低温損失増加の値は0.1d
B/m未満が望ましいので、低温損失増加が0.1dB
/m未満を損失判定○、0.1db/m以上0.2dB
/m未満を損失判定△、0.2dB/m以上を損失判定
×と評価することとした。
The coefficient of linear expansion in the longitudinal direction of the optical fiber core reinforcing tube was determined as an average value from -40 ° C. to 20 ° C. In addition, an optical fiber core wire is inserted into a 1 m long optical fiber core reinforcing tube, optical connectors are attached to both ends of the tube, and the tube and the optical fiber core are fixed, and the ambient temperature is 23 ° C to -40 ° C. And the increase in transmission loss was examined, and the increase in low-temperature loss was determined. Low temperature loss increase value is 0.1d
B / m is desirable, so low-temperature loss increase is 0.1 dB
/ M less than judge loss, 0.1 db / m or more and 0.2 dB
/ M is evaluated as loss judgment と, and 0.2 dB / m or more as loss judgment x.

【0017】また、材料のヤング率と寸法から、光ファ
イバ心線補強用チューブの曲げ剛性を次式で求めた。な
お、ヤング率は、標線間距離25mm、引張り速度1m
m/min、2.5%伸びの時の張力を断面積で割って
求めた。 曲げ剛性(kg・mm2 )=ヤング率(kg/mm2
×π×{D4 (mm4 )−d4 (mm4 )}÷64 但し、チューブ外径D(mm)=d(mm)+2t(m
m)であって、d、tは光ファイバ心線補強用チューブ
の内径と厚さである。
The bending stiffness of the tube for reinforcing an optical fiber cable was determined from the following equation based on the Young's modulus and dimensions of the material. The Young's modulus was 25 mm between the marked lines and the pulling speed was 1 m.
It was determined by dividing the tension at m / min and 2.5% elongation by the cross-sectional area. Flexural rigidity (kg · mm 2 ) = Young's modulus (kg / mm 2 )
× π × {D 4 (mm 4 ) −d 4 (mm 4 )} ÷ 64 where the tube outer diameter D (mm) = d (mm) + 2t (m
m), where d and t are the inner diameter and thickness of the optical fiber core reinforcing tube.

【0018】そして、曲げ易さは曲げ剛性で決まるの
で、感触で曲げ易いと感じられる曲げ剛性12kg・m
2 以下を曲げ易さ判定○、感触で少し曲げ難いと感じ
られる曲げ剛性12kg・mm2 を超え15kg・mm
2 以下のものを曲げ易さ判定△、感触では曲げ難いと感
じられる曲げ剛性15kg・mm2 を超えるものを曲げ
易さ判定×で評価することとした。
Since the ease of bending is determined by the bending stiffness, the bending stiffness of 12 kg · m, which is felt to be easy to bend by touch.
m 2 or less bending easiness judgment ○, beyond the bending stiffness 12 kg · mm 2 feels the hard slightly bent in touch 15 kg · mm
Bending of 2 or less easy determination △, we decided to evaluate at ease determination × bending to exceed bending stiffness 15 kg · mm 2, which is felt hard to bend in touch.

【0019】また、曲げによる座屈の発生は次のように
して調べた。図4の側面図に示すように、2枚の平行板
10を配して、その間にU字状に曲げた光ファイバ心線
補強用チューブ1を挟み、平行板10の間隔を狭めて平
行板間隔Lが幾つになった時にチューブに座屈が発生す
るかを調べた。そして、座屈が発生する時の平行板間隔
が20mm未満のものを座屈判定○、20mm以上24
mm未満のものを座屈判定△、24mm以上のものを座
屈判定×で評価することとした。
The occurrence of buckling due to bending was examined as follows. As shown in the side view of FIG. 4, two parallel plates 10 are arranged, and a U-shaped bent optical fiber core reinforcing tube 1 is sandwiched between the parallel plates 10. It was examined how much the distance L would cause buckling of the tube. When the buckling occurs, the distance between the parallel plates is less than 20 mm.
Those with a diameter of less than mm were evaluated as buckling judgment △, and those with a diameter of 24 mm or more were evaluated as buckling judgment x.

【0020】以上の条件で10種類の光ファイバ心線補
強用チューブについて、低温損失増加等の測定を行なっ
た結果、表1及び表2の結果を得た。また、表2の総合
判定欄は、損失判定、曲げ易さ判定、座屈判定が全て○
のものを総合判定を○、一つでも△があれば総合判定を
△、一つでも×があれば総合判定を×とした。
Under the above conditions, 10 kinds of optical fiber core reinforcing tubes were measured for increase in low-temperature loss and the like, and the results shown in Tables 1 and 2 were obtained. Further, in the comprehensive judgment column of Table 2, loss judgment, bendability judgment, and buckling judgment are all ○.
, The comprehensive judgment was evaluated as ○, if there was at least one △, the overall judgment was △, and if there was at least one ×, the comprehensive judgment was ×.

【0021】[0021]

【表1】 [Table 1]

【0022】[0022]

【表2】 [Table 2]

【0023】表1、表2の結果から、ポリブチレンナフ
タレートをハードセグメントとして含むポリエステルエ
ラストマーを使った光ファイバ心線補強用チューブは、
番号1、2のいずれも総合判定は○であり、低温での伝
送損失増加、曲げ易さ、座屈特性、共に満足出来るもの
であった。また、表1の結果から、チューブの低温での
収縮を抑え、低温損失の増加を0.1dB/m未満の損
失判定○に抑えるには、−40℃〜20℃の平均線膨張
係数を、0.7×10-4(1/℃)以下とすれば良いこ
とが分かる。
From the results of Tables 1 and 2, the tube for reinforcing an optical fiber core using a polyester elastomer containing polybutylene naphthalate as a hard segment is:
The overall judgment of both Nos. 1 and 2 was ○, indicating that the increase in transmission loss at low temperatures, the ease of bending, and the buckling characteristics were all satisfactory. Further, from the results in Table 1, in order to suppress the shrinkage of the tube at a low temperature and suppress the increase in the low temperature loss to a loss judgment of less than 0.1 dB / m, an average linear expansion coefficient of -40 ° C to 20 ° C is defined as follows: It can be seen that the temperature should be set to 0.7 × 10 −4 (1 / ° C.) or less.

【0024】また、材料のヤング率と共にチューブの寸
法は光ファイバ心線補強用チューブの曲げ易さ、曲げに
よる座屈と関係するが、寸法としては、番号1、番号2
ともに曲げ易さ、座屈発生ともに若干余裕があるので、
チューブの内径は0.4〜0.8mm、チューブの厚さ
は0.15〜0.30mmなら問題はないと考えられ
る。また、曲げ剛性を、1〜14kg・mm2 にすれ
ば、曲げ易さを確保し、かつ座屈が起こり難いものとす
ることが出来る。
The dimensions of the tube together with the Young's modulus of the material are related to the ease of bending and the buckling of the tube for reinforcing the optical fiber ribbon.
Since there is a little room for both bending and buckling,
It is considered that there is no problem if the inner diameter of the tube is 0.4 to 0.8 mm and the thickness of the tube is 0.15 to 0.30 mm. Further, if the bending rigidity is set to 1 to 14 kg · mm 2 , it is possible to ensure the ease of bending and to make it difficult for buckling to occur.

【0025】また、光ファイバ心線が、ガラスファイバ
に被覆を施した素線を複数本平行に並べて、それらを一
括して覆う一括被覆を施したテープ状の光ファイバ心線
の場合に、本発明を適用するには、図3(A)の横断面
を有する形状の光ファイバ心線補強用チューブとするこ
とが出来る。また、図3(A)に示す光ファイバ心線補
強用チューブの外側に更なる保護層を設けて図3(B)
の横断面図に示す補強用チューブとして使用することも
出来る。また、図3において、7は光ファイバ心線補強
用チューブ、8は高張力繊維、9はプラスチック被覆で
ある。
In the case where the optical fiber is a tape-shaped optical fiber in which a plurality of glass fiber-coated optical fibers are arranged in parallel and coated collectively to cover them, In order to apply the invention, an optical fiber core reinforcing tube having a cross section shown in FIG. 3A can be obtained. In addition, an additional protective layer is provided outside the optical fiber core reinforcing tube shown in FIG.
Can be used as a reinforcing tube shown in the cross-sectional view of FIG. In FIG. 3, reference numeral 7 denotes an optical fiber core reinforcing tube, 8 denotes a high-tensile fiber, and 9 denotes a plastic coating.

【0026】ここで、光ファイバ心線補強用チューブ7
は、材質をポリブチレンナフタレートをハードセグメン
トとして含むポリエステルエラストマーとし、長手方向
の線膨張係数を、−40℃〜20℃での平均線膨張係数
で0.7×10-4(1/℃)以下とする。そうすること
で、光ファイバ心線補強用チューブの低温での収縮を抑
えることが出来る。また横断面形状は、テープ状の光フ
ァイバ心線の横断面に合わせて、長円形の孔を有するチ
ューブとする。
Here, the optical fiber core reinforcing tube 7
Is a polyester elastomer containing polybutylene naphthalate as a hard segment, and has a linear expansion coefficient in the longitudinal direction of 0.7 × 10 −4 (1 / ° C.) as an average linear expansion coefficient at −40 ° C. to 20 ° C. The following is assumed. By doing so, the shrinkage of the optical fiber core reinforcing tube at a low temperature can be suppressed. The cross-sectional shape is a tube having an oval hole according to the cross-section of the optical fiber ribbon.

【0027】また、図3(A)の形状の光ファイバ心線
補強用チューブの場合、曲げ剛性、曲げ易さ、座屈発生
程度は、横断面円形のチューブと同一ではないので、チ
ューブの寸法等は、内部に挿通するテープ状の光ファイ
バ心線の寸法、挿通するときの余裕寸法等を考慮して定
めればよい。
In the case of the optical fiber core reinforcing tube having the shape shown in FIG. 3A, the bending rigidity, the ease of bending, and the degree of buckling are not the same as those of a tube having a circular cross section. Etc. may be determined in consideration of the dimensions of the tape-shaped optical fiber core wire to be inserted therein, the allowance for insertion, and the like.

【0028】[0028]

【発明の効果】本発明の光ファイバ心線補強用チューブ
は、チューブ材料をポリブチレンナフタレートをハード
セグメントとして含むポリエステルエラストマーとし、
長手方向の−40℃〜20℃での平均線膨張係数を0.
7×10-4(1/℃)以下としたので、環境温度変化に
対する収縮を小さくすることが出来、低温での伝送特性
の悪化を防止することが出来る。
According to the present invention, there is provided an optical fiber core reinforcing tube, wherein the tube material is a polyester elastomer containing polybutylene naphthalate as a hard segment.
The average linear thermal expansion coefficient at −40 ° C. to 20 ° C. in the longitudinal direction is 0.
Since it is 7 × 10 −4 (1 / ° C.) or less, shrinkage with respect to environmental temperature change can be reduced, and deterioration of transmission characteristics at low temperatures can be prevented.

【0029】また、チューブの横断面を円形とし、その
寸法を、内径が0.4〜0.8mm、厚さが0.15〜
0.30mmのものとし、曲げ剛性を1〜14kg・m
2とすることによって、光ファイバ心線補強用チュー
ブを比較的曲げ易くし、かつ座屈が発生し難いものとす
ることによって、内部に挿通する光ファイバ心線を曲げ
に対して十分に保護することが出来る。
The tube has a circular cross section, and its dimensions are 0.4 to 0.8 mm in inner diameter and 0.15 to 0.15 mm in thickness.
0.30mm and flexural rigidity is 1-14kg ・ m
m 2 makes the tube for reinforcing the optical fiber core wire relatively easy to bend and hardly causes buckling, so that the optical fiber core wire inserted inside is sufficiently protected against bending. You can do it.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】(A)は本発明の光ファイバ心線補強用チュー
ブの実施形態を示す斜視図であって、(B)は本発明の
光ファイバ心線補強用チューブに更なる保護層を設けた
補強用チューブの斜視図である。
FIG. 1A is a perspective view showing an embodiment of an optical fiber core reinforcing tube of the present invention, and FIG. 1B is provided with a further protective layer on the optical fiber core reinforcing tube of the present invention. It is a perspective view of the reinforcing tube which was made.

【図2】本発明の光ファイバ心線補強用チューブを使用
した光ファイバケーブルの端末を示す斜視図である。
FIG. 2 is a perspective view showing an end of an optical fiber cable using the optical fiber core reinforcing tube of the present invention.

【図3】(A)本発明の光ファイバ心線補強用チューブ
の他の実施形態を示す横断面図であって、(B)はそれ
に更なる保護層を設けた補強用チューブの横断面図であ
る。
3A is a cross-sectional view showing another embodiment of the optical fiber core reinforcing tube of the present invention, and FIG. 3B is a cross-sectional view of the reinforcing tube provided with a further protective layer. It is.

【図4】光ファイバ心線補強用チューブの座屈をチェッ
クしているところを示す側面図である。
FIG. 4 is a side view showing a state where buckling of an optical fiber core reinforcing tube is checked.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1:光ファイバ心線補強用チューブ 2:高張力補強繊維 3:プラスチック被覆 4:光ファイバケーブル 5:光ファイバ心線 6:光コネクタ d:チューブの内径 t:チューブの厚さ D:チューブの外径 1: Optical fiber core reinforcing tube 2: High tension reinforcing fiber 3: Plastic coating 4: Optical fiber cable 5: Optical fiber core 6: Optical connector d: Inner diameter of tube t: Thickness of tube D: Outside of tube Diameter

フロントページの続き (72)発明者 中島 清 神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電 気工業株式会社横浜製作所内 (72)発明者 小藤田 裕 神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電 気工業株式会社横浜製作所内 Fターム(参考) 2H050 BB13S BC11 Continued on the front page (72) Inventor Kiyoshi Nakajima 1 Tayacho, Sakae-ku, Yokohama-shi, Kanagawa Prefecture Sumitomo Electric Industries, Ltd. Yokohama Works (72) Inventor Hiroshi Kotota 1-Tayacho, Sakae-ku, Yokohama-shi, Kanagawa Sumitomo Electric Industries F-term in Yokohama Works (reference) 2H050 BB13S BC11

Claims (2)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 光ファイバ心線を内側に挿通するチュー
ブであって、ポリブチレンナフタレートをハードセグメ
ントとして含むポリエステルエラストマーからなり、長
手方向の−40℃〜20℃での平均線膨張係数が0.7
×10-4(1/℃)以下であることを特徴とする光ファ
イバ心線補強用チューブ。
1. A tube through which an optical fiber core wire is inserted, which is made of a polyester elastomer containing polybutylene naphthalate as a hard segment, and has an average linear expansion coefficient of 0 at -40 ° C. to 20 ° C. in the longitudinal direction. .7
An optical fiber core reinforcing tube having a temperature of not more than × 10 −4 (1 / ° C.).
【請求項2】 前記光ファイバ心線補強用チューブは、
内径が0.4〜0.8mm、厚さが0.15〜0.30
mmであり、曲げ剛性が1〜14kg・mm2 であるこ
とを特徴とする請求項1に記載の光ファイバ心線補強用
チューブ。
2. The optical fiber core reinforcing tube,
0.4-0.8mm inside diameter, 0.15-0.30 thickness
2. The optical fiber core reinforcing tube according to claim 1, wherein the tube has a flexural rigidity of 1 to 14 kg · mm 2 .
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008129335A (en) * 2006-11-21 2008-06-05 Hitachi Cable Ltd Anti-stress type optical cord
CN109987860A (en) * 2019-04-11 2019-07-09 陈国龙 A kind of low temperature preparation method of the compound silica fibre of Cu-30Zn-5Al base of micro- radial strain

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CN109987860B (en) * 2019-04-11 2021-10-29 王黎明 Low-temperature preparation method of micro-radial strain Cu-30Zn-5 Al-based composite quartz optical fiber

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