JP2820691B2 - Split type optical fiber tape - Google Patents

Split type optical fiber tape

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JP2820691B2
JP2820691B2 JP63079048A JP7904888A JP2820691B2 JP 2820691 B2 JP2820691 B2 JP 2820691B2 JP 63079048 A JP63079048 A JP 63079048A JP 7904888 A JP7904888 A JP 7904888A JP 2820691 B2 JP2820691 B2 JP 2820691B2
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core
young
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和永 小林
秀雄 鈴木
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建也 渕上
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Fujikura Ltd
Nippon Telegraph and Telephone Corp
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Fujikura Ltd
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Description

【発明の詳細な説明】 「産業上の利用分野」 本発明は、複数の多心ファイバ心線が一体化され、使
用時に必要に応じて多心ファイバ心線同士を分割して端
末処理や分岐処理などに供する分割型光ファイバテープ
に関する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Industrial Application Field] The present invention integrates a plurality of multi-core fibers, and divides the multi-core fibers according to necessity during use, and performs terminal processing and branching. The present invention relates to a split type optical fiber tape used for processing and the like.

「従来の技術」 従来の加入者系テープファイバとして、第6図に示す
ものがある。このものは、1本の光ファイバ1からなる
光ファイバ心線2が5本並列に配列され、これら心線2
…が一括被覆さてなるものである。
[Prior Art] FIG. 6 shows a conventional subscriber tape fiber. In this example, five optical fiber cores 2 composed of one optical fiber 1 are arranged in parallel,
... are collectively covered.

「発明が解決しようとする課題」 今日加入者系における双方向伝送方式として送受信を
別々の2本のファイバを用いて行なおうとする考え方が
提案されている。
"Problems to be Solved by the Invention" As a bidirectional transmission system in a subscriber system, there has been proposed a concept of performing transmission and reception using two separate fibers.

ところが、上記第6図の構造のテープファイバを用い
てこの双方向伝送方式を行なおうとすると、分岐に際し
て、ファイバ心線2…が1本ずつに分離されてしまい、
1対づつ分岐するこということはこの構造のものでは不
可能であった。
However, when this bidirectional transmission method is performed using the tape fiber having the structure shown in FIG. 6, the fiber cores 2 are separated one by one upon branching.
Branching one pair at a time was not possible with this structure.

さらに、1本のファイバ心線2は、その径が通常0.25
mmと極めて細いため、1本づつに分離されると取り扱い
上不都合が生じやすいという問題もあった。
Further, one fiber core 2 has a diameter of 0.25
There is also a problem that handling is inconvenient when separated one by one due to the extremely small size of mm.

そこで、一括被覆された複数例えば2心のファイバ心
線を一単位とし、これを複数本並列させて全体を一括被
覆した構造であれば、各単位ごとの分離が容易であり、
また一単位となる一括被覆された2心ファイバ心線は、
当然に1本のファイバ心線より太いので取り扱い易く都
合が良い。
Therefore, if a structure is used in which a plurality of collectively coated fibers, for example, two fiber cores are regarded as one unit, and a plurality of these are arranged in parallel and the whole is collectively coated, separation of each unit is easy,
In addition, the one-unit batch-coated two-core fiber core is
Naturally, since it is thicker than one fiber core, it is easy to handle and convenient.

「課題を解決するための手段」 本発明では、複数本の光ファイバが紫外線硬化型樹脂
からなる一括被覆層で被覆されてなる多心ファイバ心線
を、更に複数本並列に並べ、隣接する多心ファイバ心線
の側部の一部を互いに直接接触させ、これらの側部の間
に形成された凹部に紫外線硬化型樹脂からなる一体成形
材を塗着し、この一体成形材により隣接する多心ファイ
バ心線を接着、一体化し、前記一体成形材の該分割型光
ファイバテープの実使用最高温度におけるヤング率を5
〜20kg/mm2とし、かつこの一体成形材の常温でのヤング
率を上記多心ファイバ心線の一括被覆層の常温でのヤン
グ率よりも小さくすることにより、上記問題点の解決を
はかった。
[Means for Solving the Problems] According to the present invention, a plurality of multi-core optical fibers each having a plurality of optical fibers covered with a collective coating layer made of an ultraviolet curable resin are further arranged in parallel, A part of the side portions of the core fiber is brought into direct contact with each other, and a concave portion formed between these side portions is coated with an integral molding material made of an ultraviolet curable resin. The core fiber is bonded and integrated, and the Young's modulus at the maximum practical use temperature of the divided optical fiber tape of the integrally molded material is 5%.
And to 20 kg / mm 2, and by a Young's modulus at room temperature of the molded material to be smaller than the Young's modulus at room temperature of collective coating layer of the multi-core fiber core wire, tried to solve the problem .

分割型光ファイバテープの実使用最高温度とは、この
光ファイバテープを使用する環境で予想される温度の最
高値で、通常は60℃である。
The maximum practical use temperature of the split type optical fiber tape is the maximum value of the temperature expected in the environment where the optical fiber tape is used, and is usually 60 ° C.

一体成形材の実使用最高温度におけるヤング率が5kg/
mm2未満になると使用温度が上昇した際にテープ形状が
変化し、光ファイバに不規則な曲がりが生じ、伝送損失
が増大する。また、このヤング率が20kg/mm2を越える
と、常温でのヤング率が多心ファイバ心線の一括被覆層
よりも大きくなり、分割時に一体成形材以外の部分が破
断する恐れが生じる。
Young's modulus of 5kg /
If it is less than mm 2 , the tape shape changes when the operating temperature rises, causing irregular bending of the optical fiber and increasing transmission loss. If the Young's modulus exceeds 20 kg / mm 2 , the Young's modulus at room temperature becomes larger than that of the collective coating layer of the multi-core fiber, and there is a possibility that parts other than the integrally molded material may be broken at the time of division.

一体成形材として用いられる紫外線硬化型樹脂には、
アクリル・ウレタン系やアクリル・エポキシ系などの種
々のものを利用できる。
UV-curable resins used as integral molding materials include:
Various materials such as acrylic / urethane and acrylic / epoxy can be used.

また、この発明の分割型光ファイバテープを構成する
多心ファイバ心線の一括被覆層をなす紫外線硬化型樹脂
には、前記一体成形材として利用される樹脂と同様のも
のを用いることができる。また、この多心ファイバ心線
の一括被覆層をなす紫外線硬化型樹脂には、室温でのヤ
ング率が40〜60kg/mm2程度のものが好適に用いられる。
Further, as the ultraviolet-curable resin forming the collective coating layer of the multi-core fiber constituting the split type optical fiber tape of the present invention, the same resin as the resin used as the integrally molded material can be used. Further, as the ultraviolet curable resin forming the collective coating layer of the multi-core fiber, a resin having a Young's modulus at room temperature of about 40 to 60 kg / mm 2 is suitably used.

「作用」 本発明の分割型光ファイバテープは実使用最高温度で
のヤング率が5〜20kg/mm2の紫外線硬化型樹脂によって
多心ファイバ心線が接着一体化されているので、使用環
境の温度が上昇しても適正なテープ形状が安定に保た
れ、一体化された光ファイバに不規則な曲がりが発生す
ることがなく、しかも一体成形材の常温でのヤング率が
一括被覆層の常温でのヤング率よりも小さいため、分割
時に際しては、容易に分割でき、多心ファイバ心線に損
傷が生じることもない。
[Function] Since the split type optical fiber tape of the present invention has a multi-core fiber bonded and integrated with an ultraviolet curable resin having a Young's modulus of 5 to 20 kg / mm2 at the maximum practical use temperature, the temperature of the use environment is high. Even if the tape rises, the proper tape shape is kept stable, the integrated optical fiber does not bend irregularly, and the Young's modulus of the integrally molded material at room temperature is Is smaller than the Young's modulus of the multi-core fiber, and the multi-core fiber is not damaged.

「実施例」 以下、図面を参照して本発明の分割型光ファイバテー
プを詳しく説明する。
"Example" Hereinafter, the split type optical fiber tape of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.

(実施例1) 第1実施例に示した構造の4心2分割型光ファイバテ
ープを、一体成形材の種類を変えて製造し、その損失特
性を調べた。
Example 1 A four-core, two-segment optical fiber tape having the structure shown in the first example was manufactured by changing the type of the integrally formed material, and the loss characteristics were examined.

用いた多心ファイバ心線5,5は、常温でのヤング率が5
5kg/mm2の紫外線硬化型樹脂からなる一括被覆層6(ア
クリル・ウレタン系)によって2本の光ファイバ素線7,
7が一体化されたものである。また光ファイバ素線7
は、シングルモードの光ファイバ1に紫外線硬化型樹脂
(アクリル・ウレタン系、ヤング率0.15kg/mm2)からな
る被覆が施されたものである。光ファイバ素線7の外径
は0.25mmであり、多心ファイバ心線5の外形寸法は0.4
×0.7mm、光ファイバテープ全体の外形寸法は0.4×1.4m
mであった。
The used multi-core fibers 5,5 have a Young's modulus at room temperature of 5
5 kg / mm 2 UV curable resin coating layer 6 (acrylic / urethane-based) provides two optical fiber wires 7,
7 is integrated. Optical fiber 7
Is a single mode optical fiber 1 in which a coating made of an ultraviolet curable resin (acrylic / urethane, Young's modulus 0.15 kg / mm 2 ) is applied. The outer diameter of the optical fiber 7 is 0.25 mm, and the outer dimension of the multi-core fiber 5 is 0.4
× 0.7mm, overall dimensions of optical fiber tape are 0.4 × 1.4m
m.

前記多心ファイバ心線5,5をそれぞれ下記第1表に示
すヤング率を有する一体成形材8で接着した。用いた一
体成形材8はアクリル・ウレタン系の紫外線硬化型樹脂
である。なお、この種の分割型光ファイバテープは、実
使用最高温度が通常60℃以下なので、ヤング率は60℃に
おける値である。
The multi-core fiber cores 5, 5 were bonded with an integrally formed material 8 having a Young's modulus shown in Table 1 below. The integrated molding material 8 used is an acrylic / urethane-based ultraviolet curable resin. In addition, since the actual maximum use temperature of this type of split optical fiber tape is usually 60 ° C. or less, the Young's modulus is a value at 60 ° C.

作成した分割型光ファイバテープ1000mを直径30cmの
把にして+20℃〜+60℃〜+20℃×3サイクルのヒート
サイクル試験に供し、所定時間毎に伝送損失を調べた。
測定に用いた光は波長1.3μmであった。
The prepared 1000 m split optical fiber tape was cut into a 30 cm diameter bag, subjected to a heat cycle test of + 20 ° C. to + 60 ° C. to + 20 ° C. × 3 cycles, and transmission loss was checked at predetermined time intervals.
The light used for the measurement had a wavelength of 1.3 μm.

結果を第2図に示す。なお、第2図中の損失変化は、
No.1〜4の分割型光ファイバーテープの試験前の伝送損
失の値を平均した値との差で表す。
The results are shown in FIG. The loss change in FIG.
It is expressed as a difference from the average value of the transmission loss values of the split optical fiber tapes of Nos. 1 to 4 before the test.

第2図の結果から判るように、60℃におけるヤング率
が5〜20kg/mm2の紫外線硬化型樹脂を一体成形材8に用
いた分割型光ファイバテープ(No.4〜7)は、高温時
(60℃)においても損失の増加は見られない。これに対
し、一体成形材8にヤング率が5kg/mm2未満の樹脂を用
いたもの(No.1〜3)は高温時に損失が増大し、この増
大した損失は常温(20℃)に戻った後も残留していた。
As can be seen from the results shown in FIG. 2 , the split optical fiber tapes (Nos. 4 to 7) using an ultraviolet-curable resin having a Young's modulus of 5 to 20 kg / mm 2 at 60 ° C. for the integrally molded material 8 have a high temperature. Even at 60 ° C., no increase in loss is seen. On the other hand, when the resin having a Young's modulus of less than 5 kg / mm 2 is used for the integrally molded material 8 (Nos. 1 to 3), the loss increases at high temperatures, and the increased loss returns to normal temperature (20 ° C.). It remained after this.

つぎに、この損失の増大の原因を解明するために、ヒ
ートサイクル試験後の分割型光ファイバテープを観察し
た。損失が増大した光ファイバテープNo.1〜32には、第
3図に示すように、隣接する多心ファイバ心線5,5同志
が傾いて接合した部分が多く発生しており、これが伝送
損失の増加を招く原因になっていると考えられる。この
ような変形は、No.4〜7の光ファイバテープには認めら
れなかった。
Next, in order to clarify the cause of the increase in the loss, the split optical fiber tape after the heat cycle test was observed. As shown in FIG. 3, in the optical fiber tapes Nos. 1 to 32 in which the loss has increased, there are many portions where the adjacent multi-core fiber cores 5, 5 are inclined and joined, which is the transmission loss. It is thought to be the cause of the increase. Such deformation was not observed in the optical fiber tapes of Nos. 4 to 7.

このようにヒートサイクル試験後の光ファイバテープ
No.1〜3に心線5,5が傾いて接合する部分が生じる原因
は、つぎのように推測される。まず、多心ファイバ心線
5,5は偏平であるため、これを製造した際などにネジレ
方向の変形が生じ易い。この変形は、多心ファイバ心線
5,5を一体化する際に矯正される。ところが、光ファイ
バテープが高温環境にさらされて一体成形材8が軟化す
ると、一体化された多心ファイバ心線5,5はそれぞれも
との状態に再び変形しようとする。そして、多心ファイ
バ心線5,5は、相互に作用を及ぼし合い、その結果互い
に傾いて接合する部分が生じ、光ファイバテープ全体に
は複雑な変形が生じるためと考えられる。
Optical fiber tape after heat cycle test
The reason why the core wires 5, 5 are inclined and joined at Nos. 1 to 3 is assumed as follows. First, multi-core fiber
Since 5, 5 are flat, they are easily deformed in the twisting direction when they are manufactured. This deformation is a multi-core fiber
Corrected when integrating 5,5. However, when the optical fiber tape is exposed to a high-temperature environment and the integrally molded material 8 is softened, the integrated multi-core fiber cores 5 attempt to deform again to their original state. Then, it is considered that the multi-core fiber cores 5, 5 interact with each other, and as a result, a portion is inclined and joined to each other, and a complicated deformation occurs in the entire optical fiber tape.

また、本発明の分割型光ファイバテープは前記実施例
に限定されるものではない。例えば、上記実施例では本
発明の分割型光ファイバテープとして4心2分割型光フ
ァイバテープのみを示したが、本発明の光ファイバテー
プは第4図に示す8心4分割型、第5図に示す8心2分
割型等の構造のものでよいことは勿論である。
The split optical fiber tape of the present invention is not limited to the above embodiment. For example, in the above embodiment, only the four-core two-segment type optical fiber tape is shown as the split-type optical fiber tape of the present invention, but the eight-core four-segment type optical fiber tape shown in FIG. It is needless to say that an eight-core two-split type structure shown in FIG.

「発明の効果」 以上説明したように、本発明の分割型光ファイバテー
プは、複数の多心ファイバ心線を直接接触させ、これに
よって生じる凹部に紫外線硬化型樹脂からなる一体成形
材を塗着し、これにより一体化したものなので、同一経
路で導かれてきた複数の多心ファイバ心線を分岐して各
多心ファイバ心線ごとに異なる経路に導くことができ
る。そして分岐された各多心ファイバ心線あるいはこれ
らが複数集合したグループごとに光ファイバの一括接続
等の端末処理を行うことができる。
[Effects of the Invention] As described above, in the split type optical fiber tape of the present invention, a plurality of multi-core fiber core wires are brought into direct contact, and an integrally formed material made of an ultraviolet-curable resin is applied to a concave portion formed by this. In addition, since the plurality of multi-core fibers are guided by the same path, the multi-core fibers can be branched and guided to different paths for each multi-core fiber. Then, terminal processing such as collective connection of optical fibers can be performed for each of the branched multi-core fibers or for a group of a plurality of these multi-core fibers.

また、本発明の分割型光ファイバテープでは、実使用
最高温度におけるヤング率が5〜20kg/mm2の紫外線硬化
型樹脂を一体成形材に用いたので、使用環境の温度が上
昇しても適正なテープ形状が安定に保たれ、光ファイバ
に不規則曲がりが発生することはない。
Further, in the split type optical fiber tape of the present invention, since the UV-curable resin having a Young's modulus of 5 to 20 kg / mm2 at the highest practical use temperature is used for the integrally molded material, even if the temperature of the use environment rises, it is appropriate. The tape shape is kept stable, and no irregular bending of the optical fiber occurs.

従って、使用中に伝送損失が増大するようなことがな
く、伝送損失特性の良好な分割型光ファイバテープが得
られる。
Therefore, a split type optical fiber tape having good transmission loss characteristics without increasing transmission loss during use can be obtained.

また、本発明の分割型光ファイバテープの一体成形材
の常温におけるヤング率を一括被覆層の常温におけるヤ
ング率よりも小さくしたので、分割型光ファイバテープ
を分割する際に一体成形材が優先的に破断し、多心ファ
イバ心線の一括被覆層が破損することがなく、容易にか
つ多心ファイバ心線を損なうことなく分割できる。
Also, since the Young's modulus at room temperature of the integrally molded material of the split type optical fiber tape of the present invention is smaller than the Young's modulus of the collective coating layer at normal temperature, the integral molded material has priority when splitting the split type optical fiber tape. The multi-core fiber core can be easily divided without damaging the multi-core fiber core.

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

第1図は本発明の分割型光ファイバテープの一実施例を
示す断面図、第2図は実施例1で行った試験結果を示す
グラフ、第3図は伝送損失が増大した分割型光ファイバ
テープの断面図、第4図および第5図は本発明の他の実
施例を示す断面図、第6図は従来の加入者系テープファ
イバを示す断面図である。 1……光ファイバ、5……多心ファイバ心線、6……一
括被覆層 8……一体成形材。
FIG. 1 is a cross-sectional view showing one embodiment of the split type optical fiber tape of the present invention, FIG. 2 is a graph showing the test results performed in Example 1, and FIG. 3 is a split type optical fiber having an increased transmission loss. 4 and 5 are cross-sectional views showing another embodiment of the present invention, and FIG. 6 is a cross-sectional view showing a conventional subscriber tape fiber. 1 ... optical fiber, 5 ... multi-core fiber, 6 ... collective coating layer 8 ... integrally molded material.

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 小林 和永 千葉県佐倉市六崎1440番地 藤倉電線株 式会社佐倉工場内 (72)発明者 鈴木 秀雄 千葉県佐倉市六崎1440番地 藤倉電線株 式会社佐倉工場内 (72)発明者 菅原 康行 千葉県佐倉市六崎1440番地 藤倉電線株 式会社佐倉工場内 (72)発明者 渕上 建也 東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式会社内 (72)発明者 川瀬 正明 東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式会社内 (56)参考文献 特開 平1−138518(JP,A) ──────────────────────────────────────────────────続 き Continuing on the front page (72) Inventor Kazunaga Kobayashi 1440, Mukurosaki, Sakura City, Chiba Prefecture Inside the Sakura Plant of Fujikura Electric Wire Co., Ltd. (72) Inventor Hideo Suzuki 1440, Mukurosaki, Sakura City, Chiba Prefecture Fujikura Electric Cable Co. Inside the plant (72) Inventor Yasuyuki Sugawara 1440, Murosaki, Sakura-shi, Chiba Prefecture Inside the Sakura Plant of Fujikura Electric Wire & Cable Co., Ltd. (72) Inventor Tetsuya Fuchigami 1-6-1 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku, Tokyo Nippon Telegraph and Telephone Corporation ( 72) Inventor Masaaki Kawase 1-6, Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku, Tokyo Nippon Telegraph and Telephone Corporation (56) References JP-A-1-138518 (JP, A)

Claims (1)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】並列に配列された複数本の光ファイバが紫
外線硬化型樹脂からなる一括被覆層で被覆されてなる多
心ファイバ心線を、更に複数本並列に並べ、隣接する多
心ファイバ心線の側部の一部を互いに直接接触させ、こ
れらの側部の間に形成された凹部に紫外線硬化型樹脂か
らなる一体成形材を塗着し、この一体成形材により隣接
する多心ファイバ心線を接着、一体化した分割型光ファ
イバテープであって、 前記一体成形材の該分割型光ファイバテープの実使用最
高温度におけるヤング率が5〜20kg/mm2であり、かつこ
の一体成形材の常温でのヤング率が上記する多心ファイ
バ心線の一括被覆層の常温でのヤング率よりも小さいこ
とを特徴とする分割型光ファイバテープ。
1. A multi-core fiber in which a plurality of optical fibers arranged in parallel are covered with a collective coating layer made of an ultraviolet curable resin, a plurality of multi-core fibers are further arranged in parallel, and adjacent multi-core fibers are arranged. A part of the side of the wire is brought into direct contact with each other, and an integrally formed material made of an ultraviolet curable resin is applied to a concave portion formed between these side portions. The divided type optical fiber tape in which the wires are bonded and integrated, wherein the integral molded material has a Young's modulus of 5 to 20 kg / mm2 at the maximum practical use temperature of the divided optical fiber tape, and A split type optical fiber tape, wherein the Young's modulus at room temperature is smaller than the Young's modulus at room temperature of the collective coating layer of the multi-core fiber core.
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