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公开(公告)号:CN108369324B
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN201680068979.3
申请日:2016-11-22
Applicant: 古河电气工业株式会社
Abstract: 本发明提供光纤带芯线和光纤线缆,其在能维持光纤带芯线的优点的同时能防止作为光纤线缆受到重复拉伸情况下连接部的破裂及光纤着色芯线与连接部产生剥离,不会损害高密度安装时的线缆特性。在本发明中,对于通过断续连接部(3)在长度方向上断续地连接构成的光纤带芯线(2)中的断续连接部(3),含有含量相对于断续连接部(3)的整体为特定的范围的、重均分子量为3000~4000的多元醇,此外,23℃下的杨氏模量处于特定范围。因此,在将光纤带芯线(2)集束单元化并形成光纤线缆的情况下,能够提供在维持光纤带芯线(2)的优点的同时能防止作为线缆受到重复拉伸情况下的断续连接部(3)的破裂及光纤着色芯线(1)与断续连接部(3)产生剥离的光纤带芯线(2)和光纤线缆。
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公开(公告)号:CN109844597A
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201780064491.8
申请日:2017-12-19
Applicant: 古河电气工业株式会社
IPC: G02B6/44
Abstract: 本发明提供能够应对使线速度高速时的制造的光纤间歇带芯线的制造方法和光纤间歇带芯线。本发明通过对光纤带芯线实施照射脉冲激光的激光加工,能够在带芯线化的相邻的光纤芯线(1)之间简单地形成非连接部(4)和间歇连接部(3),因此是能够将光纤芯线(1)的线速度、以及为了连接相邻的光纤芯线(1)之间而涂布的树脂组合物的涂布速度保持为高速的,并且能够以高速形成间歇连接部(3)和非连接部(4)的间歇连接型的光纤间歇带芯线(2)的制造方法。此外,得到的光纤带芯线(1)通过照射脉冲激光来形成非连接部(4)和间歇连接部(3),成为不会有损于高密度安装时的电缆特性的,能够可靠地执行中途分路且能够确保整体连接时的作业性的间歇连接型的光纤间歇带芯线(2)。
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公开(公告)号:CN104769473B
公开(公告)日:2018-07-03
申请号:CN201380057800.0
申请日:2013-10-29
Applicant: 古河电气工业株式会社
IPC: G02B6/44
CPC classification number: G02B6/443 , G02B6/44 , G02B6/4403
Abstract: 根据本发明的光纤带芯线包含统一包覆层,所述统一包覆层包含含有非晶质PPG和非晶质单体的紫外线固化性树脂,且所述统一包覆层形成在光纤芯线的周围。所述统一包覆层具有12MPa至20MPa且含两端点的平衡弹性模量、5%至9%且含两端点的屈服点伸长率,且在统一包覆层与光纤芯线的最外层之间的粘附力12N/cm至15N/cm且含两端点。
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公开(公告)号:CN101194196B
公开(公告)日:2010-12-22
申请号:CN200680000957.X
申请日:2006-07-28
Applicant: 古河电气工业株式会社
IPC: G02B6/44
CPC classification number: C03C25/1065 , C03C25/106 , G02B6/02395
Abstract: 本发明提供一种在浸渍在水中的场合,玻璃光纤和一次被覆层的层间剥离也难以产生的光纤。本发明的光纤,具有:由纤芯和包层组成的玻璃光纤(1);被覆在该玻璃光纤上的一次被覆层(2);以及施于该一次被覆层上的二次被覆层(3),其特征在于,上述二次被覆层的缓和弹性率设定为400MPa以下。
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公开(公告)号:CN101258435A
公开(公告)日:2008-09-03
申请号:CN200680001276.5
申请日:2006-09-08
Applicant: 古河电气工业株式会社
IPC: G02B6/44
Abstract: 本发明涉及一种容纳在光纤电缆内的光纤心线,特别是涉及适当设置光纤用覆盖树脂和着色树脂、以抑制光纤的传输损耗因使用环境或长时间老化而增加的光纤心线,并提供一种光纤心线、光纤带状心线,其传输损耗不会因使用环境或长时间老化、特别是因暴露在水中或高湿度下而增加。本发明的光纤心线,在光纤上至少覆盖2层覆盖树脂,覆盖在最外侧上的所述覆盖树脂是由着色树脂构成的着色层,所述光纤心线在加热至60℃的水中浸渍168小时时,所述覆盖树脂从所述光纤心线的溶解析出率在1.5质量%以下。
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公开(公告)号:CN112654908B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN201980058384.3
申请日:2019-09-11
Applicant: 古河电气工业株式会社
IPC: G02B6/44 , C03C25/104
Abstract: 本发明提供一种光纤芯线和光纤线缆,即使是微弯曲灵敏度高的光纤也能够抑制传输损耗(微弯曲损耗)。本发明提供的光纤芯线(1)由于使式(I)所示的第一层(11)的自由度和式(II)所示的第二层(12)的刚性分别成为特定范围,所以即使在使用光纤的有效芯截面积Aeff大的、BI光纤等的微弯曲灵敏度高的光纤(10)的情况下,也能够抑制传输损耗。本发明能够广泛用于构成光纤带芯线的光纤芯线(1)、收纳于光纤线缆的光纤芯线(1)。此外,具备上述光纤芯线(1)的光纤线缆享有所述光纤芯线(1)所起到的效果。βP×PISM≥600×10-6……(I)、(S/P)×(SISM/PISM)≤1000……(II)。
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公开(公告)号:CN112654908A
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN201980058384.3
申请日:2019-09-11
Applicant: 古河电气工业株式会社
IPC: G02B6/44 , C03C25/104
Abstract: 本发明提供一种光纤芯线和光纤线缆,即使是微弯曲灵敏度高的光纤也能够抑制传输损耗(微弯曲损耗)。本发明提供的光纤芯线(1)由于使式(I)所示的第一层(11)的自由度和式(II)所示的第二层(12)的刚性分别成为特定范围,所以即使在使用光纤的有效芯截面积Aeff大的、BI光纤等的微弯曲灵敏度高的光纤(10)的情况下,也能够抑制传输损耗。本发明能够广泛用于构成光纤带芯线的光纤芯线(1)、收纳于光纤线缆的光纤芯线(1)。此外,具备上述光纤芯线(1)的光纤线缆享有所述光纤芯线(1)所起到的效果。βp×PPISM≥600······(I)、(S/P)×(SISM/PISM)≤1000······(II)。
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公开(公告)号:CN108369324A
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201680068979.3
申请日:2016-11-22
Applicant: 古河电气工业株式会社
Abstract: 本发明提供光纤带芯线和光纤线缆,其在能维持光纤带芯线的优点的同时能防止作为光纤线缆受到重复拉伸情况下连接部的破裂及光纤着色芯线与连接部产生剥离,不会损害高密度安装时的线缆特性。在本发明中,对于通过断续连接部(3)在长度方向上断续地连接构成的光纤带芯线(2)中的断续连接部(3),含有含量相对于断续连接部(3)的整体为特定的范围的、重均分子量为3000~4000的多元醇,此外,23℃下的杨氏模量处于特定范围。因此,在将光纤带芯线(2)集束单元化并形成光纤线缆的情况下,能够提供在维持光纤带芯线(2)的优点的同时能防止作为线缆受到重复拉伸情况下的断续连接部(3)的破裂及光纤着色芯线(1)与断续连接部(3)产生剥离的光纤带芯线(2)和光纤线缆。
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公开(公告)号:CN103229083B
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201180056638.1
申请日:2011-09-28
Applicant: 古河电气工业株式会社
IPC: G02B6/44
CPC classification number: G02B6/02395 , G02B6/4482
Abstract: 本发明提供一种在浸泡于水的状态下传输损失也难以增加的光线着色芯线。本发明的一个实施方式的光纤着色芯线(16)具有:玻璃光纤(11);覆盖玻璃光纤(11)的一次被覆层(12);覆盖一次被覆层(12)的二次被覆层(13);和覆盖二次被覆层(13)的着色层(15)。具有二次被覆层(13)和覆盖该二次被覆层(13)的着色层(15)的层压体(21)的热膨胀系数相对于二次被覆层(13)的热膨胀系数的比为0.98以上1.03以下,且层压体(21)的玻璃化转变温度相对于二次被覆层(13)的?100℃至150℃的温度范围内的动态粘弹性的玻璃化转变温度的比为0.96以上1.03以下。
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公开(公告)号:CN104115049A
公开(公告)日:2014-10-22
申请号:CN201280069889.8
申请日:2012-12-17
Applicant: 古河电气工业株式会社
IPC: G02B6/44
CPC classification number: G02B6/4494 , G02B6/02395 , G02B6/4403 , G02B6/4404
Abstract: 本发明的目的是通过不同于传统技术的构造或方法来提供一种光学纤维芯线,其使得能够在芯线在水下时减少玻璃纤维和一次涂覆层之间的界面层离并减少传输损耗的增加。根据本发明一个实施例的光学纤维芯线(100)设有玻璃纤维(101)、涂覆在玻璃纤维(101)的外周上的一次涂覆层(102)、涂覆在一次涂覆层(102)的外周上的二次涂覆层(103)以及涂覆在二次涂覆层(103)的外周上的着色层(104)。根据该光学纤维芯线(100),当芯线浸入60℃的热水中达200天时,在一次涂覆层内以大致均匀方式产生小水泡,且作为结果,从二次涂覆层作用在玻璃一次界面上的应力被缓和且传输损耗的增加被减少。
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