[发明专利]一种微型蝶形光缆无效
申请号: | 201310241181.2 | 申请日: | 2013-06-18 |
公开(公告)号: | CN103354594A | 公开(公告)日: | 2013-10-16 |
发明(设计)人: | 孙义兴;王耀明;刘东;陈治均;李涛;赵坤祥 | 申请(专利权)人: | 成都亨通光通信有限公司 |
主分类号: | H04N5/225 | 分类号: | H04N5/225 |
代理公司: | 成都金英专利代理事务所(普通合伙) 51218 | 代理人: | 袁英 |
地址: | 610110 四川省*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 微型 蝶形 光缆 | ||
技术领域
本发明涉及一种光缆,特别是一种微型蝶形光缆。
背景技术
蝶形光缆,又称皮线光缆,是大规模应用于光纤到户(FTTH)网络中用户引入段的光缆,也适用于其他光纤接入的FTTO和FTTB等网络的用户引入段的光缆,室内光缆主要应用于室内布线阶段,环节复杂,对光缆的弯曲性能、抗拉的机械性能有很高的要求,同时又要兼顾美观和铺设方便。现有的蝶形光缆包括中间的光纤,光纤两侧的加强件和外满包覆的外护套。目前广泛使用的是2.0mm*3.0mm,加强芯为玻璃纤维的蝶形引入光缆,玻璃纤维存在着折断、重量较大的弱点,而且由于制作工艺的限制,玻璃纤维加强芯结构不能满足微型结构的要求。
中国专利申请号:201220650384.8公开了一种蝶形光缆,包括扁平型的外护套,外护套两翼对称设有两个加强件,加强件之间横向并排设有至少两个光纤。加强件材料可以为若干种金属材料或若干种非金属材料,非金属材料可以是玻璃纤维增强棒。采用玻璃纤维增强棒在室内布线施工时往往容易因为被打弯和被打结而产生折断,导致加强芯的基本作用完全丧失而且不能被制成更细小结构。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的缺点,提供一种更加小型化的微型蝶形光缆,成功实现更好的柔软性和轻便性,且具有一定的抗拉伸性能和侧面抗冲击性能。
本发明的目的通过以下技术方案来实现:一种微型蝶形光缆,它包括外护套、光纤、和加强芯,外护套的横截面为蝶形形状,光纤位于外护套的中心位置,外护套两翼以光纤为中心对称设置有加强芯,加强芯中间设置有聚乙烯纤维束,聚乙烯纤维束外部包覆有耐高温保护层,光纤两侧的外护套上设置有撕裂口。
所述的光纤最小弯曲半径小于8mmm。
所述的光纤为G657.B光纤。
所述的聚乙烯纤维束为强度>35g/d、模量>1100g/d的高强高模聚乙烯纤维束。
所述的聚乙烯纤维束的直径为0.2~0.5mm。
所述的保护层厚度为0.03~0.1mm。
所述的保护层为耐高温的聚酯共聚物。
所述的外护套为低烟无卤阻燃护套。
本发明具有以下优点:
1、在更小型化的基础上,成功实现更好的柔软性和轻便性。
2、具有一定的抗拉伸性能和侧面抗冲击性能。
3、外护套采用低烟无卤阻燃材料可满足室内使用要求。
附图说明
图1 为本发明的结构示意图;
图中:1-外护套,2-光纤,3-聚乙烯纤维束,4-耐高温保护层,5-加强芯,6-撕裂口。
具体实施方式
下面结合附图对本发明做进一步的描述,但本发明的保护范围不局限于以下所述。
如图1所示,一种微型蝶形光缆,它包括外护套1、光纤2和加强芯5,外护套1的横截面为蝶形形状,光纤2位于外护套1的中心位置,外护套1两翼以光纤1为中心对称设置有加强芯5,加强芯中间有聚乙烯纤维束3,聚乙烯纤维束3外部包覆有耐高温保护层4,光纤2两侧的外护套1上设置有撕裂口6,撕裂口形状为三角形。
所述的光纤2最小弯曲半径小于8mmm。
所述的光纤2为G657.B光纤。
所述的聚乙烯纤维束3为强度>35g/d、模量>1100g/d的高强高模聚乙烯纤维束。
所述的聚乙烯纤维束3的直径为0.2~0.5mm。
所述的保护层4厚度为0.03~0.1mm。
所述的保护层4为耐高温的聚酯共聚物。
所述的外护套1为低烟无卤阻燃护套。
蝶形缆线的性能包括机械性能和环境性能,其中机械性能包括拉伸、压扁、冲击、弯曲,在检验后需要符合下列要求:1、光单元内全部光纤都不断裂;2、外护套无目力可见的裂纹;3、外护套内的缆芯的各个元件无目力可见的损坏;4、实验后的光纤应无残余附加衰减。
对于工作波长为1310nm的蝶形光缆,其光衰减不大于0.4dB/km,对于工作波长为1550nm的蝶形缆,其光衰减不大于0.3dB/km,工作温度范围为-20℃~40℃,能适应各种恶劣的工作环境,其动态最小弯曲半径为20倍直径长度,静态最小弯曲半径为10倍半径长度,蝶形光缆为自承式结构时,经分支后可随意架空敷设50m,不需要空管再导引。
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