[发明专利]航天用耐辐射、耐高低温光缆及其制造方法在审
申请号: | 201410178232.6 | 申请日: | 2014-04-29 |
公开(公告)号: | CN103926668A | 公开(公告)日: | 2014-07-16 |
发明(设计)人: | 韦正世;周海峰;李晓红;杨涛;王和群 | 申请(专利权)人: | 中国电子科技集团公司第八研究所 |
主分类号: | G02B6/44 | 分类号: | G02B6/44 |
代理公司: | 北京双收知识产权代理有限公司 11241 | 代理人: | 王菊珍 |
地址: | 232001 *** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 航天 辐射 低温 光缆 及其 制造 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种光缆及其制造方法,尤其涉及一种耐辐射、耐高低温光缆及其制造方法。
背景技术
继我国载人航天、探月活动的成功实现,载人空间站、深空探测项目将相继启动,受飞行器载荷及复杂通信性能的要求,其数据传输系统迫切需要质量轻、传输速率高、传输容量大、电磁兼容强、耐辐射、耐高低温等特性的传输元件。在载荷、体积容量、数据容量和电磁兼容性方面,传统航天飞行器所采用的电缆几乎不能实现,而充分利用重量轻、体积小、易于系统集成、抗电磁干扰等传输优势的光纤制成的航天用耐辐照耐高低温光缆,可有效解决这些问题。
航天用耐辐照耐高低温光缆即是一种可用于存在辐射和极端高低温等特殊环境下作为语音、数据、图形/图像等测量与控制信号的传输介质,作为关键传输元件,主要用于卫星、飞船、空间站、深空探测器内部组网及舱外设备与舱内的互联,实现点对点的信号高速传输。其采用具有低损耗特点的光纤进行信号的传输,可以大幅度降低传输损耗,实现大容量数据的高速实时传输。
根据航天环境的使用要求,光缆除需要求尺寸小、重量轻和具有一定的抗拉强度外,在环境适应性上,一方面必须具有耐极端高低温的特性,能够承受航天飞行器在极端温度长期不断变化过程中对信号传输性能造成的影响;另一方面,航天环境下光缆会受到一定辐照剂量的辐射,在辐射环境下光缆传输性能会发生衰减,因此必须保证光缆在辐照引起的附加感生损耗下仍然可满足使用要求,同时在热真空、真空释气、易燃性、材料毒性等空间环境适应性方面也必须满足要求。
公开号为CN202256797U的中国专利《耐高温、耐辐射通信用光缆》公开了一种光缆结构,其设计通过在光纤外顺次绕包聚四氟乙烯薄膜层、碳纤维加强层,以及使用抗辐射氟塑料外护套,形成中心到外层的四层结构,从而提供耐高温、高辐射的通信用光缆。然而,诸如上述的这种耐辐射、耐高低温的光缆中通常采用紧包缓冲结构和光纤松套管结构。在紧包缓冲结构中,光缆中材料热膨胀系数不匹配会造成高低温条件下光纤微弯损耗的剧增;松套管结构则直接在光纤外挤塑松套管,受松套管内径均匀程度的影响,在大长度挤塑时,光纤与松套管之间易造成粘连,光纤的余长难以控制,导致成本较高,且存在工艺损耗和高低温环境下光纤的微弯损耗较大等缺点。耐辐照光纤的抗弯曲性能较差,成缆后在高低温环境下附加损耗大,然而,光缆在高低温环境下光纤附加损耗大是由于微弯引起的,造成光纤微弯的因素主要是紧包缓冲层与光纤涂层材料、增强材料和外护套材料间的膨胀系数不匹配。
另外,由于光缆在航天器内使用时,受设备体积尺寸的限制,不可避免的要将其以一定的弯曲半径与信号处理系统连接,长期弯曲半径为50mm,短期仅为30mm,特别是布线时会承受较小弯曲半径,光缆的外径为1.8mm,按照标准要求,其弯曲半径不应超过36mm的指标,超过这个指标,光缆内部光纤将产生很大的附加光损耗。
因此,需要一种新型的光缆结构,同时解决高温、低温环境下光纤传输损耗过大的问题,同时满足辐照、热真空、材料毒性、真空释气等空间环境适应性良好的要求。
发明内容
为了解决上述技术问题,本发明提供了一种航天用耐辐射、耐高低温光缆,其由内向外依次为光纤、紧包缓冲层、增强材料层、外护套。
所述光纤为耐辐照光纤,所述光纤外层包覆有光纤涂层,其材料采用耐高低温聚丙烯酸酯涂层;
所述紧包缓冲层包覆在所述光纤涂层上,其采用耐高低温的氟材料紧包层;
所述增强材料层绕包在所述紧包缓冲层上,为多股具有耐辐照、耐高低温性能的高强度非金属连续增强纤维编织成的均匀致密的网状编织增强层;
所述外护套挤塑成型在所述增强材料层上,为薄壁耐高低温的氟材料外护套。
优选地,本发明中的光纤选用耐辐射耐高低温光纤。
优选地,本发明中的光纤涂层采用聚丙烯酸酯涂层。
优选地,本发明的增强材料层采用芳纶纤维,并采用16股均匀编织方式,使各股纱线形成三维网状交叉结构。
本发明选用的各层材料热膨胀系数列表如下:
所述光纤涂层材料、增强材料层和外护套采用的材料之间的热膨胀系数如上图所示,热膨胀系数相近,因此在高温环境下,一旦发生热膨胀,各层材料之间不会造成粘连,有效防止了光纤微弯。
本发明还提供了一种航天用耐辐射、耐高低温光缆的制造方法,包括以下步骤:
将耐高低温聚丙烯酸酯涂层包覆在耐辐照耐高低温光纤外;
包覆氟材料紧包层作为紧包缓冲层;
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