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公开(公告)号:CN113866921B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202111192655.X
申请日:2021-10-13
Applicant: 江苏亨通光电股份有限公司
IPC: G02B6/44
Abstract: 本发明涉及一种柔性骨架式光纤带光缆及其制备方法,包括中心加强件和包覆在中心加强件外的多扇区护套,所述多扇区护套包括依次套设在中心加强件外的套筒层和护套层,所述套筒层和护套层之间设置有多个分别连接套筒层和护套层的分隔层,所述套筒层、分隔层、护套层一体成型设置,多个所述分隔层将套筒层和护套层之间的环形空间分隔成多个扇形区间,在所述扇形区间内填充有光纤带。本发明一方面提升了光纤带在骨架结构中的占比,适合制备大芯数骨架光缆,另一方面,采用一体成型的多扇区护套取代分层包覆的结构,结构简单、易于制造,且进一步提升了阻水性能。
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公开(公告)号:CN109739002B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN201910196255.2
申请日:2019-03-15
Applicant: 江苏亨通光电股份有限公司
IPC: G02B6/44
Abstract: 本发明公开了一种中心管式光缆,其包括至少一个子单元、包括芳纶纤维或玻璃纤维的非金属加强层层、及低烟无卤外护套。子单元包括PC松套管、位于PC松套管内的光纤束;部分填充在PC松套管与光纤之间的空隙的纤膏;及TPE内护套。上述中心管式光缆,采用PC松套管,收缩小,柔韧性及弯曲性能优越;同时采用TPE内护套,其易撕裂,使光缆具有良好的开剥性。还有低烟无卤外护套,其收缩小,不易开裂,并且低烟无卤燃点更高,更加阻燃环保;纤膏部分填充,即非全填充,可以有效减小在楼内垂直敷设时由于重力的长期作用纤膏下流污染接头盒。其采用全介质结构,光缆重量轻,抗拉,绝缘。本发明还公开了上述中心管式光缆的制备方法。
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公开(公告)号:CN117406361A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311573947.7
申请日:2023-11-23
Applicant: 江苏亨通光电股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种加强型自由弯曲管道光缆及其敷设方法,包括:护套层及设置于其内的光单元和若干个非金属加强件,所述护套层内内嵌若干个柔性非金属加强杆。本发明的加强型自由弯曲管道光缆,光缆结构简单,重量轻,占用空间小,通过选择性设撕裂绳实现快速剥离性,施工更快捷、高效,大大降低了施工周期和成本,为5G移动网络和F5G固定网络的发展提供了新的解决方案,同时,本发明提供了两种不同的敷设方法,可根据场景选择合适的敷设方式,灵活性高,极大满足了在接入网场景中不同环境下施工敷设要求,且能够减少光缆物料使用,满足快速组网的需求。
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公开(公告)号:CN108681014B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN201810866357.6
申请日:2018-08-01
Applicant: 江苏亨通光电股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种抗侧压拉远光缆,包括外护套、至少一个松套管以及填充于松套管内的光纤,松套管原料的配方为:PBT 80‑120份、PU 25‑40份、LLDPE‑g‑GMA 40‑80份、改性纳米石墨片1‑3份、短切碳纤维2‑8份;改性纳米石墨片的直径为60‑150nm,厚度为2.5‑8nm;短切碳纤维的长度为2‑15μm,长径比为10‑30;松套管经如下步骤制备而成的:取配方量的PBT、PU和LLDPE‑g‑GMA,升温至240‑300℃,均匀搅拌4‑8h,至原料完全熔融;保持温度为250‑280℃,在边搅拌的情况下,加入短切碳纤维,搅拌1‑2h;接着再加入改性纳米石墨片,搅拌0.5‑1h;然后将熔融物转移到挤出机中,控制挤出温度为230‑260℃,挤出速度为160‑200m/min,挤出得到松套管。本发明的抗侧压拉远光缆,在光缆侧压力10000N/10cm的情况下,仍然可以保持光学传输性能不受影响。
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公开(公告)号:CN105911659B
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN201610466578.5
申请日:2016-06-24
Applicant: 江苏亨通光电股份有限公司
IPC: G02B6/44
Abstract: 本发明提供了一种玻纤预热装置,其采用密封加热的方式,使得玻纤的加热均匀、温度方便控制,确保了光纤性能的稳定。其包括防护罩,所述防护罩为透明结构,所述防护罩的内端面固装于玻纤放置架上,玻纤定位杆贯穿所述内端面后位于所述防护罩的内腔内,加热装置固定于所述防护罩,所述加热装置的热量朝向所述内腔传递,所述防护罩的外端设置有可翻转的盖板结构,所述防护罩的内端、外端之间形成封闭周面,所述封闭周面内的空腔即为所述内腔,所述封闭周面上设置有玻纤出口。
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公开(公告)号:CN112562910B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202011550677.4
申请日:2020-12-24
Applicant: 江苏亨通光电股份有限公司
Abstract: 本发明提供了5G室外微基站用光电快速连接光缆的使用方法,其使得线缆半径减小,使得微基站的建设成本降低,且使得后续分支连接快捷方便。光缆采用分支型的结构设计12芯9电混合缆,主体外径满足20mm以下的要求,在设计过程中将一级分支器的外径和长度尽可能的减小尺寸,避免了一级分支器在拐弯点处无法顺利通过的现象;二级分支器用于5G微基站设备之间的互联,通过一级分支器的三根光单元束和三组电混合单元束的设置,电单元的绝缘导线部分配套绝缘聚氯乙烯空管与AAU设备供电专用插头直连,每个光单元外增加螺旋铠管后二级分支出2个双工连接头与设备端直连,二级分支器的外径控制在7.0‑7.5mm便于与设备进行固定。
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公开(公告)号:CN114894605A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210538959.5
申请日:2022-05-18
Applicant: 江苏亨通光电股份有限公司 , 江苏深远海洋信息技术与装备创新中心有限公司
Abstract: 本发明提供了一种光纤的宏弯测试工装,其使得光纤直线排布后,通过调整上下排轴承之间的间隔即可进行快速宏弯测试,使得测试效率高,满足快速进行宏弯测试的需求。其包括:底板,其上表面设置有至少一组上凸的第一排轴承组;以及上板,其上表面设置有至少一组上凸的第二排轴承组,所述上板对应于第一排轴承组的上凸轴承位置分别设置有腰形孔,所述腰形孔的长度方向为Y方向布置,光纤布置的长度方向为X方向,X方向垂直于Y方向布置;所述上板位于所述底板的正上方布置;对应的第一排轴承组、第二排轴承组组合形成压附光纤的排辊结构。
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公开(公告)号:CN110398809A
公开(公告)日:2019-11-01
申请号:CN201910687551.2
申请日:2019-07-26
Applicant: 江苏亨通光电股份有限公司
IPC: G02B6/44
Abstract: 本申请提供了一种拉远光缆及其制作方法,该拉远光缆包括:内部传输线缆、包裹所述内部传输线缆的外保护层以及填充在所述内部传输线缆与所述外保护层之间的填充层;所述内部传输线缆包括光纤和包裹所述光纤的内保护层;所述外保护层内设置有至少3个长条状的孔洞;所述孔洞沿所述内部传输线缆的长度方向伸展,以使所述外保护层的横截面呈蜂窝状。本申请中横截面为蜂窝状的外保护层可以承受更大的压力,减少外界压力对内部传输线缆的冲击,从而提高拉远光缆的抗压能力。
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公开(公告)号:CN108681014A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810866357.6
申请日:2018-08-01
Applicant: 江苏亨通光电股份有限公司
CPC classification number: G02B6/443 , B29C48/09 , G02B6/4432 , G02B6/4436 , G02B6/4494
Abstract: 本发明公开了一种抗侧压拉远光缆,包括外护套、至少一个松套管以及填充于松套管内的光纤,松套管原料的配方为:PBT 80‑120份、PU 25‑40份、LLDPE‑g‑GMA 40‑80份、改性纳米石墨片1‑3份、短切碳纤维2‑8份;改性纳米石墨片的直径为60‑150nm,厚度为2.5‑8nm;短切碳纤维的长度为2‑15μm,长径比为10‑30;松套管经如下步骤制备而成的:取配方量的PBT、PU和LLDPE‑g‑GMA,升温至240‑300℃,均匀搅拌4‑8h,至原料完全熔融;保持温度为250‑280℃,在边搅拌的情况下,加入短切碳纤维,搅拌1‑2h;接着再加入改性纳米石墨片,搅拌0.5‑1h;然后将熔融物转移到挤出机中,控制挤出温度为230‑260℃,挤出速度为160‑200m/min,挤出得到松套管。本发明的抗侧压拉远光缆,在光缆侧压力10000N/10cm的情况下,仍然可以保持光学传输性能不受影响。
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公开(公告)号:CN103852844A
公开(公告)日:2014-06-11
申请号:CN201410117092.1
申请日:2014-03-26
Applicant: 江苏亨通光电股份有限公司
IPC: G02B6/44
Abstract: 本发明涉及通信光缆技术,具体涉及一种可导雷电的移动基站用防鼠射频拉远光缆。其包括缆芯、外护套,所述的缆芯由光纤外依次包覆紧套层、子单元加强构件和子单元护套构成,若干根缆芯和加强件绞合后包覆内护套,内护套外依次包覆钢带和钢粘结外护套,钢带和钢粘结外护套的粘结力满足正负180度扭转10次的扭转试验。本发明采用紧套光纤结构,外护层采用钢粘结外护套,同时采用新颖的结构设计和工艺控制,不仅保证光缆具有常规无线射频拉远光缆性能外,同时采用特殊工艺钢带可保证无涂覆层剥离后实现导电功能增强、导雷电及防鼠性能改善、施工方便快捷,大大降低了施工周期和施工成本。
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