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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: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:CN109147995A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811180696.5
申请日:2018-10-09
Applicant: 江苏亨通光电股份有限公司
CPC classification number: H01B7/17 , G02B6/443 , G02B6/4494 , H01B7/0045 , H01B7/04 , H01B7/28 , H01B9/005
Abstract: 本发明公开一种光电复合缆,涉及缆线技术领域。光电复合缆包括电单元、光单元、阻水包带、不锈钢带以及双层护套结构。单个光单元位于相邻两个电单元之间并与相邻两个电单元抵靠,多个电单元和多个光单元绞合构成光电单元。阻水包带沿预设方向绞合铠装光电单元构成缆芯结构。不锈钢带沿预设方向包裹缆芯结构。双层护套结构沿预设方向延伸并具有容纳空腔,不锈钢带位于容纳空腔中并与双层护套结构的内壁连接。该光电复合缆具有良好的弯曲性能并且适应高海拔地区。
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公开(公告)号:CN109085686A
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201811138111.3
申请日:2018-09-28
Applicant: 江苏亨通光电股份有限公司
IPC: G02B6/48
Abstract: 本发明提供了一种用于扁平光缆的耐张金具,在不改变原光缆自承式架空敷设的基础上,可以可靠、方便、快捷地解决自承式架空敷设的问题,包括弹簧扣、锥形楔子、夹楔槽,锥形楔子的一端设置有连接孔,弹簧扣通过连接孔与锥形楔子相连接,夹楔槽包括槽底边和分别设置在槽底边两侧的侧边,侧边的顶部设有朝内侧设置的压边,槽底边上设有与扁平光缆的外径相匹配的凹槽,锥形楔子的另一端的两侧向上延伸形成与夹楔槽的侧边相适应的侧壁,锥形楔子的下端设有与扁平光缆的外径相匹配的凹槽,夹楔槽与锥形楔子配合将扁平光缆夹装在锥形楔子下端的凹槽与夹楔槽的槽底边上的凹槽构成的光缆安装位中,压边分别与锥形楔子的侧壁的顶部相抵压紧扁平光缆。
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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:CN107884891B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN201711448323.7
申请日:2017-12-27
Applicant: 江苏亨通光电股份有限公司
IPC: G02B6/44
Abstract: 本发明公开了一种用于数据中心的高密度抗压光纤束光缆,其包括:微束管光纤、包覆在微束管光纤外部的芳纶层、包覆在芳纶层外部的护套层,护套层内部嵌有三根非金属加强件,三根非金属加强件构成三角形;护套层的材料,按照重量份计,包括以下组分:聚氨酯20‑40份、聚氯乙烯25‑45份、聚亚氧烷基改性聚甲基硅氧烷5‑15份、丁腈橡胶20‑30份、己二酸二丁氧基乙酯0.5‑2份、磷酸三辛酯0.4‑1份、改性填料0.5‑2份、阻燃剂2‑4份、活化剂0.2‑0.6份、促进剂0.5‑1份。本发明光缆采用中心管式结构,保证在成缆过程中的性能不受影响,同时满足光缆更高的机械性能和环境性能。
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公开(公告)号:CN108646368B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN201810765007.0
申请日:2018-07-12
Applicant: 江苏亨通光电股份有限公司
IPC: G02B6/44
Abstract: 本发明公开了一种全介质自承式微束管ADSS光缆,包括由内至外依次设置的光纤束微束管、阻水带层和外护套,其特征在于:所述光纤束微束管包括光纤束和包覆所述光纤束的微束管,所述微束管为热塑性聚酯弹性体材料制成的微束管;所述微束管内的光纤束之间填充有全干式阻水材料。本发明的全介质自承式微束管ADSS光缆,光缆在具有较高光纤密度及较大容量的情况下仍能保证较小的外径及较轻的光缆重量,光缆接续时间能够缩短50%以上,具有尺寸小、易开剥、易分离、重量小、全截面不渗水的特点。
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公开(公告)号:CN109739002A
公开(公告)日:2019-05-10
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:CN109085685A
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201811245816.5
申请日:2018-10-24
Applicant: 江苏亨通光电股份有限公司
IPC: G02B6/44
Abstract: 本发明涉及一种全介质柔性接入光缆,其包括:松套管;两个玻璃纤维增强塑料棒,分别并排于所述松套管两侧;光纤,位于所述松套管内;纤膏,填充在所述松套管与所述光纤之间的空隙;以及护套,包裹于所述松套管与所述玻璃纤维增强塑料棒外;所述玻璃纤维增强塑料棒的直径大于所述松套管的直径。上述全介质柔性接入光缆,由于玻璃纤维增强塑料棒与松套管并排设置,且玻璃纤维增强塑料棒的直径大于松套管的直径;当其受到径向压力时,玻璃纤维增强塑料棒会先于松套管承压,从而有效保护了位于松套管内的光纤,也即提高了光缆的抗侧压能力。
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