一种柔性全介质自承式蝶形引入光缆

    公开(公告)号:CN109001878A

    公开(公告)日:2018-12-14

    申请号:CN201811138084.X

    申请日:2018-09-28

    Abstract: 本发明提供了一种柔性全介质自承式蝶形引入光缆,其结构简单、重量轻,弯曲性能好,支持多种形式的光单元,包括光缆本体和与吊线单元,所述光缆本体和与所述吊线单元之间通过连接部连接,所述光缆本体包括保护套、光单元及加强件,所述保护套包裹于光单元及加强件的外部,所述光单元位于所述保护套的中心处,所述加强件设置有两件,两件所述加强件以所述光单元为中心对称设置于所述光单元的两侧,所述加强件为非金属加强件,所述吊线单元包括吊线和包裹在所述吊线外的保护层,其特征在于:所述吊线为芳纶纤维吊线。

    一体化光缆及其制造工艺

    公开(公告)号:CN108983378A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201811138513.3

    申请日:2018-09-28

    Abstract: 本发明提供了一体化光缆,其结构简单、紧凑、采用一体化设计方案,可以在室内外多种场景中使用,满足大多数需求,其包括光纤和设置在所述光纤外侧的护套,所述光纤与所述护套之间还设置有增强层,所述增强层为高模量LCP材料制成的增强层,所述LCP材料的拉伸模量大于10Gpa,同时,本发明还提供该一体化光缆的制造工艺,包括光纤入库、光纤着色、被覆、护套、光缆出厂。

    中心管式光缆及其制备方法

    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

    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。

    一种抗侧压拉远光缆
    4.
    发明授权

    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

    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。

    一种抗侧压拉远光缆
    5.
    发明公开

    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

    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。

    全介质自承式微束管ADSS光缆

    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

    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。

    中心管式光缆及其制备方法

    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

    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。

    全介质自承式微束管ADSS光缆

    公开(公告)号:CN108646368A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810765007.0

    申请日:2018-07-12

    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。

    一体化光缆
    9.
    实用新型

    公开(公告)号:CN208721856U

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201821589798.8

    申请日:2018-09-28

    Abstract: 本实用新型提供了一体化光缆,其结构简单、紧凑、采用一体化设计方案,可以在室内外多种场景中使用,满足大多数需求,其包括光纤和设置在所述光纤外侧的护套,所述光纤与所述护套之间还设置有增强层,所述增强层为LCP材料制成的增强层,所述LCP材料的拉伸模量大于10GPa。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种抗侧压拉远光缆
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN208421352U

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201821233719.X

    申请日:2018-08-01

    Abstract: 本实用新型公开了一种抗侧压拉远光缆,自外向内依次包括外护套、弹性螺旋线圈、阻水加强层、松套管以及填充于松套管内的光纤;所述阻水加强层为多根阻水型加强纤维,或由普通加强纤维和阻水纱组成的混合纤维包裹于松套管外表面形成的;所述弹性螺旋线圈是由金属制成的,其套设于阻水加强层的外侧,所述外护套包覆于弹性螺旋线圈的外侧,且弹性螺旋线圈与外护套之间具有一定的间隙。本实用新型的抗侧压拉远光缆,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。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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