[发明专利]光纤有效

专利信息
申请号: 201980067740.8 申请日: 2019-11-08
公开(公告)号: CN112930362B 公开(公告)日: 2023-06-13
发明(设计)人: 岛田健作;相马一之;小西达也 申请(专利权)人: 住友电气工业株式会社
主分类号: C08F290/06 分类号: C08F290/06;G02B6/44;C03C25/1065;C03C25/28
代理公司: 北京天昊联合知识产权代理有限公司 11112 代理人: 常海涛;金小芳
地址: 日本*** 国省代码: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: 光纤
【说明书】:

光纤具备包含芯和包层的玻璃纤维、以及覆盖该玻璃纤维的被覆树脂层,被覆树脂层具有与玻璃纤维接触并覆盖该玻璃纤维的初级树脂层、以及覆盖初级树脂层的外周的次级树脂层,初级树脂层在23℃下的杨氏模量为0.4MPa以下,初级树脂层的外径为185μm以上202μm以下,次级树脂层的玻璃化转变温度为60℃以上95℃以下,被覆树脂层在60℃至140℃范围内的平均线膨胀系数与被覆树脂层在‑60℃至0℃范围内的平均线膨胀系数之差为0.7×10supgt;‑4/supgt;/℃以下。

技术领域

本公开涉及光纤。

本申请要求基于2018年11月9日提交的日本专利申请第2018-211163号的优先权,并引用上述日本申请中所记载的全部内容。

背景技术

通常,光纤具有用于保护作为光传输体的玻璃纤维的被覆树脂层。被覆树脂层(例如)由初级树脂层和次级树脂层这两层构成。

近年来,为了增大光纤的传输容量,存在有增大有效芯截面积的趋势。例如,专利文献1中记载了以下方法是有效的,即,使用有效芯截面积增大了的光纤以防止在增大传输容量时发生的信号劣化。然而,已知当有效芯截面积增大时,由向光纤施加侧压时产生的微小弯曲所引起的传输损失(微弯曲损耗)会增加。为了减少微弯曲损耗,需要光纤具有优异的侧压特性。例如,专利文献2中记载了以下方法是有效的,即,降低初级树脂层的杨氏模量以提高光纤的侧压特性。

现有技术文献

专利文献

专利文献1:日本特开2009-198945号公报

专利文献2:日本特开2016-40216号公报

发明内容

根据本公开的一个方面的光纤具备:包含芯和包层的玻璃纤维、以及覆盖该玻璃纤维的被覆树脂层,被覆树脂层具有与玻璃纤维接触并覆盖该玻璃纤维的初级树脂层、以及覆盖初级树脂层的外周的次级树脂层,初级树脂层在23℃下的杨氏模量为0.4MPa以下,初级树脂层的外径为185μm以上202μm以下,次级树脂层的玻璃化转变温度为60℃以上95℃以下,被覆树脂层在60℃至140℃的范围内的平均线膨胀系数与被覆树脂层在-60℃至0℃的范围内的平均线膨胀系数之差为0.7×10-4/℃以下。

附图简要说明

[图1]为表示本实施方式的光纤的一个例子的示意性截面图。

具体实施方式

[本公开要解决的问题]

从提高光纤的侧压特性的观点出发,期望减少初级树脂层的杨氏模量,但是随着初级树脂层的杨氏模量降低,在光纤制造时初级树脂层会变形,光纤的均匀性降低。在这种情况下,当在被覆树脂层的外周形成用于识别光纤的着色层时,会产生颜色不均而造成外观缺陷,光纤的生产性降低。另外,随着初级树脂层的杨氏模量降低,在筛选试验(スクリーニング試験)时可能伴随着被覆的变形而发生剥离,在这种情况下,在初级树脂层容易收缩的低温下光纤的传输损失会增加。

本公开的目的在于提供在具有侧压特性优异的低杨氏模量的同时低温环境下的传输损失也不增加的具有优异均匀性的光纤。

[本公开的效果]

根据本公开,可以提供在具有侧压特性优异的低杨氏模量的同时低温环境下的传输损失也不增加的具有优异均匀性的光纤。

[本公开的实施方式的说明]

首先,列出本公开的实施方式的内容进行说明。

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