JPH1068850A - 剥離可能なバッファ層を有する緩衝された光ファイバ - Google Patents
剥離可能なバッファ層を有する緩衝された光ファイバInfo
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Abstract
接続において光ファイバを損傷させずに緩衝被覆層を容
易に剥離できる緩衝被覆光ファイバを提供することを目
的とする。 【解決手段】少なくとも1つの被覆材層21を上に有す
る光ファイバ22と、前記光ファイバと前記少なくとも
1つの被覆層21を囲むプラスチック緩衝被覆材30
と、前記少なくとも1つの被覆材層21の最外部と前記
緩衝被覆材の間に挿入される境界層40とを有し、前記
境界層40の壁厚は、前記緩衝被覆材層30の壁厚の約
25分の1より大きいことを特徴とする緩衝被覆光ファ
イバ20である。
Description
hanical strippability)を増した緩衝被覆光ファイバに
関し、特に、光ファイバの最外部被覆層と緩衝被覆材層
の間に境界層を有する緩衝被覆光ファイバに関する。
く利用されている。通常、光ファイバは、シングルモー
ド伝送では直径8μmのオーダー、多重モードでは直径
約62.5μmであるガラスのコアと、及びクラッド層
とを有する。クラッド層の周囲には、1以上の被覆材層
がある。被覆材は、光ファイバを保護するために用い
る。光ファイバが例えばフェルールによって終端される
とき、光ファイバの端部分から被覆材を除去する必要が
しばしばある。
向に伸びたシース系を有し、ケーブルの中の光ファイバ
を保護する。シース系は、グラスファイバ自身を保護す
るだけでなく、可とう性、適度の伸張、しなやかさ、耐
衝撃性をケーブルに与える。マルチファイバケーブルで
は、シース系は、いくつかのプラスチックの突出層とと
もに、シース系の要素の間に配置した1以上の金属シー
ルドを有する。
により終端できる。各ファイバは広く双円錐コネクタと
して知られているコネクタによって終端される。このよ
うなコネクタは、ピー・ケー・ランジ(P. K. Runge)へ
1985年4月23日に付与された米国特許第4,51
2,630号で開示されている。他のコネクタとして
は、ST(登録商標)コネクタと呼ばれるものがある
(ST(登録商標)はAT&T社の登録商標である)。
米国特許第4,850,670号、4,896,938号、
4,934,785号、5,129,023号を参照のこ
と。さらに、本発明は、FC(登録商標)やSC(登録
商標)のような光ファイバコネクタ以外の種類への利用
も適し、同様に、2つのチップ間の光ファイバの平面ア
レーを終端するアレーコネクタで利用できる。
り、双円錐(biconic)コネクタプラグ又はSTコネクタ
で終端される。一般に、単一ファイバケーブルは被覆光
ファイバを有し、これは緩衝被覆層に囲まれる。緩衝被
覆層は通常、被覆光ファイバの真上に押し出されたプラ
スチック材料からなる。実際は、所望のアプリケーショ
ンと稼動の状況によって、緩衝被覆層として用いる特定
の材料を決める。しかしながら、一般に使用される緩衝
被覆材には、ポリ塩化ビニル、ナイロンがある。このよ
うな単一光ファイバケーブルは一般に緩衝被覆光ファイ
バとして知られる。代替のケーブルの例としては、ケー
ブルの強度を与える繊維を緩衝被覆層上に配置するもの
がある。この繊維としてはアラミド繊維があり、通常、
緩衝被覆光ファイバを包囲して螺旋状に巻いている。外
側ジャケットは一般に繊維から露出している。
を光伝送機器に接続している中央交換局で用いられる。
また、緩衝被覆光ファイバは、建物の中で広く使用され
る。例えば、緩衝被覆光ファイバは、上階のフロアに配
線クロゼットを設置するために建物の装置室に入るケー
ブルを相互接続する立上りケーブルで使用される。さら
に、緩衝被覆光ファイバを高圧空間(plenum)で使用する
こともあり、この高圧空間は、各フロアの立上りクロゼ
ットから従属クロゼット又は直接装置へと延び、装置を
高圧空間ケーブルに接続する。一般に、緩衝被覆光ファ
イバは、ファイバ・ツー・ザ・ホーム(FTTD)のア
プリケーションに使用される。
て、ローカルエリアネットワークがあり、配線ケーブル
は、分配キャビネットからドロップクロージャまで、そ
してそこから端末位置へ延びる。緩衝被覆ファイバは、
分配キャビネットから各家庭へと延びるケーブルに用い
ることに適している。
ネクタ化するために表面を機械的に剥離する(strip)こ
とは難しいとされていた。即ち、被覆光ファイバから緩
衝被覆層を除去することは困難であった。特に、特定の
コネクタ化構成のために(被覆層の有無にかかわらず)
光ファイバの相当な長さを露出しなければならない場合
において困難であった。
去剤の利用を開示しているものがある。米国特許第4,
072,400号では、緩衝被覆光導波路ファイバは、
光導波路ファイバを有し、これはガラス保護被覆で被覆
され、このガラス保護被覆上には除去剤被覆がされてい
る。緩衝被覆としては、熱可塑性合成樹脂材のような保
護層が除去剤上に配置される。前述の米国特許第4,0
72,400号で記述してあるように、除去剤の物質
は、シリコンオイル、石油潤滑剤、コロイド状グラファ
イト、タルク等の適当な潤滑剤であってよい。従来技術
の第2の設計が米国特許第5,011,260号で開示
されている。この’260号特許は、光ファイバと緩衝
被覆層の間に挿入された減結合材(decoupling materia
l)の薄い層(0.3μm〜0.5μm)の利用を開示す
る。この’260号特許の好ましい実施例で開示されて
いる減結合材は、MODAFLOW(登録商標)樹脂モディファ
イアとしてMonsanto社から商業的に得られるアクリル酸
塩共重合材からなる組成である。
ば、対向したナイフブレードを備える機械的剥離工具を
ブレードが緩衝被覆層を貫通するように操作する。その
後、この工具に力を加え、緩衝被覆層が光ファイバから
引っ張られるようにされる。しかしながら、緩衝被覆層
の被覆材への接着性のために、緩衝被覆層を除去するた
めに必要とする力は、特に終端のために十分な光ファイ
バを露出させようとして25.4mm(1インチ)ほど
の緩衝被覆層を除去しようとするときにファイバを壊し
てしまう。いったんファイバが壊れると、工作者は新た
に工程をやり直さなくてはならない。
ば、各1.59mm(16分の1インチ)を徐々に増加
するステップによって25.4mm(1インチ)長の緩
衝被覆を除去することである。これは明らかに時間がか
かる手順であり、そして代替技術が模索された。
覆層及び下の被覆材の単一の操作での除去に関する。あ
る特定のタイプの光ファイバコネクタ設計の利用は以下
のような場合を生じさせてしまう。即ち、緩衝被覆層の
長さだけでなく1又は複数の被覆層をも下の被覆光ファ
イバから除去することを望み、それによってガラス光フ
ァイバ自身だけを露出したままにしておくような場合を
生じさせる。実際若干の実装例では、緩衝被覆層と被覆
層の両方を下の光ファイバの長さから除去して、次に緩
衝被覆層だけを緩衝被覆光ファイバの隣接部分から除去
することが必要となっている。明らかに、求められる緩
衝被覆光ファイバは、光ファイバから緩衝被覆層、又は
緩衝被覆層と被覆材両方の除去を容易にしなければなら
ない。もちろん求めているケーブルは 緩衝被覆層、又
は緩衝被覆層と被覆材両方の除去が容易にできなければ
ならない。また、ケーブルは他の特性を持たなくてはな
らない。例えば、通常の使用において緩衝被覆層を正し
い位置に保持するため、及びガラスを損傷させずにガラ
スまで緩衝被覆層及び被覆層を剥離するために、緩衝被
覆層と下の被覆材の間に十分な接着性がなければならな
い。
に、緩衝被覆光ファイバの接続において光ファイバを損
傷させずに緩衝被覆層を容易に剥離できる緩衝被覆光フ
ァイバを提供することを目的とする。
は、(A)少なくとも1つの被覆材層23を上に有する
光ファイバ22と、(B)前記光ファイバと前記少なく
とも1つの被覆層23を囲むプラスチック緩衝被覆材層
30と、(C)前記少なくとも1つの被覆材層23の最
外部と前記緩衝被覆材の間に挿入される境界層40とを
有し、前記境界層40の壁厚は、前記緩衝被覆材層30
の壁厚の約25分の1より大きいことを特徴とする緩衝
被覆光ファイバ20を提供することにより本発明の緩衝
被覆光ファイバで克服した。
光ファイバ20を示す。緩衝被覆光ファイバ20は、通
常コアとクラッド層(両方で22とする)を有する被覆
光ファイバ21を有し、コアとクラッド層の周りに少な
くとも1つの保護被覆層23を有する。もちろん、被覆
光ファイバ21は、保護被覆を複数有してもよい。19
84年10月2日にC・R・テイラー(C. R. Taylor)
へ付与された米国特許第4,474,830号を参照のこ
と。
20は、緩衝被覆層と呼ばれるジャケット30も有す
る。緩衝被覆層30は、ナイロンやポリ塩化ビニルのよ
うなプラスチック材料から作られる。好ましい実施例で
は、緩衝被覆層30は約200μm〜350μm(0.
008〜0.014インチ)の壁厚を有する。本発明に
従うと、さらなる境界層40が被覆光ファイバ21と緩
衝被覆層30の間に置かれる。好ましい実施例では、境
界層40は比較的低い引張応力(modulus)を有する材
料、即ち、23℃において約15,000psiより小
さい(正割引張応力:Secant Modulus)材料からなり、
約50μm〜100μm(0.002〜0.004イン
チ)の壁厚を有する。
正確な量は、緩衝被覆層30に選択した材料の特定の特
性に依存する。具体的には本発明に従うと、緩衝被覆層
30に選択した材料が堅ければ堅いほど、境界層は厚く
なる。実際、低煙ポリ(塩化ビニル)(LSPVC)と
難燃ポリプロピレン(FRPP)のような堅い材料を緩
衝被覆材に選択すると、境界層40は約12.7μm
(0.0005インチ)ほどに壁厚を薄くできる。
新しい設計である。本発明のケーブル設計を用いる例と
しては、立上りケーブル26(図3参照)や、直接家庭
にサービスをするケーブル27(図4参照)がある。し
かしながら本発明のケーブルは、他の通信ケーブルにも
用いることができる。さらに、他の通信環境でこのケー
ブル設計が適しているものとしては、非ハロゲン立上り
高圧空間の市場やコード類がある。
め、緩衝被覆層30、又は緩衝被覆層と下の光ファイバ
被覆材の機械的可剥性が向上した。緩衝被覆層及び所望
であるなら被覆材が単に容易に除去可能であるだけでは
なく、光ファイバを損傷を与えずに容易に除去可能であ
る。また一方では、適当な接着性が緩衝被覆層30と下
の被覆材の間に存在して、緩衝被覆光ファイバ20の通
常予想される取り扱い及び利用の間緩衝被覆層を保持す
る。
め、緩衝被覆層30(及び多くの場合被覆材も)を剥離
しなくてはならない。いくつかの場合には、光ファイバ
ケーブルと光ファイバリボンの間を変化させることが望
ましい。例えば、1981年12月15日にブラッドワ
ース(L. B. Bloodworth Jr.)他へ付与された米国特許
第4,305,642号で記述されているように、この手
順では、ケーブル被覆の相当な長さを除去し、緩衝被覆
光ファイバを露出する。これは、複数の光ファイバをテ
ープ状に配置させ、リボンを形成するように第2のテー
プにそれらを囲み、例えば1975年2月4日にC・M
・ミラー(C. M. Miller)へ付与された米国特許第3,
864,018号で示されたアレー型コネクタを使って
のコネクタ化を可能にする。
の光ファイバ被覆の妥当な長さの単一操作での可剥性
は、被覆光ファイバとジャケットの間に境界層40を挿
入して得られる(図1、2、5参照)。このような境界
層は、1つの操作でそうする過程で光ファイバの損傷を
起こさずに緩衝被覆層又は緩衝被覆層と被覆材の妥当な
長さの除去を容易にする。
ために必要とされる剥離力の測定」と題するEIA/TIA-45
5-178で明示されている光ファイバの所望の可剥特性の
ガイドラインを業界は確立している。配線ケーブルで
は、250μmの保護被覆から経年又は非経年の900
μm緩衝被覆の少なくとも15mm(0.6インチ)を
機械的に除去するのに必要な力は13.2N(3ポンド
重)を超えない。残念ながら、現存する緩衝被覆光ファ
イバ設計の多くは信頼性がなく、該機械的可剥性要件を
満たすことができない。PVCのような柔らかい緩衝被
覆材料のいくらかは該可剥性要件を満たすが、特定の光
ファイバコネクタ設計(即ち、ST)を用いるアプリケ
ーションでのような堅い緩衝被覆材が使用されれば、可
剥性要件は稀にしか満たさない。本発明の緩衝被覆光フ
ァイバ設計は光ファイバと対応する通信ケーブルの稼動
性能の面のいずれをも犠牲にしないで該可剥性要件を満
たす能力を与える。
て優れた可剥特性を示すこの緩衝被覆光ファイバ設計に
貢献する境界層の少なくとも3つの原理や性質を焦点を
向ける。具体的には、本発明は従来技術のフィルム、潤
滑剤、除去剤よりも相当に大きい境界層40の材料の厚
さを利用する。この点に関して、本発明の境界層40の
壁厚は緩衝被覆層30の壁厚の少なくとも約25分の1
(1/25)であるようにされる。従来技術で使われる
膜、潤滑剤、除去剤の極小の量よりも整合して信頼性を
有して適用されることに加えて、本発明のより厚い境界
層40は、緩衝被覆層30に必要とされる層厚を従来技
術よりも減少させる。第2に、本発明は境界層40に比
較的低い引張応力の材料を選ぶことによって、光ファイ
バの稼動の面で従来技術に優る。最後に、本発明は、こ
の境界層40と最外部被覆層の間の接着がエステルのよ
うな比較的高い極性を有する成分を取り入れることによ
って拡張されるような方法で、ポリオレフィン又はその
共重合体を境界層の物質として使う。加えられるエステ
ルの適切な量は、用いた境界材の引張応力とともに、緩
衝被覆層として用いた材料の特定の性質の結合の因子に
よって決定される。
界層40として用いる材料は、隣接の材料へと容易に化
学的に浸入すべきではなく、被覆材又は緩衝被覆材のい
ずれにも溶けない。もしこのように浸入してしまうと被
覆材と緩衝被覆材料の間の層の損失をもたらしてしま
う。
例えば、アクリル酸塩共重合体材のような変形アクリル
材からなる。上述のように境界層40に使われた材料の
所望の特性の1つとして、境界層材の引張応力が緩衝被
覆層材の引張応力より小さくすることがある。さらに、
境界層40は、ファイバの最外部被覆と緩衝被覆層30
の間の分離層として実際に機能するような厚さ、例えば
約12.7μm(0.5ミル)より大きい厚さにされ
る。最後に、処理の容易さの観点から、境界層40とし
て選択される材料は、光ファイバの製造で一般に使われ
る速度において押し出し成形可能であることが望まし
い。具体的には、本発明の製造における好ましい方法は
境界層40の上に緩衝被覆層30を共に押し出すことで
ある。
は、境界層の材料は外力にさらされたときに、境界層の
範囲内で剥がれ、又は分離するべきである。しかしなが
ら、この所望の分離は最外部被覆層の上に境界層材の残
りを残さずに起こることが好ましい。換言すれば、境界
層に使われる材料の引張応力は最外部被覆層と境界層の
間にできる接着の特定のレベルと組み合わさり、適切な
分離が起こることを確実にする。
選択が影響する。業界全体で使われているように、最外
部被覆層は通常エステルの1種であり、従って相当の極
性を有する。対照的に、本発明に従って選択した境界層
の材料は、好ましくはポリオレフィン又はその共重合体
である。この種の材料は、極性がないために選ばれ、外
部被覆層にしっかりと接着しない。しかしながら、その
境界層材の引張応力によって、境界層と最外部被覆層の
間に存在する接着性を増やすことが望ましい場合もあ
る。その場合、接着性を増すため境界層材に重量%で少
量のエステルを加える。本発明によれば、エステルは、
境界層材の重量の約40%まで導入される。
えば、境界層40は、ユニオン・カーバイド・ケミカル
ズ・アンド・プラスチックス社(Union Carbide Chemica
ls and Plastics Company)からDPDA-9169Natural樹脂モ
ディファイアとして商業的に得られるアクリル酸塩共重
合体材である。DPDA-9169Naturalは、重合体に可とう性
と極性を与えるためにアクリル酸エチルのコモノマーを
18重量%含有し、2−プロペン酸、エチルエステル、
エタン含有高分子のベース樹脂を有する。この材料の性
質は、上記ユニオン・カーバイド社のPOD MSDS 010-06
として表される材料安全データシート(Material Safety
Data Sheet)、商品情報番号No. PP 73-10Bにて与えら
れている。
の組成には微量、例えば約0.05%の光活性化剤を含
有する。
バが境界層を有することを確かめるために、製造過程及
び現場において有用である。これは例えばUVランプの
ような紫外線エネルギーに緩衝被覆光ファイバ20の長
さをさらすことによって達成される。このような境界層
40は、適切に与えられると、緩衝被覆層30の被覆材
と緩衝被覆材の両方ともに十分な接着性を与える。結果
として、除去剤の使用において起こるような完全に結合
されない緩衝被覆層が避けられる。同時に、接着性は、
構造的な構成がファイバからの被覆材の機械的剥離が容
易に達成されるような構造的構成が可能であるようにす
るように接着は十分に低くされる。
厚さと比較すると比較的薄いが、従来技術の薄膜、潤滑
剤、除去剤の厚さより厚い。例として、好ましい実施例
では、前述の’260年特許の減結合層の0.3μm〜
0.5μmの厚さと比較して、境界層40は50μm〜
100μmの厚さを有する。
0は従来技術の問題を克服する。上述のように、光ファ
イバを終端するために、緩衝被覆層30と境界層40を
端部分から除去して、さらに光ファイバ被覆材を端部分
の少なくとも一部から除去することは通常必要である。
衝被覆層30と境界層40、約22.2mm(7/8イ
ンチ)の被覆材23を除去することを望まれるとする。
これは例えば、被覆材がない光ファイバを終端フェルー
ルに挿入させるために行う。被覆材を有する残りの3.
2mm(1/8インチ)の端部分はひずみ軽減のために
使用される。
分52に沿ってストリッパーブレード50-50が緩衝
被覆層30、境界層40、及び被覆層23の必要な厚さ
の分侵入しているのがわかる。そしてストリッパーブレ
ード50-50は、図7で見られるように右手方向に移
動させられる。この右手方向へのストリッパーブレード
50-50の初期動作では、端部分52の緩衝被覆層材
は、緩衝被覆光ファイバの残りの緩衝被覆層材と境界層
材から引き裂かれ、即ち破砕される。同じ動作は被覆材
に対しても起こる。緩衝被覆層30、境界層40、被覆
材は図示したように右手方向に移動できるようになる。
ァイバで見られるように被覆材に接着し続けるならば、
被覆材は緩衝被覆層材の中に圧縮され、被覆材の量が増
加すると緩衝被覆層材が膨張し、場合によっては避けて
しまう。52が緩衝被覆材の中に機械的剥離プロセスの
間の緩衝被覆材の中の被覆材の圧縮によって起こる端部
分52の光ファイバに加わる増加した力は一般に、ファ
イバを砕けさせることに十分な力である。
被覆光ファイバに侵入し、端部分の自由端へと移動する
とき、この系に加えられた力は、境界層40の性質のた
めに、緩衝被覆層30と被覆材23の間に存在する低い
結合力をなくすことに十分な力である。結果として、緩
衝被覆層30と境界層40は、完全に除去されるまで長
手方向に右へ移動、即ちスライドできる。端部分の上の
緩衝被覆層とブレード50-50の間にはすき間ができ
る。被覆材はこのすき間を通って外側に噴出する。
被覆材がブレードの近くに見つけることができ、緩衝被
覆材が管状で除去されたことにより確認できる。他方、
あった場合に不適当な中間層を有する多くの従来技術に
おいては、比較的大量の被覆材が膨張した緩衝被覆材の
中に見いだされることがあり、裂けてしまい、管状とし
てファイバから除去されない。
は、緩衝被覆層プラスチックの端から3.2mm(1/
8インチ)に置き直されて、緩衝被覆層プラスチックの
みに侵入するようにされる。適切に位置するブレードを
有するストリッパーブレード50-50と緩衝被覆光フ
ァイバの間の相対的な運動は、緩衝被覆層プラスチック
の更なる3.2mm(1/8インチ)を除去する。
覆材や被覆材を約50.8mm(2インチ)までの妥当
な長さの除去することを可能にするが、緩衝被覆層30
とガラス光ファイバ自身までの境界層40の除去が必要
とされる場合も有用である。過去に、緩衝被覆材又は緩
衝被覆材と被覆材の機械的剥離が段階的なステップで行
われた。工作者は最後のステップの実行のときにファイ
バを壊さなければ多くのステップを成功裏に終えること
ができた場合が多い。端部分全体は、被覆光ファイバを
剥離する場合も実際にガラス繊維を露出するために被覆
を除去する場合も、容易に機械的にはがされる。
ために、ストリッパーブレード50-50が緩衝被覆層
30を通って移動した後に、工作者は端部分52の緩衝
被覆層の緩衝被覆光ファイバ20の残りからの分離を手
作業で補助する。工作者は端部分52の緩衝被覆層30
をつかみ、端部分の自由端に向かってそれを動かす。こ
れは、緩衝被覆層と下の被覆の間の接着性が緩衝被覆フ
ァイバの端全体までの破砕をブレードの動作が起こさせ
ることは難しいのでされ、代わりに、手動の援助が緩衝
被覆層を除去する。その後、ストリッパーブレードは被
覆材に侵入させられ、被覆材を端部分から除去するよう
に移動する。
計者に与える多才さを認識することは重要である。予想
される合理的な長さをも剥がすことができる。さらに、
緩衝被覆材と被覆材の組み合わせ又は緩衝被覆材のみ
は、設計で終端したい場合に望むように除去できる。
の見地から有利である。米国特許第4,512,630号
で開示されている双円錐形コネクタで終端できる。ま
た、前述の米国特許第4,850,670号、4,896,
938号、4,934,785号、5,129,023号で
開示されたST(登録商標)コネクタやFC(登録商
標)やSC(登録商標)等の多くの光ファイバコネクタ
で終端できる。
イバケーブルを提供するために使用される。このような
ケーブルは、例えば金属である強度メンバ系を有し、プ
ラスチック材に包囲され、又は例えばKEVLAR(登録商
標)繊維のような繊維を有する。心線の中には複数の緩
衝被覆光ファイバ20-20が配置される。複数の緩衝
被覆光ファイバ20-20は、プラスチック材で作られ
たジャケットで囲まれる。コネクタ化のために、ジャケ
ットの一部が除去され、露出することになる単一の緩衝
被覆ファイバのそれぞれは剥がれてコネクタで終端され
る。双円錐形のST(登録商標)やFC/SC(登録商
標)型コネクタを用いて、ケーブルの緩衝被覆光ファイ
バのそれぞれを終端するのに使用できる。
の接続において光ファイバを損傷させずに緩衝被覆層を
容易に剥離できる緩衝被覆光ファイバを提供できた。
る。
る。
すための建物の概略図である。
ルが延びている需要家の家の概略図である。
図である。
図であり、機械的剥離操作の位置に剥離工具のブレード
がある。
除去された後の図6の緩衝被覆光ファイバの拡大図であ
る。
Claims (8)
- 【請求項1】 (A)少なくとも1つの被覆材層(2
3)を上に有する光ファイバ(22)と、 (B)前記光ファイバと前記少なくとも1つの被覆材層
(23)を囲むプラスチック緩衝被覆材層(30)と、 (C)前記少なくとも1つの被覆材層(23)の最外部
と前記緩衝被覆材層の間に挿入される境界層(40)と
を有し、 前記境界層(40)の壁厚は、前記緩衝被覆材層(3
0)の壁厚の約25分の1より大きいことを特徴とする
緩衝被覆光ファイバ(20)。 - 【請求項2】 前記境界層(40)と前記プラスチック
緩衝被覆材層の双方又は一方は、最外部被覆材層に押し
出されて成形されることを特徴とする請求項1記載の緩
衝被覆光ファイバ(20)。 - 【請求項3】 (A)少なくとも1つの被覆材層(2
3)を上に有する光ファイバ(22)と、 (B)前記光ファイバと前記少なくとも1つの被覆材層
(23)を囲むプラスチック緩衝被覆材層(30)と、 (C)前記少なくとも1つの被覆材層の最外部と前記緩
衝被覆材層の間に挿入される境界層(40)とを有し、 前記境界層(40)はポリオレフィン又はその共重合体
からなることを特徴とする緩衝被覆光ファイバ(2
0)。 - 【請求項4】 前記境界層(40)の壁厚は、緩衝被覆
材層(30)の壁厚の約25分の1より大きいことを特
徴とする請求項3記載の緩衝被覆光ファイバ(20)。 - 【請求項5】 前記境界層(40)の壁厚は、約12.
7μm(0.5ミル)より大きいことを特徴とする請求
項1又は3記載の緩衝被覆光ファイバ(20)。 - 【請求項6】 前記境界層(40)の引張応力は、23
℃において約15,000psiより小さい(正割引張
応力)ことを特徴とする請求項1又は3記載の緩衝被覆
光ファイバ(20)。 - 【請求項7】 (E)それぞれが少なくとも1つの被覆
材層を上に有する少なくとも1つの光ファイバ(22)
と、 (F)前記光ファイバ及び前記少なくとも1つの被覆材
層を囲むプラスチック緩衝被覆材層と、 (G)前記少なくとも1つの被覆材層の最外部と前記緩
衝被覆材層の間に挿入された境界層(40)と、 前記境界層(40)の壁厚は、前記緩衝被覆材層(3
0)の壁厚の約25分の1よりも大きく、 (H)前記被覆された緩衝被覆光ファイバ(20)及び
前記境界層(40)を包囲するシース系とを有すること
を特徴とする光ファイバ通信ケーブル。 - 【請求項8】 前記境界層(40)の引張応力は、23
℃において約15,000psiより小さい(正割引張
応力)ことを特徴とする請求項7記載の光ファイバ通信
ケーブル。
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