JPS6018158B2 - 光海底中継器の緩衝構造 - Google Patents

光海底中継器の緩衝構造

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Publication number
JPS6018158B2
JPS6018158B2 JP55150814A JP15081480A JPS6018158B2 JP S6018158 B2 JPS6018158 B2 JP S6018158B2 JP 55150814 A JP55150814 A JP 55150814A JP 15081480 A JP15081480 A JP 15081480A JP S6018158 B2 JPS6018158 B2 JP S6018158B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
repeater
circuit unit
optical submarine
buffer
submarine repeater
Prior art date
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Expired
Application number
JP55150814A
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English (en)
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JPS5775497A (en
Inventor
義廣 江尻
嘉平 古沢
博晴 若林
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KDDI Corp
Original Assignee
Kokusai Denshin Denwa KK
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Publication date
Application filed by Kokusai Denshin Denwa KK filed Critical Kokusai Denshin Denwa KK
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Description

【発明の詳細な説明】 本明は、光海底中継器崖体内の中継器回路ユニットに伝
わる振動並びに衝撃を和らげ、中継器回路ユニット内の
電子回路およびレーザ等の光学部品を保護する構造に関
する。
通常の光海底中継器陰体内の回路ユニットは、5カロリ
ー前後の熱量を発熱する。
この為、中継器回路ユニット内の雰囲気温度が上昇する
ことになる。中継器回路ユニット内に実装されるレーザ
の寿命は、レーザ周囲の雰囲気温度が高い場合には劣化
し、雰囲気温度が低い程長寿命となる。一方、光海底中
継器は水深数百メートルより深い海底に布設されたとき
には、中継器蔭体の外表面はほぼ海底下の水温である2
〜3℃になる。従って、中継器ユニットの発熱を中継器
篭体の外表面に効率よく伝え、中継器雀体に熱交換器の
働きを持たせることが有効である。従って、レーザ,光
学部品及び電子回路の信頼性を考えた伝熱設計の面から
みれば、円筒形の中継器回路ユニットの外側をできるだ
け薄いポリエチレン等の絶縁体で絶縁し、これを直接に
中継器陰体円筒内壁に接触させるのが望ましいことにな
る。
しかし、この様な構造では、中継器篭体内部に収容され
る中継器回路ユニットには実装後に受ける運搬時の振動
並びに衝撃やケーブル布設時の数G〜1■教Gに達する
衝撃が直接伝わることになり、レーザ及び光学部品等の
回路部品の信頼性を低下させる原因となるため、できる
だけ中継器回路ユニットには振動並びに衝撃が伝わらな
い構造とし、合わせて良好な伝熱設計を行う事が望まし
い。本発明は、この様な問題を解決する為に、中継器回
路ユニット外側の絶縁体と中継器雀体内壁に接触する様
に金属板で形成された円筒を挿入し、この円筒の側面も
しくは内外面に小さなオリフイスを設ける事により、例
えば、外部からの衝撃に対してはオリフィスより空気が
流出してダンピング作用を持つ事を利用して、中継器回
路ユニットに伝わる振動並びに衝撃を和らげるようにし
た光海底中継器の緩衝構造を提供するものである。
以下図面を用いて本発明を詳細に説明する。図1は本発
明を適用する中継器の構造を示す縦断面図であり、1は
中継器回路ユニット、2はポリエチレン絶縁体、3は本
発明による緩衝体、4は中継器蔭体円筒、5は中継器回
路ユニットを麹方向に移動させないための保持金具、6
は5を固定するためのりングである。なお、雀体円筒4
内は図示しない左右の端面板により気密状態に保持され
ている。図2及び図3は緩衝体3を拡大したもので、緩
衝体3は薄い金属板で作られる外殻7、内殻8、側壁9
、および外殻7と内殻8の空間をいくつかの独立した気
室11に仕切る隔壁101こよってできており、この気
室11は側壁9に設けられたオリフィス12によっての
み中継器蓮体内の他の空隙部に通じている。側壁9は、
中継器回路ユニット1を緩衝体3の内側に挿入し易く、
かつ内殻8が振動並びに衝撃によって半径方向に変位し
易いように図2に示すようにテーパ状とするか、または
、ゴムのような弾性に富む材料を用いる。また隔壁10
は図4に示す10aのように薄い金属波板構造とすると
緩衝と放熱の点でさらに効果がある。また放熱をあまり
考慮する必要のないときには変形し易いプラスチック,
ゴム等を使用することもできる。次に、この様な緩衝構
造を有する緩衝体の働きについて説明する。
今、図1に示す矢印の方向に中継器回路ュニットーが振
動すると、緩衝体3は変形し、各気室11の体積に増減
が生じ、内部圧に変化が生じる。ところが、各気室1
1は側面にオリフィス12を有しているので、気密構造
の蔭体円筒4内で圧力が平衡しようとして、内圧の高い
部分では内部空気がオリフイス12より緩衝体3のの外
部に流出しようとする。このため、粘性抵抗を生じ、ダ
ンピングを有する事になり、中継器回路ユニット1に伝
わる振動振幅は減少する。すなわち、緩衝を受けること
になる。一方、緩衝体3は薄い鋼等の熱伝導率の良い金
属でできているので、熱低抗は非常に少なくでき、中継
器回路ユニット1の温度を下げる事ができ、レーザ及び
0光学部品の寿命を長くさせる事ができる。さらに、他
の実施例として図5に示す様に、隔塁10自体をリーフ
スプリング構造とし、この側面にオリフイス12aをも
うける事によっても、同様の緩衝効果が得られる。タ
また、他の実施例としては、隔壁によって区分された気
室11を完全に独立して形形成した図6bに示す様な金
属板でできた楕円筒13を図6aのように教本並べ、こ
れらの側面等に小さなオリフィス12bを設けた場合も
考えられる。
以上のように、本発明は、簡単な構造で、回路ユニット
の放熱特性を良好にし、かつ振動並びに衝撃に対して効
果的な緩衝特性を有する光海底中継器の緩衝構造を提供
するものである。
【図面の簡単な説明】
図1は本発明を適用する中継器の構造を示す縦断面図、
図2は本発明の実施例を示す縦断面図、図3及び図4は
それぞれ本発明の実施例を示す横断面図、図5は本発明
の他の実施例を示す斜視図、図6a,bは本発明の他の
実施例を示す斜視図とその主要部の構造を示す斜視図で
ある。 1・・・中継器回路ユニット、2・・・ポリエチレン絶
縁体、3・・・緩衝体、4・・・中継器陸体円筒、5・
・・保持金具、6・・・リング、7・・・外殻、8・・
・内殻、9・・・側壁、10・・・隔壁、10a・・・
金属波板、11・・・気密、12,12a,12b…オ
リフィス、13…楕円筒。 図「 図2 函S 図4 図5 図6

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1 中継器回路ユニツトの外周と気密構造の光海底中継
    器筐体の内壁との間に、周方向を複数の気室に区分しか
    つ縦方向では両端部で前記気室を共通化するオリフイス
    を有するように形成された緩衝体を介在させたことを特
    徴とする光海底中継器の緩衝構造。 2 前記緩衝体が薄い金属板により形成されていること
    を特徴とする特許請求の範囲第1項記載の光海底中継器
    の緩衝構造。 3 前記複数の気室にはそれぞれ側面にもオリフイスを
    設けてあることを特徴とする特許請求の範囲第1項又は
    第2項記載の光海底中継器の緩衝構造。
JP55150814A 1980-10-29 1980-10-29 光海底中継器の緩衝構造 Expired JPS6018158B2 (ja)

Priority Applications (1)

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JP55150814A JPS6018158B2 (ja) 1980-10-29 1980-10-29 光海底中継器の緩衝構造

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JP55150814A JPS6018158B2 (ja) 1980-10-29 1980-10-29 光海底中継器の緩衝構造

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JPS5775497A JPS5775497A (en) 1982-05-12
JPS6018158B2 true JPS6018158B2 (ja) 1985-05-09

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ID=15504994

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