JPS61204609A - イメージファイバ - Google Patents

イメージファイバ

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JPS61204609A
JPS61204609A JP60045288A JP4528885A JPS61204609A JP S61204609 A JPS61204609 A JP S61204609A JP 60045288 A JP60045288 A JP 60045288A JP 4528885 A JP4528885 A JP 4528885A JP S61204609 A JPS61204609 A JP S61204609A
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fiber
optical transmission
buffer layer
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Kuniaki Ara
邦章 荒
Hiroshi Rindo
林道 寛
Koichiro Nakamoto
中本 香一郎
Kouji Tsumanuma
孝司 妻沼
Sadao Chigira
定雄 千吉良
Kazuo Sanada
和夫 真田
Takeru Fukuda
福田 長
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Power Reactor and Nuclear Fuel Development Corp
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Fujikura Ltd
Power Reactor and Nuclear Fuel Development Corp
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    • G—PHYSICS
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 「産業上の利用分野」 本発明は、原子炉施設などの高温・放射線環境下でも好
適に用いられる光伝送体に関するものである。
「従来の技術」 通信用光ファイバ、イメージファイバ、照明用光ファイ
バなどの光伝送体は、多成分ガラス、石英ガラス等のガ
ラス素材からなる光ファイバ裸線や、この光ファイバ裸
線が複数本束ねられてなるマルチプルファイバなどによ
って光を伝送するものであり、これら先ファイバ裸線等
の表面の微少欠陥の成長による強度低下を防止するため
に、また、引っ張り強度や曲げ強度の向上、及び耐環境
性の向上を図るために種々の被覆が施されている。
ところが、このような被覆を有する光伝送体を原子炉内
のような温度が高く放射線が強い環境の中で用いると、
これら被覆は、かかる高熱や放射線に対しては充分な耐
性を持ちえないので被覆が急速に劣化してしまい、光伝
送体の強度低下が生じ、ついには光伝送体が破断してし
まう問題があった。
この対策のため従来、光伝送体を原子炉内のような過酷
な環境下で使用する場合には、光伝送体をさらに何重に
も保護層で覆うことが行なわれている。しかし、このよ
うに保護層で何重にも覆うと光伝送体の、可撓性は失わ
れ、自由度が無くなり、取り扱いが不便になってしまう
不都合があった。
このような問題を解決する試みとして、一般に、耐熱性
の樹脂として使用されているフッ素系の(FEP、TP
E、TETZ、EL、KF、etc、)からなる被覆を
光伝送体に施すことが試みられてきた。
しかし、これらの欠点として、放射線を照射した場合、
フッ酸(HF)が生成され、ガラス表面を侵し、その機
械的強度を著しく劣化させる。これを改善する為に、バ
ッファ層のシリコーンゴムに金属酸化物を混入する方法
が提案されているが、二重構造にする必要性から、ファ
イバ径が太くなり、細径の光ファイバや、イメージファ
イバを作成することは困難であり、なおかつ、これらは
、根本的な解決とはいえなかった。
「問題点を解決するための手段」 本発明者らは、上記問題点の5解決を図るために鋭意研
究を重ねた結果、光ファイバ裸線あるいは光ファイバ裸
線が複数本束ねられたマルチプルファイバを、順次シリ
コーンゴムおよびポリエーテルエーテルケトンで被覆す
ることによって、光伝送体の耐熱性および耐放射線性を
大幅に向上できることを見出だし、本発明を為すに至っ
た。
「実施例」 以下、図面を参照して本発明の光伝送体を詳しく説明す
る。
第1図は、本発明の光伝送体の第1実施例を示すもので
、図中符号1は、通信用光ファイバ(以下、光ファイバ
と略称する。)である。この光ファイバ1は、光ファイ
バ裸線2の表面に一次被覆層3と、二次被覆層4とが順
次設けられてなるものである。
光ファイバ裸線2は、多成分ガラス、石英ガラス等のガ
ラス素材からなる母材を紡糸してなるもので、この中を
光が伝送される。
この光ファイバ裸線2に被覆された一次被覆層3は、比
較的柔らかく、屈折率が石英ガラスよりも高い変性シリ
コーンゴムからなるものである。
この−次被覆層3は、光ファイバ1の機械的強度の向上
を図ること、および温度変化や外部応力による変形を緩
衝して光ファイバ1の伝送損失の増加を抑制することを
目的として設けられたものである。この−次被覆層3の
被覆は、光ファイバ裸線2が傷つかないように、紡糸直
後光ファイバ裸線2を直ちにコーティングアプリケータ
のダイス、ついで架橋筒に通し、シリコーンゴム溶液を
を古布、硬化せしめることによってなされる。この−次
被覆層3は、ファイバの全長に渡って均一に形成され、
その厚さは通常150〜200マイクロメートル程度に
形成される。この厚さが100マイクロメートル未満で
あると、−次被覆層3は緩衝効果に乏しいものとなる。
なお、−次被覆層3の緩衝効果および機械的強度を考慮
して一層目を変性シリコーンゴム、二層目をシリコーン
ゴムとする複層としてもよい、その場合一層目の厚さは
40〜50マイクロメートル程度、二層目の厚さは11
0−150マイクロメートル程度とされる。
上記二次被覆層4は、ポリエーテルエーテルケトン(P
EEK)によって形成されたものである。
この二次被覆層4は、光ファイバの取り扱いやすさを向
上すること、および耐環境性を向上し光ファイバの信頼
性を増すことを目的に設けられるもの1ふス−6′″の
一次被覆層3は−PEEKを360℃程度の温度で溶融
し、押出被覆法によって少なくとも厚さ120〜130
マイクロメートル程度に形成されることが望ましい。こ
の厚さが100マイクロメートル未満であると、この二
次被覆層4は温度および放射線に対して充分耐性を発揮
できないものとなる。
1作用」 この光ファイバlの二次被覆層4は、耐熱性・耐放射線
性に優れたPEEKからなるものなので、高温あるいは
弾数射線の環境下に置かれても、二次被覆層4は熱や放
射線による劣化に充分耐えて光ファイバlを長期間確実
に保護する。従って、本発明の光ファイバlは、原子炉
内のような過酷な環境下でも、従来のように過度の保護
を施さずに使用できるので、原子炉内などでも充分に可
撓性・自由度のある取り扱い容易な状態で使用できるも
のとなる。
「他の実施例」 第2図は、本発明の光伝送体の第2実施例を示すもので
、上記実施例と同一構成部分には、同一符号を付して説
明を簡略化する。
第2図中符号5は、イメージファイバである。
このイメージファイバ5は、複数の光ファイバ裸線が複
数本束ねられ外周で相互に融着されてなるマルチプルフ
ァイバ6の表面に、−次被覆層3と二次被覆層4とが順
次設けられてなるものである。
マルチプルファイバ6は径が太く、損傷を受けやすいも
のであるが、この例のイメージファイバにあっては、マ
ルチプルファイバ6が耐熱性・耐放射線性に優れている
PEEKからなる二次被覆層4で保護されているので、
第1実施例の通信用光ファイバ1と同様、高温・弾数射
線の環境下でも過度の保護を施さずに可撓性、自由度の
ある状態で使用しうるものとなる。□ 「実験例1」 第3図および第4図に示した装置で第2実施例のイメー
ジファイバ5を試作し、これを耐熱試験に供した。
まず、直径30auyの母材7を送り出し速度lO■/
minで抵抗加熱炉8に送り、これを引き取り速度2i
/minで紡糸し、マルチプルファイバ6とした。紡糸
後直ちにマルチプルファイバ6をコーティングアプリケ
ータのダイ9に通して、その表面に変性シリコーンゴム
溶液を塗布した。これを温度450℃に保った架橋筒1
0内を通して、シリコーンゴム溶液を硬化させ一次被覆
層3とし、巻き取りドラム11に巻き取った。
ついで、このものをクロスへラドダイを装着した押出機
12に通してPEEKのナチュラルを押出被覆し二次被
覆層4を形成した。用いた押出機12は、シリンダ径が
30mmのもので、ダイ部の温度は、360℃であった
。
また、得られたイメージファイバ5の外径は4゜0 m
m、マルチプルファイバ6の外径は21肩、−次被覆さ
れたものの外径は2 、5 ffj!であった。下表に
PEEKの基礎物性を示す。
試作したイメージファイバ5を、温度200℃に保持し
た加熱試験機内に50時間放置したあと、外観を観察し
、ついで引張破断強度を調べた。
比較例として、二次被覆層4をFEPで形成したファイ
バを試作し、同様の試験に供した。
外観は、比較例のものが二次被覆層にの劣化が発生した
のに対して、本発明のイメージファイバ5は湾曲させな
がら調べても、二次被覆層4の劣化など外観の異常は全
く見られなかった。
また、引張破断強度試験は、引張り速度50ci/mi
n、チャック間隔10mで行い、50時間加熱したファ
イバと、加熱しないファイバについてそれぞれ100本
ずつ試験した。そして、破断確率をワイブル分布で評価
した。加熱しなかった本発明のファイバは、破断荷重1
800〜2000 kgの範囲で直線が立ち上がり、こ
れに対して加熱された本発明のファイバも、破断荷重1
750〜1950kgの範囲で直線が急峻な傾斜で立ち
上った。
また、加熱しない比較例のものは、破断荷重1700〜
2000kgの範囲で直線が立ち上がり、加熱された比
較例のものは、破断荷重1400〜1800kgの範囲
で直線が立ち上がった。
この試験結果から、このイメージファイバ5は耐熱性に
優れたものであることが確認できた。
「実験例2」 実験例1で試作した本発明の光伝送体と比較例のものを
、10’キユリーのCo”γ線源から511離して置き
、常温、空気中で1000hr、γ線照射した。
照射後の光伝送体を実験例1と同様の試験に供したとこ
ろ、本発明の光伝送体は、外観に全く異常が見られず、
また、破断確率をワイブル分布で表したところ破断荷重
1700〜2000kgの範囲で急峻な直線が得られた
。これに対して比較例のものは、破断荷重が1500〜
1900kgと広い分布を示した。
「発明の効果」 以上説明したように、本発明の光伝送体は、ガラスを素
材とする光ファイバ裸線あるいは光ファイバ裸線が複数
本束ねられたマルチプルファイバをシリコーンゴムによ
って被覆し、さらにその上をポリエーテルエーテルケト
ンによって被覆したものなので、熱や放射線による劣化
を受は難く、高温環境、弾数射線環境などの過酷な環境
下でも、充分長期の使用に耐え得るものとなる。従って
、本発明の光伝送体は、原子炉内のような過酷な環境下
で使用する場合にも、従来の光伝送体のように過度の保
護を施す必要がない。そして、本発明の光伝送体は、原
子炉内などでも可撓性のある状態で使用することができ
るので、光伝送体の布設工事や光伝送体による観察の自
由度が大幅に向上できる、経済性取り扱い易さに優れた
ものとなる。
【図面の簡単な説明】
第1図および第2図はそれぞれ本発明の光伝送体の実施
例を示す断面図、第3図は光伝送体の紡糸装置を示す概
略図、第4図は押出被覆装置を示す概略図である。 1・・・・・・通信用光ファイバ(光ファイバ)、2・
・・・・・光ファイバ裸線、3・・・・・・−次被覆層
、4・・・・・・二次被覆層、5・・・・・・イメージ
ファイバ、6・・・・・・マルチプルファイバ 出願人 動力炉・核燃料開発事業団 藤倉電線株式会社 陪1頁の続き 9発明者 妻沼 孝司 佐倉市7414401地9発明
者 千吉良 定雄 佐倉市#fr144幡地9発明者 
真1)和夫 佐倉市7414401地○発 明 者  
福  1)    長  佐倉市六崎144幡地藤倉電
線株式会社佐倉工場内 藤倉電線株式会社佐倉工場内 手続補正書(1発) 昭和61年2月 3日 1、事件の表示 昭和60年特許願第45288号 2、発明の名称 光伝送体 3、補正をする者

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. ガラスを素材とする光ファイバ裸線あるいは光ファイバ
    裸線が複数本束ねられたマルチプルファイバを順次シリ
    コーンゴムおよびポリエーテルエーテルケトンによって
    被覆したことを特徴とする光伝送体。
JP60045288A 1985-03-07 1985-03-07 イメージファイバ Granted JPS61204609A (ja)

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