DE29520915U1 - Nachrichtenkabel - Google Patents

Nachrichtenkabel

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    • H01B11/22Cables including at least one electrical conductor together with optical fibres
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    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/44Mechanical structures for providing tensile strength and external protection for fibres, e.g. optical transmission cables
    • G02B6/4401Optical cables
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Description

Beschreibung
Die Erfindung betrifft ein Nachrichtenkabel mit einem zentralen Kernelement, um das Kernelement verseilten Nachrichtenübertragungselementen und einem Mantel.
Ein Nachrichtenkabel mit einem zentralen Stahldraht, über dem optische und elektrische
Nachrichtenübertragungselemente verseilt sind, ist aus der EP 0 005 029 A1 bekannt. Die in diesem Nachrichtenkabel vorgesehene Anzahl von Leitern zur Nachrichtenübertragung ist allerdings nicht in allen Fällen ausreichend. Die Außenabmessungen des Nachrichtenkabels können aber auch nicht beliebig vergrößert werden.
Ausgehend von diesem bekannten Nachrichtenkabel liegt der Erfindung daher das Problem zugrunde, auf möglichst einfache Art und Weise eine höhere Zahl von Leitern zur Nachrichtenübertragung in dem Nachrichtenkabel anzuordnen, ohne daß dadurch die äußeren Abmessungen des Nachrichtenkabels vergrößert werden.
Dieses Problem wird gemäß dem Anspruch 1 dadurch gelöst, daß das Kernelement aus einem Stahlröhrchen mit darin verlaufenden Lichtwellenleitern gebildet ist.
Durch die Erfindung, als zentrales Kernelement eine Bündelader mit einem Stahlröhrchen vorzusehen, ist es möglich, bei unveränderten Abmessungen des
Nachrichtenkabels zusätzlich eine erhebliche Anzahl von Lichtwellenleitern zur Nachrichtenübertragung in das Kabel einzubringen. Durch die Verwendung eines Stahlröhrchens als Hülle wird dabei ein ausreichender Schutz der Lichtwellenleiter vor mechanischen Beanspruchungen gewährleistet, so daß die Gefahr einer Dämpfungserhöhung der in dem Stahlröhrchen verlaufenden Lichtwellenleiter vermieden ist. Die Wanddicke des Stahlröhrchens ist dabei derart groß zu wählen, daß beim Verseilen der Nachrichtenübertragungselemente ein Eindrücken des Stahlröhrchens durch die Nachrichtenübertragungselemente ausgeschlossen und eine ausreichende Zugfestigkeit des Stahlröhrchens sichergestellt ist.
Durch die in den abhängigen Ansprüchen aufgeführten Merkmale sind vorteilhafte Weiterbildungen und Verbesserungen der Erfindung möglich.
Um ein optisches Nachrichtenkabel mit einer besonders hohen Anzahl von Lichtwellenleitern auszubilden, ist es von Vorteil, wenn um das zentrale Kernelement ausschließlich optische Nachrichtenübertragungselemente verseilt sind.
Zur Ausbildung eines sowohl optische als auch elektrische Nachrichtenübertragungselemente aufweisenden Hybridkabels ist es von Vorteil, wenn um das zentrale Kernelement ausschließlich elektrische
Nachrichtenübertragungselemente verseilt sind oder wenn um das zentrale Kernelement sowohl elektrische als auch optische Nachrichtenübertragungselemente verseilt sind.
Besonders vorteilhaft ist es, wenn die optischen Nachrichtenübertragungselemente jeweils aus einem Stahlröhrchen mit zumindest einem darin verlaufenden Lichtwellenleiter gebildet sind. Derart ausgebildete
optische Nachrichtenübertragungselemente weisen eine höhere mechanische Festigkeit sowie ein besseres Verhalten im Brandfall als mit einer Kunststoffhülle versehene optische Nachrichtenübertragungselemente auf. Durch die höhere Festigkeit der Stahlröhrchen wird vermieden, daß beim Verseilen um das zentrale Kernelement auftretende Kräfte zu mechanischen Beanspruchungen der Lichtwellenleiter führen. Darüber hinaus kann durch die Verwendung von Stahlröhrchen gegenüber Kunststoffröhrchen eine geringere Wanddicke gewählt werden. Dies ermöglicht einen geringeren äußeren Durchmesser der Nachrichtenübertragungselemente bzw. bei gleichem Außendurchmesser einen größeren freien Querschnitt im Innern der Röhrchen zur Unterbringung einer größeren Anzahl von Lichtwellenleitern. Das Nachrichtenkabel benötigt keinen Stauchschutz, da die Stahlröhrchen über einen großen Temperaturbereich ihre Länge nahezu nicht verändern.
Drei Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in der Zeichnung vereinfacht dargestellt und in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen die Fig. 1 ein erstes Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Nachrichtenkabels, Fig. 2 ein zweites sowie Fig. 3 ein drittes Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Nachrichtenkabels.
Die in den Fig. 1 bis 3 beispielhaft dargestellten Nachrichtenkabel 1 weisen ein zentrales Kernelement 3 auf. Das Kernelement 3 besteht aus einem sich in Längsrichtung des Nachrichtenkabels 1 erstreckenden Stahlröhrchen 5, das die Hülle einer Bündelader bildet. In dem Stahlröhrchen 5 verläuft eine Mehrzahl von Lichtwellenleitern 7 beispielsweise mit einer vorgegebenen Überlänge. Das aus Korrosionsschutzgründen z. B. aus einem Edelstahl ausgebildete Stahlröhrchen 5 kann zur Herstellung der Längswasserdichtigkeit mit einer
4 gelartigen Füllmasse gefüllt sein.
Um eine ausreichende mechanische Festigkeit des Stahlröhrchens 5 zu gewährleisten und die darin verlaufenden Lichtwellenleiter 7 wirksam vor mechanischen Beanspruchungen zu schützen, beträgt dessen Wanddicke etwa 0,1 bis 0,4 mm, beispielsweise 0,15 mm.
Um das zentrale Kernelement 3 sind z. B. sieben elektrische Nachrichtenübertragungselemente 9 und/oder optische Nachrichtenübertragungselemente 11 derart verseilt, daß sie nebeneinander liegen und an dem Umfang des Stahlröhrchens 5 anliegen. Der so gebildete Verseilverband ist von einer zugfesten Umwicklung und/oder Armierung 13 umschlossen. Darüber ist ein Mantel 15 z. B. mit vier zugentlastenden Elementen 16 vorgesehen, der das Nachrichtenkabel 1 vor mechanischen Beschädigungen schützt. Das Nachrichtenkabel 1 kann in üblicher Weise mit einer gelartigen Füllmasse gefüllt sein.
Die in den Fig. 1 bis 3 dargestellten Ausführungsbeispiele unterscheiden sich lediglich durch die Art und Zahl der um das Kernelement 3 verseilten Nachrichtenübertragungselemente 9 bzw. 11 voneinander. So sind bei dem in der Fig. 1 dargestellten ersten Ausführungsbeispiel sieben herkömmliche elektrische Nachrichtenübertragungselemente 9 mit jeweils einer Kunststoffhülle 17 und vier in der Kunststoffhülle verlaufenden elektrischen Leitern 19 um das Kernelement verseilt. Jedes der elektrischen Nachrichtenübertragungselemente 9 bildet dabei beispielsweise einen sogenannten CU-Vierer und kann gegebenenfalls mit einer Füllmasse gefüllt sein.
Bei dem in der Fig. 2 dargestellten zweiten Ausführungsbeispiel der Erfindung sind um das Kernelement
• It · ·
3 sieben optische Nachrichtenübertragungselemente 11 verseilt. Jedes der optischen
Nachrichtenübertragungselemente 11 weist z. B. ein Stahlröhrchen 21 mit sechs darin verlaufenden Lichtwellenleitern 23 auf. Zur Herstellung der Längswasserdichtigkeit sind die Stahlröhrchen 21 beispielsweise mit einer gelartigen Füllmasse gefüllt. Die Stahlröhrchen 21 sind z. B. aus Edelstahl ausgebildet.
Bei dem in der Fig. 3 dargestellten dritten Ausführungsbeispiel der Erfindung sind um das durch das Stahlröhrchen 5 gebildete zentrale Kernelement 3 drei elektrische Nachrichtenübertragungselemente 9 sowie vier optische Nachrichtenübertragungselemente 11 verseilt. Bei diesem Ausführungsbeispiel weisen sowohl die elektrischen als auch die optischen Nachrichtenübertragungselemente 9 bzw. 11 jeweils eine Kunststoffhülle 17 bzw. eine Kunststoffhülle 25 auf. Ansonsten entsprechen die elektrischen Nachrichtenübertragungselemente 9 und die optischen Nachrichtenübertragungselemente 11 den in den Fig. 1 und 2 dargestellten
Nachrichtenübertragungselementen.
Die in dem zentralen Stahlröhrchen 5 angeordneten Lichtwellenleiter 7 können, wie in der Fig. 3 beispielhaft dargestellt ist, zur Erhöhung der Anzahl der in dem Stahlröhrchen 5 verlaufenden Lichtwellenleiter 7 zu Lichtwellenleiter-Bändchen 27 zusammengefaßt sein, die wiederum ihrerseits zu einem Lichtwellenleiter-Bändchenstapel 29 zusammengefaßt sind.

Claims (6)

Schutzansprüche
1. Nachrichtenkabel mit einem zentralen Kernelement, um das Kernelement verseilten
Nachrichtenübertragungselementen und einem Mantel, dadurch gekennzeichnet, daß das Kernelement (3) aus einem Stahlröhrchen (5) mit darin verlaufenden Lichtwellenleitern (7) gebildet ist.
2. Nachrichtenkabel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß um das zentrale Kernelement (3) ausschließlich elektrische
Nachrichtenübertragungselemente (9) verseilt sind.
3. Nachrichtenkabel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß um das zentrale Kernelement (3) ausschließlich optische
Nachrichtenübertragungselemente (11) verseilt sind.
4. Nachrichtenkabel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß um das zentrale Kernelement (3) elektrische Nachrichtenübertragungselemente (9) und optische Nachrichtenübertragungselemente (11) verseilt sind.
5. Nachrichtenkabel nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, daß die optischen Nachrichtenübertragungselemente (11) jeweils aus einem Stahlröhrchen (21) mit zumindest einem darin verlaufenden Lichtwellenleiter (23) gebildet sind.
6. Nachrichtenkabel nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß in dem Stahlröhrchen (5) mindestens ein Lichtwellenleiter-Bändchen (27) angeordnet ist.
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