DE60214811T2 - Vorrichtung mit einem faseroptischen Kabelbaum und dazugehörige Verfahren - Google Patents

Vorrichtung mit einem faseroptischen Kabelbaum und dazugehörige Verfahren Download PDF

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Description

  • Gebiet der Erfindung
  • Die vorliegende Erfindung betrifft das Feld von Faseroptiken und insbesondere faseroptische Vorrichtungen und Komponenten.
  • Hintergrund der Erfindung
  • Faseroptische Systeme werden in Industriezweigen wie der Telekommunikation und bei Computern weithin verwendet. Diese optischen Systeme können kostengünstiger und robuster sein als Kupferdrahtsysteme, die in der Vergangenheit verwendet worden sind. Ein optisches System kann auch eine faseroptische Bandstruktur verwenden, wie beispielsweise ein faseroptisches Bandkabel. Aufgrund ihrer zweidimensionalen Natur wird das Ausrichten der Faserenden vereinfacht, was Abschlussabläufe vereinfacht. Faseroptische Bandkabel können eine große Anzahl von Fasern in einer platzsparenden Anordnung vorsehen. Obwohl faseroptische Bandkabel bzw. Bandlichtleiter bei ihrer Verwendung erfolgreich ihre Leistung bringen, werden bekannte faseroptische Bandkabel nicht typischerweise dahingehend ausgelegt, um schweren mechanischen Lasten zu widerstehen, insbesondere Schwingungspegeln, die von optischen Komponenten erfahren werden, die innerhalb des Gehäuses einer elektrooptischen Vorrichtung eingebaut sind, wie sie beispielsweise in Kraftfahrzeugen und Flugzeugen verwendet wird.
  • Ein Beispiel für einen faseroptischen Kabelbaum zum Einbau in einer Vorrichtung wird von U.S. Conec Ltd., ansässig in Hickory, North Carolina, unter der Bezeichnung ConcoursTM Optical Circuits bereitgestellt. Der faseroptische Kabelbaum umfasst eine Vielzahl von ersten Lichtleiteranschlüssen, die entsprechende erste Gruppen erster Enden von optischen Fasern abschließen, und eine Vielzahl von zweiten Lichtleiteranschlüssen, die entsprechende zweite Gruppen zweiter Enden der Lichtleiter bzw. optischen Fasern abschließen.
  • Die Lichtleiter können zwischen den ersten und zweiten Anschlüssen quer bzw. überkreuz verbunden sein. Der faseroptische Kabelbaum umfasst auch ein Paar flexibler KaptonTM-Kunststoffschichten, welche den Lichtleiter zwischen sich aufnehmen. Unglücklicherweise ist der faseroptische Kabelbaum von U.S. Conec auch anfällig gegenüber Beschädigungen von schweren mechanischen Lasten, die wahrscheinlich während eines Zusammenbaus, einer Handhabung, einer Instandhaltung und/oder eines Betriebs auftreten.
  • Andere interessierende Literaturquellen auf dem Gebiet der Faseroptiken umfassen: US-A-6,005,991 an Knasel, betitelt "Printed Circuit Board Assembly Having Flexible Optical Circuit and Associated Fabrication Method"; "Optical Fiber Circuits", Holland et al., Proceedings of the Electronic Components and Technology Conference, IEEE, Volume Conference 43, 1. Juni 1993, Seiten 711–717; Shahid et al.: "Flexible Optical Backplane Interconnections", Proceedings Of MPPOI, IEEE, 1996, Seiten 178–185; EP-A-0 587 336 von AT&T, betitelt "Optical Fiber Interconnection Apparatus and Methods"; und JP 11 160542 von IBM, betitelt "Optical Fiber Wiring Unit".
  • US-A-6,005,991 beschreibt eine Platinenanordnung einschließlich einer Platine mit einem inneren Teil, auf dem eine flexible optische Schaltung angebracht ist, und Kantenteilen, die den inneren Teil umgeben. Die flexible optische Schaltung umfasst ein Paar mindestens teilweise flexibler Lagen und eine Anzahl von optischen Fasern bzw. Lichtleitern, die zwischen den flexiblen Lagen eingebracht sind. Die ersten Enden der optischen Fasern erstrecken sich in Richtung eines Kantenbereichs der Platine. Um Raum entlang der Kante der Platine zu sparen, während Zusammenschaltungen für jede der Lichtleiter bereitgestellt werden, kann ein Mehrfaseranschluss an den entsprechenden ersten Enden einer vorbestimmten Zahl von Lichtleitern angebracht werden. Anschlüsse, wie beispielsweise Einzelfaseranschlüsse, sind an den zweiten Enden der Lichtleiter angebracht.
  • Der Artikel von Holland et al. betrifft das Problem einer Verwaltung von diskreten Fasern beim Verpacken großer Systeme. Insbesondere diskutiert der Artikel eine kompakte Zusammenschaltungs- bzw. Verbindungsplattform, die als OptiFlexTM bezeichnet wird. Der Artikel von Shahid et al. diskutiert Technologien zum Herstellen komplexer optischer Verbindungsschaltungen für Rückseiten von Breitband kommunikationsausrüstung. Schaltungen werden in der X-Richtung durch aufeinanderfolgendes Anwenden von Prozessen, Materialien und Teilen aufgebaut. Das Schaltungsdesign nutzt ein kommerzielles CAD-Werkzeug, welches Datendateien für Workstations bereitstellt, um unterschiedliche Stufen des Schaltungsaufbaus fertig zu stellen, wie beispielsweise eine Faserverlegung, ein Schneiden, ein Faserziehen, ein Anschließen usw.
  • EP-A-0 587 336 diskutiert eine Vorrichtung zum Verlegen von Lichtleitern, die ein längliches Handhabungsgerät aufweist, das eine vertikale Achse besitzt, welches gesteuert werden kann, um in einer X-Y-Ebene und in der Θ-Richtung um seine vertikale Achse herum gesteuert zu werden. Ein drehbares Rad ist an einem freien Ende des Handhabungsgeräts angebracht, und eine Trommel bzw. Spule, die einen Lichtleiter enthält, ist an einer Seite des Handhabungsgeräts angebracht. Die Faser wird über einen Umfangsteil des Rads aufgefädelt, und das Rad drückt die Faser gegen eine mit Klebstoff bzw. Haftstoff beschichtete Oberfläche eines Substrats, um zu bewirken, dass es an der beschichteten Oberfläche haftet. Das Handhabungsgerät wird dann in einer Richtung parallel zur flachen Oberfläche mit einer geeigneten Geschwindigkeit und Richtung bewegt, um zu bewirken, dass sich das Rad dreht und eine Spannung auf den Lichtleiter ausübt. Die Spannung bewirkt, dass zusätzlicher Lichtleiter sich von der Trommel abrollt und dem Rad zum Haften an der beschichteten Oberfläche zugeführt wird, um dadurch einen kontinuierlichen Lichtleiterteil zu bilden, der sich entlang der beschichteten Oberfläche erstreckt und daran haftet.
  • JP 11 160542 diskutiert eine Lichtleiterverdrahtungseinheit, die mit einem Kasten, einem 2N-Kern-Mehrkernanschluss ausgerüstet ist, der an einer Flanke des Kastens vorgesehen ist, und mit 2N Einzelkernanschlüssen, die an der anderen Flanke vorgesehen sind. Jeder der Einzelkernanschlüsse, der ein Anschlusspaar definiert, ist mit den Kernen des Mehrkernanschlusses an gegenseitig symmetrischen Positionen durch Lichtleiter verbunden. Ein Band der Mehrkernlichtleiter, die einen Hauptteil einer Lichtleiterübertragungsleitung bilden, ist mit dem Mehrkernanschluss verbunden. Vorrichtungen sind an den Seiten der Einzelkernanschlüsse verbunden.
  • Zusammenfassung der Erfindung
  • Im Hinblick auf den obigen Hintergrund ist es daher eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Vorrichtung bereitzustellen, die einen widerstandsfähigen faseroptischen Kabelbaum umfasst.
  • Diese und andere Aufgabe, Merkmale und Vorteile gemäß der vorliegenden Erfindung werden mittels eines faseroptischen Kabelbaums zur Verbindung mit optischen Komponenten innerhalb eines Gehäuses einer Vorrichtung nach Anspruch 1 bereitgestellt, als auch mittels eines Verfahrens zum Herstellen eines faseroptischen Kabelbaums zur Verbindung optischer Komponenten innerhalb eines Gehäuses einer Vorrichtung, wie in Anspruch 16 definiert.
  • Kurze Beschreibung der Zeichnungen
  • 1 ist ein Blockdiagramm einer Vorrichtung einschließlich eines faseroptischen Kabelbaums gemäß der vorliegenden Erfindung.
  • 2 ist eine vergrößere Querschnittsansicht einer weiteren Ausführungsform der Lichtleiterträgerschicht, die Lichtleiter und ein Längsfestigkeitselement gemäß der vorliegenden Erfindung trägt.
  • 3 ist eine perspektivische Ansicht einer weiteren Ausführungsform eines faseroptischen Kabelbaums gemäß der vorliegenden Erfindung.
  • 4 ist eine perspektivische Ansicht noch eines anderen faseroptischen Kabelbaums gemäß der vorliegenden Erfindung.
  • Genaue Beschreibung der bevorzugten Ausführungsformen
  • Die vorliegende Erfindung wird nun im Folgenden genauer mit Bezug auf die beiliegenden Zeichnungen beschrieben, in denen bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung gezeigt sind. Diese Erfindung kann jedoch auf viele unterschiedliche Arten realisiert werden und sollte nicht als durch die hierin aufgeführten Ausführungsformen als beschränkt angesehen werden. Stattdessen werden diese Ausführungsformen bereitgestellt, so dass diese Offenbarung genau und vollständig ist und den Umfang der Erfindung dem Fachmann vollständig darlegt. Gleiche Zahlen beziehen sich durchgängig auf gleiche Elemente, und gestrichene und mehrfach gestrichene Notationen werden verwendet, um gleiche Elemente in alternativen Ausführungsformen zu bezeichnen.
  • Anfänglich bezogen auf die 1 und 2 umfasst eine gezeigte Vorrichtung 10 ein Gehäuse 12, eine Vielzahl optischer Komponenten 14a, 14b innerhalb des Gehäuses und einen faseroptischen Kabelbaum 16, der mit den optischen Komponenten verbunden ist und sich in das Gehäuse erstreckt. In einer Ausführungsform sind elektronische Schaltungen 18a, 18b mit entsprechenden optischen Komponenten 14a, 14b so verbunden, dass die Vorrichtung 10 eine elektrooptische Vorrichtung ist. Beispielsweise können die optischen Komponenten 14a, 14b ein oder mehrere optische Detektoren und/oder andere Quellen umfassen, wie beispielsweise Laser oder Leuchtdioden.
  • Die Vorrichtung 10 kann auf eine Anzahl unterschiedlicher Arten von Plattformen eingebaut werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, beispielsweise ein Flugzeug und Kraftfahrzeuge. Wie es weiter unten genauer beschrieben werden wird, ist der faseroptische Kabelbaum 16 dazu ausgelegt, erhöhten Vibrations- bzw. Schwingungspegeln zu widerstehen, die üblicherweise dieser Art von Plattformen zugerechnet werden.
  • Der faseroptische Kabelbaum 16 umfasst eine Vielzahl von Lichtleitern 20, von denen jeder gegenüberliegende erste und zweite Enden aufweist. Eine Vielzahl von ersten Lichtleiteranschlüssen 22a, 22b schließt entsprechende erste Gruppen erster Enden der Lichtleiter 20 ab. Ähnlich schließt eine Vielzahl von zweiten Lichtleiteranschlüssen 24a, 24b entsprechende zweite Gruppen zweiter Enden von Lichtleitern 20 ab. Die Lichtleiter 20 und Anschlüsse 22a, 22b sind so angeordnet, dass sie mindestens eine Querverbindung von Lichtleitern zwischen den ersten Lichtleiter anschlüssen und den zweiten Lichtleiteranschlüssen definieren. Diese Querverbindung ist in den quer- bzw. überkreuz laufenden inneren Lichtleitern 20 zu sehen.
  • Die Querverbindung der Lichtleiter 20 zwischen den ersten Lichtleiteranschlüssen 22a, 22b und den zweiten Lichtleiteranschlüssen 24a, 24b wird verwendet, weil keine Eins-zu-Eins-Zuordnung zwischen Lichtleitern in dem ersten Lichtleiteranschluss, der mit 22a bezeichnet ist, und in dem zweiten Lichtleiteranschluss, der mit 24a bezeichnet ist, existiert, noch besteht eine Eins-zu-Eins-Zuordnung zwischen Lichtleitern in dem ersten Lichtleiteranschluss, der mit 22b bezeichnet ist, und dem zweiten Lichtleiteranschluss, der mit 24b bezeichnet ist. Die Fähigkeit, querverbundene Lichtleiter 20 bereitzustellen und zu schützen, stellt eine große Flexibilität in Komponentenlayouts mit der Vorrichtung 10 bereit, wie es vom Fachmann einfach zu verstehen ist.
  • Der faseroptische Kabelbaum 16 umfasst zur Darstellung ferner ein Paar von Lichtleiterträgerschichten 26a, 26b, welche die Lichtleiter 20 tragen. Der faseroptische Kabelbaum 16 umfasst auch eine Vielzahl von Längsfestigkeitselementen 28a, 28b, die sich zwischen den ersten Lichtleiteranschlüssen 22a, 22b und den zweiten Lichtleiteranschlüssen 24a, 24b erstrecken. Die Längsfestigkeitselemente 28a, 28b erhöhen vorteilhafterweise die Zuverlässigkeit des faseroptischen Kabelbaums 16 durch Umleiten mechanischer Lasten um die Lichtleiter 20 während eines Zusammenbaus, Handhabung, Instandhaltung und/oder eines Betriebs. Im faseroptischen Kabelbaum 16 kann der Lichtleiter 20 spannungslose Teile bzw. Abschnitte aufweisen, um mechanische Belastungen noch weiter zu vermeiden.
  • Da die optischen Komponenten 14a, 14b von unterschiedlichen Leiterplatten bzw. Platinen 30a, 30b getragen werden können, ergibt sich daraus die Notwendigkeit, die Lichtleiter zwischen den ersten Lichtleiteranschlüssen 22a, 22b und den zweiten Lichtleiteranschlüssen 24a, 24b wie oben besprochen Überkreuz zu verbinden. Eine solche Querverbindung von Lichtleitern 20 kann empfindlicher gegenüber einer Beschädigung sein, wenn sie erhöhten Schwingungsstärken unterworfen wird, und folglich helfen die Längsfestigkeitselemente 28a, 28b dabei, die Integrität der Lichtleiter 20 aufrecht zu erhalten.
  • Jedes Längsfestigkeitselement 28a, 28b ist allgemein länglich und weist erste und zweite Enden auf, die an entsprechenden Enden der ersten Lichtleiteranschlüsse 22a, 22b und zweiten Lichtleiteranschlüsse 24a, 24b abschließen. Jedes Paar von ersten und zweiten Lichtleiteranschlüssen 22a, 22b und 24a, 24b ist daher einem Längsfestigkeitselement zugeordnet.
  • Zusätzliche Längsfestigkeitselemente können für jegliche zusätzliche Paare erster und zweiter Lichtleiteranschlüsse vorgesehen sein. Beispielsweise können drei oder mehr zweite Lichtleiteranschlüsse und nur zwei erste Lichtleiteranschlüsse in der Vorrichtung 10 vorhanden sein. Sogar falls keine 1-zu-1-Entsprechung zwischen den ersten und zweiten Lichtleiteranschlüssen gegeben ist, wird jeder Anschluss mindestens ein Längsfestigkeitselement ihm zugeordnet haben. Folglich mögen einigen der ersten Lichtleiteranschlüsse mehr als ein Längsfestigkeitselement in einer gewissen Ausführungsform zugeordnet sein, wenn die Zahl der zweiten Lichtleiteranschlüsse größer als die Zahl der ersten Lichtleiteranschlüsse ist.
  • Die Lichtleiterträgerschichten 26a, 26b umfassen allgemein ebene Bereiche und weisen gegenüberliegende erste und zweite Enden auf, die an entsprechenden der ersten Lichtleiteranschlüsse 22a, 22b und der zweiten Lichtleiteranschlüsse 24a, 24b abschließen. Wie in der gezeigten Ausführungsform können die Lichtleiter 20 durch die Trägerschichten 26a, 26b in einer im Wesentlichen Seite-an-Seite-Beziehung getragen werden.
  • Jedes Längsfestigkeitselement 28a, 28b ist mit der ersten Kunststoffschicht 26a' unter Verwendung einer zusätzlichen getrennten Kunststoffschicht 26c' verbunden, wie beispielsweise in 2 gezeigt.
  • Jedes Längsfestigkeitselement 28a', 28b' kann biegsam und formbehaltend sein, wie es durch einen geeignet bemaßten Metalldraht erreicht wird, wie es dem Fachmann klar ist, so dass der faseroptische Kabelbaum 16 schneller im Gehäuse 12 positioniert werden kann. In anderen Ausführungsformen, wie beispielsweise in 2 gezeigt, kann jedes Längsfestigkeitselement 28a', 28b' einen Aramidfaden umfassen, wie beispielsweise Kevlar.
  • Weiterhin in Bezug auf 2 kann jeder Lichtleiter 20, 20' mittels eines herkömmlichen Kerns 50, 50' und einer Ummantelung 52, 52' definiert werden. Der ummantelte Kern kann zusätzlich mit einer geeigneten Polymerbeschichtung 54, 54' beschichtet sein. Der Kern 50, 52', die Ummantelung 52, 52' und die Beschichtungen 54 sind aus dem Stand der Technik allgemein bekannt und können als eine integraler optischer Lichtleiter beschafft werden.
  • Bezug nehmend wiederum auf 1, kann eine erste Anschlusshülse 32 zum Halten der ersten Lichtleiteranschlüsse 22a, 22b vorgesehen sein. Die erste Anschlusshülse 32, und daher die ersten Lichtleiteranschlüsse 22a, 22b, werden durch das Gehäuse 12 getragen, um so von außen zugänglich zu sein. In einer Ausführungsform können die ersten Lichtleiteranschlüsse 22a, 22b ein MT- oder MTP-Zwingenanschluss sein. Die gezeigte Ausführungsform umfasst ferner ein Paar zweiter Anschlusshülsen 34a, 34b zum Halten der entsprechenden zweiten Lichtleiteranschlüsse 24a, 24b. Auf gleiche Weise können die zweiten Lichtleiteranschlüsse 24a, 24b auch Anschlüsse von einem MT- oder MTP-Ferrulentyp sein. Anschlüsse vom MT- und MTP-Ferrulentyp sind zwei Beispiele eines Mehrfaseranschlusses für den faseroptischen Kabelbaum 16. Jeder erste und zweite Lichtleiteranschluss 22a, 22b und 24a, 24b kann beispielsweise so bemaßt sein, dass er beispielsweise 2, 4, 8 oder mehr Lichtleiter hält.
  • In anderen Ausführungsformen können sich die Festigkeitselemente 28a, 28b in die erste Anschlusshülse 32 und/oder in die zweite Anschlusshülse 34a, 34b erstrecken. Sogar in diesen Ausführungsformen werden die Längsfestigkeitselemente 28a, 28b als sich zwischen den ersten und zweiten Lichtleiteranschlüsse 22a, 22b und 24a, 24b erstreckend angesehen.
  • Nun Bezug nehmend zusätzlich auf die 3 und 4 werden nun andere Gesichtspunkte der faseroptischen Kabelbäume 16'', 16''' besprochen. Der faseroptische Kabelbaum 16'', der in 3 gezeigt ist, kann für eine zweidimensionale Weiterlei tungsanordnung in der Vorrichtung 10 vorgesehen sein. Die ersten und zweiten Lichtleiteranschlüsse 22a'', 22b'' und 24a'', 24b'' werden im Gehäuse positioniert, so dass der Pfad zwischen den Anschlüssen im Wesentlichen koplanar ist.
  • Unter diesem bestimmten Gesichtspunkt der faseroptischen Kabelbäume 16'' erstrecken sich die Längsfestigkeitselemente 28a'', 28b'' zwischen den ersten und zweiten Lichtleiteranschlüssen 22a'', 22b'' und 24a'', 24b'' in dem mittleren Bereich der Lichtleiterträgerschicht 26''. Die Festigkeitselemente 28a'', 28b'' können sich auch in die erste Anschlusshülse 32'' und/oder in die zweiten Anschlusshülsen 34a'', 34b'' erstrecken, wie oben besprochen.
  • Die Trägerschicht 26'' weist auch beabstandete Öffnungen 60'' darin auf, um ein Befestigen im Gehäuse 12 zu erleichtern. Die Öffnungen 60'' erlauben Bindern, mit der Lichtleiterträgerschicht 26'' verbunden zu sein, um eine Bewegung und Spannungslasten zu begrenzen, die auf die Lichtleiter 20'' wirken.
  • An einem Ende des faseroptischen Kabelbaums 16'' können eine Mutter 72'' und eine Feder 70'' verwendet werden, um die entsprechenden ersten Lichtleiteranschlüsse 72a'', 72b'' in der Lichtleiteranschlusshülse 32 zu befestigen. Auf gleiche Weise können am anderen Ende des faseroptischen Kabelbaums 16'' eine Mutter 72'' und eine Feder 70'' verwendet werden, um die entsprechenden zweiten Lichtleiteranschlüsse 24a'', 24b'' in den Lichtleiteranschlusshülsen 34a, 34b zu befestigen.
  • Die entsprechende Ansicht des faseroptischen Kabelbaums 16''', die in 4 gezeigt ist, kann für eine dreidimensionale Anordnung in der Vorrichtung stehen. Die ersten Lichtleiteranschlüsse 22a''', 22b''' und die entsprechenden Muttern 72''' und Federn 70''' können die gleichen wie in 4 gezeigten sein. Jedoch können unter diesem bestimmten Gesichtspunkt des faseroptischen Kabelbaums 16''' die zweiten Lichtleiteranschlüsse 24a''', 24b''' von einer Art zum Verbinden mit einer Platte halber Bauhöhe, wie beispielsweise einer PCI("peripheral component interconnect")-Karte halber Bauhöhe.
  • Die Lichtleiterträgerschicht 26''' spaltet sich von den ersten Lichtleiteranschlüssen 22a''', 22b''' zu den zweiten Lichtleiteranschlüssen 24a''', 24b''' in getrennte Pfade auf. Die Längsfestigkeitselemente 28a''', 28b''' werden auch durch die Lichtleiterträgerschicht 26''' getragen und erstrecken sich zwischen den ersten Lichtleiteranschlüssen 22a''', 22b''' und den zweiten Lichtleiteranschlüssen 24a''', 24b'''.
  • Am ersten Ende der Lichtleiter können sich die Längsfestigkeitselemente 28a''', 28b''' in die erste Anschlusshülse 32''' erstrecken, wie oben beschrieben. Jedoch können am zweiten Ende der Lichtleiter die Längsfestigkeitselemente 28a''', 28b''' in den zweiten Lichtleiteranschlüssen 24''', 24b''' abschließen. Die Trägerschicht 26''' weist ebenfalls beabstandete Öffnungen 60''' darin auf, um ein Befestigen im Gehäuse zu vereinfachen.
  • Ein weiterer Gesichtspunkt der vorliegenden Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen eines faseroptischen Kabelbaumes. Zur Klarheit und Einfachheit der Erklärung wird sich wieder auf 1 bezogen. Der faseroptische Kabelbaum 16 ist zur Verbindung optischer Komponenten 14a, 14b innerhalb eines Gehäuses 12 einer Vorrichtung 10 vorgesehen. Das Verfahren umfasst ein Abschließen erster Gruppen erster Enden von Lichtleitern 20 an entsprechenden ersten Lichtleiteranschlüssen 22a und 22b, und ein Abschließen zweiter Gruppen zweiter Enden der Lichtleiter an entsprechenden zweiten Lichtleiteranschlüssen 24a und 24b. Die ersten und zweiten Gruppen sind unterschiedlich, um mindestens eine Querverbindung von Lichtleitern 20 zwischen den ersten Lichtleiteranschlüssen 22a, 22b und den zweiten Lichtleiteranschlüssen 24a, 24b zu definieren.
  • Das Verfahren umfasst ferner ein Tragen der Lichtleiter 20 unter Verwendung mindestens einer Lichtleiterträgerschicht 26a, 26b, und Verbinden einer Vielzahl von Längsfestigkeitselementen 28a, 28b, die sich zwischen den ersten Lichtleiteranschlüssen 22a, 22b und den zweiten Lichtleiteranschlüssen 24a, 24b erstrecken.
  • Viele Modifikationen und andere Ausführungsformen der Erfindung werden dem Fachmann in den Sinn kommen, welcher die in den obigen Beschreibungen und den zugehörigen Zeichnungen dargestellten Lehren aufgenommen hat. Daher sollte es verständlich sein, dass die Erfindung nicht auf die bestimmten offenbarten Ausführungsformen beschränkt ist, und dass andere Modifikationen und Ausführungsformen dazu gedacht sind, vom Umfang der angehängten Ansprüche umfasst zu werden.

Claims (24)

  1. Faseroptischer Kabelbaum zur Verbindung mit optischen Komponenten (14a, 14b) in einem Gehäuse (12) einer Vorrichtung und umfassend: eine Vielzahl von Lichtleitern (20), die jeweils gegenüberliegende erste und zweite Enden aufweisen, eine Vielzahl von ersten Lichtleiteranschlüssen (22a, 22b), die entsprechende erste Gruppen erster Enden der Lichtleiter (20) abschließen, eine Vielzahl von zweiten Lichtleiteranschlüssen (24a, 24b), die entsprechende zweite Gruppen zweiter Enden der Lichtleiter (20) abschließen, wobei die ersten und zweiten Gruppen unterschiedlich sind, um mindestens eine Querverbindung von Lichtleitern zwischen den ersten Lichtleiteranschlüssen (22a, 22b) und den zweiten Lichtleiteranschlüssen (24a, 24b) zu definieren, mindestens eine Lichtleiterträgerschicht (26a, 26b), welche die Lichtleiter (20) an einer zugehörigen ersten Seite trägt, gekennzeichnet durch: eine Vielzahl von Längsfestigkeitselementen (28a, 28b), die mit der mindestens einen Lichtleiterträgerschicht (26a, 26b) an einer zugehörigen zweiten Seite verbunden sind, und die sich zwischen den ersten Lichtleiteranschlüssen (22a, 22b) und den zweiten Lichtleiteranschlüssen (24a, 24b) erstrecken.
  2. Vorrichtung, umfassend: ein Gehäuse (12); eine Vielzahl von optischen Komponenten (14a, 14b) in dem Gehäuse; und einen faseroptischer Kabelbaum (16) nach Anspruch 1, der mit den optischen Komponenten (14a, 14b) verbunden ist und sich in das Gehäuse (12) erstreckt.
  3. Vorrichtung nach Anspruch 2, wobei die mindestens eine Lichtleiterträgerschicht (26a, 26b) allgemein ebene Bereiche aufweist und gegenüberliegende erste und zweite Enden aufweist, die an entsprechenden der ersten Lichtleiteranschlüsse (22a, 22b) und der zweiten Lichtleiteranschlüsse (24a, 24b) abschliessen.
  4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die mindestens eine Lichtleiterträgerschicht (26a, 26b) die Lichtleiter (20) in einer im wesentlichen Seite-an-Seite-Beziehung trägt.
  5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Längsfestigkeitselemente (28a, 28b) mit der mindestens einen Lichtleiterträgerschicht (26a, 26b) verbunden sind.
  6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die mindestens eine Lichtleiterträgerschicht (26a, 26b) eine erste und eine zweite Kunststoffschicht umfasst, die mit den Lichtleitern (20) dazwischen verbunden sind.
  7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, umfassend: mindestens eine erste Anschlusshülse (32) zum Halten der ersten Lichtleiteranschlüsse (22a, 22b); und mindestens eine zweite Anschlusshülse (34a, 34b) zum Halten der zweiten Lichtleiteranschlüsse.
  8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche 2–7, wobei die ersten Lichtleiteranschlüsse (22a, 22b) mittels des Gehäuses (12) getragen werden, um so von außen zugänglich zu sein.
  9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche 2–8, wobei die mindestens eine Lichtleiterträgerschicht (26a, 26b) beabstandete Öffnungen (60) darin aufweist, um ein Befestigen im Gehäuse (12) zu vereinfachen.
  10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche 2–9, wobei das mindestens eine Längsfestigkeitselement (28a, 28b) flexibel ist.
  11. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche 2–10, wobei das mindestens eine Längsfestigkeitselement (28a, 28b) biegsam und formbehaltend ist.
  12. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche 2–11, umfassend mindestens eine Platine, welche die optischen Komponenten trägt.
  13. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche 2–12, aufweisend elektronische Schaltkreise (18a, 18b), die mit den optischen Komponenten (14a, 14b) so verbunden sind, dass die Vorrichtung eine elektrooptische Vorrichtung ist.
  14. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche 2–13, aufweisend ein Paar von Lichtleiterträgerschichten, welche miteinander verbunden sind und welche die Lichtleiter (20) zwischen sich in einer im wesentlichen Seite-an-Seite-Beziehung aufnehmen.
  15. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche 2–14, wobei jedes Längsfestigkeitselement (28a, 28b) im allgemeinen länglich ist und gegenüberliegende erste und zweite Enden aufweist, die an entsprechenden ersten Lichtleiteranschlüssen (22a, 22b) und zweiten Lichtleiteranschlüssen (24a, 24b) abschliessen, wobei jedem Paar der ersten und zweiten Lichtleiteranschlüsse (22a, 24a; 22b, 24b) ein Längsfestigkeitselement (28a, 28b) zugeordnet ist.
  16. Verfahren zum Herstellen eines faseroptischen Kabelbaums (16) zur Verbindung mit optischen Komponenten (14a, 14b) in einem Gehäuse (12) einer Vorrichtung, wobei das Verfahren umfasst: Abschließen erster Gruppen erster Enden von Lichtleitern (20) an entsprechenden ersten Lichtleiteranschlüssen (22a, 22b); Abschließen zweiter Gruppen zweiter Enden der Lichtleiter (20) an entsprechenden zweiten Lichtleiteranschlüssen (24a, 24b), wobei die ersten und zweiten Gruppen unterschiedlich sind, um mindestens eine Querverbindung von Lichtleitern zwischen den ersten Lichtleiteranschlüssen (22a, 22b) und den zweiten Lichtleiteranschlüssen (24a, 24b) zu definieren; Verwenden mindestens einer Lichtleiterträgerschicht (26a, 26b), um die Lichtleiter (20) an einer zugehörigen ersten Seite zu tragen, und Verbinden einer Vielzahl von Längsfestigkeitselementen (28a, 28b) mit einer zugehörigen zweiten Seite der mindestens einen Lichtleiterträgerschicht (26a, 26b), um sich zwischen den ersten Lichtleiteranschlüssen (22a, 22b) und den zweiten Lichtleiteranschlüssen (24a, 24b) zu erstrecken.
  17. Verfahren nach Anspruch 16, wobei die mindestens eine Lichtleiterträgerschicht (26a, 26b) allgemein ebene Bereiche aufweist und gegenüberliegende erste und zweite Enden aufweist, die an entsprechenden der ersten Lichtleiteranschlüsse (22a, 22b) und der zweiten Lichtleiteranschlüsse (24a, 24b) abschließen.
  18. Verfahren nach einem der Ansprüche 16 oder 17, wobei die mindestens eine Lichtleiterträgerschicht (26a, 26b) die Lichtleiter (20) in einer im wesentlichen Seite-an-Seite-Beziehung trägt.
  19. Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 18, wobei die Längsfestigkeitselemente (28a, 28b) mit der mindestens einen Lichtleiterträgerschicht (26a, 26b) verbunden sind.
  20. Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 19, wobei die mindestens eine Lichtleiterträgerschicht (26a, 26b) eine erste und eine zweite Kunststoffschicht umfasst, die mit den Lichtleitern (20) dazwischen verbunden sind.
  21. Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 20, wobei jedes Längsfestigkeitselement (28a, 28b) allgemein länglich ist und gegenüberliegende erste und zweite Enden aufweist, die an entsprechenden der ersten Lichtleiteranschlüsse (22a, 22b) und zweiten Lichtleiteranschlüsse (24a, 24b) abschließen.
  22. Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 21, umfassend: Bereitstellen mindestens einer ersten Anschlusshülse (32) zum Halten der ersten Lichtleiteranschlüsse (22a, 22b); und Bereitstellen mindestens einer zweiten Anschlusshülse (34a, 34b) zum Halten der zweiten Lichtleiteranschlüsse (24a, 24b).
  23. Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 22, wobei das mindestens eine Längsfestigkeitselement (28a, 28b) flexibel ist.
  24. Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 23, wobei das mindestens eine Längsfestigkeitselement (28a, 28b) biegsam und formbehaltend ist.
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