ES2646722T3 - Haz de cables de fibra óptica - Google Patents
Haz de cables de fibra óptica Download PDFInfo
- Publication number
- ES2646722T3 ES2646722T3 ES12779561.5T ES12779561T ES2646722T3 ES 2646722 T3 ES2646722 T3 ES 2646722T3 ES 12779561 T ES12779561 T ES 12779561T ES 2646722 T3 ES2646722 T3 ES 2646722T3
- Authority
- ES
- Spain
- Prior art keywords
- fiber optic
- subunit
- optic cable
- layer
- cable bundle
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/44—Mechanical structures for providing tensile strength and external protection for fibres, e.g. optical transmission cables
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/44—Mechanical structures for providing tensile strength and external protection for fibres, e.g. optical transmission cables
- G02B6/4401—Optical cables
- G02B6/441—Optical cables built up from sub-bundles
- G02B6/4413—Helical structure
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/44—Mechanical structures for providing tensile strength and external protection for fibres, e.g. optical transmission cables
- G02B6/4401—Optical cables
- G02B6/4429—Means specially adapted for strengthening or protecting the cables
- G02B6/443—Protective covering
- G02B6/4432—Protective covering with fibre reinforcements
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Insulated Conductors (AREA)
- Details Of Indoor Wiring (AREA)
- Light Guides In General And Applications Therefor (AREA)
Abstract
Un haz de cables de fibra óptica (10), que comprende: una capa interior (120) de un cable de fibra óptica de subunidad único; y una capa exterior (130) de una pluralidad de cables de fibra óptica de subunidad trenzados helicoidalmente alrededor de la capa interior (120), en la que cada cable de fibra óptica de subunidad comprende: al menos una fibra óptica (102); una capa (104) de miembros de refuerzo de tracción sueltos que rodea la al menos una fibra óptica; y una cubierta de subunidad polimérica (106) que rodea la capa (104) de los miembros de refuerzo de tracción sueltos; en el que la capa exterior (130) de las subunidades comprende el perímetro exterior del haz de cables de fibra óptica (10) y el haz de cables de fibra óptica (10) está libre de aglutinantes externos y una cubierta; en el que la capa exterior (130) comprende cinco cables de subunidad que rodean la capa interior de subunidad única (120) en una disposición de "5-1". en el que una longitud de paso helicoidal de la capa exterior (130) está entre 40-60 mm; en el que el haz de cables de fibra óptica (10) está libre de un miembro de refuerzo de plástico reforzado con vidrio.
Description
5
10
15
20
25
30
35
40
45
DESCRIPCION
Haz de cables de fibra optica.
Solicitudes de prioridad
Esta solicitud es una continuacion de la Solicitud Internacional N. ° PCT/US12/36048 presentada el 2 de mayo de 2012, que reivindica el beneficio de prioridad respecto de la Solicitud de EE. UU. N.° 61/481,925, presentada el 3 de mayo de 2011.
Solicitudes relacionadas
Esta solicitud esta relacionada con el documento PCT/US2009/060163, presentado el 10 de septiembre de 2009, que reivindica prioridad respecto de la Solicitud Provisional de EE. UU. N.° 61/104,142, presentada el 9 de octubre de 2008, y el documento 61/245,420, presentado el 24 de septiembre de 2009.
Campo tecnico
La presente solicitud se refiere en general a haces de fibras opticas que tienen radios de curvatura bajos y areas en seccion transversal pequenas.
Antecedentes
Las redes de comunicaciones se utilizan para transportar una variedad de senales tales como senales de voz, de video, de datos y similares. A medida que las aplicaciones de comunicaciones requirieron un ancho de banda mayor, las redes de comunicacion pasaron a los cables de fibra optica dado que son capaces de transmitir una cantidad extremadamente grande de ancho de banda en comparacion con los conductores de cobre. Los cables de fibra optica son tambien mucho mas pequenos y ligeros comparados con los cables de cobre que tienen la misma capacidad de ancho de banda. Los cables de fibra optica convencionales, sin embargo, pueden ser demasiado grandes o ngidos para algunas aplicaciones. Por ejemplo, en una unidad de vivienda multiple (MDU, por sus siglas en ingles) tal como un edificio de apartamentos, a menudo es necesario extender cables de fibra optica a traves de espacios pequenos y alrededor de esquinas estrechas para proporcionar acceso a unidades de vivienda individuales. Los cables de fibra optica convencionales a menudo son demasiado grandes en su seccion transversal, demasiado inflexibles o ambos para ser extendidos hasta las unidades de vivienda individuales.
Los despliegues de MDU convencionales tambien requieren la traccion de cables individuales desde el terminal de distribucion de fibra (FDT, por sus siglas en ingles) hasta cada unidad de vivienda. El tecnico desenrolla tipicamente un cable por un pasillo y despues los coloca en una moldura de conducto. El conducto puede llenarse de cables, no obstante, y puede que se requiera al tecnico que estire entre 6 y 12 cables de derivacion individuales desde el FDT hasta las unidades de vivienda. El tiempo requerido para retirarlos de los carretes individuales tambien puede ser perturbador para los inquilinos de la MDU y aumentar los costes de mano de obra de la instalacion.
Un diseno de cable propuesto es un cable sin cubierta disenado para una MDU con cables de subunidad trenzados en SZ entre sf y mantenidos en su sitio con aglutinantes de poliester. La solucion en haz trenzada en SZ ofrece una ventaja de ahorro de tiempo frente al despliegue de 6 y 12 cables de fibra unicos sueltos. En algunas aplicaciones, sin embargo, los aglutinantes en el diseno pueden ser incomodos de quitar en el campo y pueden quedar atrapados o deshilachados durante la instalacion. Adicionalmente, si los aglutinantes se aplican incorrectamente con una tension demasiado alta, pueden provocar una atenuacion de fibras aumentada ya que tienden a mellar las subunidades de cable.
El documento WO 2010/042816 A1 se refiere a conjuntos de subunidades de cable de fibra optica y ensena elementos trenzados en SZ. El trenzado en SZ es bien conocido en la industria de cables de fibra optica y corresponde a elementos opticos trenzados en un patron oscilante inverso.
Compendio
Un haz de fibras opticas segun la invencion se define en la reivindicacion 1.
Breve descripcion de los dibujos
Las distintas caractensticas de los dibujos no estan necesariamente dibujadas a escala.
La Figura 1 es una vista en perspectiva de una porcion de un haz de cables de fibra optica segun una primera realizacion de la invencion.
La Figura 2 es una vista en perspectiva de una porcion de un haz de cables de fibra optica segun una segunda realizacion de la invencion.
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
Descripcion detallada
Se hara referencia ahora en detalle a la presente realizacion, de la cual se ilustra un ejemplo en los dibujos adjuntos. Siempre que sea posible, se utilizaran los mismos numeros de referencia en todos los dibujos para hacer referencia a las mismas partes o a partes similares.
La Figura 1 es una vista en perspectiva de una porcion de un conjunto de cables de fibra optica 10, o un haz de cables de fibra optica 10, segun una realizacion de la invencion. El haz de cables de fibra optica 10 comprende una unidad de una pluralidad de cables de fibra optica de subunidad en haz 100. Los cables de subunidad 1O0 no estan envueltos con aglutinantes para fijar los cables de subunidad 100 en su lugar. El haz comprende una capa interior 120 de un cable de subunidad 100 y una capa exterior 130 de una pluralidad de cables de subunidad 100. En la realizacion ilustrada segun la invencion, la capa exterior 130 incluye cinco cables de subunidad que rodean una capa interior de subunidad unica 120 en una disposicion de "5-1". Las subunidades 100 estan trenzadas helicoidalmente con una alta integridad de haz. El haz se mantiene unido sin aglutinantes mediante la seleccion de longitudes de paso helicoidales adecuadas y las dimensiones de las unidades.
Las subunidades individuales pueden corresponder en su estructura y su composicion a las subunidades descritas en la solicitud PCT/US2009/060163, patente N.° WO2010042816. Por ejemplo, cada cable de fibra optica de subunidad 100 puede ser un cable de fibra unico retardante de llama. En la realizacion ilustrada, el cable de fibra optica de subunidad 100 incluye una fibra optica protegida unica 102 rodeada por una capa 104 de miembros de refuerzo de traccion sueltos y una cubierta o un recubrimiento de subunidad tubular polimerica exterior 106 extruida sobre la capa 104 de miembros de refuerzo. Segun las presentes realizaciones, la capa 104 de miembros de refuerzo de traccion sueltos anade suficiente resistencia a la traccion a las subunidades de fibra optica individuales de tal manera que no se requieren miembros de refuerzo adicionales para el conjunto general 10. Por ejemplo, los conjuntos como se describen en la presente memoria pueden estar libres de miembros de refuerzo ngidos tales como varillas de plastico reforzado con vidrio (GRP), que anaden gastos y aumentan los radios de curvatura de los cables. El revestimiento de proteccion de la fibra puede estar formado de un material de cloruro de polivinilo (PVC). Otros materiales adecuados para el revestimiento incluyen materiales polimericos tales como materiales de acrilato curados por luz ultravioleta, polietileno, PVDF, nailon o PVR. La cubierta de subunidad exterior 106 puede estar formada de material de PVC, por ejemplo. Otros materiales adecuados para la cubierta de subunidad exterior 106 incluyen materiales polimericos tales como polietileno, PVDF o nailon. La capa 104 de miembros de refuerzo de traccion puede ser de hilos de fibra de aramida tales como KEVLAR® disponible en E. I. du Pont de Nemours and Co., fibra de vidrio y plasticos reforzados con aramida (ARP). La cubierta de subunidad 106 y/o el revestimiento de proteccion pueden incluir trihidrato de aluminio, trioxido de antimonio u otros aditivos adecuados para mejorar la resistencia a la llama.
El haz 10 puede estar trenzado en longitudes de paso correspondientes en base al diametro del haz de modo que los haces mantengan la integridad mientras se curvan, se conducen y se instalan. La subunidad central 100 tiene el tamano adecuado para alojar el numero apropiado de subunidades 100 que se van a trenzar. Tambien puede resultar ventajoso que todos los cables de subunidad 100 tengan el mismo tamano para utilizar las mismas partes de conector. Un metodo para lograr esto consiste en comenzar con el tamano de subunidad 100 deseado y revestir hasta la unidad central de tamano correcto de modo que el haz terminado mantenga la integridad. Esto se puede lograr anadiendo una capa de deslizamiento entre la cubierta de arriba de modo que la capa exterior se pueda quitar cuando se fijen los conectores. Los cables de subunidad 100 pueden utilizar fibra no sensible a la curvatura que se puede curvar hasta un radio de curvatura de 5 mm. Es conveniente para los clientes que las subunidades en haz 100 sean instalables en la moldura mas pequena disponible comercialmente. Tambien es conveniente que el cable en haz 10 quepa dentro de la moldura junto con un conjunto de manguitos de conector. Los cables de subunidad 100 pueden estar codificados por colores para su facil identificacion. El cable 10 se puede vender a granel para ser instalado con conectores instalables en el campo (no ilustrados) o como conjuntos de cables con conectores instalados en fabrica (no ilustrados).
El trenzado helicoidal es ventajoso en que facilita el acceso a la mitad del tramo de los cables de subunidad 100, lo cual es una caractenstica importante cuando los cables de subunidad 100 han de desplegarse a lo largo de estructuras tales como unidades de vivienda multiples. Las capas interiores y exteriores 120, 130 adyacentes de los cables de subunidad 100 pueden estar trenzadas en pasos separados en trenzadoras separadas o en una trenzadora comun en un paso unico. Los cables de subunidad 100 de la capa interior 120 pueden ser inmediatamente adyacentes y estar en contacto con aquellos de la capa exterior 130.
Sin ningun aglutinante para mantener la longitud de paso del haz, los tecnicos pueden evitar fijar y aislar los aglutinantes durante la instalacion. La ausencia de aglutinantes tambien evita los problemas del deshilachado o el enganche del material aglutinante durante la instalacion, que podnan dar lugar a un haz de fibras 10 danado. Se puede acceder a las subunidades 100 simplemente desenrollando la longitud de paso para seleccionar la unidad deseada y una vez que se saca la subunidad 100 deseada, el haz 10 retomara el paso. El trenzado helicoidal puede equivaler a reducciones en la atenuacion en el haz 10, asf como reducir sustancialmente el tiempo y la complejidad del procesamiento. El haz es altamente estable y la longitud de paso de las subunidades 100 individuales no se ve
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
afectada negativamente por factores tales como una tension de aglutinante floja o un mal funcionamiento de las maquinas que aplican los aglutinantes, lo cual vuelve el procesamiento mas consistente y reduce los porcentajes de rechazo.
Como se muestra en la Figura 1, el diseno de seis fibras tiene cinco subunidades 100 de diametro exterior de 1,65 mm trenzadas helicoidalmente alrededor de una subunidad central 100 de diametro exterior de 1,65 mm. La longitud de paso de la subunidad es de aproximadamente 50 mm, en el intervalo de 40-60 mm, y el diametro del haz es de aproximadamente 4,8 mm, en el intervalo de 4,6-5,2 mm. El diametro medio del haz se puede aproximar circunscribiendo el haz con un cfrculo en multiples secciones transversales del haz. Si se trenzan seis subunidades 100 entre sf, sena necesario utilizar un elemento central para asegurar una capa redonda, empaquetada de forma apretada; sin embargo, si uno de los elementos se coloca en el centro y la longitud de paso se acorta, entonces se puede conseguir el mismo empaquetado apretado ademas de obtener un alto nivel de flexibilidad ofrecido por la corta longitud de paso. El poseer una longitud de paso demasiado corta, no obstante, puede tener un efecto perjudicial sobre la fiabilidad de la fibra, la atenuacion inducida por macrocurvatura o ambas, dependiendo del tipo de fibra en el cable. La subunidad en la capa exterior 130 puede tener el mismo diametro exterior, generalmente en el intervalo de 1,6-1,7 mm.
La Figura 2 es una vista en perspectiva de una porcion de un conjunto de cables de fibra optica 210 o un haz de cables de fibra optica 210 segun un ejemplo comparativo. El haz de cables de fibra optica 210 comprende una unidad de doce cables de fibra optica de subunidad en haz 200 trenzados helicoidalmente. Los cables de subunidad 200 no estan envueltos con aglutinantes para fijar los cables de subunidad 200 en su lugar. El haz comprende una capa interior 220 de una pluralidad de cables de subunidad 200 y una capa exterior 230 de una pluralidad de cables de subunidad 200. En el ejemplo ilustrado, la capa exterior 230 incluye nueve cables de subunidad que rodean una capa interior 220 de tres subunidades en una disposicion de "9-3". Las subunidades 200 estan trenzadas helicoidalmente con una alta integridad de haz. Las subunidades individuales pueden corresponder en su estructura y su composicion a las subunidades descritas en el documento PCT/US2009/060163 y a las subunidades 100 tratadas previamente. El conjunto 210 se mantiene unido sin aglutinantes mediante la seleccion de longitudes de paso helicoidales adecuadas y las dimensiones de las unidades.
El haz 210 puede estar trenzado en longitudes de paso correspondientes en base al diametro del haz de modo que los haces mantengan la integridad mientras se curvan, se conducen y se instalan. Las subunidades 200 en la capa interior 220 pueden tener el tamano adecuado para alojar el numero apropiado de subunidades 200 que se van a trenzar. Tambien puede ser ventajoso que todos los cables de subunidad 200 tengan el mismo tamano para utilizar las mismas partes de conector. Los cables de subunidad 200 pueden utilizar fibra no sensible a la curvatura. Las capas interiores y exteriores 220, 230 adyacentes de los cables de subunidad 200 pueden estar trenzadas helicoidalmente en pasos separados en trenzadoras separadas o en una trenzadora comun en un unico paso. Los cables de subunidad 200 de la capa interior 220 pueden ser inmediatamente adyacentes y estar en contacto con aquellos de la capa exterior 230.
Como se muestra en la Figura 2, el diseno de doce fibras tiene nueve subunidades 200 de diametro exterior de 1,65 mm trenzadas helicoidalmente alrededor de tres subunidades centrales 200 de diametro exterior de 1,65 mm. La longitud de paso de la subunidad es de aproximadamente 70 mm, en el intervalo de 60-80 mm, o en otro ejemplo en el intervalo de 65-75 mm, y el diametro medio del haz es de aproximadamente 6,4 mm, en el intervalo de 6,2-6,6 mm.
Un diseno de ocho fibras tiene siete subunidades 200 de diametro exterior de 1,65 mm trenzadas helicoidalmente alrededor de una subunidad central 200 de diametro exterior de 2,00 mm. La longitud de paso de la subunidad es de aproximadamente 60 mm, en el intervalo de 50-70 mm, y el diametro del haz es de aproximadamente 5,2 mm. En este caso, el tamano del haz se mantiene al mmimo utilizando un elemento central de gran tamano para trenzar las otras siete subunidades alrededor. Esto nuevamente permite un alto grado de flexibilidad y la produccion de una estructura redonda empaquetada de forma estrecha. Un diseno de ocho fibras alternativo tiene ocho subunidades opticamente conductoras 200 de diametro exterior de 1,65 mm trenzadas helicoidalmente alrededor de una subunidad central de diametro exterior de 2,9 mm. En este ejemplo, la subunidad central puede carecer de una fibra opticamente conductora y puede incluir una fibra mecanica, tal como una aramida. La longitud de paso de la subunidad es de aproximadamente 60 mm, en el intervalo de 50-70 mm, y el diametro del haz es de aproximadamente 6,10 mm. En este caso, el tamano del haz se mantiene al mmimo utilizando un elemento central de gran tamano para trenzar las ocho subunidades alrededor. Esto nuevamente permite un alto grado de flexibilidad y la produccion de una estructura redonda empaquetada de forma estrecha. Ambas configuraciones de ocho fibras utilizan una subunidad mas grande como el miembro central que puede no ser deseable por parte de algunos instaladores. Por consiguiente, el recubrimiento por encima sobre un cable de subunidad de 1,65 mm hasta el tamano deseado posibilitana al instalador despegar la cubierta de encima y permitir que solo se utilice un tamano de banda de engaste de conector para todas las subunidades en el haz.
En la presente realizacion, la longitud de paso se elige de tal manera que la unidad es capaz de mantenerse unida mientras se manipula y se instala. Si la longitud de paso es demasiado larga, la capa o las capas se abren y el cable
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
pierde su integridad. La eliminacion de hilos de aglutinante se posibilita por la utilizacion no estandar de elementos centrales de gran tamano o reduciendo el numero de elementos en la capa en comparacion con lo que es normalmente el caso para dichas construcciones trenzadas. Adicionalmente, el acoplamiento proporcionado por la instalacion desde un carrete de diametro pequeno tal como la solucion “Carrete en una Caja” de Corning limita el enrollado y garantiza la estabilidad del haz.
En las subunidades en esta memoria descriptiva, se pueden utilizar materiales bajos en humo y con cero halogenos como un material de proteccion apretado y como un material de cubierta de subunidad. Un PVC distribuido de forma nominal se puede utilizar como el material de proteccion apretado y de cubierta. Variaciones de materiales adicionales podnan incluir: poliesteres, nailon o TPE dependiendo de la aplicacion final. El diametro exterior de subunidad podna ser de tamanos distintos de 1,65 mm. Por ejemplo, una fibra protegida apretada de 500 micras puede ser utilizada para cables de diametros mas pequenos. La configuracion de subunidades en haz podna ser distinta de aquella que se ha indicado anteriormente. Por ejemplo, quince subunidades podnan estar trenzados contrahelicoidalmente alrededor de nueve subunidades interiores para haces con un recuento elevado de fibras. Las subunidades podnan estar impermeabilizadas para las aplicaciones exteriores. El conjunto en haz puede utilizar conectores de fibra unicos o conectores de fibra multiples tales como el conector “MTP” de Corning.
Las fibras opticas utilizadas en los cables de fibra optica de subunidad 100 pueden ser fibras opticas no sensibles a la curvatura. Ejemplos de fibras opticas no sensibles a la curvatura incluyen la marca ClearCurve™ de fibras opticas disponibles de Corning Incorporated. Dichas fibras pueden tener radios de curvatura tan bajo como 5 mm con baja atenuacion.
Los haces de cables de fibra optica se pueden adaptar para su uso en interiores, por ejemplo, de tal manera que un recubrimiento de cable exterior para el haz de cables de fibra optica no sea necesario. La ausencia de una cubierta exterior, asf como la omision de un miembro de refuerzo central, proporciona en parte los haces de cables de fibra optica con su diametro de curvatura relativamente bajo. En cambio, en los cables convencionales, las torceduras maximas permitidas sobre la superficie exterior de la cubierta del cable limitan el radio de curvatura de cable hasta al menos cerca de 5 a 10 veces el diametro de cable exterior. Cada cable de subunidad puede estar provisto de un componente de refuerzo flexible, de modo que el haz de cables de fibra optica tenga suficiente resistencia a la traccion al tiempo que sigue siendo flexible.
Segun la realizacion anteriormente descrita, el diametro de curvatura bajo y la pequena area en seccion transversal permiten en parte que los haces de cables de fibra optica se curven alrededor de las esquinas y se introduzcan de otra manera en espacios estrechos o a traves de aberturas, al tiempo que mantienen un rendimiento de perdida de atenuacion aceptable. El haz de cables de fibra optica es por consiguiente particularmente adecuado para proporcionar un servicio de fibra optica en interiores a estructuras tales como unidades de vivienda multiples (MDU). En un metodo de instalacion, un haz de cables de fibra optica podna colocarse en un conducto de moldura de esquina y los cables de subunidad de fibra unicos se pueden dejar caer en cada apartamento de una MDU. Mientras que los cables de subunidad se pueden trenzar de diversas maneras, el trenzado helicoidal proporciona facilidad de acceso en las ubicaciones a mitad del tramo del conjunto.
Segun un aspecto de la presente invencion, los cables de subunidad de los conjuntos de fibra optica se pueden colorear en funcion de un codigo de estandar industrial. Los conjuntos de fibras opticas podnan colocarse en un conducto de moldura de esquina y los cables de subunidad de fibra unicos se pueden dejar caer en cada apartamento de una MDU. Cada cable individual tambien puede tener un identificador de impresion unico para facilitar la conexion al puerto de FDT correcto. Por ejemplo, en una primera unidad de vivienda de una MDU, el tecnico puede acceder a un cable de subunidad con un "CON 1" impreso sobre el mismo. La segunda unidad de vivienda puede recibir el cable de subunidad blanco con un "CON 2" impreso sobre el mismo, y asf sucesivamente hasta la sexta subunidad denominada "CON 6." La direccion de la impresion puede ser utilizada para facilitar una instalacion libre de errores y se puede disponer para siempre apuntar lejos de (o hacia) el FDT. Esto permite al tecnico cortar el cable de subunidad y dejarlo caer de manera fiable a la ubicacion adecuada. Esta constituye una caractenstica importante ya que el tecnico tfpicamente debe cortar el cable de subunidad en un punto al menos seis pies mas alla el punto en el que la cafda finalizada ha de colocarse. El trenzado helicoidal proporciona facilidad de acceso a los cables de subunidad en ubicaciones a la mitad del tramo de los conjuntos de fibras opticas. Una codificacion dual por colores de seis fibras (por ejemplo, azul pasando por blanco y negro pasando por aguamarina) puede ser utilizada en ejemplos de doce fibras para proporcionar dos trayectorias que salen del armario de conexion en las MDU. Las fibras de color inferior (por ejemplo, azul pasando por blanco), por ejemplo, pueden ser conducidas a los apartamentos con numeros mas bajos en una direccion y las fibras de color superior (por ejemplo, negro a aguamarina) pueden ser conducidas en la direccion opuesta. La division de grupos de seis fibras de esta manera reduce la cantidad de cable necesitada por piso.
Segun la realizacion anteriormente descrita, el diametro de curvatura bajo y el area en seccion transversal pequena permiten en parte que los conjuntos de fibras opticas se curven alrededor de las esquinas y se introduzcan de otra manera en espacios estrechos o a traves de aberturas, al tiempo que mantienen un rendimiento de perdida de
atenuacion aceptable. Los conjuntos de fibras opticas son por consiguiente particularmente adecuados para proporcionar un servicio de fibra optica en interiores a estructuras tales como unidades de vivienda multiples (MDU).
Las realizaciones ilustradas muestran conjuntos de cables de fibra optica que tienen una pluralidad de cables de subunidad de fibra unicos. Los cables de fibra optica de subunidad que tienen mas de una fibra optica, como por 5 ejemplo dos, tres o mas fibras opticas, tambien pueden ser utilizados en realizaciones de conjuntos de cables de fibra optica construidas segun los principios de la presente invencion.
Muchas modificaciones y otras realizaciones dentro del alcance de las reivindicaciones seran evidentes para aquellos expertos en la tecnica. Por ejemplo, los conceptos de la presente invencion se pueden utilizar con cualquier diseno y/o metodo de fabricacion de cables de fibra optica adecuados.
10
Claims (5)
- 510152025REIVINDICACIONES1. Un haz de cables de fibra optica (10), que comprende:una capa interior (120) de un cable de fibra optica de subunidad unico; yuna capa exterior (130) de una pluralidad de cables de fibra optica de subunidad trenzados helicoidalmente alrededor de la capa interior (120), en la que cada cable de fibra optica de subunidad comprende:al menos una fibra optica (102);una capa (104) de miembros de refuerzo de traccion sueltos que rodea la al menos una fibra optica; yuna cubierta de subunidad polimerica (106) que rodea la capa (104) de los miembros de refuerzo de traccion sueltos;en el que la capa exterior (130) de las subunidades comprende el penmetro exterior del haz de cables de fibra optica (10) y el haz de cables de fibra optica (10) esta libre de aglutinantes externos y una cubierta;en el que la capa exterior (130) comprende cinco cables de subunidad que rodean la capa interior de subunidad unica (120) en una disposicion de "5-1".en el que una longitud de paso helicoidal de la capa exterior (130) esta entre 40-60 mm;en el que el haz de cables de fibra optica (10) esta libre de un miembro de refuerzo de plastico reforzado con vidrio.
- 2. El haz de cables de fibra optica de la reivindicacion 1, en el que una longitud de paso de la capa exterior (130) esta entre 45-55 mm.
- 3. El haz de cables de fibra optica de las reivindicaciones 1 o 2, en el que un diametro exterior medio del haz de cables de fibra optica (10) esta en el intervalo de 4,6-5,2 mm, en el que el diametro medio se aproxima circunscribiendo el haz de cables de fibra optica (10) con un cfrculo en multiples secciones transversales del haz de cables de fibra optica (10).
- 4. El haz de cables de fibra optica de las reivindicaciones 1-3, en el que un diametro de las subunidades en la capa exterior (130) esta en el intervalo de 1,6-1,7 mm.
- 5. El haz de cables de fibra optica de las reivindicaciones 1-4, en el que los miembros de refuerzo de traccion comprenden hilos de aramida.
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US201161481925P | 2011-05-03 | 2011-05-03 | |
US201161481925P | 2011-05-03 | ||
PCT/US2012/036048 WO2012151231A1 (en) | 2011-05-03 | 2012-05-02 | Optical fiber cable bundle |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
ES2646722T3 true ES2646722T3 (es) | 2017-12-15 |
Family
ID=47108021
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
ES12779561.5T Active ES2646722T3 (es) | 2011-05-03 | 2012-05-02 | Haz de cables de fibra óptica |
Country Status (7)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US10180551B2 (es) |
EP (2) | EP3273281A1 (es) |
CN (1) | CN103502864A (es) |
AU (1) | AU2012250856B2 (es) |
CA (1) | CA2834583C (es) |
ES (1) | ES2646722T3 (es) |
WO (1) | WO2012151231A1 (es) |
Families Citing this family (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102197327B (zh) | 2008-10-09 | 2014-02-26 | 康宁光缆系统有限责任公司 | 光纤电缆子单元组件 |
BR112015017683A2 (pt) * | 2013-03-26 | 2017-07-11 | Afl Telecommunications Llc | alojamento de emenda de alta pressão |
US10473872B2 (en) | 2014-03-19 | 2019-11-12 | Corning Optical Communications LLC | Fiber optic cable with large-diameter optical fibers |
US9557503B2 (en) | 2014-08-08 | 2017-01-31 | Corning Optical Communications LLC | Optical fiber cable |
EP3198319B1 (en) * | 2014-09-22 | 2019-05-22 | Corning Optical Communications LLC | Optical fiber cable |
EP3018512A1 (en) | 2014-11-05 | 2016-05-11 | Corning Optical Communications LLC | Bi-directional data center architectures employing a jacketless trunk cable |
US9329347B1 (en) | 2014-12-11 | 2016-05-03 | Google Inc. | Adjustable clamp sleeve for breakaway bundled interlocking drop fiber |
US9335501B1 (en) | 2014-12-11 | 2016-05-10 | Google Inc. | Breakaway bundled interlocking drop fiber |
AU2016229359A1 (en) * | 2015-03-10 | 2017-09-28 | Corning Optical Communications LLC | Optical fiber bundle |
US11405405B2 (en) * | 2019-03-22 | 2022-08-02 | Xiber, Llc | Aggregation of network access to tenant spaces of multi-tenant structures |
WO2020264494A1 (en) * | 2019-06-28 | 2020-12-30 | Schlumberger Technology Corporation | Stranded fiber-optic cable |
Family Cites Families (24)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4317000A (en) * | 1980-07-23 | 1982-02-23 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Contrahelically laid torque balanced benthic cable |
US4881795A (en) * | 1989-02-03 | 1989-11-21 | Siecor Corporation | High count optical fiber distribution cable |
JP2579835B2 (ja) * | 1990-11-22 | 1997-02-12 | 株式会社フジクラ | 撚り合わせ型光ファイバケーブル |
JPH1068849A (ja) * | 1996-08-29 | 1998-03-10 | Tokin Corp | 光ファイバケーブル |
JP3177948B2 (ja) | 1997-03-10 | 2001-06-18 | 日本電気株式会社 | 露光用フォトマスク |
GB2325508B (en) | 1997-05-23 | 1999-04-21 | Morgan Crucible Co | Helical products |
US6321012B1 (en) | 1999-08-30 | 2001-11-20 | Alcatel | Optical fiber having water swellable material for identifying grouping of fiber groups |
JP2002006184A (ja) | 2000-06-23 | 2002-01-09 | Sumitomo Electric Ind Ltd | 光ケーブル |
US6597844B1 (en) | 2000-12-29 | 2003-07-22 | Alcatel | Loose tube cable having an easily removable buffer tube binder for cable access |
US6711328B2 (en) | 2001-07-12 | 2004-03-23 | Nkf Kabel B.V. | Installation bundle with spacer |
US6901191B2 (en) | 2001-11-12 | 2005-05-31 | Corning Cable Systems Llc | High density fiber optic cable |
US7049523B2 (en) | 2002-08-30 | 2006-05-23 | Belden Technologies, Inc. | Separable multi-member composite cable |
ES2392399T3 (es) | 2002-12-03 | 2012-12-10 | Prysmian S.P.A. | Cable óptico de telecomunicación con elevado número de fibras de longitud controlada |
JP2004245958A (ja) * | 2003-02-12 | 2004-09-02 | Fujikura Ltd | 光ファイバケーブル及び光ファイバケーブルの製造方法及びその装置 |
KR100511116B1 (ko) * | 2003-02-14 | 2005-08-30 | 엘에스전선 주식회사 | 직선집합 구조의 루즈 튜브형 광케이블 |
US7212715B2 (en) * | 2004-06-25 | 2007-05-01 | Draka Comteq B.V. | Cable element having repositionable pressure sensitive adhesive to couple buffer tubes to a central strength member |
US7221831B2 (en) | 2005-03-03 | 2007-05-22 | Nexans | Multi-tube fiber optic cable and system and method for making the same |
US7742667B2 (en) * | 2005-06-08 | 2010-06-22 | Commscope, Inc. Of North Carolina | Fiber optic cables and methods for forming the same |
WO2007021673A2 (en) * | 2005-08-12 | 2007-02-22 | Afl Telecommunications Llc | Tapered cable for use in fiber to the premises applications |
US7382955B1 (en) * | 2007-01-09 | 2008-06-03 | Nexans | Optical fiber cable with system and method for mid-span access |
EP2163927B1 (en) * | 2008-09-12 | 2013-04-24 | CCS Technology Inc. | Optical cable with stranded micromodules and apparatus to manufacture the optical cable |
CN102197327B (zh) | 2008-10-09 | 2014-02-26 | 康宁光缆系统有限责任公司 | 光纤电缆子单元组件 |
US8805143B2 (en) * | 2009-10-19 | 2014-08-12 | Draka Comteq, B.V. | Optical-fiber cable having high fiber count and high fiber density |
EP2529456A4 (en) * | 2010-01-27 | 2017-11-22 | AFL Telecommunications LLC | Logging cable |
-
2012
- 2012-05-02 ES ES12779561.5T patent/ES2646722T3/es active Active
- 2012-05-02 WO PCT/US2012/036048 patent/WO2012151231A1/en active Application Filing
- 2012-05-02 EP EP17186822.7A patent/EP3273281A1/en not_active Withdrawn
- 2012-05-02 CN CN201280021774.1A patent/CN103502864A/zh active Pending
- 2012-05-02 CA CA2834583A patent/CA2834583C/en active Active
- 2012-05-02 EP EP12779561.5A patent/EP2705396B1/en active Active
- 2012-05-02 AU AU2012250856A patent/AU2012250856B2/en active Active
- 2012-06-15 US US13/524,188 patent/US10180551B2/en active Active
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
AU2012250856A1 (en) | 2013-11-14 |
CN103502864A (zh) | 2014-01-08 |
CA2834583C (en) | 2020-03-10 |
US20120281955A1 (en) | 2012-11-08 |
US10180551B2 (en) | 2019-01-15 |
EP2705396A4 (en) | 2015-01-07 |
EP2705396B1 (en) | 2017-09-27 |
EP2705396A1 (en) | 2014-03-12 |
WO2012151231A1 (en) | 2012-11-08 |
EP3273281A1 (en) | 2018-01-24 |
CA2834583A1 (en) | 2012-11-08 |
AU2012250856B2 (en) | 2015-09-17 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
ES2646722T3 (es) | Haz de cables de fibra óptica | |
ES2583327T3 (es) | Mazo de cables de fibra óptica con conectores escalonados | |
ES2587432T3 (es) | Cables de fibra óptica en haz | |
CA2739081C (en) | Fibre optic cable subunit assemblies | |
ES2795441T3 (es) | Cables de fibra óptica y métodos para conformar los mismos | |
US8355613B2 (en) | Optical fiber cables | |
US10591691B1 (en) | All-dielectric self-supporting fiber optic cable | |
CN113056690B (zh) | 具有可卷绕带和中心强度构件的光纤线缆 | |
ES2710504T3 (es) | Cable óptico de microhaces | |
ES2761811T3 (es) | Cables de distribución de fibra óptica y estructuras para los mismos | |
JP2000206382A (ja) | マルチコアタイトバッファ光繊維及びこれを用いた多心光ケ―ブル | |
CN113826034A (zh) | 具有平行带子单元的光纤电缆 | |
JP3920252B2 (ja) | 光ファイバケーブル | |
JP2018173649A (ja) | リボン型光ファイバー構造体を有する円形で小径の光ケーブル | |
JP3875678B2 (ja) | 光ファイバ分岐分配方法及び光ファイバ分岐分配方法で使用される光ファイバシート、並びに収納トレイ | |
JP4059825B2 (ja) | 光ドロップケーブル | |
JP4047248B2 (ja) | 光ドロップケーブル | |
JPH0990181A (ja) | 光ファイバケーブル | |
KR20130117959A (ko) | 광섬유 케이블 | |
JP2010117673A (ja) | 光ケーブル | |
JP2005077704A (ja) | 光ドロップケーブル |