JP5264175B2 - 高性能通信ケーブル、通信ケーブルに用いられるスプライン、及び通信システムにおける隣接するケーブル間のクロストークを抑制する方法 - Google Patents

高性能通信ケーブル、通信ケーブルに用いられるスプライン、及び通信システムにおける隣接するケーブル間のクロストークを抑制する方法 Download PDF

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Description

本発明は高性能通信ケーブルに関する。特に、本発明は、PSANEXTを減らすように設計されたケーブル設計に関する。
銅のケーブルを上回る10G(毎秒ギガビット)の伝播速度の新規なIEEE提案の導入は、この速度で実行することができる新規な銅のシールドなしより対線(UTP)ケーブル設計の開発の先駆けとなった。
周知のように、この種のUTPケーブルは、概して、各々異なるツイストレイを有するコンダクタの4つのツイストペアから成る。加えて、多くの設備で、多数のUTPケーブルは、同時にそして全体的に平行に作動するように、ケーブルランにおいて配置される。特に、ケーブルラン、EMC導管、パッチベイ等におけるUTPケーブルの設備を単純化するために、多くのUTPケーブルは、リボン、ツイストタイ、テープ等を使用して、しばしば互いに束ねられる。この種の設備における主な技術的な問題点は、「犠牲」ケーブルのツイストペア導体と、犠牲ケーブル近くの他のケーブル(「障害を起こさせる(活性の)」ケーブル)のツイストペア導体との間の、電波障害である。この電波障害は、UTPケーブルの全てのツイストペアが高速伝送をサポートすることを必要とする10Gシステムで、第1ケーブルの全ての導体がその第1ケーブルを囲んでいる他の全てのケーブルのツイストペア導体の「犠牲者」であるという事実によって増大される。これらのペアと同様に、同様のツイストレイを有することで、犠牲ケーブルの導体に電波障害を生成する誘導コイルとして作用する。障害を起こさせる各々のケーブルによって犠牲ケーブル中に発生される、電波障害又はノイズは、従来技術においてエイリアンクロストーク又はANEXTとして一般に公知である。犠牲ケーブル中へのANEXTの全体的な影響を算出したものは、パワーサムANEXT又はPSANEXTである。
ANEXT及びPSANEXTは、ネットワークカードのような能動素子はそれが接続されるUTPケーブルに外部のノイズを補償することができないものとして、最小化すべき重要なパラメータである。より詳しくは、10Gのローカル・エリア・ネットワークの受信端部及び発信端部でのアクティブシステムは、内部クロストーク(又はNEXT)をキャンセルすることが可能であるが、ANEXTについては同様にすることができない。これは、ANEXTに対して補償することが望まれる場合に含まれる相対的に多数の計算(ANEXTの計算における最大24の放出ペアに対してNEXTの計算における3の放出ペア)にもある程度起因している。
100MHzでの60dBの必要なIEEEドラフト仕様要求に対してPSANEXTを減少するために、ケーブル・デザイナーは、概して、ケーブル間における電波障害の生成の主導的役割を担う2、3の基礎パラメータを操作する。これらで最も一般のものは、以下の通りである。
・形状:(1)隣接するケーブルにおける、長手方向の、ペア間の距離、(2)ケーブル横断面におけるペア中でのX−Y軸非対称、そして、(3)外被の厚さ、
・バランス:ツイストペアの、そして、全体のケーブルのバランスを向上することで、電波障害の放出を減らして、電波障害へのケーブルの耐性を増やすことが知られている。
現状では、10Gケーブルの唯一のコマーシャルデザインは、ツイストペアの導体がケーブル外被内で偏心配置されることを確実にする特別なクロスウェブ又はスプラインを組み込んでいる。加えて、この従来技術のケーブルは、非常に短いツイストレイ、及び、ツイストレイのバランスを強化することで知られるストランドレイを有するツイストペアを組み込んでいる。
上記したそして他の欠点に対処するために、通信ケーブルに用いられる離隔スプラインが、開示される。前記スプラインは、中間部ストリップと第1及び第2外部ストリップとを備える主区画ストリップ、前記主区画ストリップの長手方向に沿ってそしてその対向する側部上に取付けられた第1及び第2補助区画ストリップを備えている。前記第1補助区画ストリップの取付けの位置は、前記中間部ストリップ及び前記第1外部ストリップの間であって、そして、前記第2補助区画ストリップの取付けの位置は、前記第2外部ストリップ及び前記中間部ストリップの間にある。
導体の4つのツイストペア、主区画ストリップ及び前記主区画ストリップの第1側部に沿って長手方向に取り付けられた第1補助区画ストリップを備えた離隔スプライン、前記主区画ストリップの第2側部に沿って長手方向に取り付けられた第2補助区画ストリップを備えて、前記スプラインが前記4つのツイストペアを千鳥配置構造で配列されるように離隔している、通信ケーブルも開示される。
さらにまた、軸周りに配置されて軸に沿って通っている導体の複数のツイストペア、前記ツイストペアを囲むケーブル外被、を備え、前記外被は外面を形成している、通信ケーブルが開示されている。前記外被は、前記軸周りに配置されて前記軸に沿って通っている螺旋状の中心経路を有するチューブを規定する。
加えて、第1軸周りに配置されて第1軸沿いを通っている導体の複数のツイストペア、前記ツイストペアを覆うケーブル外被、を備え、前記外被は、前記外被周りに配置されて前記外被に沿って通っている突出部分を備える、通信ケーブルが開示されている。前記突出部分は、前記第1軸周りに螺旋状に配置される。
また、軸の向側及び軸沿いを通って配置される導体の2つのツイストペアの第1組、前記軸の向側及び前記軸に沿って通って配置される導体の2つのツイストペアの第2組、を備える、通信ケーブルが、開示される。前記第1組で規定されている第1平面、及び、前記第2組で規定されている第2平面は、前記軸に沿って斜角で交差する。
軸の向側及び軸沿いを通って配置されて第1距離で離隔されている導体の2つのツイストペアの第1組、前記軸の向側及び前記軸沿いを通って配置されて前記第1距離より少ない第2距離によって離隔されている導体の2つのツイストペアの第2組を備える、通信ケーブルが、更に開示される。前記ツイストペアの第1組の各々は、前記ツイストペアの第2組のいずれかのツイストレイよりも短いツイストレイを有している。
加えて、導体の複数のツイストペア、通信ケーブルの長さに沿った前記ツイストペア周りに螺旋状に巻回された長細の充填エレメント、前記エレメント及び前記ツイストペアを覆うケーブル外被、を備える、通信ケーブルが開示される。
また、複数のツイストペアの導体、及び、前記ツイストペアを覆うケーブル外被、を備える、通信ケーブルが開示される。前記ケーブル外被の厚さは、前記ケーブルの長さに沿って変化している。
さらに、一定のツイストレイを有し、前記軸に沿った、変化するピッチを持った螺旋経路に従う、導体の複数の平行なツイストペアを備えた通信ケーブルが開示される。
第1長細通路の向側に配置されて第1長細通路周りに螺旋状に巻回された導体の2つの平行なツイストペアの第1組、第2長細通路の向側に配置されて第2長細通路周りに螺旋状に巻回された導体の2つの平行なツイストペアの第2組、を備える、通信ケーブルも開示される。前記螺旋状に巻回された第1組は、前記螺旋状に巻回された第2組よりも大きい半径を有する。
また、軸に沿って配置される複数の平行なペアの導体、外被、を備え、前記外被は、前記螺旋状ペアを囲む横断面視における楕円形部分、及び、前記外被の外面から延在する突出部分を備える、通信ケーブルも、開示される。前記楕円形部分は、前記軸に沿って回転して、前記突出部分は、前記軸周りに巻回され、そしてさらに、前記巻回される突出部分のピッチは、前記楕円形部分の回転に対して可変である。
加えて、軸周りに配置されて軸沿いを通る導体の4つのツイストペアを備える通信ケーブルであって、前記ケーブルを横断面で視たときに、第1ツイストペア及び第2ツイストペア、前記第2ツイストペア及び第4ツイストペア、及び、前記第4ツイストペア及び第3ツイストペアを離隔する第1距離は、前記第1ツイストペア及び前記第4ツイストペア及び前記第3ツイストペアを離隔する第2距離よりも大きく、前記第1ツイストペア及び前記第3ツイストペアを離隔する第3距離よりも小さい、通信ケーブルも開示される。
軸に沿って平行に配置される導体の複数のツイストペアを提供して、軸に沿って可変ピッチで螺旋状に前記ツイストペアを巻回するステップを含んでいる、通信ケーブルを製造する方法もさらに開示される。各々の前記巻回されるツイストペアは、実質的に一定のツイストレイを有する。
また、導体の4つのツイストペアを提供して、前記ツイストペア間に離隔スプラインを配置するステップを含み、前記スプラインは、主区画ストリップ、前記主区画ストリップの第1側部に沿って長手方向に取付けられた第1補助区画ストリップ、前記主区画ストリップの第2側部に沿って長手方向に取付けられた第2補助区画ストリップ、を備え、前記スプラインは、前記4つのツイストペアを千鳥配置構造で配置するように離隔する、通信ケーブルを製造する方法も、さらに開示される。
さらにまた、電気通信システムにおける隣接するケーブル間のクロストークを抑制するための方法が開示される。そして、前記方法は、各々のケーブルに対して、導体の複数のツイストペアを提供して、前記ツイストペア周りに長細の充填エレメントを巻回して、前記ツイストペア及びエレメントをケーブル外被で覆う、ステップを含み、前記エレメントは、前記外被の外面に可視のねじれを誘起する。
図1は、本発明の例示的な実施の形態における、通信ケーブルの一部切断図である。
図2A、図2B、及び図2Cは、本発明の例示的な実施の形態における、ケーブルの横断面図である。
図3A〜図3Dは、本発明の例示的な代換の実施の形態における、内部にスプラインを有するケーブルの横断面図である。
図4は、本発明の例示的な代換の実施の形態における、内部にスプラインを有するケーブルの横断面図である。
図5Aは、本発明の例示的な実施の形態における、ケーブルの側面図である。
図5B、図5C、図5Dは、図5Aにおける5B−5B、5C−5C、5D−5Dに沿ったケーブルの一連の横断面図である。
図6A及び図6Bは、本発明の例示的な代換の実施の形態における、ケーブル及びスプラインの横断面図である。
図7は、本発明の例示的な代換の実施の形態における、内部にスプライン及び充填エレメントを有するケーブルの横断面図である。
図8は、本発明の例示的な代換の実施の形態における、内部に非対称な離隔スプラインを有するケーブルの横断面図である。
図1を参照すると、全体的に参照番号10を用いて示される通信ケーブルが、ここに記載されている。ケーブル10は、12で示されるように導体の4つのツイストペアを備えている。各ツイストペア12は一定の、又は変化する、又はランダムなツイストレイでねじられており、導体の異なるペアのツイストレイは通常異なる。離隔スプライン14は、12で示される導体の4つのツイストペア間の間隔を保持するために提供される。周知のように、スプライン14は、例えば柔軟なプラスチック等の不導体材料から、典型的に製造される。スプライン14と同様にツイストペア12は、ケーブル10に沿って移動するときにツイストペア12及びスプライン14がケーブル10の中心に沿って位置する軸周りに回転されるように、例示のように順次螺旋状にされる。この点に関しては、ツイストペア12及びスプラインのストランドレイは、一定であっても、又は変化しても、又はランダムであってもよい
さらに図1を参照すると、充填エレメント16は、ツイストペア12及びスプライン14周りに例示のように巻回されて、ツイストペア12及びスプライン14とケーブル外被18との間に載置される。例示の充填エレメント16は、ロッド(円筒)形状であるが、例えば正方形状、チューブ状といった様々な形状をとってもよく、その中に縦方向に成形された、一連の溝(フルート)、又はチャネル、を含みうる。加えて、充填エレメントは不導体材料から典型的に製造されるが、導電エレメントがその中に含まれていてもよい。充填エレメント16は、ケーブル10によって規定される中心経路又は軸周りに螺旋状に配置されるように、ツイストペア12及びスプライン14の周りに典型的に巻回される。14で示されるツイストペア間に形成されうるギャップに充填エレメント16が入れ子(ネスティング)になることを防止するために、充填エレメント16は、ツイストペア12及びスプライン14のストランドレイの方向反対の方向に例示的に巻回される。
さらに図1を参照すると、充填エレメント16は、充填エレメント16を囲んでいるケーブル外被18中にねじれ20が生じるのに十分な厚さでなければならない。後述するように、例えばケーブル束等といった他のケーブルにケーブル10が近接して保持されるときに、ねじれ20は、隣接するケーブル間の隙間を増大させて、これにより性能を向上する。このような実装において隣接するケーブル間の入れ子を減少させるために、充填エレメントのレイ又はピッチは、隣接するケーブルに対して異なっていることが好ましい。このような実装がしばしば困難であるときに、充填エレメント16は、そのレイが、特にランダムに変化するように、ツイストペア14周辺で巻回されてもよい。
別の実施の形態において、そして、以下に更に詳細に述べられるように、充填エレメント16は、例えばケーブル外被の内面22又は外面24の突起の形で、ケーブル外被18の一部を形成することもできる。第2別の実施の形態において、そして、以下に更に詳細に述べられもするように、ケーブル外被18の厚さは、同一の効果を達成するためにケーブル10の中心経路周りと同様に長さに沿って変化してもよい。
上記のように、図2A、図2B及び図2Cを参照すると、ケーブル10は、全体的に、一組のツイストペア12、そして、ケーブル外被18を備える。ツイストペア12は、標準的に固定された、変化する、又はランダムなストランドレイに従って、主ケーブル軸26周りに全体的に螺旋状に配置される。他方、ケーブル外被18の外面24は、中心経路28を有するチューブを全体的に規定して、このような中心経路28は、一般に、軸26周りに螺旋状にねじられて又は巻回される、幾何学的な中心経路又はケーブル切断面のセントロイドによって、全体的に規定される。従って、外被18の内面22が主軸26に実質的に平行で共直線状であるが、外被18の外面24は、ケーブル10に沿って螺旋状に変化している外被厚さを提供する。この特徴によって、すなわち隣接するケーブルのツイストペアの間の距離を増加させて変化させることによって、隣接するケーブル間のANEXTを減らす回転非対称の切断面をケーブル10が提供することができる。以下に更に述べられるように、この種のケーブル構造も、ケーブル間の入れ子を抑制するために許容され、ANEXTに関して更なる性能を提供する。
図2Aの第1例示の実施の形態において、ツイストペア12は、従来のように、主ケーブル軸26周りに配置されているが、ケーブル外被18は、主軸26からオフセットされる、ケーブルの幾何学的な中心又はセントロイドで、中心経路を規定している外被周りに外被材料が非対称で分布されるように、製造される。外被18の不均一分布、及びこれによる中心経路28は、主軸26周りに螺旋状に巻回されて、これにより、上述のように隣接するケーブルとのANEXTの影響を抑制するケーブルが提供される。
図2Bにおいて、本発明の第2例示の実施の形態が、示される。ケーブル10は、従来のように主軸26周りに配置された通常4つのツイストペア12、及び、その外面で突出部分30を規定している偏心外被18を備える。本実施の形態において、突出部分又は隆起30は、外部的に連結されるか又は(例えば押出工法中において)直接その中で製造されるかのいずれかで、外被18の外面24に付加させる。そして、これにより、主軸26からオフセットされるケーブル10の幾何学的な中心又はセントロイドに中心がある中心経路を定める。突出部分30、及びその結果として中心経路28は、螺旋状にケーブル10の主軸に巻回してなり、これにより、所望の効果を生じる。
図2Cにおいて、本発明の第3例示の実施の形態が示される。本実施の形態において、ツイストペア12は主軸26周りに配置され、そして、(例えば中実ロッド又は他の充填材料)充填エレメント16は、ツイストペア12周りに螺旋状に配置される。ケーブル外被18は、その中でツイストペア12及び充填エレメント16を規定する。ツイストペア12周りに充填エレメント16を回すことによって、そして、上記のように、ねじれ20が外被18の外面24において形成されて、螺旋状に回転するケーブル10の幾何学的な中心又はセントロイドで中心となる螺旋状に回転経路28が再度定められる。従って、この第3実施の形態は、隣接するケーブル間に入れ子及びANEXTを抑制する螺旋状の回転ケーブル切断面を提供することによって、所望の効果を提供する。例として、上記のように、充填エレメント16は、立体又は螺旋形状のいずれかで、プラスチック等といった不導体誘電物質から製造される。
従って、ケーブル切断面非対称は、さまざまな外被構造を用いて達成できる。図2Aから図2Cにおいて図示したように、隣接するケーブル10間の十分な間隔は、ケーブル製造中における螺旋状の回転外被非対称性を用いて、入れ子及び従ってANEXTを抑制するために実現されうる。必然的に、このような他の実施の形態は、同様の効力を生じるように、構築されうる。すなわち、図1のケーブル外被18のねじれ20は、ケーブル外被18内部のツイストペア12周りに直接回されるケーブル外被18内又はやはりケーブル外被18の外面上の充填エレメント16によって、生じうる。さらにまた、図2A、図2B、図2Cにそれぞれ示した円形、半円形、三日月形の切断面、及び、実質的な正方形、矩形、三角形、又は他の多角形の切断面、といった、様々な切断面の突出部分が、考慮されうる。
加えて、上記のように、この種の技術の潜在的な利点を増加させるために、補助中心経路28及び上記の例示の実施の形態のツイストペア12は、反対方向において巻回及び捻られるべきである。すなわち、第1軸26周りのツイストペアの右回りの螺旋状の配置は、外被突出部分又は非対称の左回りの螺旋状の配列と結合すべきであり、又は、その逆であるべきである。さらに、固定形状を維持するよりはむしろ、これらの非対称及び突出部分のレイをランダム化するか又は変化させることによって、入れ子及びANEXTは、隣接するケーブル間において更に縮小されうる。
ここで図3Aを参照すると、本発明の他の例示の実施の形態が開示され、同図において、ケーブル10は、ケーブル外被18によって囲まれて、離隔スプライン32によって離隔される、絶縁電線12の4つのツイストペアを備える。スプライン32は、中間部ストリップ36、第1外部ストリップ38、及び、第2外部ストリップ40を備える主区画ストリップ34を備え、そして、横断面図において視られるように、これらのストリップは全て同一の第1平面上にある。スプライン32は、ツイストペア121A、121B、122A、122B間に所定の離隔を保つために、そして、特定の実施態様で、ケーブル外被18とツイストペア12間に所定の離隔を保つために、主ストリップ34の長手方向に沿ってそして対側面に取付けられた、(ケーブルが横断面図で視られるときに、第2平面にある)第1補助区画ストリップ42、及び、(ケーブルが横断面図において見られるときに、第3平面にある)第2補助区画ストリップ44をさらに備える。
特定の実施態様で、ケーブル外被18は、導体の4つのツイストペア12及び離隔スプライン32のみからなるケーブルに対して不必要であることに留意すべきである。この点に関しては、ツイストペア12は、スプライン32に接合されてもよく、ツイストペア12及びスプライン32周りに巻回されるアセンブリ及び充填エレメント16の捻りによって生じる機械力によって所定の位置に保持されてもよい。
さらに図3Aを参照すると、第1補助区画ストリップ42及び第2補助区画ストリップ44は、所与の実施の形態において、ケーブルが横断面で視られたときに位置されている第2平面及び第3平面が、主ストリップ34が位置する第1平面に対して(図示のように)直角又は斜角であるように、主ストリップ34に取付けられうる。同様に、第2及び第3平面は、(図示のように)互いに平行であるか、又は、互いに斜角で位置しうる。
加えて、中間部ストリップ36、第1及び第2外部ストリップ及び/又は補助区画ストリップ42、44の厚さは、全て同一であってもよく、又は、異なっていてもよい。
さらに図3Aを参照すると、第1補助区画ストリップ42の第1取付け位置46は、中間部ストリップ36及び第1外部ストリップ38の間にあり、そして、第2補助区画ストリップ44の第2取付け位置48は、中間部ストリップ36及び第2外部ストリップ40の間にある。スプライン32は、Z方向すなわちケーブル10の長さに沿って、ペアの螺旋パターンになる横軸X軸及びY軸の双方で非対称形を作り出すことによって、ケーブル10の幾何形状を改善する。その結果、ケーブルが横断面で視られるときに、ツイストペア12は、千鳥配置構造で互いに対して配置され、又は、換言すれば、あるラインに対して2つのツイストペアの第1組が2つのツイストペアの第2組の鏡像となるような、そのような直線が存在していない。
ここで図3Bを参照すると、離隔スプライン32によってツイストペア12間に誘起された非対称性は、以下のようにも代替的に記述されうる。ツイストペア121A、121Bは、ケーブル10の主軸16上が中心となる表面Aで結合される。同様に、ツイストペア122A、122Bは、ケーブル10の主軸16上が中心となる表面Bで結合される。ツイストペアが概してケーブル10の長さに沿って離隔スプライン32とともに螺旋状に回転するので、それぞれのツイストペア121A、121B、122A、122Bによって結合された表面A、Bもまた回転する。図3Bのようにケーブル10を横断面で視たときに、(ケーブル10の主軸16に一致する)交点で、表面Aは、表面Bに対して角度φで実質的に維持される。ここで、φは斜角である。換言すれば、表面Aは、それらの交点で表面Bに直角でない。特定の実施の形態では、表面Aは、それらの交点で表面Bに対して85°の角度である。
図3Cを参照すると、離隔スプライン32によってツイストペア12間に誘起された非対称性は、さらに以下のようにも代替的に記述されうる。ツイストペア12及びスプライン32は、ケーブル10長さに沿って螺旋状にねじられる。ツイストペア121A及び121Bは、図3Cの横断面で視たときに点Pに位置する第1長細経路周りに螺旋状に巻回される。同様に、ツイストペア122A及び122Bは、図3Cの横断面で視たときに点Qに位置する第2長細経路周りに螺旋状に巻回される。ツイストペア122A及び122Bが螺旋状に巻回される半径Rは、ツイストペア121A及び121Bが螺旋状に巻回される半径Rよりも大きく、その結果、ツイストペア121A及び121Bは、ツイストペア122A及び122Bによってある程度保護される。さらにANEXTを向上するために、ツイストペア121A及び121Bは、ツイストペア122A及び122Bよりも長いツイストレイを有する。
さらに図3Cを参照すると、第1補助区画ストリップ42及び第2補助区画ストリップ44の厚さが同じである場合、長細の第1及び第2経路は一致する(すなわちPはQ上に重なって又はその逆も同様である)ことにさらに留意すべきである。あるいは、第1補助区画ストリップ42及び第2補助区画ストリップ44の厚さが異なる場合、ツイストペア121A及び121B従う長細の第1経路は、ツイストペア122A及び122B従う長細の第2経路の周りを螺旋状に回転する。
図3Dを参照すると、離隔スプライン32(特にスプライン32が全体的に均一な厚さである場合)によってツイストペア12間に誘起された非対称形状は、さらに他の方法で以下のように記述されうる。ケーブル10が図3Dのような横断面で視られる場合、ツイストペア12及び12間の距離、ツイストペア12及び12間の距離、そして、ツイストペア12及び12間の距離は、ツイストペア12及び12間の距離よりも小さく、ツイストペア12 及び12 間の距離並びにツイストペア12 及び12 間の距離よりも大きい。
ツイストペアが対称形で配置される従来のケーブルに対する上述の非対称又は千鳥配置構造の利点の1つは、以下のように記載されうる。従来のケーブルにおいて、ツイストペアの4つの隣接する組合せと2つの対向する(又は対角の)組合せが存在する。隣合うツイストペアが近接しているので、これらのツイストペア間のツイストデルタ(すなわちツイストペアのツイストレイ間の比率)は、クロストーク要件を満たすために、対向するツイストペアよりも大きくなければならない。その結果、従来のケーブル設計は、4つの活動的(アグレッシブ)な一対のツイストデルタ及び2つのより活動的でない一対のツイストデルタを、クロストーク要件を満たすために必要とする。上述の千鳥配置構造は、距離を隔てられたツイストペアの方向が、ただ2つの活動的なペアのツイストデルタのみの使用を可能にして、残りの(4つの)ツイストデルタはより活動的でないデルタであることを要する。言い換えれば、上述した千鳥配置構造は、全体的により緩和されたツイストデルタの使用を可能として、そして、従来のツイストペア設計とは逆のものである。この利点には、とりわけ、絶縁厚さ調整の抑制、ゆがみの抑制、減衰の適合度の向上、が含まれる。
この種のスプラインの追加は、隣接するケーブル間のANEXTの減少に関して、様々な性能の利点を提供する。第1に、スプライン32の組込みによって、図2Aから図2Cを参照して上述したような螺旋状に変化するケーブル切断面の生成が可能となり、隣接するケーブルのツイストペア間におけるより大きな分離が許容される。横断面においてツイストペアは主軸26周りに中心に対称形が保たれているが、ストランドレイを、固定させるか、変化させるか、ランダムにするかを制御することによって、楕円形のケーブル横断面は、依然として主軸26を中心に螺旋状に回転され、このことにより、最終的に入れ子及びANEXTを抑制しうる螺旋状に回転するケーブル断面が提供される。
加えて、スプライン32は、ツイストペア12の内部及び外部の並置を制御する能力をも提供する。例えば、より長いツイストレイをもつツイストペアは、通常、NEXT及びANEXTの影響をより受け易い。適当なコネクタ及び補償技術を使用することによって、NEXTが実質的に釣り合わされて補償されうるが、上述のように、ANEXTは一般に、克服するのがより難しいままである。従って、ケーブル10の外側に向けて配置されるより短いツイストレイのツイストペアを許容するために、同じケーブル内でより長いツイストレイをもったツイストペアを互いに近接して保持することが、しばしば適切であり、より短いツイストレイのツイストペアが、より長いツイストレイのものに比して、隣接したケーブル中において抑制されたANEXTを生成する。従って、図3Aを参照すると、ケーブル10の主軸26により近い距離D あってツイストペアの第1組を形成するツイストペア121A及び121Bは、ケーブル10の主軸26により遠い距離D あってツイストペアの第2組を形成するツイストペア122A及び122Bよりも長いツイストレイを有するべきである。このようにして、より長いツイストレイを有するツイストペア12が、隣接するケーブルの長いツイストレイのペアから離れた距離で保持されるため、ANEXTは縮小されうる。
ここで図4を参照すると、本発明の別の実施の形態における、他の離隔スプラインが開示されている。図4において、離隔スプライン50は、5つの区画ストリップによって再び規定される。スプライン32の千鳥配置に反して、離隔スプライン50は、両端部を接続並置した2つのY形の区画器によって規定される。換言すれば、中央区画ストリップ52は、その第1端部58で2つの角のある補助区画ストリップ54、56に分岐して、そして、その第2端部64で2つの反対側の補助区画ストリップ60、62に分岐して、これにより、内部に個々のツイストペア12が配置されうる4つの区画又はチャネルを提供する。図3Aのケーブルと同様に、より長いツイストレイのツイストペア121A及び121Bは、ケーブル10の主軸26により近い距離Dにあり、より短いツイストレイのツイストペア122A及び122Bは、ケーブル10の主軸26により遠い距離Dにある。従って、より長いツイストレイを有するツイストペア12が隣接する長いツイストレイのペアから離れた距離に保持されるため、ANEXTは、ここでも抑制されうる。
図3Aとともに図5Aから図5Dをここで参照すると、本発明の他の例示の実施の形態における、ケーブル10は、スプライン32の様々なストリップ(36、38、40)の長さがケーブル10の長さに沿って変化しうるように、製造される。これによってケーブルがツイストペア12の隔離を維持することができるだけでなく、隣接するケーブル間におけるツイストペアの非対称分布を生成するための手段をも提供して、その間におけるANEXTの影響を向上しうる。例として、図5Aのケーブル10の横断面がケーブルに沿った一連の段階5B、5C、及び5Dで撮られる場合、図5Bから図5Dに示されるものに相当するような、個々のストリップの長さ及び位置がケーブル10に沿って変化しうることが観察されうる。すなわち図5Bにおいて、主ストリップ34の外部ストリップ40は、同上の外部ストリップ38よりも長い。図5Cにおいて、両方の外部ストリップ38及び40は、実質的に等しく、そして、図5Dにおいて、外部ストリップ40は外部ストリップ38よりも短い。図5Aから図5Dの図示の例において、ケーブル10の幾何学的な中心又はセントロイドによって規定される中心経路28がケーブル10の長さに沿って主ストリップ34上長手方向に進行させるように、外部ストリップ38及び40の長さだけが、変化する。
この簡略化された例示の実施の形態において、ケーブル10は、主軸26周りに振動する中心経路の例示を単純化するために、製造中において、捻られていない。通常、上記のように、ケーブル10のツイストペア12は、一定か、変化するか、又はランダムなストランドレイに従って、外被18内で捻られる。従って、例示のケーブルは、最終的に、主軸26周りに螺旋状に回転している中心経路28を示す。必然的に、類似の効果は、図5Bにおけるストリップ40のような突出外部ストリップを規定している静的非対称のスプライン32を使用して得られうる。さらにまた、突出エレメントは、突出部分を増幅するためにこの種のクロスウェブの端部で連結されていてもよい。それでも、図5Bにおいて示されるような、全体的に非対称のスプライン32を利用することによって、そして、図5Bから図5Dにおいて連続して示されるように、様々なストリップの長さを様々に調整することによって、結合の効果が得られる。すなわち、ケーブルが螺旋状の回転切断面非対称形を示しているだけでなく、ツイストペア12が外部摂動に最も晒されるように、すなわち、最小の外部ストリップ周りに配置されるツイストペア12(図5Bにおける外部ストリップ38周りの121B及び122A、図5Dにおける外部ストリップ40周りの122B及び121A)は、一定に、可変に、又はランダムに変化しうるスプライン32の可変的な寸法によって変化する。
あるいは、ストリップの長さは、外部ストリップ40及び38及び補助区画ストリップ42及び44の長さの各々が、ケーブル10が作製されるのに応じた螺旋状の態様で周期的により短くそしてより長くなるように、直線状というよりもむしろ螺旋状に変化してもよい。上述のように、中心経路28は、ストリップ短縮及び伸張率とケーブルストランドレイとの組合せによって規定される一定の、変化する、又はランダムなレイでケーブル長さに沿って螺旋状に移動しうる。ケーブルが製作されたときに、螺旋状の回転非対称形によって、入れ子が抑制されてANEXT率が向上するとともに、非対称形スプライン32によって生成される突出又は隆起に対してケーブル10内のツイストペア12の位置を変化させるという、上述した追加的な特徴が提供される。
最終的に、上記の機構は、図2Aから図2Cを参照して上述したような、ケーブルの主軸26周りに(ロッドのような)充填エレメント16又は突出部分30を回転させることと、大して違わない。図2Aから図2Cの例示の実施の形態に示されるように、螺旋状のゆがみの回転方向は、ツイストペア12のストランドレイの回転方向と反対であってもよい。同様に、個々の区画ストリップの長さは、前記ストランドレイの回転方向に対して反対の回転方向に螺旋状に変化してもよい。区画ストリップ長さの変化及びストランドレイのランダム化によって、入れ子及びANEXTを抑制するための最終的に全体がランダム化されたケーブルが提供される。
必然的に、図5Aから図5Dを参照して説明された例示の実施の形態は、千鳥配置の離隔スプライン32の構造から利点を得ているが、図4のすなわち代替的なスプライン50もまた、可変のストリップ長さを適用したときに、有利な改良を提供しうる。例えば、2つの交差する区画ストリップを備える単純なX形のスプラインも、このケーブル接続プロセスで使用されうる。このX形状は、直角又は個々のツイストペアに対する離隔した区域を提供するために好適な任意の角度で規定されうる。例えば、2つの区画ストリップ間の交点は、主軸を提供し、そして、上述で規定したように、セントロイド又はスプライン又はケーブルの幾何学的な中心は再び中心経路を提供する。ケーブル長さに沿ってX形のスプラインの個々の部分の長さを順次変化させることによって、中心経路は、主軸周りに螺旋状に回転し、これにより、隣接するケーブル間におけるケーブルの入れ子及びANEXTを減らす螺旋状に変化するケーブル切断面の非対称形が生成される。
他の代替的な例示の実施の形態における図6A及び図6Bをここで参照すると、スプライン32は、第1外部ストリップ40及び第2外部ストリップ38の端部に対して直交して装着されるように示されている第1及び第2突出部分66、68を備えている。あるいは、この種の突出部分66、68は、第1及び第2補助区画ストリップ42、44のいずれか一方又は両方の端部に取り付けられてもよい。この点に関しては、この種の突出部分が補助区画ストリップ42、44の一方だけに取り付けられる場合、又は、突出部分のうちの1つがより大きい場合、最長のツイストレイを有するツイストペア12に隣接する補助区画ストリップ42、44の端部に(大きい方の)突出部分が装着されることが好ましい。図6Aを参照すると、これらの充填エレメントは、中実であってもよく、又は、図6Bを参照すると、一連の部分(セグメント)70で構成されてもよい。加えて、充填材は、厚さD又は幅Wの範囲で、周期的に予め規定した値で、又は、ランダムに、変化しうる。
本発明のさらに他の例示の実施の形態における、図7をここで参照すると、PSANEXT抑制を更に向上するために、導体の4つのツイストペア12がスプライン32で離隔されて、充填エレメント16とともに巻回されている。このアセンブリは、ケーブル外被18で覆われている。例として、充填エレメント16は、中実の又はストランド状の形状で例えばプラスチック等の不導体誘電物質から、ここでも製造される。結果として、ケーブル10は、充填エレメント16によって提供される螺旋状に回転する非対称性及び(図1及び図2Aから図2Cを参照して広範に記述された)その属性から利点が得られると同様に、スプライン32の組込及び(図1及び図3から図5Dを参照して広範に記述された)その特性から利点が得られる。隣接のケーブル間における入れ子及びANEXTを抑制するための上述の技術のいくつか及び全ての組合せ、すなわち、2〜3の例を挙げると、変化又はランダム化されたレイの技術及び反対側へのツイスト、ストランド及び突出の螺旋構造は、従ってこの実施の形態において行われうる。
本発明のさらに他の例示の実施の形態における、図8をここで参照すると、ケーブル外被18によって囲まれて他の非対称の離隔スプライン72によって離隔される、4つの導体のツイストペア12を備えるケーブル10が開示されている。代替的なスプライン72は、X形状のスプライン72の断面における第1ストリップ74及び第2ストリップ76が、異なる厚さD及びD’の非対称な設計である。必然的に、スプライン厚さの部分的な又は全体的な変化は、ANEXTの影響を改善するための本発明の開示における他の例示の実施の形態にも、適用されうる。
特定のケーブル構造を有するANEXT、そしてそれ故PSANEXTの影響を測定するために、6つの他の活性ケーブルによって囲まれた1つの犠牲ケーブル10を備える試験シナリオを用いた。図3、図5、及び図6を参照した上述の非対称な離隔スプラインを備える7つのケーブルを備える試験シナリオで、犠牲ケーブルのPSANEXTが抑制されることを見出した。図8の実施の形態において、望ましくないクロストークを、変化しているスプライン厚さによって減らすのを助けるにもかかわらず、図8の充填エレメント16を組み込むことが、PSANEXTの同じレベルの減少をもたらすようには見えない。明らかに、充填エレメント16及びスプライン32の組込みは、犠牲ケーブル及び6つの活性のケーブルの間の距離を増加させることによって、PSANEXT軽減を改良する。
加えて、PSANEXT減少の改良は、ツイストペアにおけるツイストレイ及びストランドレイ、又はギャングモードのコアを長手方向にランダム化することによって得られうる。従って、ランダム化は、内部のツイストレイ比率をそのままに保持するために、全てのツイストペアで同時に行われる。この後者の要件は、適切な内部ケーブルのNEXTパラメータが維持されることを確保するために役立つ。ツイストレイのランダム化をもたらす1つの方法は、ケーブル長さに沿ってランダムにストランドレイを変化することによるものである。この方法は、より少ない程度であるが、ストランドレイ及びツイストレイのいずれにも影響を及ぼす。
ツイストレイ、ストランドレイ、又はその両方のランダム化は、ケーブル長さに沿った類似のペアにおける固有の反復を取り除くことによって、犠牲ケーブルのPSANEXTを軽減するために役立つ。同様の効果は、ケーブル10に沿った充填エレメント16のピッチ又はレイをランダム化することによっても得られる。このようなランダム化によって、隣接するケーブル間における入れ子を減らして、従って、犠牲ケーブルと活性ケーブルとの間の距離が増加する。
溝付きの充填エレメント16、更には離隔スプライン32の組込みは、アセンブリの機械的剛性抑制するためケーブル全体の剛性の低下に寄与して、それによって、より柔軟性の又は可撓性のケーブルを提供する。加えて、外被18及びツイストペア12間における充填エレメントの導入は、ケーブル内の空間を増大させるため、全体の減衰量を減らす。上記の開示における他の好適な強化において、ケーブル外被18は、ケーブル10の総合減衰量を減らすために、ツイストペア12に接する内部表面22に沿って線付け又は溝付けされる。これは、ツイストペア12及び外被18の間の余剰の空間の形成によって、主に達成される。
本発明は例示的な実施の形態を用いて上述のように記述されているが、この実施の形態は、本発明の趣旨及び性質から逸脱することなく、自由に修正されうる。
図1は、本発明の例示的な実施の形態における、通信ケーブルの一部切断図である。 図2Aは、本発明の例示的な実施の形態における、ケーブルの横断面図である。 図2Bは、本発明の例示的な実施の形態における、ケーブルの横断面図である。 図2Cは、本発明の例示的な実施の形態における、ケーブルの横断面図である。 図3Aは、本発明の例示的な代換の実施の形態における、内部にスプラインを有するケーブルの横断面図である。 図3Bは、本発明の例示的な代換の実施の形態における、内部にスプラインを有するケーブルの横断面図である。 図3Cは、本発明の例示的な代換の実施の形態における、内部にスプラインを有するケーブルの横断面図である。 図3Dは、本発明の例示的な代換の実施の形態における、内部にスプラインを有するケーブルの横断面図である。 図4は、本発明の例示的な代換の実施の形態における、内部にスプラインを有するケーブルの横断面図である。 図5Aは、本発明の例示的な実施の形態における、ケーブルの側面図である。 図5Bは、図5Aにおける5B−5Bに沿ったケーブルの一連の横断面図である。 図5Cは、図5Aにおける5C−5Cに沿ったケーブルの一連の横断面図である。 図5Dは、図5Aにおける5D−5Dに沿ったケーブルの一連の横断面図である。 図6Aは、本発明の例示的な代換の実施の形態における、ケーブル及びスプラインの横断面図である。 図6Bは、本発明の例示的な代換の実施の形態における、ケーブル及びスプラインの横断面図である。 図7は、本発明の例示的な代換の実施の形態における、内部にスプライン及び充填エレメントを有するケーブルの横断面図である。 図8は、本発明の例示的な代換の実施の形態における、内部に非対称な離隔スプラインを有するケーブルの横断面図である。
10 ケーブル
12 ツイストペア
14、50 離隔スプライン
16 充填エレメント
18 ケーブル外被
20 ねじれ
22 内面
24 外面
26 主ケーブル軸(第1軸)
28 補助中心経路
30 突出部分
32 離隔スプライン
34 主区画ストリップ
36、52 中間部ストリップ
38 第1外部ストリップ
40 第2外部ストリップ
42 第1補助区画ストリップ
44 第2補助区画ストリップ
46 第1取付け位置
48 第2取付け位置

Claims (52)

  1. 通信ケーブルに用いられる離隔スプラインであって、
    横断面視された時において、同一平面上にあり、中間部ストリップ、第1外部ストリップ、及び、第2外部ストリップを備える主区画ストリップ、
    前記通信ケーブルが横断面視された時において、前記主区画ストリップの長手方向に沿って互いに反対となる側面上に取付けられる、第1補助区画ストリップ、及び、第2補助区画ストリップ、
    を備え、
    前記第1補助区画ストリップの取付位置は、前記中間部ストリップ及び前記第1外部ストリップの間にあり、
    前記第2補助区画ストリップの取付位置は、前記第2外部ストリップ及び前記中間部ストリップの間にあり、
    螺旋状に変化するケーブル切断面の非対称性を生成することによって、隣接するケーブル間におけるケーブルの入れ子及びANEXTを減らす機能を有する、離隔スプライン。
  2. 前記通信ケーブルを横断面で視たときに、前記中間部ストリップ、前記第1外部ストリップ、及び、前記第2外部ストリップは第1平面にあり、
    前記第1補助区画ストリップは第2平面にあり、
    前記第2補助区画ストリップは第3平面にあり、
    前記第1平面は前記第2平面及び前記第3平面に対してある角度をなす、請求項1に記載の離隔スプライン。
  3. 前記第1補助区画ストリップが前記第2補助区画ストリップよりも厚い、請求項1に記載の離隔スプライン。
  4. 前記主区画ストリップが前記第1補助区画ストリップ及び前記第2補助区画ストリップよりも厚い、請求項1に記載の離隔スプライン。
  5. 前記中間部ストリップ、前記第1外部ストリップ、及び前記第2外部ストリップの少なくともいずれか1つは、前記第1補助区画ストリップ及び前記第2補助区画ストリップよりも厚い、請求項1に記載の離隔スプライン。
  6. 前記第2平面及び前記第3平面は、前記第1平面に垂直な角度である、請求項2に記載の離隔スプライン。
  7. 前記第2平面及び前記第3平面は、平行である、請求項2に記載の離隔スプライン。
  8. 通信ケーブルであって、
    導体の4つのツイストペアと、
    前記通信ケーブルが横断面視された時において、主区画ストリップ、前記主区画ストリップの長手方向に沿った第1側面に取付けられる第1補助区画ストリップ、及び、前記主区画ストリップの長手方向に沿った第2側面に取付けられる第2補助区画ストリップ、を備える離隔スプラインと、
    を備え、
    前記離隔スプラインは、千鳥配置構造で配置されるように、前記4つのツイストペアを離隔しており、
    螺旋状に変化するケーブル切断面の非対称性を生成することによって、隣接するケーブル間におけるケーブルの入れ子及びANEXTを減らす機能を有する、通信ケーブル。
  9. 前記主区画ストリップは、
    中間部ストリップ、第1外部ストリップ、及び、第2外部ストリップを備え、
    前記第1補助区画ストリップの取付位置は、前記中間部ストリップ及び前記第1外部ストリップの間にあり、
    前記第2補助区画ストリップの取付位置は、前記第2外部ストリップ及び前記中間部ストリップの間にある、請求項8に記載の通信ケーブル。
  10. 通信ケーブルであって、
    第1軸沿いを通って軸周りに配置される導体の複数のツイストペアと、
    前記複数のツイストペアを囲むケーブル外被と、を備え、
    前記ケーブル外被は、前記ケーブル外被を通り、前記ケーブル外被に沿って配置される突出部分を備え、
    前記突出部分は、前記第1軸周りに螺旋状に配置され、
    前記複数のツイストペアは、前記第1軸周りに螺旋状に配置され、
    前記突出部分は、前記複数のツイストペアの反対の方向に前記第1軸周りに螺旋状に捻られており、
    螺旋状に変化するケーブル切断面の非対称性を生成することによって、隣接するケーブル間におけるケーブルの入れ子及びANEXTを減らす機能を有する、通信ケーブル。
  11. 前記突出部分は、前記ケーブル外被を通り、前記ケーブル外被に沿って配置される、請求項10に記載の通信ケーブル。
  12. 前記第1軸沿いの前記螺旋状の突出部分のピッチがランダムである、請求項10に記載の通信ケーブル。
  13. 通信ケーブルであって、
    前記通信ケーブルが横断面視された時において、軸を通る第1表面上に前記軸を挟んでそれぞれ位置する導体の2つのツイストペアの第1組と、
    前記軸を通る第2表面上に前記軸を挟んでそれぞれ位置する導体の2つのツイストペアの第2組と、を備え、
    前記第1表面と前記第2表面とが、前記軸上において一定の斜角で交差しており、
    前記ツイストペアの各々を離隔しているスプラインを更に備え、
    前記第2組における2つのツイストペア間の距離は、前記第1組における2つのツイストペア間の距離よりも小さく、
    螺旋状に変化するケーブル切断面の非対称性を生成することによって、隣接するケーブル間におけるケーブルの入れ子及びANEXTを減らす機能を有する、通信ケーブル。
  14. 前記通信ケーブルが横断面視された時において、前記第1表面及び前記第2表面が平面である、請求項13に記載の通信ケーブル。
  15. 前記第1表面及び前記第2表面が前記軸に沿って螺旋状に回転している形状である、請求項13に記載の通信ケーブル。
  16. 前記斜角が85°である、請求項13に記載の通信ケーブル。
  17. 前記スプラインは、
    前記通信ケーブルが横断面視された時に、主区画ストリップ、前記主区画ストリップの長手方向に沿った第1側面に取付けられる第1補助区画ストリップ、及び、前記主区画ストリップの長手方向に沿った第2側面に取付けられる第2補助区画ストリップ、を備える、請求項13に記載の通信ケーブル。
  18. 前記主区画ストリップは、中間部ストリップ、第1外部ストリップ、及び、第2外部ストリップを備え、
    前記第1補助区画ストリップの取付位置は、前記中間部ストリップ及び前記第1外部ストリップの間にあり、
    前記第2補助区画ストリップの取付位置は、前記第2外部ストリップ及び前記中間部ストリップの間にある、請求項17に記載の通信ケーブル。
  19. 通信ケーブルであって、
    前記通信ケーブルが横断面視された時において、軸沿いを通り、前記軸を挟んで反対側に配置されて、第1距離で離隔されている、導体の2つのツイストペアの第1組と、
    前記通信ケーブルが横断面視された時において、前記軸沿いを通り、前記軸を挟んで反対側に配置されて、前記第1距離よりも小さい第2距離で離隔されている、導体の2つのツイストペアの第2組と、を備え、
    前記第1組のツイストペアの各々は、前記第2組のツイストペアのいずれかのツイストレイよりも短いツイストレイを有しており、
    各々の前記ツイストペアを離隔しているスプラインを更に備えており、
    螺旋状に変化するケーブル切断面の非対称性を生成することによって、隣接するケーブル間におけるケーブルの入れ子及びANEXTを減らす機能を有する、通信ケーブル。
  20. 前記通信ケーブルが横断面視された時において、前記第1組及び前記軸で規定されている第1表面が、前記第2組及び前記軸で規定されている第2表面と、前記軸上において一定の斜角で交差している、請求項19に記載の通信ケーブル。
  21. 前記第1表面及び前記第2表面が平面である、請求項20に記載の通信ケーブル。
  22. 前記第1表面及び前記第2表面が前記軸に沿って螺旋状に回転している形状である、請求項20に記載の通信ケーブル。
  23. ケーブル外被を更に備え、
    長細の充填エレメントが前記ケーブル外被下部の前記ツイストペア周りに螺旋状に巻回されている、請求項19の通信ケーブル。
  24. 通信ケーブルであって、
    導体の複数のツイストペアと、
    前記通信ケーブルの長さに沿って、前記ツイストペア周りに螺旋状に巻回された長細の充填エレメントと、
    前記充填エレメント及び前記複数のツイストペアを覆っているケーブル外被と、を備え
    ており、
    前記複数のツイストペアは、前記通信ケーブル長さに沿って螺旋状に巻回され、
    前記充填エレメントの回転方向は、前記複数のツイストペアの回転方向の反対向きであり、
    螺旋状に変化するケーブル切断面の非対称性を生成することによって、隣接するケーブル間におけるケーブルの入れ子及びANEXTを減らす機能を有する、通信ケーブル。
  25. 前記通信ケーブルに沿った前記充填エレメントのピッチがランダムに変化している、請求項24に記載の通信ケーブル。
  26. 前記充填エレメントの厚さがその長さに沿って変化している、請求項24に記載の通信ケーブル。
  27. 前記充填エレメントがロッドである、請求項24に記載の通信ケーブル。
  28. 前記充填エレメントが中空である、請求項24に記載の通信ケーブル。
  29. 前記充填エレメントが導体を含む、請求項24に記載の通信ケーブル。
  30. 前記充填エレメントは、絶縁体で覆われた導体を備える、請求項29に記載の通信ケーブル。
  31. 前記充填エレメントは、その中に形成された一連の長細の溝を有している、請求項24に記載の通信ケーブル。
  32. 前記複数のツイストペアを離隔しているスプラインを更に備える、請求項24に記載の通信ケーブル。
  33. 通信ケーブルであって、
    導体の複数のツイストペアと、
    前記ツイストペアを覆っているケーブル外被と、を備え、
    前記ケーブル外被は、前記通信ケーブルの長さに沿って変化している厚さを有し、
    螺旋状に変化するケーブル切断面の非対称性を生成することによって、隣接するケーブル間におけるケーブルの入れ子及びANEXTを減らす機能を有する、通信ケーブル。
  34. 通信ケーブルであって、
    導体の複数のツイストペアを備え、
    前記複数のツイストペアの各々は、一定のツイストレイを有し、前記通信ケーブルの
    軸に沿って螺旋状の経路をたどり、前記経路は、変化しているピッチを有し、
    前記複数のツイストペアを囲んでいるケーブル外被を更に備え、
    前記ケーブル外被下部の前記複数のツイストペア周りに螺旋状に巻回された長細の充填エレメントを更に備え、
    前記充填エレメントの回転方向は、前記複数のツイストペアの回転方向の反対側であり、
    螺旋状に変化するケーブル切断面の非対称性を生成することによって、隣接するケーブル間におけるケーブルの入れ子及びANEXTを減らす機能を有する、通信ケーブル。
  35. 導体の4つのツイストペアを備え、
    前記4つのツイストペアを離隔しているスプラインを更に備える、請求項34に記載の通信ケーブル。
  36. 前記複数のツイストペアの各々は、前記軸から等しく間隔を置いて配置される、請求項34に記載の通信ケーブル。
  37. 前記変化しているピッチがランダムである、請求項34に記載の通信ケーブル。
  38. 通信ケーブルであって、
    互いに第1長細経路を挟んで反対側に配置されて前記第1長細経路周りに螺旋状に巻回された導体の2つのツイストペアの第1組、
    互いに第2長細経路を挟んで反対側に配置されて前記第2長細経路周りに螺旋状に巻回された導体の2つのツイストペアの第2組、を備え、
    前記螺旋状に巻回された第1組は、前記螺旋状に巻回された第2組よりも大きい半径を有し、
    前記第1組及び前記第2組のツイストペアの各々を離隔しているスプラインを更に備え、
    螺旋状に変化するケーブル切断面の非対称性を生成することによって、隣接するケーブル間におけるケーブルの入れ子及びANEXTを減らす機能を有する、通信ケーブル。
  39. 前記第1長細経路が前記第2長細経路と同一である、請求項38に記載の通信ケーブル。
  40. 前記第2長細経路が前記第1長細経路周りに螺旋状に巻回されている、請求項38に記載の通信ケーブル。
  41. 前記螺旋状に巻回された第1組のピッチが、前記螺旋状に巻回された第2組のピッチと同一である、請求項38に記載の通信ケーブル。
  42. 前記第1組及び前記第2組のツイストペアを囲んでいるケーブル外被を更に備えている、請求項38に記載の通信ケーブル。
  43. 前記ケーブル外被下部の前記第1組及び前記第2組のツイストペア周りに巻回されている長細充填エレメントを更に備えている、請求項42に記載の通信ケーブル。
  44. 前記長細充填エレメントが前記第1組のツイストペアの反対方向に巻回されている、請求項43に記載の通信ケーブル。
  45. 前記第2組のツイストペアの各々は、前記第1組のツイストペアのいずれかのツイストレイよりも長いツイストレイを有する、請求項38に記載の通信ケーブル。
  46. 通信ケーブルであって、
    軸沿いに配置された導体のツイストペアと、
    ケーブル外被と、を備え、
    前記ケーブル外被は、横断面視において、前記ツイストペアを囲む楕円形部分と、前記ケーブル外被の外面側に延在している突出部分と、を備え、
    前記楕円形部分は、前記軸沿いに回転しており、前記突出部分は、前記軸周囲に巻回しており、前記巻回している突出部分のピッチは、前記楕円形部分の前記回転のピッチと異なっており、
    前記ツイストペアを離隔しているスプラインを更に備え、前記スプラインは、矩形を組み合わせた断面を有しており、
    螺旋状に変化するケーブル切断面の非対称性を生成することによって、隣接するケーブル間におけるケーブルの入れ子及びANEXTを減らす機能を有する、通信ケーブル。
  47. 前記変化しているピッチがランダムである、請求項46に記載の通信ケーブル。
  48. 前記楕円形部分の回転方向は、前記巻回している突出部分の回転方向の反対向きである、請求項46に記載の通信ケーブル。
  49. 前記突出部分が充填エレメントによって突出されてできており、前記充填エレメントは、前記螺旋状のツイストペアの回転方向に反対向きである回転方向を有している、請求項46に記載の通信ケーブル。
  50. 通信ケーブルであって、
    軸周りに配置されて軸沿いを通る導体の4つのツイストペアを備え、
    前記通信ケーブルが横断面視された時において、同一平面上にある中間部ストリップ、第1外部ストリップ、及び、第2外部ストリップを備える主区画ストリップと、前記主区画ストリップの長手方向に沿って互いに反対となる側面上に取付けられる、第1補助区画ストリップ、及び、第2補助区画ストリップ、を備え、
    前記第1補助区画ストリップの取付位置は、前記中間部ストリップ及び前記第1外部ストリップの間にあり、前記第2補助区画ストリップの取付位置は、前記第2外部ストリップ及び前記中間部ストリップの間にあり、
    前記4つのツイストペアのうち、第1ツイストペアは第1外部ストリップと第補助区画ストリップの間に位置し、第2ツイストペアは第1外部ストリップ及び中間部ストリップと第補助区画ストリップの間に位置し、第3ツイストペアは第2外部ストリップと第補助区画ストリップの間に位置し、第4ツイストペアは第2外部ストリップ及び中間部ストリップと第補助区画ストリップの間に位置しており、
    前記4つのツイストペアのうち、第1ツイストペアと第2ツイストペア、前記第2ツイストペアと第4ツイストペア、前記第4ツイストペアと第3ツイストペア、を離隔している第1距離は、前記第1ツイストペアと前記第4ツイストペア、前記第2ツイストペアと前記第3ツイストペア、を離隔している第2距離よりも大きく、前記第1ツイストペアと前記第3ツイストペアを離隔している第3距離よりも小さく、
    螺旋状に変化するケーブル切断面の非対称性を生成することによって、隣接するケーブル間におけるケーブルの入れ子及びANEXTを減らす機能を有する、通信ケーブル。
  51. 通信システムにおける隣接するケーブル間のクロストークを抑制する方法であって、
    各々のケーブルに対して、
    導体の複数のツイストペアを提供するステップと、
    前記複数のツイストペア周りに長細の充填エレメントを巻回するステップと、
    前記複数のツイストペア及び前記充填エレメントをケーブル外被で覆うステップと、を含み、
    前記充填エレメントは、前記ケーブル外被の外面に可視のねじれを誘起しており、
    前記巻回するステップは、前記複数のツイストペア周りに前記充填エレメントを螺旋状に巻回することを含み、
    前記複数のツイストペアが第1方向の軸周りに螺旋状に巻回され、前記螺旋状の充填エレメントは、前記螺旋状の複数のツイストペアに反対向きの回転方向を有しており、
    前記ケーブルは、螺旋状に変化するケーブル切断面の非対称性を生成することによって、隣接するケーブル間におけるケーブルの入れ子及びANEXTを減らす機能を有している、方法。
  52. 前記螺旋状の充填エレメントがその長さに沿ってランダムに変化しているピッチを有する、請求項51に記載の方法。
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