JPH05142430A - 光フアイバの挿通方法 - Google Patents
光フアイバの挿通方法Info
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- JPH05142430A JPH05142430A JP3212909A JP21290991A JPH05142430A JP H05142430 A JPH05142430 A JP H05142430A JP 3212909 A JP3212909 A JP 3212909A JP 21290991 A JP21290991 A JP 21290991A JP H05142430 A JPH05142430 A JP H05142430A
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- ductlet
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- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/46—Processes or apparatus adapted for installing or repairing optical fibres or optical cables
- G02B6/50—Underground or underwater installation; Installation through tubing, conduits or ducts
- G02B6/52—Underground or underwater installation; Installation through tubing, conduits or ducts using fluid, e.g. air
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- 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
- G02B6/4438—Means specially adapted for strengthening or protecting the cables for facilitating insertion by fluid drag in ducts or capillaries
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- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
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- G02B6/44—Mechanical structures for providing tensile strength and external protection for fibres, e.g. optical transmission cables
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- Glass Compositions (AREA)
- Photoreceptors In Electrophotography (AREA)
- Lubricants (AREA)
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Abstract
(57)【要約】 (修正有)
【目的】 管状の長い通路に破損しやすい光ファイバを
安全に挿通する。 【構成】 管路11のダクトレット12にチューブ49
を介してフィードヘッド41を取りつけ、光ファイバ4
6を駆動ホィール47,48により導入口43から送り
込む。このとき空気入口45から気体媒体を流し込む。
この流れに乗って光ファイバ46はチューブ49を通り
抜けてダクトレットの中を進行する。この気体の流速は
高低2段階に繰り返し変化させると、一定流速の場合よ
りも一層滑らかに光ファイバ46をダクトレット12の
中で流れに乗せて進行させることができる。光ファイバ
の送り速度は駆動ホィール47,48で適宜調節する。
安全に挿通する。 【構成】 管路11のダクトレット12にチューブ49
を介してフィードヘッド41を取りつけ、光ファイバ4
6を駆動ホィール47,48により導入口43から送り
込む。このとき空気入口45から気体媒体を流し込む。
この流れに乗って光ファイバ46はチューブ49を通り
抜けてダクトレットの中を進行する。この気体の流速は
高低2段階に繰り返し変化させると、一定流速の場合よ
りも一層滑らかに光ファイバ46をダクトレット12の
中で流れに乗せて進行させることができる。光ファイバ
の送り速度は駆動ホィール47,48で適宜調節する。
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は光ファイバケーブル
の布設技術に関する。特に、すでに布設された光ファイ
バケーブルに光ファイバを挿通する方法に関する。
の布設技術に関する。特に、すでに布設された光ファイ
バケーブルに光ファイバを挿通する方法に関する。
【0002】
【従来の技術】光ファイバを布設するには、従来は、一
以上の光ファイバが収容された光ファイバケーブルを用
い、金属導体ケーブルの場合と同等の方法で、光ファイ
バケーブル単位で布設していた。その方法の中でも一般
的なのは、光ファイバケーブルの一端に引き綱を取り付
け、この引き綱を引っ張ることにより、既設のケーブル
ダクト内に光ファイバケーブルを引き込む方法である。
既設のケーブルダクトには、光ファイバケーブルの布設
時にすでに、1本もしくは数本の従来の金属ケーブルが
入っていることがある。
以上の光ファイバが収容された光ファイバケーブルを用
い、金属導体ケーブルの場合と同等の方法で、光ファイ
バケーブル単位で布設していた。その方法の中でも一般
的なのは、光ファイバケーブルの一端に引き綱を取り付
け、この引き綱を引っ張ることにより、既設のケーブル
ダクト内に光ファイバケーブルを引き込む方法である。
既設のケーブルダクトには、光ファイバケーブルの布設
時にすでに、1本もしくは数本の従来の金属ケーブルが
入っていることがある。
【0003】光ファイバケーブルは、従来の金属ケーブ
ルとは異なり、引張応力により簡単に損傷を受けてしま
う。このような応力により例えば微小なクラックを生じ
ると、このクラックが長い時間を経過するうちに拡大
し、光ファイバの破損を招く可能性がある。そこで、光
ファイバケーブルを補強するため、中心に強い芯となる
抗張力線を設ける技術が開発された。このような抗張力
線としては、通常は、1本または複数本の鋼の縒り線を
用いる。個々の光ファイバは、この縒り線の周囲に配置
される。抗張力線は、ケーブル自体の強度を高めるとと
もに、ケーブルの布設に伴う引張応力を取り除くことが
できる。
ルとは異なり、引張応力により簡単に損傷を受けてしま
う。このような応力により例えば微小なクラックを生じ
ると、このクラックが長い時間を経過するうちに拡大
し、光ファイバの破損を招く可能性がある。そこで、光
ファイバケーブルを補強するため、中心に強い芯となる
抗張力線を設ける技術が開発された。このような抗張力
線としては、通常は、1本または複数本の鋼の縒り線を
用いる。個々の光ファイバは、この縒り線の周囲に配置
される。抗張力線は、ケーブル自体の強度を高めるとと
もに、ケーブルの布設に伴う引張応力を取り除くことが
できる。
【0004】残念なことに、このような中心抗張力線
は、すでにケーブルが布設された同一ダクト内に新たな
ケーブルを引き込むような場合には、それにより生じる
局所的な応力に対して、一般には十分な保護を与えるこ
とができない。したがって、この問題を回避するため
に、今後予想される伝送量の増加に対応できるように、
最初から十分に多くの光ファイバが収容された光ファイ
バケーブルを布設しておく方法が従来から採用されてい
る。このため、最初に布設された光ファイバのうちのほ
んのわずかの部分で現在の伝送量をまかなう能力を備え
ているにもかかわらず、数ダース、場合によっては数百
本の光ファイバが収容された光ファイバケーブルをあら
かじめ布設することになる。
は、すでにケーブルが布設された同一ダクト内に新たな
ケーブルを引き込むような場合には、それにより生じる
局所的な応力に対して、一般には十分な保護を与えるこ
とができない。したがって、この問題を回避するため
に、今後予想される伝送量の増加に対応できるように、
最初から十分に多くの光ファイバが収容された光ファイ
バケーブルを布設しておく方法が従来から採用されてい
る。このため、最初に布設された光ファイバのうちのほ
んのわずかの部分で現在の伝送量をまかなう能力を備え
ているにもかかわらず、数ダース、場合によっては数百
本の光ファイバが収容された光ファイバケーブルをあら
かじめ布設することになる。
【0005】比較的大きな規模の光ファイバケーブルを
あらかじめ布設するさらに別の理由は、ケーブルの断面
積を小さくすると、すでにダクト中にあるケーブルの間
に入り込んで動けなくなる状態、すなわちウェッジング
が起こりやすいからである。
あらかじめ布設するさらに別の理由は、ケーブルの断面
積を小さくすると、すでにダクト中にあるケーブルの間
に入り込んで動けなくなる状態、すなわちウェッジング
が起こりやすいからである。
【0006】しかし、多数を光ファイバを収容した半径
の大きな光ファイバケーブルを最初に布設してしまうこ
とは、いくつかの理由で好ましくない。第一に、このよ
うなケーブルにおける技術的特有の性質の問題、例えば
ジョイントを作るのが困難であること、要求される程度
の強度対重量比を得ること、などの問題がある。第二
に、初期には使用しない能力の光ファイバを布設するた
めに、大きな資源を使用するという明らかな経済的障害
がある。特に、光ファイバの比較的最近の技術動向で
は、価格がかなり低下し、これからもさらに低下すると
予想される。しかも、品質が向上している。第三に、一
度の事故により非常に多量の、しかも高価な光ファイバ
が損傷するという大きな危険がある。第四に、高密度光
ファイバ伝送路を形成する場合に、柔軟性の点でかなり
の無駄がある。
の大きな光ファイバケーブルを最初に布設してしまうこ
とは、いくつかの理由で好ましくない。第一に、このよ
うなケーブルにおける技術的特有の性質の問題、例えば
ジョイントを作るのが困難であること、要求される程度
の強度対重量比を得ること、などの問題がある。第二
に、初期には使用しない能力の光ファイバを布設するた
めに、大きな資源を使用するという明らかな経済的障害
がある。特に、光ファイバの比較的最近の技術動向で
は、価格がかなり低下し、これからもさらに低下すると
予想される。しかも、品質が向上している。第三に、一
度の事故により非常に多量の、しかも高価な光ファイバ
が損傷するという大きな危険がある。第四に、高密度光
ファイバ伝送路を形成する場合に、柔軟性の点でかなり
の無駄がある。
【0007】これらの問題を解決するひとつの方法とし
て、引き綱や引き紐を用いて光ファイバを布設する方法
が、ハーマン、ミヤハラ共著、「サブ・ダクツ:ジ・ア
ンサー・ツー・ホノルルズ・クローイングペインズ」、
テレホニイ、1980年4月7日、第23頁から第35
頁 ("Sub-ducts : The Answer toHonolulu's Growing
Pains", Herman S.L.Hu andRonald T.Miyahara, Tele
phony, 7 April 1980,pp.23-35) に示されている。
て、引き綱や引き紐を用いて光ファイバを布設する方法
が、ハーマン、ミヤハラ共著、「サブ・ダクツ:ジ・ア
ンサー・ツー・ホノルルズ・クローイングペインズ」、
テレホニイ、1980年4月7日、第23頁から第35
頁 ("Sub-ducts : The Answer toHonolulu's Growing
Pains", Herman S.L.Hu andRonald T.Miyahara, Tele
phony, 7 April 1980,pp.23-35) に示されている。
【0008】この論文に記載された布設方法では、4イ
ンチ(100mm)径の管路を用い、この管路の中に、
引き綱を用いて、1個ないし3個の1インチ(25m
m)径ポリエチレン管を挿通する。このポリエチレン管
がサブダクトを構成し、このサブダクトの中に、ナイロ
ン製の引き紐を用いて光ファイバを引き入れる。ナイロ
ン製の引き紐には前もってその先端部にパラシュートを
取り付けておき、これを圧縮空気を用いてサブダクトの
中に押し込む。
ンチ(100mm)径の管路を用い、この管路の中に、
引き綱を用いて、1個ないし3個の1インチ(25m
m)径ポリエチレン管を挿通する。このポリエチレン管
がサブダクトを構成し、このサブダクトの中に、ナイロ
ン製の引き紐を用いて光ファイバを引き入れる。ナイロ
ン製の引き紐には前もってその先端部にパラシュートを
取り付けておき、これを圧縮空気を用いてサブダクトの
中に押し込む。
【0009】この方法は、非常に限られた範囲である
が、上述した問題のいくつかを解決している。まず、フ
ァイバ容量を三段階に増加させることができる。また、
ダクト中にすでに布設されたケーブルとは分離して新た
に光ファイバを布設でき、光ファイバが詰まる可能性が
大きく軽減され、過剰な応力が発生する可能性を大きく
軽減できる。
が、上述した問題のいくつかを解決している。まず、フ
ァイバ容量を三段階に増加させることができる。また、
ダクト中にすでに布設されたケーブルとは分離して新た
に光ファイバを布設でき、光ファイバが詰まる可能性が
大きく軽減され、過剰な応力が発生する可能性を大きく
軽減できる。
【0010】
【発明が解決しようとする課題】しかし、パラシュート
を取り付けるには手間がかかり、引張力が光ファイバの
先端部に集中するなどの欠点があった。
を取り付けるには手間がかかり、引張力が光ファイバの
先端部に集中するなどの欠点があった。
【0011】また、特公昭40−9353号公報には、
迂曲管内に線状体を導入する方法として、圧搾気体を用
いた方法が示されている。
迂曲管内に線状体を導入する方法として、圧搾気体を用
いた方法が示されている。
【0012】しかし、この方法は、管内に電熱線を導入
するためのものであり、かなり小さい構造物における技
術である。このため、そのまま光ファイバの布設に利用
できるものではない。特に、通信用の光ファイバは一つ
のピースが数百メートルもしくは1キロメートルを越え
る長さであり、布設する通信路の長さはその1区間が数
キロメートルないし数十キロメートルに達する。また、
通信用の光ファイバは極めて精密かつ高価なものであ
る。このような光ファイバを管内に挿通するには、繊細
な注意が必要である。
するためのものであり、かなり小さい構造物における技
術である。このため、そのまま光ファイバの布設に利用
できるものではない。特に、通信用の光ファイバは一つ
のピースが数百メートルもしくは1キロメートルを越え
る長さであり、布設する通信路の長さはその1区間が数
キロメートルないし数十キロメートルに達する。また、
通信用の光ファイバは極めて精密かつ高価なものであ
る。このような光ファイバを管内に挿通するには、繊細
な注意が必要である。
【0013】本発明は、上述の光ファイバ伝送路布設の
問題の多くを解決、または少なくとも大幅に軽減するこ
とを目的とし、距離が長く軽量かつ柔軟な光ファイバを
効率よく管路内に挿通できる方法を提供することを目的
とする。
問題の多くを解決、または少なくとも大幅に軽減するこ
とを目的とし、距離が長く軽量かつ柔軟な光ファイバを
効率よく管路内に挿通できる方法を提供することを目的
とする。
【0014】
【課題を解決するための手段】本発明の光ファイバの挿
通方法は、距離の長い管状の進行路の中に光通信用の媒
体であり軽量かつ柔軟な光ファイバの先端部分を挿入
し、この光ファイバの進行方向に向けてその進行路の中
に気体媒体の流れを形成し、その気体媒体の流れにした
がってその進行路の中で前記光ファイバを進行させる光
ファイバの挿通方法において、気体媒体の流速を繰り返
し変化させることを特徴とする。
通方法は、距離の長い管状の進行路の中に光通信用の媒
体であり軽量かつ柔軟な光ファイバの先端部分を挿入
し、この光ファイバの進行方向に向けてその進行路の中
に気体媒体の流れを形成し、その気体媒体の流れにした
がってその進行路の中で前記光ファイバを進行させる光
ファイバの挿通方法において、気体媒体の流速を繰り返
し変化させることを特徴とする。
【0015】流速を急激に変化させることが有効であ
る。
る。
【0016】気体媒体の流速としては、光ファイバを進
行させるに十分な流速と、光ファイバを進行させるに不
十分な流速とで変化させる。また、光ファイバを進行さ
せるために十分な二つの流速の間で変化させてもよい。
さらに、光ファイバの進行方向に対して一時的に逆方向
となる流速を与えてもよい。
行させるに十分な流速と、光ファイバを進行させるに不
十分な流速とで変化させる。また、光ファイバを進行さ
せるために十分な二つの流速の間で変化させてもよい。
さらに、光ファイバの進行方向に対して一時的に逆方向
となる流速を与えてもよい。
【0017】流速を変化させることにより、進行路に沿
って進む圧力波が形成される。この圧力波の進行によ
り、光ファイバを滑らかに進めることができる。
って進む圧力波が形成される。この圧力波の進行によ
り、光ファイバを滑らかに進めることができる。
【0018】本明細書において光ファイバとは、1本ま
たは複数本の光ファイバ芯線を共通のシースで覆ったも
のをいう。また、光ファイバ芯線とは、光信号を伝送す
るコアと、このコアの周囲に設けられたクラッドとによ
り構成されたものをいう。光ファイバケーブルとは、一
以上の光ファイバを収容し、さらに、抗張力線その他の
構造材を含むものをいう。
たは複数本の光ファイバ芯線を共通のシースで覆ったも
のをいう。また、光ファイバ芯線とは、光信号を伝送す
るコアと、このコアの周囲に設けられたクラッドとによ
り構成されたものをいう。光ファイバケーブルとは、一
以上の光ファイバを収容し、さらに、抗張力線その他の
構造材を含むものをいう。
【0019】本発明では、軽量かつ柔軟な光ファイバを
管状の進行路に挿通する方法として、気体媒体の流れを
形成し、この流れにしたがって光ファイバを進行させ
る。
管状の進行路に挿通する方法として、気体媒体の流れを
形成し、この流れにしたがって光ファイバを進行させ
る。
【0020】光ファイバを進行させるために十分な気体
媒体の流速は、光ファイバの進行速度よりかなり高速で
ある。
媒体の流速は、光ファイバの進行速度よりかなり高速で
ある。
【0021】光ファイバが「軽量かつ柔軟」とは、気体
媒体の流れにより進行する程度に十分に軽量で柔軟であ
ることをいう。
媒体の流れにより進行する程度に十分に軽量で柔軟であ
ることをいう。
【0022】光ファイバが十分に軽量かつ柔軟であるか
どうか、および流速が十分に高速であるかどうかは、簡
単な試行実験により求めることができ、必要な場合に
は、後述する理論モデルにより導くことができる。
どうか、および流速が十分に高速であるかどうかは、簡
単な試行実験により求めることができ、必要な場合に
は、後述する理論モデルにより導くことができる。
【0023】複数の光ファイバを同一の進行路中に挿通
することもできる。
することもできる。
【0024】光ファイバは第一層の被膜により保護され
るが、さらに外皮を備えることが望ましい。さらに、複
数の光ファイバが一つの外皮で被覆されていてもよい。
るが、さらに外皮を備えることが望ましい。さらに、複
数の光ファイバが一つの外皮で被覆されていてもよい。
【0025】外皮は光ファイバあるいは光ファイバ群の
まわりをゆったり、もしくはきつく覆う。
まわりをゆったり、もしくはきつく覆う。
【0026】本発明の方法では、光ファイバを進行路に
挿通するときだけでなく、引き抜くときにも利用でき
る。
挿通するときだけでなく、引き抜くときにも利用でき
る。
【0027】気体媒体としては、実施場所の雰囲気と同
等のものが適している。この雰囲気は、通常は危険のな
い単一気体または混合気体である。
等のものが適している。この雰囲気は、通常は危険のな
い単一気体または混合気体である。
【0028】雰囲気と同等であるという条件から、気体
媒体として大気または窒素が適している。
媒体として大気または窒素が適している。
【0029】管状の進行路と光ファイバとの一方または
双方の断面形状は円形であることが便利である。しか
し、必ずしも円形である必要はない。光ファイバは進行
路より細いことが必要である。
双方の断面形状は円形であることが便利である。しか
し、必ずしも円形である必要はない。光ファイバは進行
路より細いことが必要である。
【0030】実際の進行路の内径は、通常は1mm以
上、場合によっては1mmよりはるかに大きいことが望
ましい。また、光ファイバの外径は0.5mm以上が望
ましい。
上、場合によっては1mmよりはるかに大きいことが望
ましい。また、光ファイバの外径は0.5mm以上が望
ましい。
【0031】進行路として最適な直径の範囲は、1ない
し10mmである。特に、3ないし7mmの範囲が適し
ている。光ファイバの直径は1ないし4mmの範囲が適
している。この範囲より太い光ファイバを用いることも
できるが、十分に軽量かつ柔軟という条件から、上述し
た範囲のものが望ましい。光ファイバの直径は進行路の
直径の10分の1より太く、特に、半分またはそれ以上
が適している。複数の光ファイバを同じ進行路に挿通す
る場合には、これより細いものが望ましい。
し10mmである。特に、3ないし7mmの範囲が適し
ている。光ファイバの直径は1ないし4mmの範囲が適
している。この範囲より太い光ファイバを用いることも
できるが、十分に軽量かつ柔軟という条件から、上述し
た範囲のものが望ましい。光ファイバの直径は進行路の
直径の10分の1より太く、特に、半分またはそれ以上
が適している。複数の光ファイバを同じ進行路に挿通す
る場合には、これより細いものが望ましい。
【0032】
【作用】本発明では、進行路に継ぎ目がある場合でも、
そこに挿通される光ファイバにはジョインを設ける必要
がない。すなわち、個々の進行路が連続するように複数
の管路を連結して布設しておけば、布設可能な管路の長
さよりはるかに長い進行路を形成することができ、そこ
にジョイントのない連続した光ファイバを挿通すること
ができる。このように長尺の光ファイバを挿通できるの
で、作業が困難でしかも信号減衰の原因となるジョイン
トの数を減らすことができる。
そこに挿通される光ファイバにはジョインを設ける必要
がない。すなわち、個々の進行路が連続するように複数
の管路を連結して布設しておけば、布設可能な管路の長
さよりはるかに長い進行路を形成することができ、そこ
にジョイントのない連続した光ファイバを挿通すること
ができる。このように長尺の光ファイバを挿通できるの
で、作業が困難でしかも信号減衰の原因となるジョイン
トの数を減らすことができる。
【0033】
【実施例】図1は本発明を実施するのに適した管路の断
面図を示す。
面図を示す。
【0034】管路11は、その内部に6個のダクトレッ
ト12を収容し、それぞれのダクトレットには光ファイ
バ14と芯13とが収容される。
ト12を収容し、それぞれのダクトレットには光ファイ
バ14と芯13とが収容される。
【0035】管路11は押出成形されたポリマまたは他
の適当な材料により作られ、ダクトレット12は管路1
1の押出成形時に作られる。中心の芯13は、布設中や
布設後の試験操作、中継器の監視、電力供給その他に使
用され、これらの目的に適した導線対を含む。芯13
は、管路11の布設時における引張応力を取り去るため
の補強材、例えば抗張力線を含んでいてもよい。
の適当な材料により作られ、ダクトレット12は管路1
1の押出成形時に作られる。中心の芯13は、布設中や
布設後の試験操作、中継器の監視、電力供給その他に使
用され、これらの目的に適した導線対を含む。芯13
は、管路11の布設時における引張応力を取り去るため
の補強材、例えば抗張力線を含んでいてもよい。
【0036】必要な場合には、管路11を防水層で覆う
こともできる(図示せず)。
こともできる(図示せず)。
【0037】適当な試験手段、例えば後述する挿通後の
光ファイバを用いた試験手段が設けられている場合に
は、芯13は試験用の導線対を含まなくともよい。
光ファイバを用いた試験手段が設けられている場合に
は、芯13は試験用の導線対を含まなくともよい。
【0038】図2は図1における光ファイバ14として
使用するに適した光ファイバの一例を示す断面図であ
る。
使用するに適した光ファイバの一例を示す断面図であ
る。
【0039】光ファイバ21は、気体媒体の流れにより
進行路に挿通されるのに適した形状をもつ。すなわち、
ポリマ製のシース23内に、余裕空間を残して配置され
た数本の光ファイバ芯線22を備えている。気体媒体の
流れにより1本の光ファイバを挿通する際には、どのよ
うな引張応力も実質的には存在しないので、光ファイバ
21には補強材を必要としない。そこで、比較的単純で
軽量な構造を用いることにより、気体媒体の流れにより
容易に挿通できるようにするとともに、製造コストを低
減することができる。
進行路に挿通されるのに適した形状をもつ。すなわち、
ポリマ製のシース23内に、余裕空間を残して配置され
た数本の光ファイバ芯線22を備えている。気体媒体の
流れにより1本の光ファイバを挿通する際には、どのよ
うな引張応力も実質的には存在しないので、光ファイバ
21には補強材を必要としない。そこで、比較的単純で
軽量な構造を用いることにより、気体媒体の流れにより
容易に挿通できるようにするとともに、製造コストを低
減することができる。
【0040】図3は光ファイバの他の例を示す。
【0041】状況によっては、補強された光ファイバを
用いることが必要となることがある。この場合に適した
光ファイバ31の断面図を図3に示す。
用いることが必要となることがある。この場合に適した
光ファイバ31の断面図を図3に示す。
【0042】光ファイバ31は、十分に軽量かつ十分に
柔軟に作られており、図1に示した管路11内のダクト
レット12に、気体媒体の流れにしたがって挿通され
る。光ファイバ31は、補強材33と、この周囲に配置
された複数の光ファイバ芯線32とを含み、これらがポ
リマのシース34により包まれる。
柔軟に作られており、図1に示した管路11内のダクト
レット12に、気体媒体の流れにしたがって挿通され
る。光ファイバ31は、補強材33と、この周囲に配置
された複数の光ファイバ芯線32とを含み、これらがポ
リマのシース34により包まれる。
【0043】次に、上述した管路11の布設方法および
そのダクトレット12への光ファイバ14の挿通方法に
ついて説明する。
そのダクトレット12への光ファイバ14の挿通方法に
ついて説明する。
【0044】まず、距離の長い管状の進行路を形成する
ために、ダクトに管路11を挿通する。このためには、
引き綱を用いた従来の方法を用いる。
ために、ダクトに管路11を挿通する。このためには、
引き綱を用いた従来の方法を用いる。
【0045】次に、管路11内のダクトレット12の中
に光通信用の媒体であり軽量かつ柔軟な光ファイバ14
の先端部分を挿入し、この光ファイバ14の進行方向に
向けて、その進行路の中に、光ファイバ14の進行速度
より大きい流速で気体媒体の流れを形成し、その気体媒
体の流れにしたがってその進行路の中で光ファイバ14
を進行させる。このとき、気体媒体の流速を繰り返し変
化させる。
に光通信用の媒体であり軽量かつ柔軟な光ファイバ14
の先端部分を挿入し、この光ファイバ14の進行方向に
向けて、その進行路の中に、光ファイバ14の進行速度
より大きい流速で気体媒体の流れを形成し、その気体媒
体の流れにしたがってその進行路の中で光ファイバ14
を進行させる。このとき、気体媒体の流速を繰り返し変
化させる。
【0046】管路11をダクトに挿通した段階では、管
路11の中には1本の光ファイバも収容されていない。
このため、管路11を通常のケーブルと同様に扱うこと
ができ、従来の金属導体ケーブルの布設と同等の方法を
そのまま利用しても問題は生じない。必要な場合には、
この段階、すなわち管路に光ファイバを挿通する前に、
ダクト中にさらに多くの管路を挿通し、予備の収容能力
を備えることができる。
路11の中には1本の光ファイバも収容されていない。
このため、管路11を通常のケーブルと同様に扱うこと
ができ、従来の金属導体ケーブルの布設と同等の方法を
そのまま利用しても問題は生じない。必要な場合には、
この段階、すなわち管路に光ファイバを挿通する前に、
ダクト中にさらに多くの管路を挿通し、予備の収容能力
を備えることができる。
【0047】さらに、管路11の外径については、ダク
ト内の既存のケーブルの直径に合わせて製造でき、通常
の直径やそれより小さい直径の光ファイバケーブルとの
間でも、ウェッジングが生じないようにできる。
ト内の既存のケーブルの直径に合わせて製造でき、通常
の直径やそれより小さい直径の光ファイバケーブルとの
間でも、ウェッジングが生じないようにできる。
【0048】管路11を一度布設しておくと、必要に応
じて、ダクトレット12の数だけ、図2または図3に示
した光ファイバ21、31を追加できる。
じて、ダクトレット12の数だけ、図2または図3に示
した光ファイバ21、31を追加できる。
【0049】図2または図3に示したほぼ円形の断面を
有する光ファイバの代わりに、例えばリボン状の光ファ
イバ、すなわち同じ平面内に1本以上の光ファイバ芯線
を並べ、これを薄く広いシースで包んだ構造のものを用
いることもできる。
有する光ファイバの代わりに、例えばリボン状の光ファ
イバ、すなわち同じ平面内に1本以上の光ファイバ芯線
を並べ、これを薄く広いシースで包んだ構造のものを用
いることもできる。
【0050】管路11の製造コストは、その中に挿通さ
れる光ファイバ21や31に比較して安価であり、今後
の拡張のために予備のダクトレット12を設けても、全
体のコストはあまり増加することがない。管路11は、
例えば押出成形のような従来のケーブル製造方法により
製造できる。
れる光ファイバ21や31に比較して安価であり、今後
の拡張のために予備のダクトレット12を設けても、全
体のコストはあまり増加することがない。管路11は、
例えば押出成形のような従来のケーブル製造方法により
製造できる。
【0051】固体物質の表面を通過する気体媒体は流れ
の力を生じ、この流れの力は表面との相対速度に依存す
る。この流れの力は、上述のダクトレット12のような
管状の進行路に軽量の光ファイバ21、31を引き入れ
るのに十分である。
の力を生じ、この流れの力は表面との相対速度に依存す
る。この流れの力は、上述のダクトレット12のような
管状の進行路に軽量の光ファイバ21、31を引き入れ
るのに十分である。
【0052】実験によれば、与えられた進行路を通過す
る空気の流速は、進行路の両端の間の圧力差にほとんど
線形に依存し、その依存性の傾きは、有用な流速におけ
る流れが乱流を主体とするものであることを示してい
る。
る空気の流速は、進行路の両端の間の圧力差にほとんど
線形に依存し、その依存性の傾きは、有用な流速におけ
る流れが乱流を主体とするものであることを示してい
る。
【0053】与えられた圧力差において、流速は進行路
の自由断面積の大きさに伴って変化し、その一方で、進
行路内の光ファイバに加えられる流れの力は、流速と光
ファイバの表面積とに伴って変化する。これらのパラメ
ータを変化させて実験し、特に進行路の直径と光ファイ
バの直径との比を適当に選んで実験したところ、流れの
力が最適化された。
の自由断面積の大きさに伴って変化し、その一方で、進
行路内の光ファイバに加えられる流れの力は、流速と光
ファイバの表面積とに伴って変化する。これらのパラメ
ータを変化させて実験し、特に進行路の直径と光ファイ
バの直径との比を適当に選んで実験したところ、流れの
力が最適化された。
【0054】実験では、進行路の直径を7mmとした。
この進行路の直径に対する最適な光ファイバの直径は、
2.5〜4mmであった。80psi(約5.6kg重
/cm)以下の圧力、通常は約40psiの圧力で、1
メートルあたり3.5グラム(3.5g/m)以下の重
量の光ファイバを200mにわたり挿通することができ
た。2g/mの光ファイバであれば、これ以上の長さで
も容易に進行路に挿通できる。
この進行路の直径に対する最適な光ファイバの直径は、
2.5〜4mmであった。80psi(約5.6kg重
/cm)以下の圧力、通常は約40psiの圧力で、1
メートルあたり3.5グラム(3.5g/m)以下の重
量の光ファイバを200mにわたり挿通することができ
た。2g/mの光ファイバであれば、これ以上の長さで
も容易に進行路に挿通できる。
【0055】図9は2.5g/mの光ファイバについて
の流れの力の理論計算値を示す。この理論計算の方法に
ついては後述する。図9では、実験値が理論値より小さ
くなるが、これは、光ファイバがその供給源であるリー
ルに巻かれており、そこで密着する傾向があるためと考
えられる。この密着現象は光ファイバと進行路の壁との
間に現れることがあり、その場合には摩擦力が増加す
る。
の流れの力の理論計算値を示す。この理論計算の方法に
ついては後述する。図9では、実験値が理論値より小さ
くなるが、これは、光ファイバがその供給源であるリー
ルに巻かれており、そこで密着する傾向があるためと考
えられる。この密着現象は光ファイバと進行路の壁との
間に現れることがあり、その場合には摩擦力が増加す
る。
【0056】光ファイバの表面の構造または形状を適当
なものにすれば、この実験値より大きな流れの力が得ら
れるかもしれない。
なものにすれば、この実験値より大きな流れの力が得ら
れるかもしれない。
【0057】管状の進行路に光ファイバを挿通するため
に気体媒体の流れを用いる方法は、パラシュートにより
引き紐を挿入する従来技術とは大きく異なる。パラシュ
ートは、その前後の空気の間の圧力差によって進行し、
進行する紐に対する空気の速度は極めて小さく、引張力
はパラシュートが取り付けられた点に局在する。これに
対し、気体媒体の流れを用いた場合には、光ファイバの
表面に対する気体媒体の速度は極めて大きく、その引張
力は分散している。
に気体媒体の流れを用いる方法は、パラシュートにより
引き紐を挿入する従来技術とは大きく異なる。パラシュ
ートは、その前後の空気の間の圧力差によって進行し、
進行する紐に対する空気の速度は極めて小さく、引張力
はパラシュートが取り付けられた点に局在する。これに
対し、気体媒体の流れを用いた場合には、光ファイバの
表面に対する気体媒体の速度は極めて大きく、その引張
力は分散している。
【0058】また、パラシュートを用いる方法や、管状
進行路に光ファイバを挿通することのできる他の方法と
比較すると、気体媒体の流れを利用する方法は、光ファ
イバに対して一様に分布した引張力を作り出す。これ
は、光ファイバ中の光ファイバ芯線に生じる歪を非常に
小さい値に抑えることができることを意味する。
進行路に光ファイバを挿通することのできる他の方法と
比較すると、気体媒体の流れを利用する方法は、光ファ
イバに対して一様に分布した引張力を作り出す。これ
は、光ファイバ中の光ファイバ芯線に生じる歪を非常に
小さい値に抑えることができることを意味する。
【0059】角度θだけ曲がった場所で通常の方法によ
り光ファイバを引っ張ると、先端部の張力T2 と終端部
の張力T2 とは、 T2 /T1 =exp〔μθ〕 の関係がある。ここで、μは摩擦係数である。したがっ
て、進行路中に曲がった箇所が少なくても、光ファイバ
が動けなくなることを防止するには、受け入れ難いほど
の強い力が必要となることがある。これに対して、気体
媒体の流れを用いる場合には、分散された引張力が光フ
ァイバの曲がった部分を含めて均等に加えられる。この
ためこの力は、光ファイバ上に過度の応力を引き起こす
ことなく、容易かつ迅速に光ファイバを進行させること
ができる。
り光ファイバを引っ張ると、先端部の張力T2 と終端部
の張力T2 とは、 T2 /T1 =exp〔μθ〕 の関係がある。ここで、μは摩擦係数である。したがっ
て、進行路中に曲がった箇所が少なくても、光ファイバ
が動けなくなることを防止するには、受け入れ難いほど
の強い力が必要となることがある。これに対して、気体
媒体の流れを用いる場合には、分散された引張力が光フ
ァイバの曲がった部分を含めて均等に加えられる。この
ためこの力は、光ファイバ上に過度の応力を引き起こす
ことなく、容易かつ迅速に光ファイバを進行させること
ができる。
【0060】図4は光ファイバの布設装置を示す。この
装置は、図1に示した管路11内のダクトレット12な
どの管状の進行路に光ファイバを挿通するためのもので
ある。
装置は、図1に示した管路11内のダクトレット12な
どの管状の進行路に光ファイバを挿通するためのもので
ある。
【0061】この装置はフィードヘッド41を備え、こ
のフィードヘッド41に直線状の中空通路44が設けら
れている。中空通路44の一方の端、すなわち導出口4
2は、柔軟なチューブ49に接続される。他方の端、す
なわち導入口43は、供給リール(図示せず)に接続さ
れる。フィードヘッド41にはまた、空気入口45が設
けられている。
のフィードヘッド41に直線状の中空通路44が設けら
れている。中空通路44の一方の端、すなわち導出口4
2は、柔軟なチューブ49に接続される。他方の端、す
なわち導入口43は、供給リール(図示せず)に接続さ
れる。フィードヘッド41にはまた、空気入口45が設
けられている。
【0062】導出口42および中空通路44は、光ファ
イバ46の直径に比べて十分に大きな内径を有する。導
入口43の直径は、光ファイバ46の直径よりわずかに
大きい。導入口43の直径がそれほど大きくないことか
ら、気体媒体の流れに対する抵抗が生じ、導入口43か
らの空気の漏れを少なくしている。
イバ46の直径に比べて十分に大きな内径を有する。導
入口43の直径は、光ファイバ46の直径よりわずかに
大きい。導入口43の直径がそれほど大きくないことか
ら、気体媒体の流れに対する抵抗が生じ、導入口43か
らの空気の漏れを少なくしている。
【0063】使用時には、一対のゴム製駆動ホイール4
7、48により、光ファイバ46をフィードヘッド41
の導入口43に供給する。駆動ホイール47、48は一
定のトルクを有する動作機構(図示せず)により駆動さ
れる。気体媒体の流れを形成する空気は、空気入口45
から中空通路44に供給され、チューブ49を経由して
ダクトレット12に供給される。光ファイバ46は、フ
ィードヘッド41の導入口43を通り、中空通路44へ
向かい、さらに、チューブ49に導かれる。気体媒体の
流れに曝される光ファイバ46の表面積が十分に大き
く、光ファイバ46がチューブ49を通ってさらにダク
トレット12に進行するだけの流れの力が生じる限り、
光ファイバ46を押し出すことができる。光ファイバ4
6の進行速度は、駆動ホイール47、48により制御す
る。
7、48により、光ファイバ46をフィードヘッド41
の導入口43に供給する。駆動ホイール47、48は一
定のトルクを有する動作機構(図示せず)により駆動さ
れる。気体媒体の流れを形成する空気は、空気入口45
から中空通路44に供給され、チューブ49を経由して
ダクトレット12に供給される。光ファイバ46は、フ
ィードヘッド41の導入口43を通り、中空通路44へ
向かい、さらに、チューブ49に導かれる。気体媒体の
流れに曝される光ファイバ46の表面積が十分に大き
く、光ファイバ46がチューブ49を通ってさらにダク
トレット12に進行するだけの流れの力が生じる限り、
光ファイバ46を押し出すことができる。光ファイバ4
6の進行速度は、駆動ホイール47、48により制御す
る。
【0064】図5は気体媒体の流速を示す。
【0065】気体媒体の流速については、二つの流速V
1 とV2との間で繰り返し変化させる。流速V1 は、光
ファイバ46を進行させるに十分な速度である。流速V
2 は、光ファイバ46を進行させるに十分な速度でもよ
く、不十分な速度でもよい。条件が許すなら、流速V2
が光ファイバ46の進行方向に対して逆方向となっても
よい。二つの流速V1 、V2 を急激に変化させることが
望ましい。
1 とV2との間で繰り返し変化させる。流速V1 は、光
ファイバ46を進行させるに十分な速度である。流速V
2 は、光ファイバ46を進行させるに十分な速度でもよ
く、不十分な速度でもよい。条件が許すなら、流速V2
が光ファイバ46の進行方向に対して逆方向となっても
よい。二つの流速V1 、V2 を急激に変化させることが
望ましい。
【0066】図6は光ファイバケーブルの幹線51と枝
線52との間の接続を示す。
線52との間の接続を示す。
【0067】幹線51と枝線52とは、それぞれ管路5
3、54を含み、1本または複数本の光ファイバ55、
56を収容する。光ファイバ55、56は、幹線51の
管路53に設けられたダクトレットに別々に挿通され
る。光ファイバ55は、幹線51の管路53から枝線5
2の管路54に進路が決定される。光ファイバ56は、
幹線51の管路53を管路53aに進行する。
3、54を含み、1本または複数本の光ファイバ55、
56を収容する。光ファイバ55、56は、幹線51の
管路53に設けられたダクトレットに別々に挿通され
る。光ファイバ55は、幹線51の管路53から枝線5
2の管路54に進路が決定される。光ファイバ56は、
幹線51の管路53を管路53aに進行する。
【0068】図7は気体媒体の流れによる力を計算する
ための説明図である。
ための説明図である。
【0069】チューブ62により形成される中空通路6
3内の光ファイバ64に加わる力は、中空通路63を通
る乱流によって計算できる。
3内の光ファイバ64に加わる力は、中空通路63を通
る乱流によって計算できる。
【0070】気体媒体による流れの力は、実際には複合
力であり、その大部分は通常の粘性流によるものであ
る。また、もうひとつの重要な成分は、流体静力学的な
力、すなわち以下で説明するf′によるものである。流
れの力の正確な理論は本発明の本質には関係ないが、詳
しく解析することにより、本発明を実施する場合のパラ
メータの最適化に利用することができ、試行実験のため
のヒントになると考えられる。
力であり、その大部分は通常の粘性流によるものであ
る。また、もうひとつの重要な成分は、流体静力学的な
力、すなわち以下で説明するf′によるものである。流
れの力の正確な理論は本発明の本質には関係ないが、詳
しく解析することにより、本発明を実施する場合のパラ
メータの最適化に利用することができ、試行実験のため
のヒントになると考えられる。
【0071】チューブ62の両端の圧力差は、そのチュ
ーブ62の内面と光ファイバの外面との全体に分布する
ずれの力、すなわち剪断力に等しい。したがって、微小
長さ要素による圧力降下は、
ーブ62の内面と光ファイバの外面との全体に分布する
ずれの力、すなわち剪断力に等しい。したがって、微小
長さ要素による圧力降下は、
【0072】
【数1】 で表される。内壁、外壁とは、光ファイバ64の外側、
チューブ62の内側のそれぞれの壁をいう。
チューブ62の内側のそれぞれの壁をいう。
【0073】ここで、力Fが内外壁の領域全体に均一に
分散しているとすると、単位長あたりの光ファイバに加
わる流れの力fは、
分散しているとすると、単位長あたりの光ファイバに加
わる流れの力fは、
【0074】
【数2】 となる。極限をとると、単位長あたりの光ファイバに加
わる流れの力は、
わる流れの力は、
【0075】
【数3】 となる。
【0076】これに加えて、光ファイバ64の断面領域
に加わる圧力差の力を考慮しなければならない。これ
は、圧力のグラディエントに局所的に比例する。したが
って、粘性による流れの力と同様の方法により、布設さ
れた光ファイバの長さ全体にわたり分散した付加的な力
として、
に加わる圧力差の力を考慮しなければならない。これ
は、圧力のグラディエントに局所的に比例する。したが
って、粘性による流れの力と同様の方法により、布設さ
れた光ファイバの長さ全体にわたり分散した付加的な力
として、
【0077】
【数4】 が得られる。単位長あたりの力の総和は、
【0078】
【数5】 となる。
【0079】これの初期値の概略値を得るために、光フ
ァイバが挿入されている場合でも挿入されていない場合
でも、中空通路63内ではその長さにより圧力が直線的
に降下すると仮定する。
ァイバが挿入されている場合でも挿入されていない場合
でも、中空通路63内ではその長さにより圧力が直線的
に降下すると仮定する。
【0080】図9には、中空通路63の内径が6mmと
7mmとの場合について、光ファイバ64の外形が2.
5mmで長さが300mの場合の数式5の計算結果をプ
ロットした。圧力はpsiで表されることが多いので、
ここでは便利のためにこの単位を用いた。
7mmとの場合について、光ファイバ64の外形が2.
5mmで長さが300mの場合の数式5の計算結果をプ
ロットした。圧力はpsiで表されることが多いので、
ここでは便利のためにこの単位を用いた。
【0081】中空通路63としてポリエチレンを用い、
光ファイバ64としてポリエチレン製のものを用いた場
合について、摩擦係数を測定したところ、その値は0.
5程度であった。したがって、3g/mの重さの光ファ
イバについて、55psiの圧力で長さ300mのもの
を挿通できると予想される。光ファイバを挿通するにつ
れて光ファイバ中の引張力が徐々に増加するため、先頭
端には、あらゆる摩擦に打ち勝つために必要な流れの力
が現れる。
光ファイバ64としてポリエチレン製のものを用いた場
合について、摩擦係数を測定したところ、その値は0.
5程度であった。したがって、3g/mの重さの光ファ
イバについて、55psiの圧力で長さ300mのもの
を挿通できると予想される。光ファイバを挿通するにつ
れて光ファイバ中の引張力が徐々に増加するため、先頭
端には、あらゆる摩擦に打ち勝つために必要な流れの力
が現れる。
【0082】図8は図4に示した装置を改良した装置の
駆動部の構成を示す。
駆動部の構成を示す。
【0083】この装置の大きな改良点は、フィードヘッ
ド71内に駆動ホイール77、78を組み込んだことで
ある。図7を参照して説明したように、粘性による流れ
の力には、流体静力学的な力、すなわち数式4式のf′
が含まれている。駆動ホイール77、78を駆動部に組
み込むと、この力f′が、駆動部内への光ファイバの挿
入に対して抵抗する力になることがわかった。流体静力
学的ポテンシャルとして説明した力f′は、光ファイバ
を圧力領域に導入するときに、打ち勝たなければならな
い力に相当する。駆動ホイールを圧力空胴74の中に組
み込むことにより、光ファイバに加わる流体静力学的ポ
テンシャルに打ち勝つための力が、引張力となる。駆動
ホイールが駆動部の外に配置された場合には、この力が
圧縮力となってしまうため、光ファイバが撓んでしまう
傾向がある。
ド71内に駆動ホイール77、78を組み込んだことで
ある。図7を参照して説明したように、粘性による流れ
の力には、流体静力学的な力、すなわち数式4式のf′
が含まれている。駆動ホイール77、78を駆動部に組
み込むと、この力f′が、駆動部内への光ファイバの挿
入に対して抵抗する力になることがわかった。流体静力
学的ポテンシャルとして説明した力f′は、光ファイバ
を圧力領域に導入するときに、打ち勝たなければならな
い力に相当する。駆動ホイールを圧力空胴74の中に組
み込むことにより、光ファイバに加わる流体静力学的ポ
テンシャルに打ち勝つための力が、引張力となる。駆動
ホイールが駆動部の外に配置された場合には、この力が
圧縮力となってしまうため、光ファイバが撓んでしまう
傾向がある。
【0084】図8と垂直面またはその他の面で、光ファ
イバに沿って駆動部を分割できるようにしておくと便利
である。空気シール72、73は、例えばゴム製のリッ
プや狭いチャネル等が用いられる。
イバに沿って駆動部を分割できるようにしておくと便利
である。空気シール72、73は、例えばゴム製のリッ
プや狭いチャネル等が用いられる。
【0085】この装置の動作について説明する。駆動部
に供給された光ファイバ76は、駆動ホイールにより、
流体静力学的ポテンシャルに打ち勝つのに十分な力で押
し進められ、ダクトレット12に沿って供給される。ダ
クトレット12に流れ込んだ空気の流れは、ダクトレッ
ト12に沿って光ファイバ76を引っ張り、光ファイバ
76を挿通し続ける。これにより、駆動部を管路の二つ
の隣接した部分の間に配置することができ、第一の管路
から出てきた光ファイバを第二の適当なダクトレットに
供給できる。したがって、光ファイバを挿通する場合に
は、二台もしくはさらに多くの駆動部を配置し、それぞ
れ対応する管路に光ファイバを進行させる。
に供給された光ファイバ76は、駆動ホイールにより、
流体静力学的ポテンシャルに打ち勝つのに十分な力で押
し進められ、ダクトレット12に沿って供給される。ダ
クトレット12に流れ込んだ空気の流れは、ダクトレッ
ト12に沿って光ファイバ76を引っ張り、光ファイバ
76を挿通し続ける。これにより、駆動部を管路の二つ
の隣接した部分の間に配置することができ、第一の管路
から出てきた光ファイバを第二の適当なダクトレットに
供給できる。したがって、光ファイバを挿通する場合に
は、二台もしくはさらに多くの駆動部を配置し、それぞ
れ対応する管路に光ファイバを進行させる。
【0086】ダクトレット12の中に気体媒体の流れを
形成する以前または形成しているときに、その進行路の
中に潤滑剤を導入すると、光ファイバ14の進行が滑ら
かになる。具体的には液体や粉を気体媒体により吹き入
れる。このような潤滑剤としては、タルク粉が適してい
る。
形成する以前または形成しているときに、その進行路の
中に潤滑剤を導入すると、光ファイバ14の進行が滑ら
かになる。具体的には液体や粉を気体媒体により吹き入
れる。このような潤滑剤としては、タルク粉が適してい
る。
【0087】ダクトレットは、電力ケーブルに設けても
よく、従来からの加入者線に設けてもよく、その他の用
途のケーブルに設けてもよい。ダクトレットを設けてお
けば、その中に後から光ファイバを挿通することができ
る。この場合に、水の進入を避けるために、光ファイバ
の挿通時までダクトレットを密封しておくことが望まし
い。
よく、従来からの加入者線に設けてもよく、その他の用
途のケーブルに設けてもよい。ダクトレットを設けてお
けば、その中に後から光ファイバを挿通することができ
る。この場合に、水の進入を避けるために、光ファイバ
の挿通時までダクトレットを密封しておくことが望まし
い。
【0088】
【発明の効果】以上説明したように、本発明の光ファイ
バの挿通方法は、気体媒体の流速を繰り返し変化させる
ことにより、非常に長い光ファイバでも、滑らかにダク
トレット中に進行させることができる。特に、ダクトレ
ットが曲がった経路を通る場合にはこの効果が大きい。
また、光ファイバに大きな力を加えることがないので、
光ファイバの損傷を防止できる。
バの挿通方法は、気体媒体の流速を繰り返し変化させる
ことにより、非常に長い光ファイバでも、滑らかにダク
トレット中に進行させることができる。特に、ダクトレ
ットが曲がった経路を通る場合にはこの効果が大きい。
また、光ファイバに大きな力を加えることがないので、
光ファイバの損傷を防止できる。
【図1】本発明を実施するのに適した管路の断面図。
【図2】光ファイバの拡大断面図。
【図3】光ファイバの拡大断面図。
【図4】光ファイバの挿通装置の一例の構成を示す図。
【図5】流速の変化を示す図。
【図6】管路の接合を示す図。
【図7】計算のための説明図。
【図8】光ファイバの挿通装置の他の例の構成を示す
図。
図。
【図9】直径2.5mm、長さ300mの光ファイバに
対する流れの力対圧力のグラフ。
対する流れの力対圧力のグラフ。
11 管路 12 ダクトレット 13 芯 14、21、31、46、55、56、64、76 光
ファイバ 22、32 光ファイバ芯線 23、34 シース 33 補強材 41、71 フィードヘッド 42 導出口 43 導入口 44、63 中空通路 45、75 空気入口 47、48、77、78 駆動ホイール 49、62 チューブ 51 幹線 52 枝線 53、54 管路 72、73 空気シール 74 圧力空胴
ファイバ 22、32 光ファイバ芯線 23、34 シース 33 補強材 41、71 フィードヘッド 42 導出口 43 導入口 44、63 中空通路 45、75 空気入口 47、48、77、78 駆動ホイール 49、62 チューブ 51 幹線 52 枝線 53、54 管路 72、73 空気シール 74 圧力空胴
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 ステフアン・アンソニー・キヤシデイ 英国サフオーク・イプスウイツチ・ブラム フオード・エンジエルロード5番地
Claims (4)
- 【請求項1】 距離の長い管状の進行路の中に光通信用
の媒体であり軽量かつ柔軟な光ファイバの先端部分を挿
入し、 この光ファイバの進行方向に向けてその進行路の中に気
体媒体の流れを形成し、その気体媒体の流れにしたがっ
てその進行路の中で前記光ファイバを進行させる光ファ
イバの挿通方法において、 気体媒体の流速を繰り返し変化させることを特徴とする
光ファイバの挿通方法。 - 【請求項2】 気体媒体の流速を急激に変化させる請求
項1記載の光ファイバの挿通方法。 - 【請求項3】 気体媒体の流速を光ファイバを進行させ
るのには不十分な第一の値と十分な第二の値とで変化さ
せる請求項1または2記載の光ファイバの挿通方法。 - 【請求項4】 気体媒体の集束を光ファイバを進行させ
るのに十分な二つの値の間で変化させる請求項1または
2記載の光ファイバの挿通方法。
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---|---|---|---|---|
US5169126C1 (en) * | 1982-11-08 | 2001-05-08 | British Telecomm | Method and apparatus for installing transmission lines |
ATE134046T1 (de) * | 1982-11-08 | 1996-02-15 | British Telecomm | Optisches kabel |
US4740053A (en) * | 1984-03-29 | 1988-04-26 | British Telecommunications Plc | Sheathed optical fiber cable |
GB8413189D0 (en) * | 1984-05-23 | 1984-06-27 | Telephone Cables Ltd | Optical fibre cables |
GB8500772D0 (en) * | 1985-01-11 | 1985-02-13 | Telephone Cables Ltd | Optical cables |
GB2190457B (en) * | 1986-05-17 | 1990-12-19 | Stc Plc | Hydraulic cable installation system |
DE3785890T2 (de) * | 1986-07-16 | 1993-09-16 | British Telecomm | Verfahren und einrichtung zur abstimmung. |
EP0264767B1 (de) * | 1986-10-15 | 1992-07-15 | Rudolf Harmstorf | Verfahren und Vorrichtung zum Einbringen eines seilartigen Elements in ein Kabelkanalrohr |
US4793048A (en) * | 1987-02-18 | 1988-12-27 | Nippon Steel Corporation | Method for passing optical fibers through tubular products by vibrating the tubular products |
GB8706803D0 (en) * | 1987-03-23 | 1987-04-29 | British Telecomm | Optical fibre installation |
JPH07122472B2 (ja) * | 1987-03-24 | 1995-12-25 | 大成建設株式会社 | 老朽管の再生方法と再生装置 |
NL193126B (nl) * | 1987-04-28 | 1998-07-01 | Nederland Ptt | Werkwijze en inrichting voor het aanbrengen van een kabel in een kabelgeleidingsbuis. |
GB8714226D0 (en) * | 1987-06-17 | 1987-07-22 | Bicc Plc | Optical fibre cables |
GB8714578D0 (en) * | 1987-06-22 | 1987-07-29 | British Telecomm | Fibre winding |
GB8714640D0 (en) * | 1987-06-23 | 1987-07-29 | Bicc Plc | Optical fibre cables |
GB8727581D0 (en) * | 1987-11-25 | 1987-12-31 | Optical Fibres | Method and apparatus for blowing optical fibre member |
US5065928A (en) * | 1987-11-25 | 1991-11-19 | Bicc Plc. | Method and apparatus for blowing an optical fibre member |
GB8727579D0 (en) * | 1987-11-25 | 1987-12-31 | Bicc Plc | Method & apparatus for conveying optical fibre member |
DE3818328A1 (de) * | 1987-11-30 | 1989-11-16 | Heins Maschinenbau | Verfahren und vorrichtung zum verlegen von kabeln in vorverlegten rohrleitungen |
CA1305095C (en) * | 1988-03-25 | 1992-07-14 | Kiyomi Yokoi | Method and apparatus for passing threadlike pieces through tubular products |
GB8809595D0 (en) * | 1988-04-22 | 1988-05-25 | Bicc Plc | Method & apparatus for making optical fibre member |
GB8809594D0 (en) * | 1988-04-22 | 1988-05-25 | Bicc Plc | Method of conveying optical fibre member |
GB8813068D0 (en) * | 1988-06-02 | 1988-07-06 | British Telecomm | Transmission line installation |
GB8815977D0 (en) * | 1988-07-05 | 1988-08-10 | British Telecomm | Transmission line ducts |
GB8823426D0 (en) * | 1988-10-05 | 1988-11-09 | British Telecomm | Fibre blowing brake |
GB8823427D0 (en) | 1988-10-05 | 1988-11-09 | British Telecomm | Gas seal |
AU630398B2 (en) * | 1988-12-01 | 1992-10-29 | British Telecommunications Public Limited Company | Drop cable |
JPH02150803A (ja) * | 1988-12-02 | 1990-06-11 | Sumitomo Electric Ind Ltd | ケーブルの布設回収方法 |
ATE104777T1 (de) * | 1989-02-20 | 1994-05-15 | Siemens Ag | Verfahren zum einschiessen von kabeln in ein rohr. |
GB8906765D0 (en) * | 1989-03-23 | 1989-05-10 | British Telecomm | Fibre storage |
GB8917347D0 (en) * | 1989-07-28 | 1989-09-13 | Bicc Plc | Overhead electric and optical transmission systems |
GB8917348D0 (en) * | 1989-07-28 | 1989-09-13 | Bicc Plc | Electric cable installations |
JPH0774849B2 (ja) * | 1989-08-07 | 1995-08-09 | 住友電気工業株式会社 | 線材の布設・回収装置および布設・回収方法 |
US5062685A (en) * | 1989-10-11 | 1991-11-05 | Corning Incorporated | Coated optical fibers and cables and method |
DE3935510A1 (de) * | 1989-10-25 | 1991-05-02 | Rheydt Kabelwerk Ag | Aufnahmekoerper fuer lichtwellenleiter |
DE3938387C2 (de) * | 1989-11-18 | 1998-09-10 | Rheydt Kabelwerk Ag | Verfahren zum Bestücken eines rohrförmigen Aufnahmekörpers mit zumindest einem Lichtwellenleiter |
US4958899A (en) * | 1989-12-21 | 1990-09-25 | Hughes Aircraft Company | Annular optical fiber support with radial gas jets |
EP0445858B1 (en) * | 1990-02-27 | 1993-05-26 | Koninklijke KPN N.V. | Method and pulling plug for installing a cable in a cable conduit |
US5474277A (en) * | 1990-02-27 | 1995-12-12 | Koninklijke Ptt Nederland N.V. | Pulling plug aided by drag forces of a fluid medium for a portion of which the plug has a leaking aperture |
US5197715A (en) * | 1990-02-27 | 1993-03-30 | Koninklijke Ptt Nederland N.V. | Method for pulling plug for installing a cable in a cable conduit |
US5091053A (en) * | 1990-02-28 | 1992-02-25 | At&T Bell Laboratories | Matte finishes on optical fibers and other glass articles |
JPH03249704A (ja) * | 1990-02-28 | 1991-11-07 | Sumitomo Electric Ind Ltd | 光ファイバユニットの布設方法および装置 |
JP2612953B2 (ja) * | 1990-04-29 | 1997-05-21 | 住友電気工業株式会社 | 通信用線材の布設方法 |
US5046815A (en) * | 1990-05-17 | 1991-09-10 | Corning Incorporated | Optical fiber cabling |
US5231687A (en) * | 1990-06-04 | 1993-07-27 | Bicc Plc | Termination system for optical fibres |
JP2847935B2 (ja) * | 1990-09-25 | 1999-01-20 | 日立電線株式会社 | 光ファイバケーブル圧送装置 |
AU629114B1 (en) * | 1991-03-22 | 1992-09-24 | Sumitomo Electric Industries, Ltd. | Method of constructing an optical wiring network |
JPH075351A (ja) * | 1991-04-10 | 1995-01-10 | Kiyoyuki Horii | 通線装置 |
US5172890A (en) * | 1991-04-10 | 1992-12-22 | Kiyoshi Horii | Installation device |
US5157752A (en) * | 1991-10-24 | 1992-10-20 | Northern Telecom Limited | Optical fiber cable with intermingled water blocking means and method of making same |
JP2803695B2 (ja) * | 1991-11-28 | 1998-09-24 | 清之 堀井 | 通線装置 |
TW261666B (ja) * | 1993-04-10 | 1995-11-01 | Sumitomo Electric Industries | |
EP0725938A1 (en) * | 1993-09-10 | 1996-08-14 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS public limited company | Break-out tray |
GB2312969B (en) | 1994-06-20 | 1998-04-01 | Pirelli General Plc | Apparatus including releasably connected guide tubes for use in interconnecting optical fibres |
GB2292466B (en) | 1994-08-15 | 1997-09-10 | Pirelli General Plc | Guiding optical fibres in ducts |
CA2159780C (en) * | 1994-10-14 | 2005-05-24 | Hiroaki Sano | Apparatus for blowing cable and method therefor |
US5813658A (en) * | 1994-11-23 | 1998-09-29 | Arnco Corporation | Cable feeding apparatus |
US5535298A (en) * | 1995-01-30 | 1996-07-09 | The Whitaker Corporation | Pedestal for fiber optic cable |
GB9514204D0 (en) * | 1995-07-12 | 1995-09-13 | Mainetti Uk Ltd | Method of installing an optical fibre unit in a tube |
GB2318918B (en) * | 1995-08-10 | 1999-11-17 | Bicc Plc | Method of installing an optical fibre and optical fibre element for use in such a method |
GB9516405D0 (en) * | 1995-08-10 | 1995-10-11 | Europtics Ltd | Method and assembly for installing an optical fibre element |
GB2308019B (en) * | 1995-10-24 | 1999-09-22 | Pirelli General Plc | Installing an optical fibre line in a duct |
NL1001961C2 (nl) * | 1995-12-21 | 1997-06-24 | Nederland Ptt | Werkwijze voor het installeren van een buizenstelsel met aftakkingen voor telecommunicatiekabels, alsmede een aftakelement voor toepassing bij die werkwijze. |
GB2308752B (en) * | 1995-12-22 | 1999-12-29 | Pirelli General Plc | Suspended line for an optical fibre unit |
JPH09178992A (ja) * | 1995-12-25 | 1997-07-11 | Mitsubishi Cable Ind Ltd | 気送用光ファイバユニット、およびその製造方法 |
US6532839B1 (en) | 1996-03-29 | 2003-03-18 | Sensor Dynamics Ltd. | Apparatus for the remote measurement of physical parameters |
NL1003249C2 (nl) * | 1996-05-31 | 1997-12-03 | Nederland Ptt | Buisconnector voor het verbinden van voor het daarin installeren van kabels bestemde buizen. |
NL1003681C2 (nl) * | 1996-07-25 | 1998-01-28 | Nederland Ptt | Inrichting en werkwijze voor het verwijderen van kabels uit buizen. |
CN1132037C (zh) * | 1996-09-19 | 2003-12-24 | 英国电讯公司 | 喷吹头 |
ATE206824T1 (de) * | 1996-12-11 | 2001-10-15 | Koninkl Kpn Nv | Verfahren zum einführen eines kabelartigen elements in eine aufgerollte röhre auf einem halter |
US5838861A (en) * | 1997-03-06 | 1998-11-17 | Newport News Shipbuilding And Dry Dock Company | Transition assembly for optical fiber |
US6012621A (en) | 1997-09-04 | 2000-01-11 | Condux International, Inc. | Cable conveying apparatus |
FR2774777B1 (fr) * | 1997-12-26 | 2001-10-05 | France Telecom | Appareil portable de poussage et de tirage pour la pose de cable dans un conduit |
NL1010270C2 (nl) | 1998-10-08 | 2000-04-11 | Koninkl Kpn Nv | Werkwijze voor het installeren van kabels in buizen door middel van een fluïdum onder druk en een inrchting voor het uitvoeren van deze werkwijze. |
EP1004914A1 (en) * | 1998-11-25 | 2000-05-31 | Pinacl Communication Systems Ltd | Improvements in and relating to cabling arrangements |
KR100305382B1 (ko) * | 1998-12-31 | 2001-09-29 | 김진찬 | 광케이블 탈크도포장치 |
US6354331B1 (en) | 1999-11-08 | 2002-03-12 | Parker-Hannifin Corp. | Flexible plastic tubing construction having a sight glass window |
US6511047B1 (en) | 1999-12-15 | 2003-01-28 | Newport News Shipbuilding And Dry Dock Company | Apparatus for making a plurality of blown optical fiber insertions into a duct |
AU2001260719A1 (en) * | 2000-06-06 | 2001-12-17 | Asahi Glass Company, Limited | Optical fiber cable |
US6691728B2 (en) | 2000-10-10 | 2004-02-17 | Sempra Fiber Links | Methods and systems for installing a pipeline within a pipeline |
US6691734B2 (en) | 2000-10-10 | 2004-02-17 | Sempra Fiber Links | Methods and systems for installing cable and conduit in pipelines |
ES2224053T3 (es) | 2001-02-20 | 2005-03-01 | Pichler, Ernst | Procedimiento para extraer un alma de cable de una cubierta de cable. |
DK1390789T3 (da) * | 2001-05-23 | 2014-04-14 | Prysmian Cables & Systems Ltd | Installering af et optisk fiberkabel i et rør |
US6853781B2 (en) | 2001-08-13 | 2005-02-08 | Sumitomo Electric Lightwave Corp. | Air blown fiber (ABF) cable with low composite coefficient of thermal expansion |
US7198410B2 (en) | 2001-09-07 | 2007-04-03 | Prysmian Cables & Systems Limited | Optical fiber assembly and method of installing optical fibers in a joint housing |
DK1446690T3 (da) | 2001-11-19 | 2008-03-03 | Prysmian Cables & Systems Ltd | Fiberoptisk dropkabler |
JP2005510027A (ja) | 2001-11-19 | 2005-04-14 | ピレリ・ジェネラル・ピーエルシー | 光ファイバー引込みケーブル |
EP1335224A3 (en) * | 2002-02-11 | 2004-06-30 | Fibot Holding Ltd. | Method and apparatus for laying optical fibre cables within pipelines with obstacles |
KR100450490B1 (ko) * | 2002-02-25 | 2004-09-30 | 황득생 | 금속세관 내에 광섬유가 끼워진 광케이블의 제조장치 |
SE522788C2 (sv) | 2002-03-20 | 2004-03-09 | Ericsson Telefon Ab L M | Förfarande och anordning för anordnade av optofiber |
ATE363088T1 (de) * | 2002-03-28 | 2007-06-15 | Prysmian Cables & Systems Ltd | Verfahren zur herstellung von beschichteten optischen fasereinheiten |
US6745791B2 (en) | 2002-04-26 | 2004-06-08 | Sempra Fiber Links | Service tools for pipelines containing conduit or cable |
GB0210760D0 (en) * | 2002-05-10 | 2002-06-19 | British Telecomm | Fibre coating method and apparatus |
US6885806B2 (en) | 2002-07-19 | 2005-04-26 | Photonic Manufacturing Service Ltd. | Method of making an optical fiber array by overlapping stripped portions of ribbon fibers |
GB0313018D0 (en) | 2002-08-10 | 2003-07-09 | Emtelle Uk Ltd | Signal transmitting cable |
US6912347B2 (en) * | 2002-11-15 | 2005-06-28 | Alcatel | Optimized fiber optic cable suitable for microduct blown installation |
US20040096166A1 (en) * | 2002-11-15 | 2004-05-20 | Alcatel | Jacket materials and cable design for duct application |
KR20050118279A (ko) * | 2003-03-07 | 2005-12-16 | 브리티쉬 텔리커뮤니케이션즈 파블릭 리미티드 캄퍼니 | 광섬유 케이블 및 공기압 포설 기술 |
EP1609012B1 (en) | 2003-03-31 | 2017-01-04 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS public limited company | Optical fiber cable distribution frame |
ES2533194T3 (es) | 2003-05-21 | 2015-04-08 | Prysmian Cables & Systems Limited | Procedimiento y aparato para determinar la longitud de un pasaje a largo del cual va a ser soplada una fibra óptica |
EP1550890A1 (en) * | 2003-12-30 | 2005-07-06 | PIRELLI GENERAL plc | Optical fibre cables |
US20050236161A1 (en) * | 2004-04-23 | 2005-10-27 | Michael Gay | Optical fiber equipped tubing and methods of making and using |
EP1598637B1 (en) | 2004-05-21 | 2015-08-19 | Prysmian Cables & Systems Limited | Method and apparatus for determining the length of a passage along which an optical fibre is to be blown |
JP2008528839A (ja) * | 2005-01-25 | 2008-07-31 | サベアス インコーポレイテッド | 坑井内に光ファイバを展開するための改良システムおよび方法 |
GB0506568D0 (en) * | 2005-03-31 | 2005-05-04 | British Telecomm | Optical fibre air chamber apparatus |
GB0506589D0 (en) * | 2005-03-31 | 2005-05-04 | British Telecomm | Optical fibre installation apparatus |
GB2428905B (en) | 2005-08-01 | 2011-03-16 | David Frederick Hawkins | A sealing device |
EP1806609A1 (en) | 2006-01-06 | 2007-07-11 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS public limited company | Optical fibre installation apparatus and method |
JP2009080346A (ja) * | 2007-09-26 | 2009-04-16 | Sumitomo Electric Ind Ltd | 光ケーブル |
EP2075609A1 (en) | 2007-12-28 | 2009-07-01 | British Telecmmunications public limited campany | Cable installation detection using air flow |
EP2075607A1 (en) | 2007-12-28 | 2009-07-01 | British Telecmmunications public limited campany | Arrival detection of air flow and a fibre unit during fibre blowing installation using relfected light |
EP2075606A1 (en) | 2007-12-28 | 2009-07-01 | British Telecmmunications public limited campany | Cable installation using induction |
EP2075608A1 (en) | 2007-12-28 | 2009-07-01 | British Telecmmunications public limited campany | Cable installation using optical detection |
GB0805596D0 (en) * | 2008-03-27 | 2008-04-30 | British Telecomm | Tagged cable |
GB0805589D0 (en) | 2008-03-27 | 2008-04-30 | British Telecomm | Records components reader |
EP2157463A1 (en) | 2008-07-11 | 2010-02-24 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS public limited company | Cable installation detection component |
EP2157464A1 (en) | 2008-07-11 | 2010-02-24 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS public limited company | Cable installation detection apparatus |
GB0817639D0 (en) | 2008-09-26 | 2008-11-05 | British Telecomm | Cable installation apparatus |
GB0823714D0 (en) | 2008-12-31 | 2009-02-04 | British Telecomm | Trenchless ducting apparatus grip |
GB0823724D0 (en) | 2008-12-31 | 2009-02-04 | British Telecomm | Trenchless ducting apparatus lever |
GB0823725D0 (en) | 2008-12-31 | 2009-02-04 | British Telecomm | Trenchless ducting apparatus frame |
EP2230545A1 (en) | 2009-03-19 | 2010-09-22 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS public limited company | Passive remote air flow and cable detection |
GB0905453D0 (en) * | 2009-03-30 | 2009-05-13 | British Telecomm | Air compressor |
GB0905590D0 (en) | 2009-03-31 | 2009-05-13 | British Telecomm | Blown cable apparatus |
EP2369388A1 (en) | 2010-03-26 | 2011-09-28 | British Telecommunications public limited company | Optical fibre splice tray assembly |
EP2372424A1 (en) | 2010-03-31 | 2011-10-05 | British Telecommunications Public Limited Company | Clearing blockages in a pipe by blowing air through a duct moved in the same pipe prior to fibre installation |
EP2416196A1 (en) | 2010-08-02 | 2012-02-08 | British Telecommunications public limited company | Optical fibre securing device |
EP2450728A1 (en) | 2010-11-05 | 2012-05-09 | British Telecommunications Public Limited Company | Optical fibre tray |
EP2474703A1 (en) | 2011-01-11 | 2012-07-11 | British Telecommunications Public Limited Company | Boring ram |
EP2487322A1 (en) | 2011-02-08 | 2012-08-15 | British Telecommunications Public Limited Company | Moling apparatus |
NL2006539C2 (en) | 2011-04-05 | 2012-10-08 | Draka Comteq Bv | Method for installing an optical waveguide unit, a kit of parts, and a bundle. |
WO2013057283A1 (en) | 2011-10-21 | 2013-04-25 | Plumettaz Holding Sa | Force monitoring for jetting equipment |
EP2657740A1 (en) | 2012-04-23 | 2013-10-30 | British Telecommunications public limited company | Cable |
EP2682795A1 (en) | 2012-07-06 | 2014-01-08 | British Telecommunications Public Limited Company | Cable |
US9091830B2 (en) | 2012-09-26 | 2015-07-28 | Corning Cable Systems Llc | Binder film for a fiber optic cable |
US11287589B2 (en) | 2012-09-26 | 2022-03-29 | Corning Optical Communications LLC | Binder film for a fiber optic cable |
US8620124B1 (en) | 2012-09-26 | 2013-12-31 | Corning Cable Systems Llc | Binder film for a fiber optic cable |
US20140353561A1 (en) * | 2013-05-31 | 2014-12-04 | Verizon Patent And Licensing Inc. | System and method for guiding a cable |
US9482839B2 (en) | 2013-08-09 | 2016-11-01 | Corning Cable Systems Llc | Optical fiber cable with anti-split feature |
US8805144B1 (en) | 2013-09-24 | 2014-08-12 | Corning Optical Communications LLC | Stretchable fiber optic cable |
US9075212B2 (en) | 2013-09-24 | 2015-07-07 | Corning Optical Communications LLC | Stretchable fiber optic cable |
US8913862B1 (en) | 2013-09-27 | 2014-12-16 | Corning Optical Communications LLC | Optical communication cable |
US9594226B2 (en) | 2013-10-18 | 2017-03-14 | Corning Optical Communications LLC | Optical fiber cable with reinforcement |
DE102014005494A1 (de) * | 2014-03-19 | 2015-09-24 | Few Fahrzeugelektrikwerk Gmbh & Co. Kg | Verfahren und Vorrichtung zum gleichmäßigen Beschichten eines metallischen oder metallisierten Gewerbeschlauches |
GB2527580B (en) | 2014-06-26 | 2021-07-21 | British Telecomm | Installation of cable connections |
CN104730665B (zh) * | 2015-04-23 | 2017-06-20 | 重庆特发信息光缆有限公司 | 一种含填充绳的层绞式光缆及制作方法 |
US10207426B2 (en) | 2015-10-14 | 2019-02-19 | Northrop Grumman Systems Corporation | Continuous fiber filament for fused deposition modeling (FDM) additive manufactured (AM) structures |
CN106772844A (zh) * | 2015-11-24 | 2017-05-31 | 泰科电子(上海)有限公司 | 绝缘子及其制造方法 |
US10892822B2 (en) | 2017-02-01 | 2021-01-12 | British Telecommunications Public Limited Company | Optical fiber event location |
WO2018148824A1 (en) * | 2017-02-14 | 2018-08-23 | Hifi Engineering Inc. | Methods and systems for deploying optical fiber |
WO2019016263A1 (en) | 2017-07-20 | 2019-01-24 | British Telecommunications Public Limited Company | OPTICAL FIBER |
US11460654B2 (en) | 2017-09-13 | 2022-10-04 | Hexatronic Cables & Interconnect Systems Ab | Cable sheath material |
GB2609649A (en) | 2021-08-12 | 2023-02-15 | Emtelle Uk Ltd | Pre-terminated optical fibre cable assembly, kits of parts, methods of manufacture and installation thereof |
CN113703117B (zh) * | 2021-09-02 | 2023-05-12 | 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 | 一种光缆敷设用柔性套管和光缆敷设管道 |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS5176592A (ja) * | 1974-12-27 | 1976-07-02 | Sumitomo Electric Industries | |
JPS54145181A (en) * | 1978-04-30 | 1979-11-13 | Ishikawajima Harima Heavy Ind | Feeder for sensor for testing bent pipe |
Family Cites Families (29)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CH467536A (it) * | 1967-10-25 | 1969-01-15 | Icomag Trust Reg | Apparecchio tirafili o -cavi a motore |
US3793732A (en) * | 1970-07-29 | 1974-02-26 | Jet Line Prod Inc | Method and apparatus for installing heavy electrical conductor lines in conduits |
GB1445732A (en) * | 1973-06-21 | 1976-08-11 | Bicc Ltd | Optical guides |
GB1479427A (en) * | 1975-02-05 | 1977-07-13 | Bicc Ltd | Opticle cables |
DE2507583C2 (de) * | 1975-02-19 | 1984-08-30 | Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München | Nachrichtenkabel mit Lichtleiter bzw. Lichtleiterbündel als Übertragungselemente |
GB1483845A (en) * | 1975-08-14 | 1977-08-24 | Standard Telephones Cables Ltd | Land lines |
FR2326714A1 (fr) * | 1975-09-19 | 1977-04-29 | Cables De Lyon Geoffroy Delore | Protection et renforcement mecanique des fibres optiques |
US4105284A (en) * | 1976-05-10 | 1978-08-08 | Corning Glass Works | Buffered optical waveguide fiber |
US4082423A (en) * | 1976-08-19 | 1978-04-04 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Fiber optics cable strengthening method and means |
US4181403A (en) * | 1976-12-30 | 1980-01-01 | Pedro Buarque De Macedo | Optical fiber with compression surface layer |
US4185809A (en) * | 1978-01-27 | 1980-01-29 | Nelson Jonnes | Method and apparatus for pulling lightweight cable |
JPS54153042A (en) * | 1978-05-22 | 1979-12-01 | Sumitomo Electric Ind Ltd | Duct type cable and method of using it |
IT1165926B (it) * | 1979-01-08 | 1987-04-29 | Cise Spa | Procedimento ed attrezzatzra per costruire un cavo a fibre ottiche,resistente ad alta temperatura perfettamente stagno,e cavo con tale procedimento |
JPS5850487B2 (ja) * | 1979-01-11 | 1983-11-10 | 日立電線株式会社 | 管路内への電線・ケ−ブルの通線方法 |
US4248035A (en) * | 1979-04-02 | 1981-02-03 | Northern Telecom Limited | Apparatus and method used in the assembly of fibre optic cables |
GB2081764B (en) * | 1980-06-04 | 1984-05-23 | Ass Elect Ind | Coiling of filament |
JPS5738509A (en) * | 1980-08-20 | 1982-03-03 | Tokyo Electric Power Co | Signal transmission cable |
JPS5754636U (ja) * | 1980-09-16 | 1982-03-30 | ||
JPS587362Y2 (ja) * | 1980-10-24 | 1983-02-09 | 住友電気工業株式会社 | プラスチツクフアイバ |
US4408378A (en) * | 1980-11-21 | 1983-10-11 | Associated Electrical Industries Limited | Apparatus for forming a filament coil of figure of eight conformation |
US4372792A (en) * | 1981-10-15 | 1983-02-08 | Bicc Limited | Manufacture of a flexible stranded optical fiber body |
GB2122367B (en) * | 1982-05-06 | 1987-05-13 | Standard Telephones Cables Ltd | Laying cables |
GB2122370B (en) * | 1982-05-28 | 1985-09-11 | Ass Elect Ind | Mineral insulated electric cable |
US4446686A (en) * | 1982-09-02 | 1984-05-08 | At&T Technologies, Inc. | Methods of and apparatus for controlling core-to-sheath length ratio in lightguide fiber cable and cable produced by the methods |
GB2127869B (en) * | 1982-09-22 | 1986-04-30 | Standard Telephones Cables Ltd | Optical fibre cable manufacture |
ATE134046T1 (de) * | 1982-11-08 | 1996-02-15 | British Telecomm | Optisches kabel |
US4691896C1 (en) * | 1982-11-08 | 2001-05-08 | British Telecomm | Optical fibre transmission line |
DE3318233C2 (de) * | 1983-05-19 | 1985-10-31 | Philips Patentverwaltung Gmbh, 2000 Hamburg | Optisches Kabelelement bzw. Kabel und Verfahren zu seiner Herstellung |
US4640576A (en) * | 1984-06-26 | 1987-02-03 | Canada Wire And Cable Limited | Method and apparatus for tubing optical fibers |
-
1983
- 1983-11-01 AT AT85114013T patent/ATE134046T1/de not_active IP Right Cessation
- 1983-11-01 EP EP83306636A patent/EP0108590B1/en not_active Expired
- 1983-11-01 DE DE8383306636T patent/DE3367981D1/de not_active Expired
- 1983-11-01 DE DE3382801T patent/DE3382801T2/de not_active Revoked
- 1983-11-07 CA CA000440557A patent/CA1246842A/en not_active Expired
- 1983-11-07 AU AU21028/83A patent/AU585479B2/en not_active Expired
-
1987
- 1987-02-13 US US07/015,113 patent/US4796970A/en not_active Expired - Lifetime
- 1987-12-26 SG SG1102/87A patent/SG110287G/en unknown
-
1988
- 1988-07-21 HK HK558/88A patent/HK55888A/xx not_active IP Right Cessation
-
1989
- 1989-04-19 JP JP1099871A patent/JPH02217803A/ja active Pending
- 1989-04-19 JP JP1099875A patent/JPH02210305A/ja active Pending
- 1989-04-19 JP JP1099877A patent/JPH02210307A/ja active Pending
- 1989-04-19 JP JP1099872A patent/JPH02217804A/ja active Pending
- 1989-04-19 JP JP1099876A patent/JPH02210306A/ja active Pending
- 1989-04-19 JP JP1099874A patent/JPH02210304A/ja active Pending
- 1989-04-19 JP JP1099878A patent/JPH02217805A/ja active Pending
-
1991
- 1991-07-29 JP JP21290491A patent/JP2552588B2/ja not_active Expired - Lifetime
- 1991-07-29 JP JP21291091A patent/JP2552592B2/ja not_active Expired - Lifetime
- 1991-07-29 JP JP21290591A patent/JP2552589B2/ja not_active Expired - Lifetime
- 1991-07-29 JP JP3212911A patent/JPH05142431A/ja active Pending
- 1991-07-29 JP JP21290791A patent/JP2552590B2/ja not_active Expired - Lifetime
- 1991-07-29 JP JP21290991A patent/JP2552591B2/ja not_active Expired - Lifetime
- 1991-07-29 JP JP3212906A patent/JPH05150121A/ja active Pending
- 1991-07-29 JP JP21290891A patent/JP2538454B2/ja not_active Expired - Lifetime
-
1997
- 1997-06-26 HK HK109397A patent/HK109397A/xx not_active IP Right Cessation
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS5176592A (ja) * | 1974-12-27 | 1976-07-02 | Sumitomo Electric Industries | |
JPS54145181A (en) * | 1978-04-30 | 1979-11-13 | Ishikawajima Harima Heavy Ind | Feeder for sensor for testing bent pipe |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JPH06186440A (ja) | 1994-07-08 |
JPH02210307A (ja) | 1990-08-21 |
JPH05249321A (ja) | 1993-09-28 |
CA1246842A (en) | 1988-12-20 |
JP2552590B2 (ja) | 1996-11-13 |
JPH05142431A (ja) | 1993-06-11 |
JPH02210304A (ja) | 1990-08-21 |
HK109397A (en) | 1997-08-22 |
HK55888A (en) | 1988-07-29 |
DE3382801T2 (de) | 1996-08-14 |
AU2102883A (en) | 1984-05-17 |
ATE134046T1 (de) | 1996-02-15 |
JPH02217803A (ja) | 1990-08-30 |
JP2552588B2 (ja) | 1996-11-13 |
JPH05100120A (ja) | 1993-04-23 |
AU585479B2 (en) | 1989-06-22 |
JPH02217805A (ja) | 1990-08-30 |
JPH05127023A (ja) | 1993-05-25 |
JP2538454B2 (ja) | 1996-09-25 |
JP2552591B2 (ja) | 1996-11-13 |
JPH02217804A (ja) | 1990-08-30 |
EP0108590A1 (en) | 1984-05-16 |
JPH02210306A (ja) | 1990-08-21 |
SG110287G (en) | 1988-05-20 |
EP0108590B1 (en) | 1986-11-26 |
US4796970A (en) | 1989-01-10 |
JP2552589B2 (ja) | 1996-11-13 |
JPH05150121A (ja) | 1993-06-18 |
JPH05142429A (ja) | 1993-06-11 |
DE3367981D1 (en) | 1987-01-15 |
DE3382801D1 (de) | 1996-03-21 |
JP2552592B2 (ja) | 1996-11-13 |
JPH02210305A (ja) | 1990-08-21 |
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