KR20120024649A - 광 케이블 및 광 케이블 시스템 - Google Patents

광 케이블 및 광 케이블 시스템

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KR20120024649A
KR20120024649A KR1020117028125A KR20117028125A KR20120024649A KR 20120024649 A KR20120024649 A KR 20120024649A KR 1020117028125 A KR1020117028125 A KR 1020117028125A KR 20117028125 A KR20117028125 A KR 20117028125A KR 20120024649 A KR20120024649 A KR 20120024649A
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웬신 우
데 리
준 자오
윤솅 웬
얀후아 시옹
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후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드
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Abstract

광 케이블은 SZ형 광 케이블 골격부(110) 및 다수의 광섬유 유닛(170)을 포함한다. 상기 광 케이블 골격부(110)의 주변에는 다수의 골격부 슬롯(111)들이 제공되어 있으며, 다수의 광섬유 유닛(170)이 그룹을 지은 후에 상기 대응하는 골격부 슬롯(111) 안에 각각 배치되며, 따라서 광 케이블에서 광섬유 유닛(170)을 끌어 당길 때 그 광섬유 유닛간의 간섭이 일어나지 않게 되며, 광섬유 유닛(170)의 수명이 길어진다. 광 케이블 시스템은 상기 광 케이블을 포함하고, 따라서 케이블 관리를 간단하게 해주며 배치 비용을 절감시켜 주고 또한 광 케이블의 신뢰성을 증가시킨다. .

Description

광 케이블 및 광 케이블 시스템{OPTICAL CABLE AND OPTICAL CABLE SYSTEM}
본 출원은 2009년 7월 3일에 "광 케이블 및 광 케이블 시스템" 이라는 명칭으로 출원된 중국 특허 출원 제 200910139853.2 에 대해 우선권을 주장하는 바이며, 이의 내용 전체는 본원에 참고로 관련되어 있다.
본 발명은 네트워크 배선을 위한 광 케이블, 특히 건물내 배선에 작용될 수 있는 광 케이블 및 광 케이블 시스템에 관한 것이다.
FTTH(Fiber To The Home)은 건물에서 실시하기 어려운데, 이는 FTTH의 상용화에 영향을 주는 주 요인이다. 복잡한 환경 때문에, 실내 광 케이블을 까는 것은 FTTH 네트워크의 전개를 위한 큰 일이다. 주된 문제는 다음과 같다.
(1) 계단통에서 공통의 수직 배선 제품을 갈라 연결할 필요가 있다. 전문가와 공구 뿐만 아니라 넓은 공간을 차지하는 섬유 분배 박스도 필요하다.
(2) 상기 제품이 계단통에서 갈라질 때, 섬유의 연결은 작업비를 증가시키고 또한 동시에 광섬유의 손실을 증가시키게 된다.
(3) 계단통의 공간은 작으며, 구축 환경이 불량하고 그래서 구축의 어려움이 커지게 된다.
FTTH 의 상용화는 FTTH 의 높은 배치 비용에 의해 영향을 받는다. 비용이 감소되는 배치 방식을 찾고 FTTX의 상용화를 개시하기 위해, 업계는 Fiber To The MDU(Multiple Dwelling Unit)(FTTM)에 주목하고 있다. FTTH 와 비교하여 이 FTTM 은 서비스 침투를 점진적으로 증가시킬 수 있으며, 또한 서비스 제공자에게 보다 유리하다.
FTTM 광 케이블의 종래의 배선 방법은 구체적으로 다음과 같다.
도 1 에서 보는 바와 같이, 건물에서 수직으로 배치하는데 적합한 종래의 광 케이블은 외부층에 있는 저발연 무할로겐 난연성 외피(101) 및 내부에 있는 벗겨내기 쉬운 광섬유 유닛(104)를 포함하며, 유리 보강 리브(102)가 상기 저발연 무할로겐 난연성 외피(101) 안에 배치되어 있고, 외피 보강 리브 식별부(103)가 대응 외측 표면에 배치되어 있다.
광 케이블을 수직으로 배치하는 방법은 주로 다음과 같은 단계를 포함한다(사용자는 2층에 살고 있는 것으로 가정한다): (1) 지하실에 분배 박스를 설치한다; (2) 수직 광 케이블을 설치한다; (3) (길이 요건에 따라) 4층 이상의 층에서 수직 광 케이블의 외부 재킷에 창을 낸다; (4) 2층까지 끌어올 광섬유를 선택하여 그 광섬유를 자른다; (5) 2층에서 광 케이블의 외부 재킷에 창을 낸다; (6) 4층에서 잘린 광섬유를 끌어 당긴다; 그리고 (7) 끌어 당긴 광섬유를 사용자 구역에 연결한다.
상기 방법의 단점은 다음과 같다. 첫째, 끌어 당겨지는 광섬유의 길이는 어느 정도로 제한되며, 고객 집까지의 거리가 길면, 추가 연결이 필요하다. 둘째, 광섬유는 당겨지기 전에 위층에서 창을 내고 잘라야 하며, 끌어 당기는 중에는 괌섬유 유닛들 간에 간섭이 존재한다. 셋째, 광 케이블의 코어의 수가 비교적 많으면, 잘라야할 광섬유를 찾기가 어렵다. 넷째, 광섬유 유닛이 외부 재킷안에 서 있으므로 수직 높이가 제한되거나, 특별한 조치를 취해야 한다.
따라서, 본 발명의 실시 형태는 건물내 배선에 적용가능한 광 케이블 및 광 케이블 시스템을 제공한다.
본 발명의 일 실시 형태는 광 케이블을 제공한다. 이 광 케이블은 SZ형 광 케이블 골격부 및 다수의 광섬유 유닛을 포함한다. 상기 골격부의 주변에는 다수의 골격부 슬롯들이 형성되어 있다. 다수의 광섬유 유닛은 그룹을 지어 상기 대응하는 골격부 슬롯 안에 각각 배치된다.
본 발명의 다른 실시 형태는 광 케이블 시스템을 제공하는데, 이 시스템은 다수의 층을 갖는 건물에 적용될 수 있다. 본 시스템은, 분배 박스 및 이 분배 박스에 연결된 다수의 광 케이블을 포함한다. 상기 광 케이블은 SZ형 광 케이블 골격부 및 다수의 광섬유 유닛을 포함한다. 상기 광 케이블 골격부의 주변에는 다수의 골격부 슬롯들이 형성되어 있다. 다수의 광섬유 유닛은 그룹을 지어 상기 대응하는 골격부 슬롯 안에 각각 배치되며, 상기 골격부 슬롯안에 있는 광섬유 유닛 모두 또는 그 중의 일부는 스플리터를 통해 대응 층의 사용자 구역까지 안내되어 이르게 된다.
본 발명의 실시 형태에 따른 광 케이블 및 광 케이블 시스템은 SZ형 광 케이블 골격부를 채택하며, 따라서 내부 광섬유는 보호를 받을 수 있고 또한 압출되는 것이 방지되며, 광섬유 유닛은 수직으로 배치된 후에 골격부의 내벽에 기댈 수 있으며, 따라서 광섬유 유닛이 수직 광 케이블 안에서 균일하게 응력을 받게 되며 그리 하여 그 광섬유의 수명을 연장시키고자 하는 목적이 달성되며, 벗겨내어 끌어 당기는 것이 쉽고 신뢰성이 높게 되고 또한 수명도 길어지는 이점이 얻어진다. 더욱이, 본 발명의 실시 형태에 따른 광 케이블 및 광 케이블 시스템에 있는 광섬유 유닛은 요건에 따라 SZ형 광 케이블 골격부의 골격부 슬롯 안에 배치된다. 광 케이블을 통해 건물안에서 수직 배선 설치가 수행될 때, 광섬유는 갈라지는 중에 연결될 필요가 없고 직접 집까지 이를 수 있으며, 그리 하여 융접 스플라이싱/말단 연결 시간이 줄어들고 광 케이블 배선이 간단하게 되며, 광 분배 네트워크(ODN)의 전개 비용이 크게 감소되고, 또한 FTTX ODN 의 스케일 전개가 빨라지게 된다. 또한, 광섬유를 끌어 당길 때 광섬유간의 간섭이 일어나지 않게 되며, 그리 하여 설치 후 광섬유의 신뢰성이 증가하게 된다.
도 1 은 종래 기술의 광 케이블의 개략적인 구조도이다.
도 2a 는 수직 배선에 사용될 수 있는 본 발명의 일 실시 형태에 따른 광 케이블의 개략적인 3차원 구조도이다.
도 2b 는 도 2a 에 나타나 있는 광 케이블의 개략적인 단면도이다.
도 3 은 본 발명의 일 실시 형태에 따른 광 케이블에 사용되는 골격부의 개략적인 구조이다.
도 4 는 수직 배선에 사용될 수 있는 본 발명의 다른 실시 형태에 따른 광 케이블의 개략적인 3차원 구조도이다.
도 5 는 본 발명의 일 실시 형태에 따른 광 케이블을 사용하는 건물에서 수직 배선 설치를 수행하는 방법의 흐름도이다.
도 6 은 본 발명의 일 실시 형태에 따른 광 케이블을 사용하는 건물에서 수직 배선 설치를 수행하는 방법을 실시하는 개략적인 다이어그램이다.
본 발명의 실시 형태는 먼저 배선용 광 케이블을 제공한다. 이 광 케이블은 건물(방)내 수직 배선에 사용될 수 있으며, SZ 형 광 케이블 골격부 및 외부 보호 외피를 포함한다. 다수의 골격부 슬롯들이 그 골격부의 주변에 형성되어 있고, 광 케이블에서 광섬유 유닛들이 그룹을 지어 대응하는 골격부 슬롯안에 각각 배치된다. SZ 형 광 케이블 골격부가 사용되므로, 내부 광섬유들은 보호를 받을 수 있고 압출이 방지될 수 있으며, 광섬유 유닛들이 수직으로 배치된 후에는 골격부의 내벽에 기댈 수 있어, 광섬유 유닛들이 수직 광 케이블 안에서 균일하게 응력을 받는 것이 보장되고 그리 하여 광섬유의 수명이 연장된다.
이에 따라, 본 발명의 실시 형태는 다수의 층을 갖는 건물에 적용될 수 있는 광 케이블 시스템도 제공한다. 이 시스템은 분배 박스 및 이 분배 박스에 연결된 다수의 광 케이블을 포함한다. 광 케이블은 SZ 형 광 케이블 골격부 및 다수의 광섬유 유닛을 포함한다. 다수의 골격부 슬롯들이 광 케이블 골격부의 주변에 형성되어 있다. 다수의 광섬유 유닛들은 그룹을 지어 대응하는 골격부 슬롯안에 각각 배치되며, 골격부 슬롯안에 있는 광섬유 유닛들 모두 또는 그 중 일부는 스플리터를 통해 사용자 구역까지 안내되어 이르게 된다.
광 케이블 안에 있는 광섬유 유닛들은 필요한 경우 SZ 형 광 케이블 골격부의 골격부 슬롯 안에 각각 배치되므로, 광섬유는 각 층에서 갈라질 때 연결될 필요가 없으며, 직접 집까지 이를 질 수 있다. 더욱이, 광섬유들이 끌어 당겨질 때 발생되는 간섭이 회피된다.
이하, 첨부 도면과 특정 실시 형태를 참조하여 본 발명의 특정 실시에 대해 더 자세히 설명한다.
도 2a 및 2b 에서 보는 바와 같이, 이 실시 형태에서, 수직 배선에 적용될 수 있는 광 케이블(100)은 SZ 형 광 케이블 골격부(110), 이 골격부의 주변에 있는 외부 보호 외피(150) 및 광섬유 유닛(170)을 포함한다. 강화 부재(130)가 상기 골격부(110)의 중심부에 배치되어 있고, 다수의 골격부 슬롯(111)이 골격부(110)의 주변에 균일하게 형성되어 있다. 광섬유 유닛(170)을 수용하기 위한 수용 공간이 각 골격부 슬롯(111)과 외부 보호 외피(150) 사이에 형성되어 있다. 광 케이블 안에 배치될 광섬유 유닛(170)은 그룹을 지어 대응하는 골격부 슬롯(111) 안에 각각 배치된다.
이 실시 형태에서, 광 케이블(100)은 24개의 코어(즉, 광 케이블(100) 내부에 있는 광섬유 유닛(170)의 수가 24개)를 갖는다. 골격부 슬롯(111)의 수는 6개이고, 4개의 타이트한 완충식 광섬유들이 각 골격부 슬롯(111) 안에 배치되고, 각 골격부 슬롯(111)내의 광섬유 유닛은 색 코드를 통해 구분된다. 광 케이블(100)내의 광섬유 유닛(170)의 수와 그룹 짓기는 실제 요건에 따라 특정하게 결정될 수 있다. 24개의 코어를 6개의 그룹으로 분할하는 것은 단지 선택적인 실시 형태일 뿐이다.
또한, 이 실시 형태에서, 광섬유 유닛(170)은 타이트한 완충식 광섬유 유닛인데, 이는 광섬유 및 이 광섬유의 주변에 배치되는 타이트한 완충 관을 포함한다. 광섬유는 G.657 광섬유 표준에 부합하는 것이며, 타이트한 완충 관은 900㎛의 타이트한 완충 관이다. 더욱이, 광섬유 유닛(170)은 전체 색 스펙트럼을 통해 식별될 수 있다.
또한, 도 4 에서 보는 바와 같이, 광섬유 식별부(151)가 보호 외피(150)에 있어서 SZ 형 광 케이블 골격부(110)의 골격부 슬롯(111)에 대응하는 위치에 배치될 수 있다. 예컨대, 금속 라인(또는 금속 스트립)이 보호 외피(150)의 표면상의 대응 위치에 포개 넣어질 수 있다. 상기 광섬유 식별부(151)는 대응하는 광섬유 유닛(170)을 정확히 찾을 수 있도록 설치중에 창을 낼 골격부 슬롯(111)의 위치를 정확히 찾는데 도움을 줄 수 있다.
도 2a, 도 2b 및 도 2 를 참조하면, 도 3 은 본 발명의 일 실시 형태에 따른 SZ 형 광 케이블 골격부(110)의 개략적인 구조도이다. 본 발명의 실시 형태는 내부의 광섬유 유닛(170)을 보호하고 또한 광섬유 유닛(170)이 압출되는 것을 방지하기 위해 SZ형 광 케이블 골격부(110)를 채택한다.
특히, SZ형 광 케이블 골격부(110)에서, 골격부 슬롯(111)은 S-Z 나선형으로 골격부(110)의 주변에 분산되어 있다. 더욱이, SZ형 광 케이블 골격부(110)의 단면도에서 보면, 다수의 골격부 슬롯(111)이 골격부(110)의 단면의 가장자리 위치에 균일하게 분산되어 있다. 골격부 슬롯(111)의 특정 분포에 대해서는 도 3 을 참조할 수 있다. 광섬유 유닛(170)이 그룹을 지어, SZ 형태로 분산된 골격부 슬롯(111) 안에 배치되므로, 광섬유 유닛(170)은 그룹을 지은 후에 S-Z 형으로 꼬여진다고 생각할 수 있다.
광 케이블 골격부(110)에서, 각각의 골격부 슬롯(111)은 바닥면과 두개의 내벽을 가지며, 골격부 슬롯(111)의 개구는 상기 바닥면 보다 다소 넓게 되어 있어, 두 내벽은 바닥면에 대해 소정의 각도로 각각 경사져 있다. SZ형 광 케이블 골격부(110)의 특정 S-Z 각도와 그라운드에 대한 골격부 슬롯(111)의 내벽의 경사각은 광 케이블이 수직으로 배치된 후에 골격부 슬롯(111)에 배치되는 광섬유 유닛(170)의 응력 조건에 따라 결정될 수 있다.
상기 구조를 갖는 광 케이블이 수직으로 배치된 후에, 골격부 슬롯(111) 안에 배치되어 있는 광섬유 유닛(170)은 골격부 슬롯(111)의 내벽에 기대어 균일하게 응력을 받을 수 있다. 구체적으로, 도 2a 및 도 2b 에서 보는 바와 같이, N 은 광섬유 유닛(170)이 골격부 슬롯(111)의 내벽에 가하는 압력이고, S 는 광섬유 유닛(170)을 위한 골격부 슬롯(111)의 내벽의 지지력이고, F 는 중력에 의해 광섬유 유닛(170)이 받는 수직 당김력이며, f 는 광섬유 유닛(170)에 대한 골격부 슬롯(111)의 내벽의 마찰력이다. 본 발명의 실시 형태에 따른 광 케이블 구조를 통해, 바닥면에 대한 골격부 슬롯(111)의 내벽의 적절한 S-Z 각도 및/또는 적절한 경사각을 요건에 따라 결정할 수 있으며, 따라서 광섬유 유닛(170)에 대한 SZ형 골격부 슬롯(111)의 내벽의 경사면의 지지력과 마찰력은, 광 케이블의 수직 배치 후에 광섬유 유닛(170)이 균일하게 응력을 받게 해주어 그 광섬유의 수명을 연장시키고자 하는 목적을 달성할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 형태에 따르면, 광 케이블에 있는 광섬유 유닛(170)은 그룹을 지어 상이한 골격부 슬롯(111)에 효과적으로 분배된다. 광 케이블 골격부 슬롯(111) 안에 있는 광섬유 유닛(170)은 색 코드로 구별될 수 있으며, 광섬유가 끌어 당겨질 때 그 광섬유들 간의 간섭이 감소될 수 있다.
구체적으로, 광 케이블의 각 골격부 슬롯(111)안에 있는 광섬유 유닛(170)의 수는 각 층에 있는 지지되는 사용자의 수의 정수배일 수 있다. 이 실시 형태에서, 네개의 타이트한 완충식 광섬유 유닛(170)이 각각의 골격부 슬롯(111) 안에 배치되며, 각 층에 있는 네명의 사용자에 대응한다. 분명히 본 발명은 이에 한정되지 않는다. 예컨대, 어떤 층에 다섯명의 사용자가 있으면, 각각의 골격부 슬롯(111) 안에 여덟게의 타이트한 완충식 광섬유 유닛(170)을 배치하는 방안도 채택할 수 있다. 더욱이, 광섬유 유닛(170)이 각각의 광 케이블 골격부 슬롯(111)안에 분배된 후에 소정의 공간을 확보해 두어야 하는데, 이 공간은 작업 중에 광 케이블 골격부 슬롯(111)에서 광섬유를 끌어 당겨내는 것을 용이하게 해준다.
다음은 본 실시 형태에 따른 광 케이블을 건물에 수직으로 배치 및 설치하는 방법을 설명한다. 사용자는 2층에 있는 것으로 가정한다. 본 발명의 실시 형태에 따른 수직 배선 광 케이블이 건물에 설치될 때 도 5 에 도시된 설치 방법을 채택할 수 있다. 특정의 설치 과정은 도 6 에 나타나 있다. 본 설치 방법은 다음과 같은 단계를 포함한다.
(1) 분배 박스를 설치한다.
(2) 수직 배선에 적용가능한 광 케이블을 배치한다. 이 광 케이블을 배치할 때 광섬유가 집까지 이어지는 과정중에 연결될 필요가 없도록 수직 광 케이블의 길이는 집까지의 광섬유의 최대 길이 보다 클 수 있으며, 광 케이블의 여분의 부분은 지붕 위에 배치될 수 있다.
(3) 광섬유를 배치할 필요가 있는 층에서 광 케이블에 창을 낸다. 구체적으로, 광 케이블의 보호 외피를 고리형으로 절단하거나 골격부 슬롯을 따라 창을 내어 광 케이블에 창을 낼 수 있다.
(4) 대응하는 골격부 슬롯을 선택하고, 그 골격부 슬롯에서 요구되는 광섬유유닛을 끌어 당기며, 그리고 절개된 창을 보호 박스로 덮는다. 구체적으로, 요구되는 광섬유 유닛을 위로부터 아래로 완전히 끌어 당길 수 있으며, 또는 너무 긴 광섬유 유닛을 끌어 당길 때 발생되는 너무 큰 마찰력 때문에 광섬유가 끊어지는 문제를 피하기 위해, 끌어 당김 길이를 짧게 하기 위해 특정 길이 요건에 따라 광섬유 유닛을 어떤 위층에서 자를 수 있다.
(5) 끌어 당겨진 광섬유 유닛을 안내하여 그 광섬유 유닛을 스플리터를 통해 집까지 직접 이르게 하며, 당겨진 광섬유 유닛은 어떠한 중간 연결부도 없이 상기 스플리터를 통과한 후에 집까지 직접 이르게 된다.
본 발명의 실시 형태에 따른 광 케이블의 구성으로, 골격부 슬롯내의 광섬유유닛은 골격부 슬롯의 내벽에 기대며, 그리 하여 광 케이블에 창이 내어진 후에 긴 길이의 광섬유가 편리하게 끌어 당겨질 수 있으며, 또한 광섬유는 설치 중에 층에서 갈라지는 중에 연결될 필요가 없고, 직접 집까지 이를 수 있다. 더욱이. 상기 광 케이블은 광섬유 유닛들을 효과적으로 그룹화시켜, 광섬유를 끌어 당길 때 광섬유 유닛들 사이의 간섭을 피할 수 있다. 더욱이, 실제 요건에 따라 결정되는 적절한 S-Z 각도로 인해, 수직으로 배치된 광 케이블에서 광섬유 유닛이 균일하게 응력을 받을 수 있다. 광 케이블 설치 방법에 따라 광 케이블이 건물에서 완전히 배선되면, 적어도 하나의 건물 광 케이블 시스템이 그 건물에 형성된다.
특정 실시 형태에서, 건물 광 케이블 시스템은 분배 박스 및 이 분배 박스에 연결된 다수의 광 케이블을 포함할 수 있다. 광 케이블은 SZ형 광 케이블 골격부와 다수의 광섬유 유닛을 포함한다. 광 케이블 골격부의 주변에는 다수의 골격부 슬롯이 형성되어 있다. 다수의 광섬유 유닛은 그룹을 지어 대응하는 골격부 슬롯 안에 각각 배치되며, 골격부 슬롯 안에 있는 광섬유 유닛 모두 또는 그 중의 일부는 스플리터를 통해 대응하는 층의 사용자 구역으로 안내되어 이르게 된다.
상기 시스템내의 광 케이블은 전술한 실시 형태에 따른 광 케이블(100)을 사용할 수 있으며, 그의 특정 구조는 전술한 실시 형태를 참조하여 얻을 수 있다. 또한, 상기 시스템에서, 광 케이블의 각 골격부 슬롯안에 있는 광섬유 유닛의 수는 건물의 각 층에 있는 사용자의 수의 정수배이다. 더욱이, 광 케이블은 외부 보호 외피를 더 포함하며, 이 외부 보호 외피는 광섬유 유닛을 안내하기 위한 창을 포함하고, 이 창은 고리형 창 또는 골격부 슬롯을 따라 배치되는 창이다.
분명, 본 발명의 실시 형태에 따른 건물 광 케이블 시스템은 다른 광 케이블 설치 방법으로도 얻어질 수 있다.
본 발명을 특정 실시 형태를 가지고 설명했지만, 이 실시 형태는 본 발명을 제한하려는 의도는 없다. 예컨대, 광 케이블은 수직 배선 뿐만 아니라 수평 배선에도 사용될 수 있다. 예컨대, 광 케이블을 어떤 층까지 안내하고 광섬유의 어떤 수의 코어를 사무실이나 테이블탑으로 가른다. 특정의 구축 방법과 그의 단계는 수직 배선의 경우와 같다. 그러므로, 본 발명의 사상과 범위를 벗어남이 없이 당 업자에 의해 만들어진 등가적인 구성품이나 본 발명의 발명 보호 범위에 따라 만들어진 어떤 등가적인 변경예와 변형예도 본 발명의 범위에 속하는 것이다.

Claims (15)

  1. SZ형 광 케이블 골격부 및 다수의 광섬유 유닛을 포함하고, 상기 광 케이블 골격부의 주변에는 다수의 골격부 슬롯들이 형성되어 있으며, 광 케이블 안에 있는 다수의 광섬유 유닛은 그룹을 지어 상기 대응하는 골격부 슬롯 안에 각각 배치되는 광 케이블.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 SZ형 광 케이블 골격부의 S-Z 각도는 상기 골격부 슬롯 안에 있는 광섬유 유닛의 응력 조건에 따라 결정되며, 상기 S-Z 각도에 의해, 골격부 슬롯은 광섬유 유닛을 위한 힘을 제공할 수 있으며, 따라서 그 광섬유 유닛은 골격부 슬롯에서 응력을 균일하게 받게 되는 광 케이블.
  3. 제 2 항에 있어서,
    각각의 골격부 슬롯은 바닥면과 두개의 내벽을 포함하며, 이들 두 내벽과 바닥면 사이에는 경사각이 존재하는 광 케이블.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 광섬유 유닛은 타이트한 완충식 광섬유 유닛이며, 이 광섬유 유닛은 G.657 표준에 부합하는 광섬유 및 이 광섬유의 주변에 배치되는 타이트한 완충 관을 포함하는 광 케이블.
  5. 제 1 항에 있어서,
    외부 보호 외피를 더 포함하며, 이 보호 외피는 광섬유 식별부를 포함하며, 이 광섬유 식별부는 상기 골격부 슬롯에 대응하는 위치에 배치되는 광 케이블.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 광섬유 식별부는 보호 재킷에 포개 넣어지는 금속 라인 또는 금속 스트립이며, 광섬유 유닛을 수용하기 위한 골격부 슬롯의 위치를 표시하기 위해 사용되는 광 케이블.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 광섬유 유닛의 수가 M 개이고, 골격부 슬롯의 수는 N 개이며, M/N 개의 광섬유 유닛이 각각의 골격부 슬롯안에 각각 배치되는 광 케이블.
  8. 다수의 층을 갖는 건물에 적용될 수 있는 광 케이블 시스템으로서, 분배 박스 및 이 분배 박스에 연결된 다수의 광 케이블을 포함하며, 상기 광 케이블은 SZ형 광 케이블 골격부 및 다수의 광섬유 유닛을 포함하고, 상기 광 케이블 골격부의 주변에는 다수의 골격부 슬롯들이 형성되어 있으며, 다수의 광섬유 유닛은 그룹을 지어 상기 대응하는 골격부 슬롯 안에 각각 배치되며, 상기 골격부 슬롯안에 있는 광섬유 유닛 모두 또는 그 중의 일부는 스플리터를 통해 대응 층의 사용자 구역까지 안내되어 이르게 되는 광 케이블 시스템.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 SZ형 광 케이블 골격부의 S-Z 각도는 상기 골격부 슬롯 안에 있는 광섬유 유닛의 응력 조건에 따라 결정되며, 상기 S-Z 각도에 의해, 골격부 슬롯은 광섬유 유닛을 위한 힘을 제공할 수 있으며, 따라서 그 광섬유 유닛은 골격부 슬롯에서 응력을 균일하게 받게 되는 광 케이블 시스템.
  10. 제 9 항에 있어서,
    각각의 골격부 슬롯은 바닥면과 두개의 내벽을 포함하며, 이들 두 내벽과 바닥면 사이에는 경사각이 존재하는 광 케이블 시스템.
  11. 제 8 항에 있어서,
    광 케이블의 각 골격부 슬롯 안에 있는 광섬유 유닛의 수는 건물의 각 층에 있는 사용자의 수의 정수배인 광 케이블 시스템.
  12. 제 8 항에 있어서,
    상기 광 케이블은 외부 보호 외피를 더 포함하며, 이 외부 보호 외피는 광섬유 유닛을 안내하기 위한 창을 포함하며, 이 창은 고리형 창이거나 골격부 슬롯을 따라 배치되는 창인 광 케이블 시스템.
  13. 골격부 및 다수의 광섬유 유닛을 포함하는 광 케이블로서, 상기 골격부는 다수의 수용홈을 포함하며, 이 다수의 수용홈은 S-Z 나선형으로 광 케이블 골격부의 주변에 분산되어 있고, 다수의 광섬유 유닛은 상기 다수의 수용홈 안에 수용되며, 광 케이블이 수직으로 배치될 때, 상기 수용홈은 그 수용홈 안에 수용되어 있는 광섬유 유닛이 응력을 균일하게 받을 수 있게 해주는 광 케이블,
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 각각의 골격부 슬롯은 바닥면을 포함하며, 그 골격부 슬롯의 개구의 폭은 상기 바닥면의 폭 보다 큰 광 케이블.
  15. 제 14 항에 있어서,
    외부 보호 외피를 더 포함하며, 이 보호 외피는 광섬유 식별부를 포함하며, 이 광섬유 식별부는 상기 보호 외피에 포개 넣어지며, 광섬유 유닛을 수용하기 위한 골격부 슬롯의 위치를 표시하기 위해 사용되는 광 케이블.
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