NL2011540C2 - COMMUNICATION CABLE AND METHOD FOR CONNECTING A COMMUNICATION NETWORK. - Google Patents

COMMUNICATION CABLE AND METHOD FOR CONNECTING A COMMUNICATION NETWORK. Download PDF

Info

Publication number
NL2011540C2
NL2011540C2 NL2011540A NL2011540A NL2011540C2 NL 2011540 C2 NL2011540 C2 NL 2011540C2 NL 2011540 A NL2011540 A NL 2011540A NL 2011540 A NL2011540 A NL 2011540A NL 2011540 C2 NL2011540 C2 NL 2011540C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
cable
communication cable
point
communication
units
Prior art date
Application number
NL2011540A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Patrick Julien Nelly Clits
Martinus Josephus Adolf Henricus Smulders
Original Assignee
Gm Products B V
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Gm Products B V filed Critical Gm Products B V
Priority to NL2011540A priority Critical patent/NL2011540C2/en
Priority to PCT/NL2014/050680 priority patent/WO2015050447A1/en
Application granted granted Critical
Publication of NL2011540C2 publication Critical patent/NL2011540C2/en

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
    • G02B6/46—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
    • G02B6/504—Installation in solid material, e.g. underground
    • 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
    • G02B6/46—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
    • 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
    • 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
    • G02B6/4439—Auxiliary devices
    • G02B6/4471—Terminating devices ; Cable clamps
    • G02B6/44715—Fan-out devices
    • 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
    • G02B6/46—Processes or apparatus adapted for installing or repairing optical fibres or optical cables
    • G02B6/47—Installation in buildings
    • G02B6/475—Mechanical aspects of installing cables in ducts or the like for buildings

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Laying Of Electric Cables Or Lines Outside (AREA)
  • Light Guides In General And Applications Therefor (AREA)

Abstract

The invention concerns an optical cable and a method of its installation. The cable comprises an outer jacket (101) encasing a plurality of branch cable units (110). Each branch cable unit is of the direct burial type according to the standard IEC 60794-3-10.

Description

Communicatie kabel en werkwijze voor het aanleggen van een netwerk voor communicatieCommunication cable and method for creating a network for communication

De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een communicatie kabel. De uitvinding heeft voorts betrekking op een werkwijze voor het aanleggen van een netwerk voor communicatie voor een groep wooneenheden en/of bedrijfseenheden welke gebruik maakt van een dergelijke communicatie kabel. De uitvinding heeft in het bijzonder betrekking op optische communicatie en de hiervoor gebruikte optische communicatie kabels.The present invention relates to a communication cable. The invention further relates to a method for establishing a network for communication for a group of residential units and / or business units which makes use of such a communication cable. The invention relates in particular to optical communication and the optical communication cables used for this purpose.

Binnen de context van de onderhavige uitvinding dient een communicatie kabel geïnterpreteerd te worden als een kabel welke bijvoorbeeld elektrische en/of optische signalen kan transporteren, waarbij de signalen worden gebruikt om gegevens over te dragen. Een bekend voorbeeld van een communicatie kabel is een kabel waarin één of meerdere glasvezels of geleiders van een ander soortig materiaal zijn opgenomen. De uitvinding is hiertoe echter niet beperkt.Within the context of the present invention, a communication cable should be interpreted as a cable that can, for example, transport electrical and / or optical signals, the signals being used to transfer data. A known example of a communication cable is a cable in which one or more glass fibers or conductors of another type of material are included. However, the invention is not limited thereto.

Een huidige trend in communicatienetwerken is het vervangen van coaxiale kabels, of andersoortige elektrische kabels, door glasvezels. Een voorbeeld van een dergelijk netwerk is een Fiber-to-the-Home (FttH) netwerk waarbij een glasvezel tot in een wooneenheid en/of bedrijfseenheid wordt gebracht. Hierbij wordt de glasvezel doorgaans verbonden met een glasvezelmodem, waarop het in de wooneenheid en/of bedrijfseenheid aanwezige netwerk kan worden aangesloten.A current trend in communication networks is the replacement of coaxial cables, or other types of electrical cables, with glass fibers. An example of such a network is a Fiber-to-the-Home (FttH) network in which a glass fiber is brought into a residential unit and / or business unit. The fiber optic here is usually connected to a fiber optic modem, to which the network present in the residential unit and / or business unit can be connected.

De uitrol van FttH netwerken gaat gepaard met grote civiele werken. In dorpen en steden worden voetpaden open gegraven om glasvezelkabels, buizen en glasvezel lasmoffen in de grond aan te brengen. Deze kabels en moffen verbinden een kleine lokale centrale, een zogenaamd gebied aanwezigheidspunt ("Area Point-of-Presence") (AP), met elke wooneenheid in de directe omgeving van de AP. Hiermee zijn bepaalde civiele kosten gemoeid. Deze kosten worden beïnvloed door het type grond, maar ook door de snelheid waarmee de uitvoerders de materialen kunnen installeren en toepassen.The roll-out of FttH networks is accompanied by major civil works. Footpaths are dug open in villages and towns to install fiber optic cables, pipes and fiber optic welding sleeves in the ground. These cables and sleeves connect a small local exchange, a so-called area presence point ("Area Point-of-Presence") (AP), with every residential unit in the immediate vicinity of the AP. This involves certain civil costs. These costs are influenced by the type of soil, but also by the speed with which the implementers can install and apply the materials.

Hoe minder handelingen hiermee gemoeid zijn, hoe sneller de uitvoering kan gebeuren en dus hoe lager de uitvoeringskosten zullen zijn.The fewer actions involved, the faster the implementation can take place and therefore the lower the implementation costs will be.

Op dit moment is de hierna beschreven werkwijze voor het aanleggen van een netwerk voor optische communicatie bekend.At present, the method described below for constructing a network for optical communication is known.

Tijdens de ontwerpfase van een project wordt een stad/dorp opgedeeld in zones waarin een bepaald aantal wooneenheden en/of bedrijfseenheid aanwezig zijn.During the design phase of a project, a city / village is divided into zones in which a certain number of residential units and / or business unit are present.

Voorbeelden van wooneenheden zijn huizen, appartementen, flatgebouwen etc. Voor deze wooneenheden en/of bedrijfseenheden worden AP's van het geschikte formaat in de directe omgeving van de wooneenheden en/of bedrijfseenheden geplaatst. Deze AP's komen in verschillende formaten naar gelang het aantal aan te sluiten wooneenheden en/of bedrijfseenheden zoals 900/2300/3500 wooneenheden en/of bedrijfseenheden.Examples of residential units are houses, apartments, apartment buildings, etc. For these residential units and / or business units, APs of the appropriate size are placed in the immediate vicinity of the residential units and / or business units. These APs come in different formats depending on the number of residential units and / or business units to be connected, such as 900/2300/3500 residential units and / or business units.

Vanaf de AP's worden geulen gegraven door elke straat en naar elke wooneenheid en/of bedrijfseenheid die op deze AP aangesloten zal worden. In deze geulen plaatst men 2-, 6-of 7-voudige multiduct 14/10mm kabelbuizen vanaf de AP tot aan een distributiepunt (DP). In deze buizen zal men naderhand 96-voudige glasvezelkabels (GVK's) aanbrengen (inblazen) om de AP met de DP te verbinden.Trenches are dug from the APs through every street and to every residential unit and / or business unit that will be connected to this AP. 2-, 6- or 7-fold multiduct 14 / 10mm cable pipes are placed in these channels from the AP to a distribution point (DP). Afterwards 96-fold fiber optic cables (GRPs) will be installed in these tubes to connect the AP to the DP.

Vanaf de DP komen er 48 stuks tweevoudige direct begraafbare GVK's in de geul, welke elk naar een afzonderlijke wooneenheid en/of bedrijfseenheid worden geleidt. Elke wooneenheid en/of bedrijfseenheid wordt dus aangesloten op 1 GVK met 2 glasvezels. met deze 48 GVK's kan men dus 48 wooneenheden en/of bedrijfseenheden aansluiten. Per groep van 48 wooneenheden en/of bedrijfseenheden is er dus één DP nodig. In de DP worden de 96 glasvezels die van de AP komen verbonden met (gelast aan) de 48 tweevoudige GVK's die naar de wooneenheden en/of bedrijfseenheden lopen. Op deze manier wordt er dus een optisch pad gerealiseerd tussen de AP en de wooneenheden en/of bedrijfseenheden.From the DP onwards, 48 pieces of double-buried GVKs immediately enter the channel, each of which is guided to a separate residential unit and / or business unit. Each residential unit and / or business unit is therefore connected to 1 GRP with 2 glass fibers. 48 residential units and / or business units can therefore be connected with these 48 GVKs. One DP is therefore required per group of 48 residential units and / or business units. In the DP, the 96 glass fibers that come from the AP are connected to (welded to) the 48 double GVKs that run to the residential units and / or business units. In this way, an optical path is realized between the AP and the residential units and / or business units.

Het gedeelte van het traject tussen het openbare domein en de gevel van de woning wordt bijvoorbeeld met een tuinboring (raketboring) of een geultje uitgevoerd. Om de snelheid van uitvoering te bevorderen wordt er in de tuinboring vaak een (laagwaardig) plastic buisje voorzien waar nadien de tweevoudige GVK eenvoudig doorheen gestoken kan worden. Dit om de boorploegen (graafploegen) en de kabelploegen onafhankelijk van elkaar te kunnen laten werken. Het plastic buisje voorkomt dat de tuinboring invalt alvorens het kabeltje door de boring zit.The part of the route between the public domain and the facade of the house is carried out, for example, with a garden drilling (rocket drilling) or a trench. To promote the speed of implementation, a (low-grade) plastic tube is often provided in the garden bore through which the double GRP can easily be inserted. This is to enable the drilling teams (digging teams) and the cable teams to work independently of each other. The plastic tube prevents the garden bore from falling in before the cable passes through the bore.

Een voorbeeld van een netwerk aangelegd met bovenstaande werkwijze is weergegeven in figuur IA. Hierin is een AP 1 weergegeven welke is aangesloten op het gemeentelijke glasvezelnetwerk. Vanuit AP 1 loopt een geul 2 waarin een 7-voudige multiduct kabelbuis 3 is gelegd, zie figuur 1B. Hierbij omvat kabelbuis 3 een mantel 4 en een zevental behuizingen 5, in de vorm van buizen, waarin een 96-voudige GVK 6 is opgenomen (slechts 1 weergegeven).An example of a network constructed with the above method is shown in Figure IA. This shows an AP 1 which is connected to the municipal fiber optic network. A channel 2 runs from AP 1 into which a 7-fold multiduct cable pipe 3 has been laid, see figure 1B. Cable tube 3 herein comprises a casing 4 and seven housings 5, in the form of tubes, in which a 96-fold GRP 6 is accommodated (only 1 shown).

Bij een aftakkingspunt 7 wordt één van de behuizingen 5 afgetakt en wordt de hierin aanwezige GVK door middel van een andere behuizing 8 geleidt naar een DP 9. Behuizing 8 is hierbij altijd in een geul 10 geplaatst.At a branch point 7, one of the housings 5 is tapped off and the GRP present therein is guided by means of another housing 8 to a DP 9. Housing 8 is always placed in a trench 10.

Bij DP 9 wordt de 96-voudige GVK aan 48 tweevoudig direct begraafbare ("direct-buried") kabels 11 verbonden, bijvoorbeeld door middel van een lastechniek. Kabels 11 worden via een geul 12 naar wooneenheden 13 geleidt. Hierbij kan voor het overbruggen van het stuk tussen geul 12 en wooneenheid 13, welke stuk veelal een voortuin omvat, een raketboring gebruikt worden om het openbreken van dit stuk te voorkomen.With DP 9 the 96-fold GRP is connected to 48 double-buried ("direct-buried") cables 11, for example by means of a welding technique. Cables 11 are routed via a channel 12 to residential units 13. In this case, a rocket bore can be used for bridging the part between channel 12 and residential unit 13, which part usually comprises a front garden, to prevent this part from breaking open.

Een direct begraafbare kabel is een kabel welke ondergronds geplaatst kan worden zonder dat hierbij een separate buis nodig is. Deze kabels zijn derhalve voorzien van een mantel welke bestendig is tegen chemische invloeden uit de omgeving. Verder moet de kabel dermate stevig zijn dat de hierin aanwezige glasvezels niet beschadigen door de druk welke op de kabel wordt uitgeoefend.A cable that can be buried directly is a cable that can be placed underground without the need for a separate tube. These cables are therefore provided with a jacket which is resistant to chemical influences from the environment. Furthermore, the cable must be so strong that the glass fibers present therein are not damaged by the pressure exerted on the cable.

Het streven, vanaf het begin van de FttH uitrol, is om de kosten per wooneenheid- en/of bedrijfseenheidaansluiting zo laag mogelijk te krijgen. Om deze kosten zo laag mogelijk te krijgen probeert men slim te bouwen in alle lagen van de uitrol. Dit begint bij het slim ontwerpen, via de efficiëntste materialen tot aan de snelste civiele realisatie.The aim, from the start of the FttH roll-out, is to keep the costs per residential unit and / or business unit connection as low as possible. To keep these costs as low as possible, people are trying to build smartly in all layers of the rollout. This starts with smart design, via the most efficient materials up to the fastest civil realization.

In de bovenstaande bekende werkwijze worden twee verschillende aanlegprincipes toegepast, namelijk het blazen van een kabel door een kabelbuis tussen de AP en de DP en het begaven van een GVK tussen de DP en de wooneenheid en/of bedrijfseenheid. Dit heeft te maken met de beperkte snelheid waarop men geulen kan graven, welke snelheid doorgaans ligt tussen de 400 en 500 meter per dag. Hierbij wordt het opgemerkt dat de meeste gemeenten de eis stellen dat de geulen aan het einde van de dag weer dicht moeten worden gemaakt om hinder en gevaar te voorkomen. De afstand tussen een AP en een DP, doorgaans tussen de 800 en 1500 meter, is aanzienlijk groter dan de afstand tussen een DP en een wooneenheid en/of bedrijfseenheid, doorgaans tussen de 100 en 400 meter. Een geul tussen een DP en de wooneenheden en/of bedrijfseenheden kan dus op één dag gegraven worden terwijl dit niet kan voor de geul tussen AP en DP.In the above known method two different laying principles are applied, namely the blowing of a cable through a cable pipe between the AP and the DP and the gifting of a GRP between the DP and the residential unit and / or business unit. This has to do with the limited speed at which one can dig trenches, which speed is usually between 400 and 500 meters per day. It is noted here that most municipalities make the requirement that the channels must be closed again at the end of the day to prevent nuisance and danger. The distance between an AP and a DP, usually between 800 and 1500 meters, is considerably greater than the distance between a DP and a residential unit and / or business unit, usually between 100 and 400 meters. A channel between a DP and the residential units and / or business units can therefore be dug in one day while this is not possible for the channel between AP and DP.

Indien een direct begraafbare kabel toegepast zou worden direct tussen de AP en de wooneenheden en/of bedrijfseenheden zou deze kabel elke dag moeten worden doorgeknipt omdat de geul dichtgemaakt moet worden. De volgende dag zou de kabel door middel van een lastechniek moeten worden verbonden met een volgend kabelstuk. Dit is technisch complex, zal de prestaties van de kabel aanzienlijk verminderen en is zeer kostbaar. Vanwege deze reden wordt gebruik gemaakt van een multiduct kabelbuis, welke aan het einde van een dag eenvoudig doorgesneden kan worden. De volgende dag wordt een koppelstuk aangebracht om een verbinding te maken met het volgende stuk multiduct kabelbuis. Pas aan het einde, als de gehele kabelbuis is gelegd wordt door middel van een blaas- of trektechniek de kwetsbare GVK gelegd. Dit zijn hoog vezelige GVK's omdat het tijdrovend en duur zou zijn om de vezels in paren van 2 vezels te blazen. Doordat de GVK is beschermd door de buis hoeft deze GVK niet direct begraafbaar te zijn.If a cable that could be buried directly would be used directly between the AP and the residential units and / or business units, this cable would have to be cut every day because the channel had to be closed. The next day the cable should be connected to a subsequent cable piece by a welding technique. This is technically complex, will considerably reduce the performance of the cable and is very expensive. For this reason, a multiduct cable pipe is used, which can easily be cut at the end of a day. The next day a coupling piece is installed to make a connection with the next piece of multiduct cable pipe. Only at the end, when the entire cable pipe has been laid, is the vulnerable GRP laid by means of a blow or pull technique. These are high-fiber GRPs because it would be time-consuming and expensive to blow the fibers into pairs of 2 fibers. Because the GVK is protected by the tube, this GVK does not have to be directly burialable.

Om de verdeling te maken naar de individuele wooneenheden en/of bedrijfseenheden is een DP nodig waar de hoog vezelige GVK uitgesplitst en verbonden wordt met de 48 stuks tweevezelige GVK die naar de wooneenheden en/of bedrijfseenheden gaan. Het realiseren van deze DP (plaatsen en lassen) neemt één werkdag met twee personen in beslag.To make the distribution to the individual residential units and / or business units, a DP is needed where the high-fiber GRP is broken down and connected to the 48 pieces of two-fiber GRP that go to the residential units and / or business units. The realization of this DP (placing and welding) takes one working day with two people.

Het traject tussen DP en wooneenheid en/of bedrijfseenheid is graaftechnisch wel te realiseren op één dag omdat de afstanden hier korter zijn en binnen het uitvoerbare venster per dag liggen. Echter, tussen DP en de wooneenheden en/of bedrijfseenheden liggen 48 individuele trajecten die elk van een direct begraafbare GVK voorzien moeten worden. Hierbij wordt een volle kabelspoel in de nabijheid van de DP geplaatst en wordt het traject naar elke wooneenheid en/of bedrijfseenheid afzonderlijk gelopen waarbij men telkens een GVK mee trekt.The trajectory between DP and residential unit and / or business unit can be realized digging technically in one day because the distances here are shorter and are within the executable window per day. However, there are 48 individual routes between DP and the residential units and / or business units, each of which must be equipped with a directly burial GRP. A full cable reel is hereby placed in the vicinity of the DP and the route to each residential unit and / or business unit is run separately, whereby a GRP is always pulled along.

Door toepassing van de hierboven omschreven werkwijze dient men dus twee types kabel te gebruiken, te weten een blaasbare, hoog vezelige kabel tussen AP en DP en een direct begraafbare tweevoudige GVK voor de wooneenheid- en/of bedrijfseenheidaansluiting tussen de DP en de wooneenheid en/of bedrijfseenheid.By applying the method described above, therefore, two types of cable must be used, viz. A blowable, high-fiber cable between AP and DP and a directly buried dual GVK for the residential unit and / or business unit connection between the DP and the residential unit and / or business unit.

Het is een doel van de onderhavige uitvinding om de noodzaak van een DP weg te nemen. Een verder doel van de uitvinding is om het aantal te gebruiken kabeltypen te reduceren. Een ander doel van de uitvinding is het aantal te lopen kilometers bij het aansluiten van de wooneenheden en/of bedrijfseenheden en de hiermee gemoeide kosten te verminderen. Tevens is een doel van de uitvinding om de vereiste technische kennis voor het aanleggen van het netwerk te verlagen en een snellere uitvoering van de civiele werken te kunnen realiseren.It is an object of the present invention to eliminate the need for a DP. A further object of the invention is to reduce the number of cable types to be used. Another object of the invention is to reduce the number of kilometers to be walked when connecting the residential units and / or business units and the associated costs. It is also an object of the invention to reduce the required technical knowledge for constructing the network and to be able to realize a faster execution of the civil works.

Ten minste één van bovenstaande doelen is bereikt met de communicatie kabel volgens conclusie 1.At least one of the above objectives has been achieved with the communication cable according to claim 1.

Volgens de onderhavige uitvinding omvat deze kabel een hoofdmantel en een veelvoud aan afzonderlijke secundaire kabels. De kabel is gekenmerkt doordat deze middelen omvat voor het open breken of scheuren van de hoofdmantel, waarbij elk van de secundaire kabels een direct begraafbare ("direct-buried") kabel is met één of meerdere geleiders voor communicatie signalen.According to the present invention, this cable comprises a main jacket and a plurality of separate secondary cables. The cable is characterized in that it comprises means for breaking open or tearing the main casing, wherein each of the secondary cables is a direct-buried ("direct-buried") cable with one or more conductors for communication signals.

De kabel volgens de uitvinding biedt het voordeel dat deze enerzijds geblazen of getrokken kan worden vanaf de AP en dat deze anderzijds ook gebruikt kan worden voor de aansluiting op de wooneenheden en/of bedrijfseenheden. Dit is mogelijk omdat de hoofdmantel verwijderd kan worden, de secundaire kabels zijn immers van het direct begraafbare type. Na verwijdering van de hoofdmantel worden de individuele secundaire kabels toegankelijk, bij voorkeur zonder bijkomende handelingen om de bundel secundaire kabels te ontwarren, en kunnen deze aangesloten worden op de wooneenheden en/of bedrijfseenheden. Eventueel kan een SZ-slag zijn toegepast op de secundaire kabels voor het minimaliseren van axiale krachten in de communicatie kabel.The cable according to the invention offers the advantage that on the one hand it can be blown or pulled from the AP and that on the other hand it can also be used for connection to the residential units and / or business units. This is possible because the main jacket can be removed, since the secondary cables are of the directly buried type. After removal of the main casing, the individual secondary cables become accessible, preferably without additional actions to disentangle the bundle of secondary cables, and can be connected to the residential units and / or business units. Optionally, an SZ stroke can be applied to the secondary cables to minimize axial forces in the communication cable.

Met de kabel volgens de uitvinding is de bekende DP overbodig. In plaats hiervan is er sprake van een ander punt, aangeduid met uitbreekpunt, op welk punt bijvoorbeeld de multiduct buis ophoudt en vanaf welk punt de hoofdmantel van de kabel verwijderd kan worden voor het aansluiten van de secundaire kabels op de wooneenheden en/of bedrijfseenheden. Bij het gebruik van een dergelijke kabel kan het gebruik van verbindingstechnieken zoals lastechnieken aanzienlijk verminderd worden.With the cable according to the invention, the known DP is superfluous. Instead, there is another point, designated as a breakout point, at which point, for example, the multiduct tube ends and from which point the main casing of the cable can be removed for connecting the secondary cables to the residential units and / or business units. When using such a cable, the use of connection techniques such as welding techniques can be considerably reduced.

Een voordeel is tevens dat de geleider van de AP tot de wooneenheid en/of bedrijfseenheid ononderbroken is waardoor er geen signaalverlies ontstaat door het aan elkaar verbinden van de geleiders.An advantage is also that the conductor from the AP to the residential unit and / or business unit is uninterrupted, so that no signal loss occurs as a result of connecting the conductors to each other.

Een verder voordeel is dat de bron waaruit de geleiders komen de kabel zelf is in plaats van de DP. Hierdoor dient de gebruiker enkel de afstand af te leggen van de gelegde kabel naar de wooneenheid en/of bedrijfseenheid.A further advantage is that the source from which the conductors come is the cable itself rather than the DP. As a result, the user only has to cover the distance from the laid cable to the residential unit and / or business unit.

De communicatie kabel is bij voorkeur een optische communicatie kabel, waarbij de genoemde één of meerdere geleiders, geleiders voor optische signalen zijn. De één of meerdere geleiders zijn bijvoorbeeld een glasvezel.The communication cable is preferably an optical communication cable, wherein said one or more conductors are conductors for optical signals. The one or more conductors are, for example, a glass fiber.

De middelen voor het open breken of scheuren van de hoofdmantel kunnen een scheurdraad omvatten. Een scheurdraad is een op zich bekende techniek. Een dergelijke draad kan bijvoorbeeld vervaardigd zijn uit een op polyester gebaseerd garen of nylon.The means for breaking or tearing the main casing open may comprise a tear-off thread. A tear-off thread is a technique known per se. Such a thread can for instance be manufactured from a polyester-based yarn or nylon.

De secundaire kabels kunnen elk zijn voorzien van een identificator met welke de afzonderlijke secundaire kabels van elkaar kunnen worden onderscheiden. Hierdoor is het duidelijk ter plaatse van de AP welke wooneenheid en/of bedrijfseenheid is verbonden met welke GVK. Voorbeelden van identificatoren zijn kleurcodes en/of cijfercodes.The secondary cables can each be provided with an identifier with which the individual secondary cables can be distinguished from each other. This makes it clear at the AP location which residential unit and / or business unit is connected to which GVK. Examples of identifiers are color codes and / or numeric codes.

Elke secundaire kabel kan een behuizing omvatten waarin de één of meerdere geleiders voor communicatie signalen zijn opgenomen. De behuizing kan bijvoorbeeld een buisje of andere inrichting zijn die geleiders voor communicatie signalen scheidt van de andere materialen in de secundaire kabel. Een voorbeeld van andere materialen zijn mechanische verstevigingmiddelen voor het verstevigen van de secundaire kabels in de lengterichting en/of dwarsrichting of scheurdraden. Dergelijke middelen kunnen bijvoorbeeld een glasvezelmat of Kevlar vezels omvatten.Each secondary cable can comprise a housing in which the one or more conductors for communication signals are included. The housing may, for example, be a tube or other device that separates conductors for communication signals from the other materials in the secondary cable. An example of other materials are mechanical reinforcement means for reinforcing the secondary cables in the longitudinal direction and / or transverse direction or tear wires. Such means may, for example, comprise a fiberglass mat or Kevlar fibers.

De hoofdmantel is bij voorkeur geschikt om gedurende een periode van minimaal 15 jaar, en bij voorkeur 30 jaar, ondergronds in een buissysteem, zoals een multiduct buis, begraven te zijn zonder de in de kabel aanwezig secundaire kabels bloot te stellen aan chemische invloeden van buitenaf. Hiertoe kan de hoofdmantel vervaardigd zijn uit ten minste één materiaal gekozen uit de groep bestaande uit kunststoffen.The main sheath is preferably adapted to be buried underground in a pipe system, such as a multiduct tube, for a minimum period of 15 years, and preferably 30 years, without exposing the secondary cables present in the cable to external chemical influences . For this purpose, the main jacket can be made of at least one material selected from the group consisting of plastics.

Verder kan elke secundaire kabel een mantel omvatten welke de secundaire kabel geschikt maakt om gedurende de levensduur ondergronds begraven te zijn zonder dat de één of meerdere geleiders voor communicatie signalen van de secundaire kabel bloot worden gesteld aan stoffen uit de grond en zonder dat de één of meerdere geleiders voor communicatie signalen schade ondervinden door de op de kabel uitgeoefende druk. Hiertoe kan elke mantel vervaardigd zijn uit ten minste één materiaal gekozen uit de groep bestaande uit kunststoffen.Furthermore, each secondary cable may comprise a sheath which makes the secondary cable suitable for being buried underground during its lifetime without the one or more conductors for communication signals of the secondary cable being exposed to substances from the ground and without the one or several conductors for communication signals are damaged by the pressure exerted on the cable. For this purpose, each jacket can be made from at least one material selected from the group consisting of plastics.

De communicatie kabel kan zijn voorzien van een centraal treksterkte element, bijvoorbeeld vervaardigd uit fiber versterkt plastic, welke de kabel voldoende sterkte verschaft om over een afstand van minimaal 1000 meter door een buissysteem getrokken of geblazen te worden.The communication cable can be provided with a central tensile element, for example manufactured from fiber-reinforced plastic, which provides the cable with sufficient strength to be pulled or blown through a pipe system over a distance of at least 1000 meters.

Volgens een tweede aspect verschaft de onderhavige uitvinding een werkwijze voor het aanleggen van een netwerk voor communicatie voor een groep wooneenheden en/of bedrijfseenheden. Deze werkwijze omvat het vanaf een gebied aanwezigheidspunt ("Area Point-of-Presence") leggen van een kabelbuis tot een uitbreekpunt. Tevens wordt of is een eindpunt bepaald voor de groep wooneenheden en/of bedrijfseenheden. Vervolgens wordt een communicatie kabel zoals hierboven beschreven gelegd vanaf het gebied aanwezigheidspunt door de kabelbuis tot het eindpunt. Hierna wordt de hoofdmantel van de communicatie kabel verwijderd over ten minste een deel van het stuk tussen het uitbreekpunt en het eindpunt door de middelen voor het open breken of scheuren van de hoofdmantel te gebruiken. Hierdoor kunnen de wooneenheden en/of bedrijfseenheden aan de blootgelegde secundaire kabels worden aangesloten.According to a second aspect, the present invention provides a method for establishing a network for communication for a group of residential units and / or business units. This method comprises laying a cable pipe from a region presence point ("Area Point of Presence") to a breakout point. In addition, an end point is or is determined for the group of residential units and / or business units. Next, a communication cable as described above is laid from the area of presence point through the cable tube to the end point. After this, the main sheath of the communication cable is removed over at least a portion of the stretch between the breakout point and the end point by using the means for breaking or tearing the main sheath. This allows the residential units and / or business units to be connected to the exposed secondary cables.

In tegenstelling tot de bekende techniek gebruikt de onderhavige uitvinding bij voorkeur slechts één type kabel. Bovendien dient er minder gelopen te worden en kan de bekende DP achterwege gelaten worden.Unlike the prior art, the present invention preferably uses only one type of cable. Moreover, less has to be walked and the known DP can be omitted.

Het geniet de voorkeur het eindpunt zodanig te kiezen dat een lengte van een secundaire kabel gerekend vanaf het gebied aanwezigheidspunt toereikend is om vanuit dit punt de vanaf het uitbreekpunt meest afgelegen wooneenheid en/of bedrijfseenheid te bereiken. Hierbij wordt rekening gehouden met de route die een dergelijke secundaire kabel zal afleggen, bijvoorbeeld de lengte van het stelsel geulen en kabelbuizen waarin de kabel ligt.It is preferable to choose the end point such that a length of a secondary cable calculated from the area of presence point is sufficient to reach from this point the most remote residential unit and / or operating unit from the break-out point. The route that such a secondary cable will take is taken into account, for example the length of the system of trenches and cable pipes in which the cable lies.

Het is mogelijk dat in een deel dat ligt tussen het uitbreekpunt en het eindpunt de mantel wordt opengebroken of gescheurd om vervolgens een deel van de wooneenheden en/of bedrijfseenheden aan te sluiten.It is possible that in a part that lies between the break-out point and the end point, the mantle is broken or torn to subsequently connect a part of the residential units and / or business units.

Het is tevens mogelijk het open breken of scheuren te starten bij het eindpunt van de communicatie kabel. Vervolgens kan de hoofdmantel in delen worden open gebroken of gescheurd, waarbij na elk open gebroken of open gescheurd deel een deel van de blootgelegde secundaire kabels wordt aangesloten op de bij het open gebroken of open gescheurd deel horende wooneenheden en/of bedrijfseenheden. De bij een deel horende wooneenheden en/of bedrijfseenheden zijn die wooneenheden en/of bedrijfseenheden die het dichtst bij dat deel gesitueerd zijn. Echter, het is ook mogelijk de hoofdmantel in hoofdzaak geheel te verwijderen tussen het eindpunt en het uitbreekpunt alvorens de wooneenheden en/of bedrijfseenheden aan te sluiten.It is also possible to start breaking or tearing open at the end point of the communication cable. Subsequently, the main casing can be broken open or torn into parts, whereby after each open broken or torn open part a part of the exposed secondary cables is connected to the residential units and / or business units associated with the open broken or torn open part. The residential units and / or business units belonging to a part are those residential units and / or business units that are closest to that part. However, it is also possible to remove the main casing substantially completely between the end point and the break-out point before connecting the residential units and / or business units.

Doorgaans wordt een geul gegraven waarin de kabelbuis wordt begraven. Dit vindt bij voorkeur plaats voorafgaand aan het leggen van de kabelbuis en het door de kabelbuis trekken of blazen van de communicatie kabel.Usually a trench is dug in which the cable pipe is buried. This preferably takes place prior to the laying of the cable pipe and the pulling or blowing of the communication cable through the cable pipe.

Verder kan de werkwijze het graven omvatten van een geul tussen het uitbreekpunt en het eindpunt voor het hierin plaatsen van de communicatie kabel, welke geul bij voorkeur voorafgaand aan het leggen van de communicatie kabel wordt gegraven.Furthermore, the method may include digging a trench between the break-out point and the end point for placing the communication cable therein, which trench is preferably dug prior to laying the communication cable.

In het hiernavolgende zal de uitvinding in meer detail worden besproken onder verwijzing naar de bijgevoegde figuren, waarbij:In the following, the invention will be discussed in more detail with reference to the accompanying figures, wherein:

Figuren IA en 1B een bekende werkwijze voor het aanleggen van een glasvezelnetwerk en een dwarsdoorsnede van een hierin gebruikte multiduct buis tonen;Figures 1A and 1B show a known method for constructing a fiber optic network and a cross-section of a multiduct tube used herein;

Figuur 2 een voorbeeld toont van een glasvezelnetwerk volgens de onderhavige uitvinding;Figure 2 shows an example of a fiber optic network according to the present invention;

Figuur 3 een dwarsdoorsnede toont van een uitvoeringsvorm van een optische communicatie kabel volgens de onderhavige uitvinding; enFigure 3 shows a cross section of an embodiment of an optical communication cable according to the present invention; and

Figuur 4 een dwarsdoorsnede toont van een uitvoeringsvorm van een secundaire kabel van de kabel uit figuur 3.Figure 4 shows a cross-section of an embodiment of a secondary cable of the cable of Figure 3.

Figuur 2 toont een voorbeeld van een glasvezelnetwerk volgens de onderhavige uitvinding. Bij de aanleg van dit netwerk blijft het eerste deel van de aanleg bijna ongewijzigd. Dit betreft de aanleg van multiducts 3. Deze worden gelegd vanaf AP 1 tot aan het punt waar normaliter de DP zou geplaatst worden. Dit punt wordt aangeduid met uitbreekpunt 14. Mogelijk worden multiducts van een ander formaat gebruikt, maar deze buizen hebben grotendeels dezelfde eigenschappen en hetzelfde doel.Figure 2 shows an example of a fiber optic network according to the present invention. During the construction of this network, the first part of the construction remains almost unchanged. This concerns the construction of multiducts 3. These are laid from AP 1 to the point where the DP would normally be placed. This point is indicated by break-out point 14. Multiducts of a different size may be used, but these tubes have largely the same properties and the same purpose.

Als het multiduct traject klaar is kan men geul(en) 12 voor de wooneenheidaansluitingen open leggen. Zodra deze trajecten open gegraven zijn kan de kabel ingeblazen worden. Dit inblazen gebeurt vanaf AP 1. Kabel 100 word ingeblazen totdat deze het einde van multiducts 3, uitbreekpunt 14, bereikt. Dit is echter niet het einddoel. Men blaast extra kabel 100 door tot deze in de nabijheid komt van de laatste wooneenheid van het bij kabel 100 horende domein, het zogenaamde eindpunt 15. In figuur 2 is het eindpunt weergegeven indien er slechts vier wooneenheden aangesloten dienen te worden. Het moge de vakman duidelijk zijn dat voor meer wooneenheden dit punt verder van uitbreekpunt 14 kan liggen.When the multiduct route is finished, channel 12 can be opened for the residential unit connections. The cable can be blown in as soon as these tracks are dug open. This blowing in takes place from AP 1. Cable 100 is blown in until it reaches the end of multiducts 3, breakout point 14. However, this is not the end goal. Extra cable 100 is blown through until it comes in the vicinity of the last residential unit of the domain associated with cable 100, the so-called end point 15. Figure 2 shows the end point if only four residential units are to be connected. It will be clear to those skilled in the art that for more residential units this point may be further from break-out point 14.

Tijdens het doorblazen trekken werknemer(s) kabel 100 door geul 12 tussen uitbreekpunt 14 en eindpunt 15 tot aan de laatste wooneenheid 13, waarbij eventueel rekening wordt gehouden met reservelengte.During blow-through, employee (s) pull cable 100 through channel 12 between break-out point 14 and end point 15 up to the last residential unit 13, possibly taking reserve length into account.

In kabel 100 zitten twee scheurdraden 102, zie figuur 3. Op het einde van kabel 100 worden scheurdraden 102 over een afstand van 10-15 cm vrij gemaakt door middel van een kabelmes. Zodra scheurdraden 102 vrij zijn, kunnen de werknemers kabel 100 open scheuren over de hele afstand tussen eindpunt 15 en uitbreekpunt 14 tijdens hun wandeling terug naar uitbreekpunt 14. Hierbij vormen de twee halve hoofdmantels zuiver en makkelijk te verwerken afval, omdat deze mantels veelal gebaseerd zijn op Polyethyleen (PE).In cable 100 there are two tear wires 102, see figure 3. At the end of cable 100 tear wires 102 are released over a distance of 10-15 cm by means of a cable knife. As soon as tear wires 102 are free, the workers can tear open cable 100 over the entire distance between end point 15 and break-out point 14 during their walk back to break-out point 14. Here the two half-head jackets form pure and easy to process waste, because these jackets are mostly based on polyethylene (PE).

Secundaire kabel 110 is over de gehele lengte direct begraafbaar. Hierdoor is het risico voor beschadiging bij manipulatie minimaal. Verder vormen scheurdraden 102 een zekere en veilige manier om kabel 100 te openen. Het risico op beschadiging van secundaire kabels 110 is minimaal.Secondary cable 110 can be directly buried over the entire length. This minimizes the risk of damage during manipulation. Furthermore, tear wires 102 are a sure and safe way to open cable 100. The risk of damaging secondary cables 110 is minimal.

De (24 stuks) tweevoudige direct begraafbare GVK's 110 liggen nu in één keer beschikbaar in geul 12. De tweevoudige GVK's 110 kunnen nu in geul 12 terug getrokken worden om ingevoerd te worden in de tuinboringen of tuingeultjes om naar wooneenheden 13 te gaan. Waar een tweevoudige GVK 110 te lang is, wordt het overtollige weg geknipt of op reserve gelegd, eventueel in een opslaginrichting.The (24 pieces) double direct burial GRPs 110 are now available in channel 12 in one go. The double GRPs 110 can now be withdrawn in channel 12 to be inserted into the garden bores or grooves to go to living units 13. Where a double GRP 110 is too long, the surplus is cut away or put on reserve, possibly in a storage device.

Figuur 3 toont een dwarsdoorsnede van een uitvoeringsvorm van een optische communicatie kabel 100 volgens de onderhavige uitvinding. Tevens toont figuur 4 een dwarsdoorsnede van een uitvoeringsvorm van een secundaire kabel 110.Figure 3 shows a cross section of an embodiment of an optical communication cable 100 according to the present invention. Figure 4 also shows a cross-section of an embodiment of a secondary cable 110.

De totale buitendiameter van optische communicatie kabel 100 hangt af van het aantal toegepaste secundaire kabels 110 en van hun diameter. De kabel diameter zal zo klein mogelijk gehouden worden. In het geval van 24 secundaire kabels 110 kan de totale constructie diameter ongeveer 15 tot 16 mm bedragen.The total outer diameter of optical communication cable 100 depends on the number of secondary cables 110 used and on their diameter. The cable diameter will be kept as small as possible. In the case of 24 secondary cables 110, the total construction diameter can be approximately 15 to 16 mm.

Kabel 100 omvat een mantel 101, een centraal treksterkte element 103 en twee tegenover elkaar geplaatste scheurdraden 102. Verder omvat kabel 100 meerdere secundaire kabels 110.Cable 100 comprises a sheath 101, a central tensile element 103 and two tear wires 102 located opposite each other. Cable 100 also comprises a plurality of secondary cables 110.

Secundaire kabel 110 omvat een behuizing 113, zoals een buisje, mantel of mof, waarin twee glasvezels 112 zijn geplaatst. Verder omvat secundaire kabel 110 een mantel 111 welke geschikt is om direct begraven te worden. Secundaire kabel 110 kan verder verstevigingmiddelen 114 omvatten voor het verhogen van de stijfheid van secundaire kabel 110.Secondary cable 110 comprises a housing 113, such as a tube, sheath or sleeve, in which two glass fibers 112 are placed. Secondary cable 110 further comprises a sheath 111 which is suitable for direct burial. Secondary cable 110 may further comprise reinforcement means 114 for increasing the stiffness of secondary cable 110.

Indien gewenst kan een kunststof wikkelspoel gebruikt worden om een deel van het overschot aan secundaire kabel 110 als reserve in de ondergrond op te slaan. Dit kan op het openbare domein blijven liggen of aan de voordeur van de wooneenheid. Hierdoor kan men wooneenheden aansluiten als zijnde wooneenheid gepasseerd ("home passed") en als wooneenheid aangesloten ("home connected"). De spoel is door middel van een detector makkelijk terug te vinden in de grond.If desired, a plastic winding coil can be used to store a portion of the surplus of secondary cable 110 as a reserve in the substrate. This can remain on the public domain or at the front door of the residential unit. This makes it possible to connect residential units as living units passed ("home passed") and connected as residential units ("home connected"). The coil can easily be found in the ground by means of a detector.

De wikkelspoel kan voorzien worden van een waterdichte bergplaats voor optische connectoren zodat deze connectoren op het einde van secundaire kabel 110 ter plaatse geïnstalleerd kunnen worden. Als men nu de connectoren onderling verbindt, realiseert men een "home passed" aansluiting waarvan de verbinding vanuit de AP doorgemeten kan worden. De wooneenheid kan op een latere datum aangesloten worden voor het realiseren van een glasvezelaansluiting.The winding coil can be provided with a watertight storage place for optical connectors so that these connectors can be installed on the end of secondary cable 110. If you now connect the connectors to each other, you will realize a "home passed" connection whose connection can be measured from the AP. The residential unit can be connected at a later date to realize a fiber optic connection.

Indien men in de tuinboring een buisje aanbrengt tot binnen in wooneenheid 13 en dit buisje is voorzien van een trekdraad, kan men secundaire kabel 110 ineens tot binnen in wooneenheid 13 trekken. Door de verstevigingmiddelen 114, bijvoorbeeld op basis van Kevlar, kan secundaire kabel 110 de hiermee gepaarde krachten weerstaan.If a tube is fitted in the garden bore to the inside of living unit 13 and this tube is provided with a puller wire, secondary cable 110 can suddenly be pulled into the living unit 13. Due to the reinforcement means 114, for example based on Kevlar, secondary cable 110 can withstand the forces paired therewith.

Het moge de vakman duidelijk zijn dat de uivinding niet beperkt is tot de getoonde uitvoeringsvormen maar dat verschillende wijzigingen mogelijk zijn zonder hierbij af te wijken van de beschermingsomvang welke wordt gedefinieerd door de hiernavolgende conclusies.It will be clear to a person skilled in the art that the invention is not limited to the embodiments shown, but that various modifications are possible without thereby deviating from the scope of protection which is defined by the following claims.

Claims (24)

1. Communicatie kabel, omvattende een hoofdmantel en een veelvoud aan afzonderlijke secundaire kabels, met het kenmerk, dat de communicatie kabel verder middelen omvat voor het open breken of scheuren van de hoofdmantel, waarbij elk van de secundaire kabels een direct begraafbare ("direct-buried") kabel is met één of meerdere geleiders voor communicatie signalen.A communication cable comprising a main casing and a plurality of separate secondary cables, characterized in that the communication cable further comprises means for breaking open or tearing the main casing, each of the secondary cables having a directly buried (" direct) -buried ") cable is with one or more conductors for communication signals. 2. Communicatie kabel volgens conclusie 1, waarbij de communicatie kabel een optische communicatie kabel is en waarbij de genoemde één of meerdere geleiders, geleiders voor optische signalen zijn.A communication cable according to claim 1, wherein the communication cable is an optical communication cable and wherein said one or more conductors are conductors for optical signals. 3. Communicatie kabel volgens conclusie 2, waarbij de één of meerdere geleiders een glasvezel zijn.The communication cable of claim 2, wherein the one or more conductors are a fiber optic. 4. Communicatie kabel volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij de middelen voor het open breken of scheuren van de hoofdmantel een scheurdraad omvatten.A communication cable according to any one of the preceding claims, wherein the means for breaking open or tearing the main casing comprises a tear-off thread. 5. Communicatie kabel volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij de secundaire kabels elk zijn voorzien van een identificator met welke de afzonderlijke secundaire kabels van elkaar kunnen worden onderscheiden.Communication cable according to one of the preceding claims, wherein the secondary cables are each provided with an identifier with which the individual secondary cables can be distinguished from each other. 6. Communicatie kabel volgens conclusie 5, waarbij de identificator een kleurcode en/of cijfercode omvat.The communication cable of claim 5, wherein the identifier comprises a color code and / or numeric code. 7. Communicatie kabel volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij elke secundaire kabel een behuizing omvat waarin de één of meerdere geleiders voor communicatie signalen is/zijn opgenomen.A communication cable according to any one of the preceding claims, wherein each secondary cable comprises a housing in which the one or more conductors for communication signals are / are included. 8. Communicatie kabel volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij elke secundaire kabel mechanische verstevigingmiddelen omvat voor het verstevigen van de secundaire kabels in de lengterichting en/of dwarsrichting.A communication cable according to any one of the preceding claims, wherein each secondary cable comprises mechanical reinforcement means for reinforcing the secondary cables in the longitudinal and / or transverse direction. 9. Communicatie kabel volgens conclusie 8, waarbij de verstevigingmiddelen een glasvezelmat of Kevlar vezels omvatten.Communication cable according to claim 8, wherein the reinforcement means comprise a glass fiber mat or Kevlar fibers. 10. Communicatie kabel volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij de hoofdmantel geschikt is om gedurende een periode van minimaal 15 jaar, en bij voorkeur 30 jaar, ondergronds in een buissysteem begraven te zijn zonder de in kabel aanwezige secundaire kabels bloot te stellen aan chemische invloeden van buiten af.A communication cable according to any of the preceding claims, wherein the main sheath is adapted to be buried underground in a pipe system for a period of at least 15 years, and preferably 30 years, without exposing the secondary cables present in cable to chemical external influences. 11. Communicatie kabel volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij de hoofdmantel vervaardigd is uit ten minste één materiaal gekozen uit de groep bestaande uit kunststoffen.A communication cable according to any one of the preceding claims, wherein the main sheath is made from at least one material selected from the group consisting of plastics. 12. Communicatie kabel volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij elke secundaire kabel een mantel omvat welke de secundaire kabel geschikt maakt om gedurende de levensduur ondergronds begraven te zijn op een diepte van minimaal 0,5 meter zonder dat de één of meerdere geleiders voor communicatie signalen van de secundaire kabel bloot worden gesteld aan stoffen uit de grond en zonder dat de één of meerdere geleiders voor communicatie signalen schade ondervinden door de op de kabel uitgeoefende druk.A communication cable according to any one of the preceding claims, wherein each secondary cable comprises a sheath which makes the secondary cable suitable for being buried underground at a depth of at least 0.5 meters during the lifetime without the one or more conductors for communication signals from the secondary cable are exposed to substances from the ground and without the one or more conductors for communication signals being damaged by the pressure exerted on the cable. 13. Communicatie kabel volgens conclusie 12, waarbij elke mantel is vervaardigd uit ten minste één materiaal gekozen uit de groep bestaande uit kunststoffen.The communication cable of claim 12, wherein each sheath is made from at least one material selected from the group consisting of plastics. 14. Communicatie kabel volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij de kabel verder een centraal treksterkte element omvat.A communication cable according to any one of the preceding claims, wherein the cable further comprises a central tensile element. 15. Communicatie kabel volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij de kabel geschikt is om over een afstand van minimaal 1000 meter door een buissysteem getrokken of geblazen te worden.A communication cable according to any one of the preceding claims, wherein the cable is suitable for being pulled or blown through a pipe system over a distance of at least 1000 meters. 16. Werkwijze voor het aanleggen van een netwerk voor communicatie voor een groep wooneenheden en/of bedrijfseenheden, omvattende: het vanaf een gebied aanwezigheidspunt ("Area Point-of-Presence") leggen van een buis tot een uitbreekpunt; het bepalen van een eindpunt voor de groep wooneenheden en/of bedrijfseenheden; het leggen van een communicatie kabel volgens een van de voorgaande conclusies vanaf het gebied aanwezigheidspunt door de buis tot het eindpunt; het verwijderen van de hoofdmantel van de communicatie kabel over ten minste een deel van het stuk tussen het uitbreekpunt en het eindpunt door de middelen voor het open breken of scheuren van de hoofdmantel te gebruiken; het aansluiten van de wooneenheden en/of bedrijfseenheden aan de blootgelegde secundaire kabels.A method for establishing a network for communication for a group of residential units and / or business units, comprising: laying a tube from a region presence point (" Area Point-of-Presence ") to a breakout point; determining an end point for the group of residential units and / or business units; laying a communication cable according to any of the preceding claims from the area of presence point through the tube to the end point; removing the main sheath from the communication cable over at least a portion of the stretch between the breakout point and the end point by using the means for breaking or tearing the main sheath; connecting the residential units and / or business units to the exposed secondary cables. 17. Werkwijze volgens conclusie 16, waarbij het eindpunt zodanig gekozen is dat een lengte van een secundaire kabel gerekend vanaf het gebied aanwezigheidspunt toereikend is om vanuit dit punt de vanaf het uitbreekpunt meest afgelegen wooneenheid en/of bedrijfseenheid te bereiken.Method according to claim 16, wherein the end point is chosen such that a length of a secondary cable calculated from the area of presence point is sufficient to reach from this point the most remote residential unit and / or operating unit from the break-out point. 18. Werkwijze volgens conclusie 16 of 17, waarbij in een deel dat ligt tussen het uitbreekpunt en het eindpunt de mantel wordt opengebroken of gescheurd om vervolgens een deel van de wooneenheden en/of bedrijfseenheden aan te sluiten.A method according to claim 16 or 17, wherein in a part that lies between the break-out point and the end point the mantle is broken open or torn to subsequently connect a part of the residential units and / or business units. 19. Werkwijze volgens conclusie 16 of 17, waarbij het open breken of scheuren wordt gestart bij het eindpunt van de communicatie kabel.A method according to claim 16 or 17, wherein the breaking open or cracking is started at the end point of the communication cable. 20. Werkwijze volgens conclusie 19, waarbij de hoofdmantel in delen wordt open gebroken of gescheurd, waarbij na elk open gebroken of open gescheurd deel een deel van de blootgelegde secundaire kabels wordt aangesloten aan de bij het open gebroken of open gescheurd deel horende wooneenheden en/of bedrijfseenheden.A method according to claim 19, wherein the main casing is broken open or torn in parts, wherein after each open broken or torn open part a part of the exposed secondary cables is connected to the residential units associated with the open broken or torn open part and / or or business units. 21. Werkwijze volgens conclusie 19, waarbij de hoofdmantel in hoofdzaak geheel wordt verwijderd tussen het eindpunt en het uitbreekpunt alvorens de wooneenheden en/of bedrijfseenheden aan te sluiten.A method according to claim 19, wherein the main casing is substantially completely removed between the end point and the breakout point before connecting the residential units and / or business units. 22. Werkwijze volgens een van de conclusies 16-21, verder omvattende het graven van een geul waarin de buis wordt begraven.The method of any one of claims 16 to 21, further comprising digging a trench into which the tube is buried. 23. Werkwijze volgens een van de conclusies 16-22, verder omvattende het graven van een geul tussen het uitbreekpunt en het eindpunt voor het hierin plaatsen van de communicatie kabel, welke geul bij voorkeur voorafgaand aan het leggen van de communicatie kabel wordt gegraven.The method of any one of claims 16 to 22, further comprising digging a trench between the breakout point and the end point for placing the communication cable therein, which trench is preferably dug prior to laying the communication cable. 24. Werkwijze volgens een van de conclusies 16-23, waarbij het leggen van de communicatie kabel het door de buis trekken of blazen van de kabel omvat.The method of any one of claims 16 to 23, wherein the laying of the communication cable comprises pulling or blowing the cable through the tube.
NL2011540A 2013-10-02 2013-10-02 COMMUNICATION CABLE AND METHOD FOR CONNECTING A COMMUNICATION NETWORK. NL2011540C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL2011540A NL2011540C2 (en) 2013-10-02 2013-10-02 COMMUNICATION CABLE AND METHOD FOR CONNECTING A COMMUNICATION NETWORK.
PCT/NL2014/050680 WO2015050447A1 (en) 2013-10-02 2014-10-02 Optical communication cable and method for installing a network for communication purposes

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL2011540A NL2011540C2 (en) 2013-10-02 2013-10-02 COMMUNICATION CABLE AND METHOD FOR CONNECTING A COMMUNICATION NETWORK.
NL2011540 2013-10-02

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL2011540C2 true NL2011540C2 (en) 2015-04-07

Family

ID=51845478

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL2011540A NL2011540C2 (en) 2013-10-02 2013-10-02 COMMUNICATION CABLE AND METHOD FOR CONNECTING A COMMUNICATION NETWORK.

Country Status (2)

Country Link
NL (1) NL2011540C2 (en)
WO (1) WO2015050447A1 (en)

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07294786A (en) * 1994-04-27 1995-11-10 Sumitomo Electric Ind Ltd Tube type optical cable and its usage
JP3990489B2 (en) * 1998-03-03 2007-10-10 日本電信電話株式会社 Optical cable
JP2001042176A (en) * 1999-07-28 2001-02-16 Fujikura Ltd Fiber optic cable
US7006739B2 (en) * 2003-12-15 2006-02-28 Corning Cable Systems Llc Pre-connectorized fiber optic distribution cable
WO2007021673A2 (en) * 2005-08-12 2007-02-22 Afl Telecommunications Llc Tapered cable for use in fiber to the premises applications

Also Published As

Publication number Publication date
WO2015050447A1 (en) 2015-04-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2153261B1 (en) Fibre optic network installation
TWI245139B (en) Buried fiber optic system including a sub-distribution system and related methods
US8805140B2 (en) Method of connecting user devices to optical fibre units contained in an optical cable
CN101770057B (en) Distribution cable assembly having mid-span access location
EP2338213B1 (en) Laying network cables in water supply pipes
CA2065090A1 (en) Fiber Optic Cable Having Spliceless Branch and Method of Making
US8218926B2 (en) Cable, and a use and method for constructing a cable network
BE1017773A3 (en) METHOD FOR LAYING AN XTTH NETWORK.
CN102841416A (en) Wall-mounted optical splitter cabinet and using method thereof
EP3196893A1 (en) Object recognition method and device
EP2485077A1 (en) Optical telecommunication cable and method for installing an optical communication cable
EP1533879A1 (en) Cable system and method for laying cable
CN202102155U (en) Wall-hanging optical divider case
WO2015050447A1 (en) Optical communication cable and method for installing a network for communication purposes
US9678297B2 (en) Conduit system for an optic waveguide and method for installing a conduit system for an optic waveguide
CN101887153A (en) Pre-assembled optical cable and method of manufacturing the same
BE1025349B1 (en) Method for laying a last part of a cable network
CN220323596U (en) An easy-to-connect optical cable
Wirawan et al. Effectiveness of Microducts as Alternative to Deploying Optical Cables to Support Smart Infrastructure
Hodžić et al. Techno-Economic Feasibility of Replacing Copper Cable with Fiber--A Practical Solution
Veeranna et al. Difficulties of Fiber Optic Setup and Maintenance in a Developing Nation
EP0770223A1 (en) Transmission line installation
NL1028898C1 (en) Pipe system for laying fibre optic cables for fibre to the home applications, comprises foldable plastic sheets with tie wraps
Mayhew et al. Cost-reduced cable delivery for the 21st century
Griffioen et al. Protected Microducts, Overview and Current Trends