ES2238533T3 - Cable de fibra optica con sistema de proteccion para apilamiento de cintas de fibra optica. - Google Patents
Cable de fibra optica con sistema de proteccion para apilamiento de cintas de fibra optica.Info
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Abstract
Cable de fibra óptica que incluye un apilamiento de cintas de fibra óptica (10) que, a su vez, incluye una pluralidad de fibras ópticas unidas entre sí formando una disposición plana; y una pluralidad de elementos de amortiguación (30) dispuestos en las caras laterales exteriores del apilamiento de cintas de fibra óptica (10); y una funda de protección (20) que rodea los elementos de amortiguación (30) y el apilamiento de cintas de fibra óptica (10), caracterizado porque los elementos de amortiguación (30) se encuentran dispuestos simétricamente, y cada elemento de amortiguación (30) se extiende a lo largo de uno de los lados del apilamiento (10), y tiene una longitud inferior a la longitud lateral del apilamiento (10) y un espesor tal que las esquinas del apilamiento (10), no puedan hacer contacto con la funda de protección (20), encontrándose protegidas.
Description
Cable de fibra óptica con sistema de protección
para apilamiento de cintas de fibra óptica.
La presente invención se refiere a un cable de
fibra óptica que incluye un apilamiento de cintas de fibra óptica
que, a su vez, incluyen una pluralidad de fibras ópticas agrupadas
siguiendo una configuración plana, y una pluralidad de elementos de
amortiguación dispuestos en las superficies exteriores del
apilamiento de cintas de fibra óptica.
Dicho cable de fibra óptica se conoce a partir
del documento US 5.621.842. Este documento describe un cable de
fibra óptica que incluye una pluralidad de cintas de fibra óptica
apiladas. En las superficies exteriores del apilamiento de cintas de
fibra óptica se encuentran dispuestos unos elementos de relleno
para proteger las cintas. Combinados entre sí, los elementos de
relleno revisten toda el apilamiento de cintas de fibra óptica.
Un estado más avanzado de la técnica se conoce
mediante el documento EP 1085356. De acuerdo con este documento, una
sección transversal de un cable de fibra óptica que incluye un
módulo óptico está rodeada por una cinta hermética al agua y por
una camisa exterior. El módulo óptico incluye apilamientos de cintas
de fibra óptica que están alojadas en un receptáculo protector. En
el espacio situado entre el módulo óptico y la cinta hermética al
agua se encuentra un material de relleno.
El documento US 6.284.367 describe un material de
sustrato no tejido como revestimiento protector para cables de fibra
óptica.
El documento EP 676654 describe un apilamiento de
cintas de fibra óptica que se encuentra alojado en un material
hermético a agua convencional. Se dice que el material es un gel
que puede contener partículas y/o gas.
La presente invención hace referencia, en
general, a un cable de fibra óptica que incluye un apilamiento de
cintas de fibra óptica. Concretamente, la presente invención se
refiere a un cable de fibra óptica que incluye un apilamiento de
cintas de fibra óptica y unos elementos de amortiguación dispuestos
en los laterales del apilamiento de cintas de fibra óptica para
proteger las fibras de las esquinas del apilamiento de cintas de
fibra óptica contra unas tensiones excesivas provocadas por la
flexión y el contacto.
Los cables de fibra óptica se utilizan para
transmitir información a larga distancia con unas tasas de
transferencia de datos muy elevadas. Los tubos protectores se
utilizan normalmente en los cables de fibra óptica como estructura
básica de protección de las unidades de fibra óptica contenidas en
ellos. Concretamente, los tubos protectores suelen albergar una
unidad óptica, como una o más fibras ópticas sueltas o un
apilamiento de cintas de fibra óptica que contiene una pluralidad de
fibras ópticas agrupadas de acuerdo con una configuración plana
mediante un material de matriz común.
En una estructura de cable de tubo suelto, una
pluralidad de tubos protectores que albergan cada uno de ellos una
o más fibras ópticas sueltas o un apilamiento de cintas de fibra
óptica se encuentran colocados en torno a un elemento central de
refuerzo para formar un núcleo trenzado que está recubierto por una
capa protectora adicional. En una estructura de cable
mono-tubo, una pluralidad de fibras ópticas o un
apilamiento de cintas de fibra óptica se encuentran albergadas en
un único tubo protector situado en el centro, y que está recubierto
por una capa protectora adicional. Asimismo, pueden utilizarse
hebras o fibras de refuerzo, así como materiales herméticos al agua
como geles o masas fundidas en caliente, polvos, hebras o cintas
que se hinchan con el agua y/o armaduras corrugadas entre la camisa
y los tubos protectores.
En los cables con núcleo con ranuras, los
apilamientos de cintas de fibra óptica se encuentran dispuestos en
ranuras o surcos practicados en una superficie exterior de un
elemento central alargado en forma de barra. Alternativamente, los
apilamientos de cintas de fibra óptica pueden albergarse en tubos
protectores colocados en las ranuras. En ambos casos, los
apilamientos de cintas de fibra óptica o los tubos protectores que
albergan los apilamientos de cintas de fibra óptica se sujetan en
las ranuras mediante la camisa exterior o cinta adhesiva que rodea
el elemento con ranuras en forma de barra.
Los tubos protectores que albergan las fibras
ópticas pueden dejarse vacíos o rellenarse con un compuesto
hermético al agua, como un gel tixotrópico que impide la entrada de
agua pero permite el movimiento de la fibra durante la expansión o
contracción del cable o cuando esta se encuentra sometido a cargas
mecánicas. También se conoce la utilización de materiales que se
hinchan con el agua o super-absorbentes en forma de
cinta, polvo o hebras que absorben el agua.
Un problema para el diseño de cables ópticos que
utilizan apilamientos de cintas es la atenuación experimentada por
las fibras de las esquinas de los apilamientos de cintas, que puede
reducir las características globales de rendimiento de los cables e
imponer limitaciones relativas al nivel de cargas
termo-mecánicas recomendadas. Como se muestra en la
figura 1, las fibras de las esquinas 15 de un apilamiento de cintas
10 se encuentran alejadas al máximo del centro geométrico 14 del
apilamiento de cintas de fibra 10. En consecuencia, las fibras de
las esquinas 15 están sometidas a la máxima tensión en condiciones
de flexión y a tensiones debidas al contacto de los componentes de
la rodean, como una funda de protección 20 en la que se aloja el
apilamiento de cintas 10 y una camisa exterior (no mostrada) que
rodea a la funda de protección 20, en configuraciones de tubo
central mono-cinta. Es decir, en caso de flexión en
relación con el eje de doblado mostrado A, las fibras de las
esquinas 15 están sometidas a la máxima tensión con el resultado de
la deformación de la fibra y, por consiguiente, de atenuación en
las fibras de las esquinas 15. Se cree que la atenuación está
provocada por la reducción del radio de curvatura de la fibra.
Uno de los criterios utilizados para predecir el
rendimiento de un cable de fibra óptica es el estado de tensión de
las fibras de las esquinas. Otro criterio son las ventanas de
tensión y compresión que muestran el desplazamiento permitido en
condiciones de tensión y contracción térmica de las fibras que se
encuentran en el interior de la funda de protección antes de que la
fibra toque la pared de la funda de protección. En particular, el
diseño de los cables que incluyen apilamientos de cintas suele
centrarse en proporcionar un espacio o distancia de separación lo
suficientemente grande entre las esquinas del apilamiento de fibras
y otros elementos estructurales como la pared de la funda de
protección a fin de evitar o retardar el contacto y la flexión de
las fibras de las esquinas, lo que provoca los problemas de
atenuación. Por lo tanto, en los diseños de cable convencionales
que tratan de impedir posibles problemas de atenuación, puede
aumentarse el diámetro de la funda de protección que contiene los
apilamientos de cintas, lo que conlleva un aumento no deseable del
diámetro total del cable.
A la vista de las desventajas y los problemas
asociados al alojamiento de apilamientos de cintas en tubos
protectores, uno de los objetos de la presente invención consiste
en proporcionar un cable óptico en el que las fibras de las
esquinas de un apilamiento de cintas se encuentren protegidas contra
las tensiones excesivas, a fin de mejorar el rendimiento global y
la capacidad de transmisión de datos útiles.
Este objetivo se logra mediante un cable de fibra
óptica como el mencionado al principio, en el que el cable de fibra
óptica incluye una funda de protección que rodea los elementos de
amortiguación y el apilamiento de cintas de fibra óptica,
encontrándose los elementos de amortiguación dispuestos
simétricamente y extendiéndose cada uno de los elementos de
amortiguación a lo largo de uno de los lados del apilamiento y
teniendo una longitud menor que la longitud lateral del apilamiento
y un espesor tal que las esquinas del apilamiento no puedan tocar
la funda de protección y se encuentren protegidas.
La presente invención está adaptada para
conseguir los objetos que anteceden. Para realizar estos objetos,
la presente invención proporciona un cable de fibra óptica que
incluye un apilamiento de cintas de fibra óptica que, a su vez,
incluye una pluralidad de fibras ópticas y una pluralidad de
elementos de amortiguación dispuestos en las superficies laterales
exteriores del apilamiento de cintas de fibra óptica. Los elementos
de amortiguación funcionan como separadores y elementos absorbentes
de la energía de tensión para proteger las fibras de las esquinas
del apilamiento de cintas de fibra óptica frente a las tensiones
provocadas por la flexión y el contacto.
Los elementos de amortiguación tienen unas
características materiales, como la dureza de contacto y el módulo
de Young, que son similares a los del apilamiento de cintas y,
concretamente, a los del apilamiento de cintas. Asimismo, las
características materiales de los elementos de amortiguación pueden
graduarse o variar gradualmente desde una capa interior suave en
los lados de los elementos de amortiguación que están en contacto
con el apilamiento de cintas, hasta una capa exterior rígida en los
lados del amortiguador que establecen contacto con la funda de
protección u otros elementos vecinos. Cuando los elementos de
amortiguación entran en contacto con los laterales de la funda de
protección en condiciones de choque y de impacto transversal, los
elementos de amortiguación se deforman absorbiendo de este modo
eficazmente las tensiones y fuerzas y protegiendo las fibras de las
esquinas del apilamiento de cintas.
De acuerdo con la presente invención, también se
facilita una membrana elástica que rodea el apilamiento de cintas de
fibra óptica y los elementos de amortiguación asociados y un
material de relleno situado en el espacio existente entre el
apilamiento de cintas y la membrana elástica y en el espacio situado
entre la membrana elástica y la funda de protección. El material de
relleno puede incluir un polímero blando, así como una espuma en
burbujas o un gel espumoso con o sin materiales reciclados, como
pedacitos o polvo de polietileno de baja densidad y otros materiales
metálicos o no metálicos. La membrana elástica y el material de
relleno proporcionan una superficie que permite el deslizamiento de
los componentes en la dirección longitudinal del cable óptico, por
lo cual se transmite menos energía derivada de la tensión desde los
tubos protectores a las fibras en situación de contracción térmica,
flexión longitudinal o anudamiento de las fibras.
La que antecede y otras características de la
invención, incluyendo diversos y novedosos detalles de construcción
y fases del proceso se describirán más específicamente haciendo
referencia a los dibujos adjuntos y señalados en las
reivindicaciones. Se comprenderá que la estructura de cable óptico
específica con la que se realiza la invención se muestra únicamente
a modo de ejemplo y no limita la invención en modo alguno. Los
principios y características de esta invención pueden utilizarse en
numerosas y variadas realizaciones sin sobrepasar el ámbito de la
invención.
Estas y otras características, aspectos y
ventajas de la presente invención se comprenderán mejor haciendo
referencia a la siguiente descripción detallada, a las
reivindicaciones adjuntas y a los dibujos adjuntos, en los
cuales:
La figura 1 muestra una vista en sección de un
cable de fibra óptica convencional en el que un apilamiento de
cintas se encuentra alojada en una funda de protección.
La figura 2 muestra una vista en perspectiva de
una estructura de cable de fibra óptica, de acuerdo con la primera
realización de la presente invención.
Las figuras 3A-3D muestran vistas
parciales en sección de una estructura de cable de fibra óptica de
acuerdo con la primera realización de la presente invención.
La figura 4 muestra una vista en sección de una
estructura de cable de fibra óptica de acuerdo con una segunda
realización de la presente invención.
La figura 5 muestra un cable de tubo suelto que
incorpora la presente invención.
La figura 6 muestra un cable de núcleo con
ranuras que incorpora la presente invención.
En los párrafos que siguen se describirán en
mayor detalle las realizaciones preferidas de la presente invención
haciendo referencia a las figuras adjuntas. Haciendo referencia a
la figura 2, el cable de fibra óptica incluye un apilamiento de
cintas de fibra óptica 10 rodeado por una funda de protección 20.
Una pluralidad de elementos de amortiguación 30, en forma de cintas
alargadas, hebras, barras o tubos de pequeño diámetro se encuentran
fijados a los laterales del apilamiento de cintas 10 en unos puntos
situados cerca de o sobre los bordes de las esquinas del apilamiento
de cintas 10. Los elementos de amortiguación sirven como
espaciadores y elementos absorbentes de la energía de la tensión
que protegen las fibras de la esquina 15 situadas en los bordes del
apilamiento de cintas 10 frente a las tensiones inducidas por la
flexión y el contacto.
Las características materiales en una parte
correspondiente a la superficie exterior de los elementos de
amortiguación 30, como la dureza de contacto y el módulo de Young o
rigidez, son similares a las características materiales del material
de matriz del apilamiento de cintas 10, por ejemplo un módulo de
Young variable entre 30 y 1000 kg/mm. Alternativamente, los
elementos de amortiguación 30 pueden tener una estructura compuesta
formada por múltiples capas laminadas de forma que las
características materiales de los elementos de amortiguación 30
puedan graduarse o variar gradualmente desde una capa interior
blanda en los lados de los elementos de amortiguación 30 que están
en contacto con el apilamiento de cintas 10, hasta una capa exterior
rígida situada en los lados de los elementos de amortiguación 30
que pueden entrar en contacto con la funda de protección 20 u otros
elementos adyacentes. Por ejemplo, la capa exterior de los
elementos de amortiguación 30 enfrentada a la pared interior de la
funda de protección 20 puede tener un módulo Young de en torno a
200 a 300 kg/mm^{2}. Dicho de otro modo, las características
materiales de los elementos de amortiguación 30 varian gradualmente
en función de la anchura de los elementos de amortiguación 30.
En condiciones de carga
termo-mecánica, las fibras de la esquina 15
presionan en primer lugar contra los elementos de amortiguación 30
que son más blandos o tienen la misma rigidez que el apilamiento de
cintas 10. Dado que las fibras de la esquina 15 no están
inicialmente en contacto con la pared de la funda de protección, los
elementos de amortiguación 30 actúan en primer lugar como una
continuación del material de matriz del apilamiento de cintas 10
que no resulta perjudicial para las fibras. A continuación, cuando
los elementos de amortiguación 30 entran en contacto con la pared de
la funda de protección, los elementos de amortiguación están
sometidos a una flexión y compresión mayores, con lo que su rigidez
aumenta gradualmente. Por ello, los elementos de amortiguación 30
funcionan como una ballesta o absorbente de choques cuya
resistencia aumenta en función de la carga aplicada.
Como se muestra en la figura 2, los elementos de
amortiguación 30 pueden fijarse a los lados del apilamiento de
cintas 10 en puntos situados junto a los bordes del apilamiento de
cintas 10 sobre los bordes del apilamiento de cintas 10 y/o
centrados en el punto medio de los lados del apilamiento de cintas
10. El hecho de centrar los elementos de amortiguación 30 en el
punto medio de los lados del apilamiento de cintas 10, proporciona
como ventajas adicionales no aumentar el diámetro total del cable
óptico y proporcionar estabilidad estructural material del
apilamiento de cintas 10. En particular, en el caso que el
apilamiento de cintas 10 tenga una sección transversal de forma
rectangular, el centrar los elementos de amortiguación 30 en los
lados del apilamiento de cintas 10 proporciona una estabilidad
estructural adicional al sujetar entre sí las cintas individuales
que constituyen el apilamiento de cintas 10.
Adicionalmente, los elementos de amortiguación 30
pueden retorcerse junto con el apilamiento de cintas 10 para
aumentar la estabilidad estructural del apilamiento de cintas 10
(especialmente en el caso de un cable que tenga un elevado número de
cintas por apilamiento) y la resistencia y robustez generales del
cable óptico. En particular, el apilamiento de cintas 10 puede
retorcerse y los elementos de amortiguación 30 pueden retorcerse
siguiendo el mismo patrón para continuar el recorrido del
apilamiento y mantener la misma posición en relación con la sección
transversal del apilamiento de cintas 10.
Como se muestra en las figuras
3A-3D, la forma de la sección transversal de los
elementos de amortiguación 30 puede tener distintas configuraciones,
como por ejemplo una forma rectangular 3A, una forma trapezoidal
3B, una forma de tubo hueco 3C y una forma circular u oval 3D. En
la realización preferida, la sección transversal de los elementos
de amortiguación 30 tiene una forma trapezoidal 36. Por otro lado,
la forma de tubo hueco 32 proporciona un efecto de amortiguación
adicional debido a la flexibilidad radial o transversal. Asimismo,
las barras sólidas circulares u ovales 38 y las cintas
rectangulares 34 son más fáciles de fabricar que el resto de las
formas, reduciendo de este modo los costes de fabricación
asociados.
Cuando los elementos de amortiguación 30 entran
en contacto con los lados de la funda de protección 20 en
condiciones de choque e impacto transversal, los elementos de
amortiguación 30 se deforman, absorbiendo de este modo eficazmente
las tensiones y protegiendo las fibras de las esquinas 15 del
apilamiento de cintas 10. De ello se deduce que la deformación de
los elementos de amortiguación 30 situados en los lados del
apilamiento de cintas 10 bajo la acción de cargas
termo-mecánicas externas dependerá de la forma de
la sección transversal del amortiguador. Asimismo, situando los
elementos de amortiguación 30 cerca de los extremos del apilamiento
de cintas 10, puede formarse una estructura protectora en forma de
arco por encima de las esquinas cuando los elementos de
amortiguación vecinos 30 situados en las caras perpendiculares del
apilamiento de cintas 10 se deforman por contacto con la funda de
protección 20, como se muestra en la figura 4.
A continuación se describirá una segunda
realización de la presente invención haciendo referencia a la figura
5. El apilamiento de cintas de fibra óptica 10 con los elementos de
amortiguación 30 incorporados está rodeado por una delgada membrana
elástica 40. Un material de relleno 50, como espuma en burbujas o
gel en espuma, está dispuesto en el espacio situado entre el
apilamiento de cintas 10, con los elementos de amortiguación 30
incorporados, y la membrana elástica 40, y en el espacio situado
entre la membrana elástica 40 y la funda de protección 20.
La membrana elástica 40 está formada por un
material elastómero tipo caucho como poliuretano, silicona, caucho
de estireno butadieno, caucho natural
(poli-isopreno) y acrilonitrilo butadieno estireno
(ABS). La membrana elástica 40 sirve para sujetar los elementos de
amortiguación 30 y el apilamiento de cintas 10 y para absorber una
parte de las tensiones provocadas por la flexión, el encogimiento
térmico y la contracción. En particular, la membrana elástica 40
ejerce una compresión radial sobre los elementos de amortiguación
30 y el apilamiento de cintas 10, de forma que los elementos de
amortiguación 30 estén ligeramente comprimidos contra el apilamiento
de cintas 10. Por ello, la membrana elástica 40 aporta una mayor
integridad o estabilidad del apilamiento, especialmente en
apilamientos de cintas de mayor altura. La membrana elástica 40
está rellena con el material de relleno 50 para aumentar su
deslizamiento en relación con el encogimiento y la dilatación de la
camisa exterior y para suavizar la distribución de tensiones. En
particular, la membrana elástica 40, ayudada por el material de
relleno 50, proporciona una superficie para permitir el
deslizamiento de los componentes en la dirección longitudinal del
cable óptico. Por ello, se transmitirá menos energía de tensión
desde la funda de protección 20 deformado a las fibras ópticas del
apilamiento de cintas 10 en condiciones de encogimiento
térmicamente inducido o flexión.
La membrana elástica 40 puede fabricarse como una
segunda funda de protección interior. Por ejemplo, puede extrudirse
un tubo muy delgado termoplástico (o tipo caucho) sobre el
apilamiento de cintas 10, con los elementos de amortiguación 30
incorporados, y el espacio situado entre el tubo de paredes finas
(es decir la membrana elástica 40) y el apilamiento de cintas 10
puede rellenarse con el material de relleno 50. Posteriormente,
puede extrudirse un tubo de protección 20 en torno al tubo de
paredes finas y el espacio situado entre la funda de protección 20
y el tubo de paredes finas se rellena con un material de relleno
50.
En la realización preferida, el material de
relleno 50 incluye un polímero blando, así como una espuma de
burbujas o un gel en espuma con o sin materiales reciclados, como
partículas o polvo de un polietileno de baja densidad y otros
materiales metálicos y no metálicos. Por ejemplo, el material de
relleno puede ser un gel con diminutas partículas en suspensión. El
material de relleno 50, en forma de espuma de burbujas o gel en
espuma y otros materiales con burbujas con una baja tensión de
respuesta y una elevada compresibilidad (debido a las burbujas de
aire y otros materiales blandos encapsulados de fácil compresión)
proporciona una protección adicional en situaciones de carga
excesivamente alta, deformándose para absorber dicha carga. En
particular, la compresibilidad de las burbujas que contienen gas u
otro material blando contribuye a disipar las tensiones que se
propagan desde la funda de protección 20 a las fibras del
apilamiento de cintas 10. De este modo, las propiedades de
disipación de la tensión del material de relleno 50 son similares a
las de los materiales de embalaje, como el plástico de burbujas y
las piezas de styrofoam.
La presente invención no se limita a las
realizaciones mostradas en las figuras 2 a 5. Dentro del ámbito de
esta invención pueden integrarse con la presente invención
componentes estructurales bien conocidos, como la cinta que se
hincha con el agua, elementos de refuerzo, hebras de unión
enrolladas en torno a los tubos de protección y otros componentes
existentes. Como se muestra en la figura 6, un cable de tubo suelto
100 incluye una pluralidad de fundas de protección 20 situadas en
torno a un elemento de refuerzo central 60. Un sistema de sujeción
90 se coloca en torno a las fundas de protección 20 y se enrolla
una cinta que se hincha con el agua 80 en torno a cada uno de las
fundas de protección 20 para reducir las tensiones de contacto
producidas por la dilatación y el encogimiento de una camisa
exterior 110. Además de utilizarse en el interior de las fundas de
protección 20, el material de relleno 50, como la espuma en
burbujas, se utiliza para rellenar el espacio situado entre los
componentes del cable a fin de mantener la forma redonda del cable
100.
Aunque se han descrito algunas realizaciones
preferidas de la presente invención, la presente invención es
también claramente aplicable a cables de núcleo con ranuras que
pueden o no incluir fundas de protección rodeando a los apilamientos
de cintas. Es decir, los apilamientos de cintas con los elementos
de amortiguación incorporados pueden disponerse en los surcos o
ranuras del núcleo con ranuras en forma de barra sin utilizar una
funda de protección. Adicionalmente, puede utilizarse un elemento de
amortiguación mono-tubo que rodee completamente y
esté incorporado a todos los lados del apilamiento de cintas, en
lugar de una pluralidad de elementos de amortiguación incorporados
individualmente a los laterales del apilamiento de cintas. Por ello,
las personas versadas en la materia observarán que pueden llevarse
a cabo muchas variantes de las enseñanzas de esta invención que
seguirán estando dentro del ámbito de las siguientes
reivindicaciones.
Claims (14)
1. Cable de fibra óptica que incluye un
apilamiento de cintas de fibra óptica (10) que, a su vez, incluye
una pluralidad de fibras ópticas unidas entre sí formando una
disposición plana; y una pluralidad de elementos de amortiguación
(30) dispuestos en las caras laterales exteriores del apilamiento
de cintas de fibra óptica (10); y una funda de protección (20) que
rodea los elementos de amortiguación (30) y el apilamiento de cintas
de fibra óptica (10), caracterizado porque los elementos de
amortiguación (30) se encuentran dispuestos simétricamente, y cada
elemento de amortiguación (30) se extiende a lo largo de uno de los
lados del apilamiento (10), y tiene una longitud inferior a la
longitud lateral del apilamiento (10) y un espesor tal que las
esquinas del apilamiento (10), no puedan hacer contacto con la
funda de protección (20), encontrándose protegidas.
2. Cable de fibra óptica según la reivindicación
1, en el que los elementos de amortiguación (30) tienen una rigidez
elástica variable en función del espesor de los elementos de
amortiguación (30).
3. Cable de fibra óptica según la reivindicación
1, en el que las fibras ópticas del apilamiento de cintas de fibra
óptica (10) se mantienen unidas mediante un material de matriz, y
una superficie exterior del elemento de amortiguación (30) tiene una
dureza de contacto y un módulo de Young que son aproximadamente
iguales a la dureza de contacto y al módulo de Young del material de
matriz.
4. Cable de fibra óptica según la reivindicación
1, en el que el elemento de amortiguación (30) tiene una dureza de
contacto gradual o un módulo de Young que varia desde un lado del
elemento de amortiguación (30) que está en contacto con el
apilamiento de cintas de fibra óptica (10) hasta un lado del
elemento de amortiguación (30) que está orientado en sentido
contrario al apilamiento de cintas de fibra óptica (10).
5. Cable de fibra óptica según la reivindicación
1, en el que el elemento de amortiguación (30) tiene un módulo Young
o dureza de contacto variable que varia desde el módulo Young o
dureza de contacto del apilamiento de cintas de fibra óptica (10)
hasta el módulo de Young y la dureza de contacto de la funda de
protección (20).
6. Cable de fibra óptica según la reivindicación
1, en el que la dureza de contacto del elemento de amortiguación
(30) en uno de los lados del elemento de amortiguación (30) que está
en contacto con el apilamiento de cintas de fibra óptica (10) es
inferior a la dureza de contacto del elemento de amortiguación (30)
en uno de los lados del elemento de amortiguación (30) orientado
hacia la funda de protección (20).
7. Cable de fibra óptica según la reivindicación
1, en el que el elemento de amortiguación (30) está retorcido
simultáneamente con el apilamiento de cintas de fibra óptica
(10).
8. La fibra óptica reivindicada en la
reivindicación 1, en la que la forma de la sección transversal del
elemento de amortiguación (30) es un tubo hueco, un rectángulo, un
trapezoide o un circulo.
9. Cable de fibra óptica según la reivindicación
1, caracterizado por una membrana elástica (40) que rodea el
apilamiento de cintas de fibra óptica (10) y los elementos de
amortiguación (30); y por un material de relleno (50) situado en el
espacio existente entre el apilamiento de cintas de fibra óptica
(10) y la membrana elástica (40).
10. Cable de fibra óptica según la reivindicación
9, que también incluye una funda de protección (20) que rodea la
membrana elástica (40), en el que el material de relleno (50)
también se incorpora entre la funda de protección (20) y el
apilamiento de cintas de fibra óptica (10).
11. Cable de fibra óptica según la reivindicación
9, en el que la membrana elástica (40) impone una compresión radial
al elemento de amortiguación (30) y el apilamiento de cintas de
fibra óptica (10), de forma que el elemento de amortiguación (30) se
encuentre ligeramente comprimido contra el apilamiento de cintas de
fibra óptica (10).
12. Cable de fibra óptica según la reivindicación
11, en el que la membrana elástica (40) está formada por un material
elastómero flexible.
13. Cable de fibra óptica según la reivindicación
9, en el que el material de relleno (50) incluye un gel o una espuma
que contiene una pluralidad de burbujas gaseosas.
14. Cable de fibra óptica según la reivindicación
9, en el que el material de relleno (50) incluye un gel con
partículas en suspensión.
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