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

Publication number
ES2238533T3
ES2238533T3 ES02021814T ES02021814T ES2238533T3 ES 2238533 T3 ES2238533 T3 ES 2238533T3 ES 02021814 T ES02021814 T ES 02021814T ES 02021814 T ES02021814 T ES 02021814T ES 2238533 T3 ES2238533 T3 ES 2238533T3
Authority
ES
Spain
Prior art keywords
fiber optic
stacking
tapes
damping element
stack
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
ES02021814T
Other languages
English (en)
Inventor
Nicholas Nechitailo
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Draka Comteq BV
Original Assignee
Draka Comteq BV
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 Draka Comteq BV filed Critical Draka Comteq BV
Application granted granted Critical
Publication of ES2238533T3 publication Critical patent/ES2238533T3/es
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/44Mechanical structures for providing tensile strength and external protection for fibres, e.g. optical transmission cables
    • G02B6/4401Optical cables
    • G02B6/4429Means specially adapted for strengthening or protecting the cables
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/44Mechanical structures for providing tensile strength and external protection for fibres, e.g. optical transmission cables
    • G02B6/4401Optical cables
    • G02B6/441Optical cables built up from sub-bundles
    • G02B6/4411Matrix structure

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Insulated Conductors (AREA)
  • Laying Of Electric Cables Or Lines Outside (AREA)
  • Buffer Packaging (AREA)
  • Communication Cables (AREA)
  • Cable Accessories (AREA)
  • Yarns And Mechanical Finishing Of Yarns Or Ropes (AREA)
  • Light Guides In General And Applications Therefor (AREA)

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.
ES02021814T 2001-10-10 2002-09-27 Cable de fibra optica con sistema de proteccion para apilamiento de cintas de fibra optica. Expired - Lifetime ES2238533T3 (es)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US09/972,902 US6749446B2 (en) 2001-10-10 2001-10-10 Optical fiber cable with cushion members protecting optical fiber ribbon stack
US972902 2001-10-10

Publications (1)

Publication Number Publication Date
ES2238533T3 true ES2238533T3 (es) 2005-09-01

Family

ID=25520271

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ES02021814T Expired - Lifetime ES2238533T3 (es) 2001-10-10 2002-09-27 Cable de fibra optica con sistema de proteccion para apilamiento de cintas de fibra optica.

Country Status (7)

Country Link
US (1) US6749446B2 (es)
EP (1) EP1302796B1 (es)
JP (1) JP2003121711A (es)
CN (1) CN100520467C (es)
AT (1) ATE290701T1 (es)
DE (1) DE60203152T2 (es)
ES (1) ES2238533T3 (es)

Families Citing this family (124)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10165020B4 (de) 2001-06-20 2009-04-23 CCS Technology, Inc., Wilmington Optisches Übertragungselement
DE10129772B4 (de) 2001-06-20 2007-10-11 CCS Technology, Inc., Wilmington Optisches Übertragungselement
US20030032146A1 (en) * 2001-07-10 2003-02-13 Dwulet Francis Edward Enzyme/tag binding and detection system
KR100396281B1 (ko) * 2001-08-28 2003-09-02 삼성전자주식회사 루즈 튜브 리본 광케이블
US20090190890A1 (en) * 2002-12-19 2009-07-30 Freeland Riley S Fiber optic cable having a dry insert and methods of making the same
US7415181B2 (en) * 2005-07-29 2008-08-19 Corning Cable Systems Llc Fiber optic cables and assemblies for fiber to the subscriber applications
US7177507B2 (en) * 2002-12-19 2007-02-13 Corning Cable Systems, Llc Optical tube assembly having a dry insert and methods of making the same
US7336873B2 (en) 2002-12-19 2008-02-26 Corning Cable Systems, Llc. Optical tube assembly having a dry insert and methods of making the same
US6970629B2 (en) * 2002-12-19 2005-11-29 Corning Cable Systems Llc Optical tube assembly having a dry insert and methods of making the same
US7471862B2 (en) 2002-12-19 2008-12-30 Corning Cable Systems, Llc Dry fiber optic cables and assemblies
US7254302B2 (en) * 2002-12-19 2007-08-07 Corning Cable Systems, Llc. Optical tube assembly having a dry insert and methods of making the same
US7277615B2 (en) * 2002-12-19 2007-10-02 Corning Cable Systems, Llc. Fiber optic cable having a dry insert and methods of making the same
DE102005001670B3 (de) * 2005-01-13 2006-08-24 CCS Technology, Inc., Wilmington Kabel mit Brandschutzeigenschaften und Verfahren zur Herstellung eines solchen Kabels
US7158712B2 (en) * 2005-05-06 2007-01-02 Coretech Optical Co., Ltd. Optical fiber coupler and manufacturing apparatus and method thereof
US10578812B2 (en) 2005-06-08 2020-03-03 Commscope, Inc. Of North Carolina Methods for forming connectorized fiber optic cabling
US7742667B2 (en) * 2005-06-08 2010-06-22 Commscope, Inc. Of North Carolina Fiber optic cables and methods for forming the same
US8992098B2 (en) 2005-06-08 2015-03-31 Commscope, Inc. Of North Carolina Methods for forming connectorized fiber optic cabling
US7537393B2 (en) 2005-06-08 2009-05-26 Commscope, Inc. Of North Carolina Connectorized fiber optic cabling and methods for forming the same
US7515795B2 (en) 2005-07-20 2009-04-07 Draka Comteq B.V. Water-swellable tape, adhesive-backed for coupling when used inside a buffer tube
US7567739B2 (en) * 2007-01-31 2009-07-28 Draka Comteq B.V. Fiber optic cable having a water-swellable element
US7599589B2 (en) * 2005-07-20 2009-10-06 Draka Comteq B.V. Gel-free buffer tube with adhesively coupled optical element
DE602006020127D1 (de) * 2006-07-19 2011-03-31 Draka Comteq Bv Glasfaserkabel und Verfahren zu dessen Abänderung
US7406232B2 (en) * 2006-08-31 2008-07-29 Corning Cable Systems Llc Non-round fiber optic cable having improved major axis crush resistance
US7466888B2 (en) * 2006-09-12 2008-12-16 Draka Comteq Bv Filler ribbons for ribbon stack
US7724998B2 (en) * 2007-06-28 2010-05-25 Draka Comteq B.V. Coupling composition for optical fiber cables
US7639915B2 (en) 2007-06-28 2009-12-29 Draka Comteq B.V. Optical fiber cable having a deformable coupling element
US7646952B2 (en) * 2007-06-28 2010-01-12 Draka Comteq B.V. Optical fiber cable having raised coupling supports
US8145026B2 (en) * 2007-11-09 2012-03-27 Draka Comteq, B.V. Reduced-size flat drop cable
US8031997B2 (en) * 2007-11-09 2011-10-04 Draka Comteq, B.V. Reduced-diameter, easy-access loose tube cable
US8081853B2 (en) * 2007-11-09 2011-12-20 Draka Comteq, B.V. Single-fiber drop cables for MDU deployments
US8467650B2 (en) * 2007-11-09 2013-06-18 Draka Comteq, B.V. High-fiber-density optical-fiber cable
US8041167B2 (en) * 2007-11-09 2011-10-18 Draka Comteq, B.V. Optical-fiber loose tube cables
US8165439B2 (en) * 2007-11-09 2012-04-24 Draka Comteq, B.V. ADSS cables with high-performance optical fiber
US8041168B2 (en) * 2007-11-09 2011-10-18 Draka Comteq, B.V. Reduced-diameter ribbon cables with high-performance optical fiber
DK2206001T3 (da) * 2007-11-09 2014-07-07 Draka Comteq Bv Optisk fiber, der er modstandsdygtig over for mikrobøjning
FR2929716B1 (fr) * 2008-04-04 2011-09-16 Draka Comteq France Sa Fibre optique a dispersion decalee.
FR2930997B1 (fr) * 2008-05-06 2010-08-13 Draka Comteq France Sa Fibre optique monomode
FR2931253B1 (fr) * 2008-05-16 2010-08-20 Draka Comteq France Sa Cable de telecommunication a fibres optiques
FR2932932B1 (fr) * 2008-06-23 2010-08-13 Draka Comteq France Sa Systeme optique multiplexe en longueur d'ondes avec fibres optiques multimodes
FR2933779B1 (fr) * 2008-07-08 2010-08-27 Draka Comteq France Fibres optiques multimodes
US7970247B2 (en) * 2008-09-12 2011-06-28 Draka Comteq B.V. Buffer tubes for mid-span storage
JP5588451B2 (ja) * 2008-11-07 2014-09-10 ドラカ・コムテツク・ベー・ベー 小径光ファイバ
FR2938389B1 (fr) * 2008-11-07 2011-04-15 Draka Comteq France Systeme optique multimode
EP2187486B1 (en) * 2008-11-12 2014-04-23 Draka Comteq B.V. Amplifying optical fiber and method of manufacturing
FR2939246B1 (fr) * 2008-12-02 2010-12-24 Draka Comteq France Fibre optique amplificatrice et procede de fabrication
FR2939522B1 (fr) * 2008-12-08 2011-02-11 Draka Comteq France Fibre optique amplificatrice resistante aux radiations ionisantes
CN102246078B (zh) * 2008-12-11 2015-06-17 康宁光缆系统有限责任公司 具有变化的周边粘结的光缆护套
FR2939911B1 (fr) * 2008-12-12 2011-04-08 Draka Comteq France Fibre optique gainee, cable de telecommunication comportant plusieurs fibres optiques et procede de fabrication d'une telle fibre
NL1036343C2 (nl) * 2008-12-19 2010-06-22 Draka Comteq Bv Werkwijze en inrichting voor het vervaardigen van een optische voorvorm.
US8891923B2 (en) * 2008-12-30 2014-11-18 Draka Comteq, B.V. Perforated water-blocking element
US8314408B2 (en) 2008-12-31 2012-11-20 Draka Comteq, B.V. UVLED apparatus for curing glass-fiber coatings
FR2940839B1 (fr) 2009-01-08 2012-09-14 Draka Comteq France Fibre optique multimodale a gradient d'indice, procedes de caracterisation et de fabrication d'une telle fibre
FR2941539B1 (fr) * 2009-01-23 2011-02-25 Draka Comteq France Fibre optique monomode
FR2941541B1 (fr) * 2009-01-27 2011-02-25 Draka Comteq France Fibre optique monomode
FR2941540B1 (fr) * 2009-01-27 2011-05-06 Draka Comteq France Fibre optique monomode presentant une surface effective elargie
US8489219B1 (en) 2009-01-30 2013-07-16 Draka Comteq B.V. Process for making loose buffer tubes having controlled excess fiber length and reduced post-extrusion shrinkage
US9360647B2 (en) * 2009-02-06 2016-06-07 Draka Comteq, B.V. Central-tube cable with high-conductivity conductors encapsulated with high-dielectric-strength insulation
FR2942571B1 (fr) * 2009-02-20 2011-02-25 Draka Comteq France Fibre optique amplificatrice comprenant des nanostructures
FR2942551B1 (fr) * 2009-02-23 2011-07-15 Draka Comteq France Cable comportant des elements a extraire, procede d'extraction desdits elements et procede de fabrication associe
US8625944B1 (en) 2009-05-13 2014-01-07 Draka Comteq, B.V. Low-shrink reduced-diameter buffer tubes
US8625945B1 (en) 2009-05-13 2014-01-07 Draka Comteq, B.V. Low-shrink reduced-diameter dry buffer tubes
FR2946436B1 (fr) * 2009-06-05 2011-12-09 Draka Comteq France Fibre optique multimode a tres large bande passante avec une interface coeur-gaine optimisee
US20110026889A1 (en) * 2009-07-31 2011-02-03 Draka Comteq B.V. Tight-Buffered Optical Fiber Unit Having Improved Accessibility
FR2949870B1 (fr) * 2009-09-09 2011-12-16 Draka Compteq France Fibre optique multimode presentant des pertes en courbure ameliorees
FR2953606B1 (fr) * 2009-12-03 2012-04-27 Draka Comteq France Fibre optique multimode a large bande passante et a faibles pertes par courbure
FR2957153B1 (fr) * 2010-03-02 2012-08-10 Draka Comteq France Fibre optique multimode a large bande passante et a faibles pertes par courbure
FR2953605B1 (fr) * 2009-12-03 2011-12-16 Draka Comteq France Fibre optique multimode a large bande passante et a faibles pertes par courbure
US9014525B2 (en) 2009-09-09 2015-04-21 Draka Comteq, B.V. Trench-assisted multimode optical fiber
FR2953029B1 (fr) 2009-11-25 2011-11-18 Draka Comteq France Fibre optique multimode a tres large bande passante avec une interface coeur-gaine optimisee
FR2953030B1 (fr) * 2009-11-25 2011-11-18 Draka Comteq France Fibre optique multimode a tres large bande passante avec une interface coeur-gaine optimisee
US8306380B2 (en) * 2009-09-14 2012-11-06 Draka Comteq, B.V. Methods and devices for cable insertion into latched-duct conduit
FR2950156B1 (fr) * 2009-09-17 2011-11-18 Draka Comteq France Fibre optique multimode
FR2950443B1 (fr) * 2009-09-22 2011-11-18 Draka Comteq France Fibre optique pour la generation de frequence somme et son procede de fabrication
US8805143B2 (en) * 2009-10-19 2014-08-12 Draka Comteq, B.V. Optical-fiber cable having high fiber count and high fiber density
FR2952634B1 (fr) * 2009-11-13 2011-12-16 Draka Comteq France Fibre en silice dopee en terre rare a faible ouverture numerique
GB0919902D0 (en) * 2009-11-13 2009-12-30 Qinetiq Ltd Improvements in fibre optic cables for distributed sensing
US9042693B2 (en) * 2010-01-20 2015-05-26 Draka Comteq, B.V. Water-soluble water-blocking element
EP2352047B1 (en) * 2010-02-01 2019-09-25 Draka Comteq B.V. Non-zero dispersion shifted optical fiber having a large effective area
EP2352046B1 (en) * 2010-02-01 2018-08-08 Draka Comteq B.V. Non-zero dispersion shifted optical fiber having a short cutoff wavelength
ES2539824T3 (es) * 2010-03-17 2015-07-06 Draka Comteq B.V. Fibra óptica de modo único con reducidas pérdidas por curvatura
US8693830B2 (en) 2010-04-28 2014-04-08 Draka Comteq, B.V. Data-center cable
PT2390700T (pt) 2010-05-03 2016-10-19 Draka Comteq Bv Cabos de fibra ótica empacotados
DK2388239T3 (da) 2010-05-20 2017-04-24 Draka Comteq Bv Hærdningsapparat, der anvender vinklede UV-LED'er
US8625947B1 (en) 2010-05-28 2014-01-07 Draka Comteq, B.V. Low-smoke and flame-retardant fiber optic cables
US8871311B2 (en) 2010-06-03 2014-10-28 Draka Comteq, B.V. Curing method employing UV sources that emit differing ranges of UV radiation
FR2962230B1 (fr) 2010-07-02 2012-07-27 Draka Comteq France Fibre optique monomode
US8682123B2 (en) 2010-07-15 2014-03-25 Draka Comteq, B.V. Adhesively coupled optical fibers and enclosing tape
DK2418183T3 (en) 2010-08-10 2018-11-12 Draka Comteq Bv Method of curing coated glass fibers which provides increased UVLED intensity
US8571369B2 (en) 2010-09-03 2013-10-29 Draka Comteq B.V. Optical-fiber module having improved accessibility
FR2966256B1 (fr) 2010-10-18 2012-11-16 Draka Comteq France Fibre optique multimode insensible aux pertes par
US8824845B1 (en) 2010-12-03 2014-09-02 Draka Comteq, B.V. Buffer tubes having reduced stress whitening
FR2971061B1 (fr) 2011-01-31 2013-02-08 Draka Comteq France Fibre optique a large bande passante et a faibles pertes par courbure
DK2482106T5 (da) 2011-01-31 2014-09-22 Draka Comteq Bv Multimode-fiber
WO2012112352A1 (en) * 2011-02-14 2012-08-23 Adc Telecommunications, Inc. Fiber optic cable assembly with integral strain relief
WO2012161775A1 (en) 2011-02-21 2012-11-29 Draka Comteq B.V. Optical-fiber interconnect cable
EP2495589A1 (en) 2011-03-04 2012-09-05 Draka Comteq B.V. Rare earth doped amplifying optical fiber for compact devices and method of manufacturing thereof
EP2503368A1 (en) 2011-03-24 2012-09-26 Draka Comteq B.V. Multimode optical fiber with improved bend resistance
EP2506044A1 (en) 2011-03-29 2012-10-03 Draka Comteq B.V. Multimode optical fiber
EP2518546B1 (en) 2011-04-27 2018-06-20 Draka Comteq B.V. High-bandwidth, radiation-resistant multimode optical fiber
DK2527893T3 (da) 2011-05-27 2013-12-16 Draka Comteq Bv Optisk singlemode fiber
ES2451369T3 (es) 2011-06-09 2014-03-26 Draka Comteq Bv Fibra óptica de modo único
DK2541292T3 (en) 2011-07-01 2014-12-01 Draka Comteq Bv A multimode optical fiber
EP2584340A1 (en) 2011-10-20 2013-04-24 Draka Comteq BV Hydrogen sensing fiber and hydrogen sensor
NL2007831C2 (en) 2011-11-21 2013-05-23 Draka Comteq Bv Apparatus and method for carrying out a pcvd deposition process.
US9892762B1 (en) 2011-11-30 2018-02-13 Western Digital Technologies, Inc. Self retaining elastomeric seal
US9994380B1 (en) 2011-11-30 2018-06-12 Western Digital Technologies, Inc. Ruggedized enclosure for data storage device
USD795874S1 (en) 2011-11-30 2017-08-29 Western Digital Technologies, Inc. Ruggedized enclosure for a data storage device
US8929701B2 (en) 2012-02-15 2015-01-06 Draka Comteq, B.V. Loose-tube optical-fiber cable
WO2013160714A1 (en) 2012-04-27 2013-10-31 Draka Comteq Bv Hybrid single and multimode optical fiber for a home network
EP2845043A4 (en) 2012-05-02 2015-12-16 Fujikura Ltd ROUND OPTICAL CABLE WITH SMALL DIAMETER AND A BANDED FIBER OPTICAL STRUCTURE
US9188754B1 (en) 2013-03-15 2015-11-17 Draka Comteq, B.V. Method for manufacturing an optical-fiber buffer tube
CN105452925A (zh) * 2013-06-28 2016-03-30 康宁光电通信有限责任公司 用于光缆的光纤组件
JP2015215448A (ja) * 2014-05-09 2015-12-03 株式会社フジクラ 光ファイバケーブル
JP6255120B1 (ja) 2017-02-20 2017-12-27 株式会社フジクラ 光ファイバケーブル
US10901165B2 (en) * 2018-06-01 2021-01-26 Sterlite Technologies Limited Dry padded optic fiber ribbons for dry optic fiber cable
US11262516B2 (en) * 2018-07-05 2022-03-01 Prysmian S.P.A. High density optical cables
CN109936094B (zh) * 2019-04-16 2020-06-23 上海闸电东海电力工程有限公司 一种用于电力施工的电缆保护管设备
US11327260B2 (en) 2019-07-02 2022-05-10 Corning Research & Development Corporation Foam for optical fiber cable, composition, and method of manufacturing
EP3772667A1 (en) * 2019-08-07 2021-02-10 Sterlite Technologies Limited Cable with interstitial fillers and edge ribbons
US11156792B2 (en) * 2019-10-01 2021-10-26 Sterlite Technologies Limited Loose tube cable with embedded strength member
WO2022005805A1 (en) 2020-06-30 2022-01-06 Corning Research & Development Corporation Foamed tube having free space around ribbon stacks of optical fiber cable
CN113900199B (zh) * 2021-09-24 2023-12-01 浙江亘古电缆股份有限公司 一种多层防护抗压光缆
CN115903158B (zh) * 2023-01-09 2023-08-11 江苏中天科技股份有限公司 一种蝶形带状光缆
CN116107049B (zh) * 2023-04-13 2023-06-27 江苏中天科技股份有限公司 全干式光纤带光缆

Family Cites Families (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3984172A (en) 1973-10-23 1976-10-05 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Optical fiber transmission medium
US4078853A (en) * 1976-02-25 1978-03-14 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Optical communication cable
FR2375609A1 (fr) * 1976-12-21 1978-07-21 Cables De Lyon Geoffroy Delore Procede de fabrication d'une structure matricielle pour cable optique de telecommunication et cable ainsi obtenu
JPS58150905A (ja) * 1982-03-03 1983-09-07 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 光ケ−ブルユニツト
JPS58211712A (ja) * 1982-06-04 1983-12-09 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 光フアイバテ−プ心線ユニツト
US5050959A (en) 1984-09-10 1991-09-24 Sal Randisi Fiber optic compositions and method for making thereof
WO1986006178A1 (en) * 1985-04-10 1986-10-23 American Telephone & Telegraph Company Optical fiber cable and methods of making
US4715677A (en) 1985-12-24 1987-12-29 Sumitomo Electric Research Triangle, Inc. Ruggedized optical fiber cable
US4770489A (en) 1986-08-27 1988-09-13 Sumitomo Electric Research Triangle, Inc. Ruggedized optical communication cable
JPH01163710A (ja) 1987-02-25 1989-06-28 Sumitomo Electric Ind Ltd 光ケ−ブル
US4852965A (en) * 1987-02-27 1989-08-01 American Telephone And Telegraph Company At&T Bell Laboratories Composite service and distribution communications media
GB8908446D0 (en) 1989-04-14 1989-06-01 Bicc Plc Optical cable
US5229851A (en) 1992-04-02 1993-07-20 Pirelli Cable Corporation Optical fiber cable with large number of ribbon units containing optical fibers and enclosed in tubes
US5243675A (en) 1992-04-16 1993-09-07 At&T Bell Laboratories Optical fiber cable which resists damage caused by a hostile environment
JP3356808B2 (ja) * 1992-11-16 2002-12-16 住友電気工業株式会社 光ケーブル
DK0602447T3 (da) * 1992-12-16 2000-05-01 Cit Alcatel Optisk kabel
US5440665A (en) 1993-04-16 1995-08-08 Raychem Corporation Fiber optic cable system including main and drop cables and associated fabrication method
US5509097A (en) 1994-04-07 1996-04-16 Pirelli Cable Corporation Optical fiber core and cable with reinforced buffer tube loosely enclosing optical fibers
FR2725042B1 (fr) 1994-09-26 1996-12-27 Alcatel Cable Cable a fibres optiques et dispositif de fabrication d'un tel cable
DE19516970A1 (de) 1995-05-09 1996-11-14 Siemens Ag Kabel mit einer Füllmasse und Verfahren zu deren Herstellung
US5517591A (en) 1995-06-07 1996-05-14 Siecor Corporation Compact slotted core ribbon cable
JP3490718B2 (ja) 1995-06-08 2004-01-26 古河電気工業株式会社 光ファイバケーブル
JPH09243884A (ja) * 1996-03-12 1997-09-19 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 光フラットケーブル
US5651082A (en) 1996-06-17 1997-07-22 Siecor Corporation Optical ribbon cables and stranding method
US6284367B1 (en) 1996-11-14 2001-09-04 Neptco, Inc. Process for the preparation of nonwoven water blocking tapes and their use in cable manufacture
US6052502A (en) 1997-09-22 2000-04-18 Siecor Corporation Ribbon optical cable having improved strength
US6226431B1 (en) * 1999-06-29 2001-05-01 Lucent Technology Inc. Optical fiber cable
JP3710040B2 (ja) * 1999-08-31 2005-10-26 古河電気工業株式会社 光ファイバケーブル
US6215932B1 (en) 1999-09-15 2001-04-10 Lucent Technologies Inc. Stacks of optical fiber ribbons closely bound by respective buffer encasements with relatively hard exteriors and relatively soft interiors, associated methods, and associated fiber optic cables
US6295401B1 (en) * 1999-12-21 2001-09-25 Siecor Operations, Llc Optical fiber ribbon cables

Also Published As

Publication number Publication date
CN100520467C (zh) 2009-07-29
ATE290701T1 (de) 2005-03-15
JP2003121711A (ja) 2003-04-23
DE60203152D1 (de) 2005-04-14
US20030068147A1 (en) 2003-04-10
DE60203152T2 (de) 2006-05-11
CN1412590A (zh) 2003-04-23
US6749446B2 (en) 2004-06-15
EP1302796B1 (en) 2005-03-09
EP1302796A1 (en) 2003-04-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2238533T3 (es) Cable de fibra optica con sistema de proteccion para apilamiento de cintas de fibra optica.
ES2296657T3 (es) Cable de fibra optica con una unica unidad de miembro de refuerzo en una cubierta exterior del cable.
US11656419B2 (en) High density fiber optic ribbon cable
ES2456354T3 (es) Cable plano de energía
ES2937932T3 (es) Cable de fibra óptica
ES2373049T3 (es) Banda hinchable, adhesiva cuando se utiliza dentro de un tubo protector.
CA2999260C (en) Impact protection and shock absorbing device
ES2407462T3 (es) Cable autoportante totalmente dieléctrico que tiene un alto número de fibras
ES2968258T3 (es) Cable de acero trenzado para PC recubierto
CN107076948B (zh) 具有抗冲击性缓冲管的光纤电缆
ES3015397T3 (en) High density optical cables
EP1359448B1 (en) Loose tube optical ribbon cable
ES2255686T3 (es) Sensor de capas multiples.
CN113075771A (zh) 一种抗形变带状光缆
US7044303B2 (en) Packaging made of moulded fibre material
US20080078007A1 (en) Core for protective leg gear
CN212358155U (zh) 一种防撞缓冲装置
JP7342410B2 (ja) 空気式緩衝材
JP2000128246A (ja) 梱包材とその製造方法
KR200495601Y1 (ko) 이중체결형 배관 보호커버
JP2012086877A (ja) 包装用緩衝体
KR101550000B1 (ko) 충격흡수 스프링
KR200495599Y1 (ko) 삽입형 배관 보호커버
CN101344137B (zh) 减震装置以及便携式电子仪器
CN218241372U (zh) 一种防护型电缆