ES2344767T3 - Cable optico con accesibilidad continua. - Google Patents

Cable optico con accesibilidad continua. Download PDF

Info

Publication number
ES2344767T3
ES2344767T3 ES08160267T ES08160267T ES2344767T3 ES 2344767 T3 ES2344767 T3 ES 2344767T3 ES 08160267 T ES08160267 T ES 08160267T ES 08160267 T ES08160267 T ES 08160267T ES 2344767 T3 ES2344767 T3 ES 2344767T3
Authority
ES
Spain
Prior art keywords
cable
modules
cavity
fibers
sheath
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
ES08160267T
Other languages
English (en)
Inventor
Noane Georges Le
Dominique Brault
Christian Lagreve
Daniel Filliatre
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.)
Acome SCOP
Original Assignee
Acome SCOP
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 Acome SCOP filed Critical Acome SCOP
Application granted granted Critical
Publication of ES2344767T3 publication Critical patent/ES2344767T3/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
    • G02B6/4439Auxiliary devices
    • G02B6/4471Terminating devices ; Cable clamps
    • G02B6/4472Manifolds
    • G02B6/4475Manifolds with provision for lateral branching
    • 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
    • G02B6/4415Cables for special applications
    • G02B6/4416Heterogeneous cables
    • G02B6/4422Heterogeneous cables of the overhead type
    • G02B6/4426Heterogeneous cables of the overhead type specially adapted for reducing drag caused by the wire, e.g. by oval cross-section
    • 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
    • G02B6/443Protective covering
    • G02B6/4431Protective covering with provision in the protective covering, e.g. weak line, for gaining access to one or more fibres, e.g. for branching or tapping
    • 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
    • G02B6/443Protective covering
    • G02B6/4432Protective covering with fibre reinforcements
    • G02B6/4433Double reinforcement laying in straight line with optical transmission element

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Light Guides In General And Applications Therefor (AREA)
  • Endoscopes (AREA)
  • Laser Surgery Devices (AREA)
  • Communication Cables (AREA)
  • Manufacturing Of Electric Cables (AREA)
  • Instruments For Viewing The Inside Of Hollow Bodies (AREA)
  • Testing Of Optical Devices Or Fibers (AREA)
  • Bridges Or Land Bridges (AREA)

Abstract

Procedimiento de realización de un cable óptico (1) que comprende una vaina exterior de protección cerrada (6) susceptible de ser abierta en cualquier punto del cable, definiendo dicha vaina una cavidad (5) en la cual se extienden por lo menos dos fibras (3) o módulos (2) de fibras ópticas que presentan un bajo coeficiente de rozamiento que permite extraerlas de un grupo de fibras o de módulos sin ninguna dificultad, caracterizado porque estas fibras o módulos de fibras ópticas son colocadas(os) a lo largo en la cavidad de manera que ocupen la mayor parte de la cavidad en un eje pero que dejen un juego en el otro eje.

Description

Cable óptico con accesibilidad continua.
La presente invención se refiere a un cable óptico (denominado también cable de fibras ópticas) con accesibilidad continua, adaptado particularmente para bucles locales de abonados y para los cableados de interior, que permite una accesibilidad muy simple a cualquier punto y que permite así una derivación a muy bajo coste sin tener que utilizar ninguna caja de derivación.
Se conocen múltiples tipos de cables ópticos que permiten alimentar las redes locales o el cableado de un inmueble. En la mayor parte de los casos, estos cables tienen una estructura muy densa. Comprenden un número más o menos importante de fibras, y su derivación se efectúa con la ayuda de una caja de derivación. Gracias a esta caja de derivación, después de una operación a menudo larga y delicada de extracción de la vaina del cable en unas longitudes relativamente importantes, y después de la repartición de las fibras, es posible derivar una o varias fibras. Sin embargo, esta operación es costosa y delicada. Además no está exenta de riesgo para las fibras no derivadas que, en la mayor parte de los casos, son en cambio portadoras de altos caudales, es decir de un número importante de conexiones que transmiten voz, datos o imágenes. Además, debido a su arquitectura, estas técnicas son muy a menudo sinónimas de sistemas distribuidos (para el cableado de inmuebles en particular), que necesitan la colocación de numerosos cables elementales, sin contar la presencia de los dispositivos optoelectrónicos extremos. Estos sistemas distribuidos adolecen así del inconveniente principal de provocar unos costes de colocación extremadamente elevados, lo cual, en el caso de la óptica, genera un balance negativo con respecto a los sistemas de cobre conocidos.
Con el fin de compensar este inconveniente principal, y reducir los costes de instalación, la mayor parte de las soluciones de cableado óptico desarrolladas hasta el presente tienden hacia unos cables lo más densos posibles basados o bien en unos apilamientos de cintas, o bien en unos módulos cilíndricos de muy pequeñas dimensiones. Cada cinta o cada módulo cilíndrico pueden por ejemplo tener unos contenidos de 4 a 12 fibras, incluso más. El conjunto de estas cintas o de estos módulos cilíndricos es compactado además en una vaina protectora eventualmente provista de refuerzos, según el pliego de condiciones funcional del cable. El objetivo buscado es obtener una densidad máxima conservando al mismo tiempo unas características mecánicas y térmicas correctas para el cable óptico.
La densidad así obtenida en los cables más rentables del estado de la técnica permite la colocación en unos microconductos, por ejemplo mediante soplado o empuje o estirado. Estos cables adolecen sin embargo del inconveniente de ser bastante difíciles de acceso y hacen costosa y delicada la operación de pinchado, es decir la derivación de un módulo entre n o de una fibra entre n. Los mismos convienen por tanto mejor para las técnicas distribuidas en las que la ramificación necesaria se efectúa en una caja concebida a este fin. Además, la estructura densa y cilíndrica de la envolvente de dichos cables impone un cableado interno de los elementos ópticos (módulos o fibras ópticas). Este cableado interno es un ensamblaje de los elementos ópticos con un paso dado o bien en hélice continua (cableado helicoidal), o bien en SZ (cableado SZ), y esto con el fin de garantizar la integridad de las fibras cuando tiene lugar el arrollamiento de los cables.
Así, en estas técnicas conocidas, las estructuras de cable más o menos densas imponen para funcionar correctamente desde el punto de vista mecánico y térmico y para respetar unos radios de curvatura, un cableado de este tipo, que sólo incrementa la dificultad de acceso a las fibras y en particular necesita una extracción de vaina total en grandes longitudes con el fin de permitir que el operario manipule los haces con suficiente flexibilidad para acceder al módulo buscado y, aún más difícil, a la fibra buscada. Además, dicho cableado disminuye la velocidad de fabricación del cable, y aumenta los costes. Se observa por tanto que, cualquiera que sea su forma, oval, cilíndrica u otra, ninguna de estas estructuras ha sido ideada para una accesibilidad a las fibras continua y fácil.
Existe por tanto la necesidad de un cable concebido para permitir una accesibilidad continua y fácil, que permita por tanto unas derivaciones fáciles, permaneciendo al mismo tiempo una solución y un sistema de instalación muy económico.
Resolver este problema es tanto más importante por cuanto que colocar varios cables en paralelo, por ejemplo para alimentar varios puestos de trabajo en el interior de un inmueble, resulta una operación costosa que coloca la óptica en situación difícil frente al cobre.
Se conoce un cable óptico derivable cuyo principio es colocar unos elementos de cable en una vaina o perfil en forma de U abierto por un lado, que puede por tanto ser separado a lo largo del cable, en cualquier punto del cable, y permitir así el acceso a los elementos de cable. Este cable ha constituido el objeto de la solicitud de patente FR 99 13271 presentada por el solicitante.
Sin embargo, este tipo de cable implica la fabricación especial de elementos de cables y la utilización de un perfil que puede resultar pesado y voluminoso y bastante difícil de explotar, en particular para su almacenado en un tambor para cables, su colocación y su accesibilidad.
El solicitante ha desarrollado por tanto un cable óptico con accesibilidad continua y fácil, que permite por tanto extraer del mismo muy fácilmente, en un punto cualquiera, un elemento óptico que protege unas o varias fibras ópticas, destinado a alimentar una pieza o una zona que comprende varios puestos de trabajo. El cable desarrollado por el solicitante ofrece unas características de resistencia a la tracción y al aplastamiento que permiten una instalación fácil, por ejemplo en un conducto o en unos caminos de cables, con, en este último caso, una facilidad incrementada para adoptar unas curvaturas localizadas y una densidad que es razonable. Por su estructura, el cable objeto de la invención tiene también un comportamiento térmico excelente y puede ser arrollado sin problema sobre unos tambores para cables, sin necesitar en el interior de la vaina un cableado de los elementos ópticos elementales.
La invención tiene por tanto por objeto un cable óptico con accesibilidad continua, que comprende una vaina de protección cerrada que rodea un cavidad que presenta en sección transversal dos ejes sustancialmente perpendiculares que se cruzan en el centro de la cavidad, y por lo menos dos fibras ópticas organizadas de tal manera que ocupan la mayor parte de la cavidad según un eje pero que dejan un juego importante en el otro eje de la cavidad.
Las fibras ópticas pueden estar organizadas en por lo menos dos elementos ópticos (también denominados módulos ópticos). Las fibras ópticas, o módulos ópticos, forman por tanto una especie de napa, más o menos floja en función del número de fibras o módulos. Esta organización del cable según la invención no excluye una cierta superposición de las fibras o de los módulos en el seno de la napa. Preferentemente, unos de los ejes es mayor que el otro eje. Es preferentemente en este eje mayor donde están posicionados los elementos ópticos, y por tanto es en el eje menor donde se deja el juego. El juego dejado en uno de los ejes es muy importante con respecto al juego habitual de una estructura de cable óptico densa, que es generalmente reducido o estrictamente mínimo. Este juego permite por tanto unas variaciones denominadas de sobrelongitud del orden de un punto por ciento a de algunos puntos por ciento (sobrelongitudes consideradas por miles en las estructuras densas). Por otra parte, la napa de fibras o de módulos puede desplazarse por traslación en la cavidad permaneciendo sin embargo en el mismo eje (en el eje mayor en el caso de una cavidad ovalizada).
La cavidad presenta una forma cualquiera, por ejemplo circular u oval u ovalizada (es decir comprendida entre un óvalo y un rectángulo), preferentemente ovalizada. La forma exterior de la vaina es cualquiera, por ejemplo circular u oval u ovalizada, preferentemente ovalizada. En un modo de realización particularmente preferido, vaina y cavidad son de forma ovalizada, y sus ejes mayores coinciden.
La vaina puede comprender en ciertos modos de realización un o unos elementos de refuerzo mecánico, posicionados preferentemente a ambos lados de la cavidad, preferentemente también en el eje mayor. Estos elementos de refuerzo serán preferentemente de tipo no metálico vidrio-epoxi, pero también pueden ser metálicos. En una aplicación de tipo colocación en canaleta y sobre unas longitudes relativamente cortas, estos elementos de refuerzo pueden resultar no indispensables haciendo la realización del cable aún más económica.
Así, contrariamente a la enseñanza de la técnica anterior, que incita a buscar perpetuamente una densidad cada vez más importante, la densidad del cable objeto de la invención es deliberadamente inferior a la densidad que se podría alcanzar si la cavidad estuviera llena. Dicho cable conserva sin embargo una densidad suficiente para ser utilizado de forma simple en las instalaciones de tipo conducto o camino de cables, ofreciendo al mismo tiempo un cierto juego en la cavidad, facilitando la accesibilidad a los elementos ópticos, y por tanto a las fibras ópticas, y esto gracias a un llenado optimizado, compromiso entre un llenado máximo y una densidad demasiado baja.
La forma exterior preferentemente ovalizada del cable según la invención, añadida a los eventuales elementos de refuerzo, confiere a dicho cable un comportamiento de curvatura privilegiada según el eje mayor de la vaina que coincide preferentemente con el eje mayor de la cavidad, y que asegura por tanto un arrollamiento según este eje mayor que aprovecha el juego importante en el eje menor. Esto permite evitar un cableado de los elementos ópticos, que pueden por tanto ser colocados a lo largo sin retorcido. Esto ofrece también una cierta flexibilidad al cable, a pesar de sus dimensiones, lo cual permite aplicar fácilmente el cable a las curvaturas a veces severas de los caminos de cables. El cable obtenido presenta además un comportamiento térmico y mecánico muy bueno ofreciendo al mismo tiempo una accesibilidad muy simple mediante la apertura localizada paralela al eje mayor y una visibilidad de los elementos de cables ópticos eventualmente coloreados y colocados a lo largo en la cavidad. La curvatura privilegiada según el eje mayor de la parte ovalizada exterior y la densidad razonable del cable permiten también un almacenado fácil de longitudes significativas en un tambor para cables antes de la colocación y facilitan la instalación, y en particular las curvaturas impuestas por unas colocaciones en camino de cables.
Así, el cable objeto de la invención contiene ventajosamente unos módulos ópticos, muy densos, por ejemplo realizados con fibras rodeadas de una fina película para formar unos módulos elementales que pueden comprender por ejemplo de dos a doce fibras según la aplicación proyectada. Se pueden mezclar en el seno de un mismo cable unos módulos (por ejemplo 12) de capacidades diferentes. Dichos elementos son por otra parte perfectamente conocidos y controlados para agrupar unas fibras (diámetro 250 \mum clásicamente) en un espacio mínimo con una accesibilidad muy simple teniendo en cuenta la facilidad de pelado o desenvainado de la fina película. Estos módulos son unos módulos utilizados en cableado y pertenecen por tanto a unas técnicas conocidas de cables de gran compacidad. Estos elementos son por tanto colocados a lo largo en la cavidad del cable objeto de la invención. El juego importante encontrado por estos elementos según un eje, preferentemente el eje menor, de la cavidad permite alcanzar grandes velocidades de cableado y por tanto realizar un cable rápidamente y de forma muy económica. Presentan un bajo coeficiente de rozamiento que permite extraerlos de un grupo de módulos sin ninguna dificultad, es decir sin esfuerzo perjudicial para el comportamiento o para la resistencia de las fibras, incluso en unas longitudes que pueden alcanzar varios metros.
La vaina de protección del cable según la invención y su cavidad presentan unas dimensiones apropiadas para el uso previsto. A título de ejemplo, las dimensiones de la vaina pueden ser de 10 a 15 mm para el eje mayor y de 6 a 8 mm para el eje menor (caso de una vaina ovalizada). A título de ejemplo también, las dimensiones de la cavidad pueden ser de 5 a 9 mm para el eje mayor y de 2 a 4 para el eje menor. Los elementos ópticos o módulos posicionados en la cavidad pueden presentar un diámetro o una dimensión mayor en sección del orden de 0,8 mm a 1,3 mm.
Los elementos ópticos disponen por tanto de un cierto grado de libertad en el seno de la cavidad, que permite una ausencia de tensiones sobre estos módulos elementales, ya sea después de un alargamiento de la vaina bajo una cierta tensión o bajo el efecto de una dilatación, o después de una contracción debida a unas temperaturas bajas.
Para ello, el procedimiento de fabricación del cable, bien conocido por otra parte en el campo del cableado, proporciona en el momento de la fabricación de la vaina de protección y de la inserción de las fibras una sobrelongitud de origen, pequeña pero suficiente para que la ausencia de tensiones sea efectiva cuando tiene lugar la tracción o la dilatación del cable.
Este alto grado de libertad en un eje de la cavidad permite una extensión de plano de los módulos (o fibras) ópticos en el otro eje de la cavidad, y ofrece como se ha precisado más arriba dos ventajas importantes. Por una parte, la posibilidad de un cableado a lo largo de los módulos, que conduce a un procedimiento muy simple, que permite grandes velocidades de producción y muy económico. Por otra parte, la napa de módulos (o de fibras) es fácilmente accesible a la vez por la visibilidad de los módulos y por el juego importante de esos mismos módulos en la cavidad que hacen su extracción extremadamente fácil incluso en grandes longitudes. La derivación del módulo (o de una fibra) se efectúa sin tensiones perjudiciales para el propio módulo (o la fibra), y sin interacción perjudicial con los módulos próximos (o fibras), lo cual es esencial para unas conexiones de altos caudales y para unas intervenciones que pueden tener lugar mientras algunas fibras o algunos módulos están ya en servicio.
El material utilizado para la fabricación de la vaina es preferentemente poco costoso, y permite obtener unos pequeños radios de curvaturas, pequeños radios de curvaturas tanto más permitidos cuanto más importante es el juego lateral de los módulos en la cavidad, y una protección eficaz del cable en particular ante los choques y ante el aplastamiento.
Un material apropiado se puede seleccionar de entre los elastómeros de tipo caucho natural, los copolímeros estireno butileno estireno y estireno etileno butileno estireno, unas formulaciones flexibles de la gama elastómeros, compuestas por polímeros tales como los copolímeros de etileno y de acrilato de metilo, acrilato de etilo, acrilato de butilo, y los copolímeros de etileno y de acetato de vinilo, estando estos polímeros eventualmente asociados a unas cargas ignifugantes y unos adyuvantes antioxidantes; los polímeros de tipo poliesteréter tales como los copolímeros Arnitele fabricado por la sociedad DSM o Hytrele fabricado por la sociedad Dupont de Nemours. Se tratará preferentemente de una o varias poliolefinas ignifugadas sin halógeno, del tipo utilizado habitualmente en el envainado de los cables colocados en inmuebles. En el caso de una utilización para el exterior, se podrá prever realizar un cable con una cavidad que recibe los módulos, rodeada por una vaina realizada por ejemplo en PVC, recubierta con una envolvente de tipo polietileno de media o alta densidad más adaptado a las técnicas de estirado en conducto y que comprende unos elementos de refuerzo.
En un modo de realización, la vaina puede presentar uno o varios filetes coloreados, obtenidos por ejemplo por coextrusión. La función de estos filetes es señalizar las zonas donde podrán ser perforadas las ventanas y, asimismo, identificar el cable óptico dándole al mismo tiempo una apariencia agradable. Las ventanas pueden ser abiertas a ambos lados de la napa de fibras o módulos. La presencia de estos filetes coloreados facilita la apertura por el instalador.
En otro modo de realización, la vaina puede presentar un o unos inicios de rotura más o menos marcados y eventualmente coloreados, por ejemplo en el hueco del inicio, eventualmente en combinación con un o unos filetes coloreados. Dichos inicios facilitan también más la apertura de las ventanas. Sin embargo, tienden a fragilizar la estructura del cable. Un modo de realización de este tipo está por tanto más adaptado para unos cables que sufren pocas tensiones, por ejemplo en el caso de cableado de inmueble con colocación sobre camino de cables.
En otro modo de realización, la vaina presenta una zona de espesor más fino, entre dos guías, con el fin de facilitar la apertura de las ventanas a nivel de esta zona menos gruesa.
En el caso de cables que sufren unas tensiones importantes, por ejemplo los colocados por estirado, soplado o empuje en conducto y en lugar exterior, se preferirá utilizar un cable que comprende además de la vaina habitual una envolvente suplementaria exterior.
En este caso, la envolvente externa puede comprender un o unos filetes coloreados, y/o un o unos inicios de rotura, y/o una zona de espesor más fino. Esta envolvente también puede contener unos elementos de refuerzo. El material de esta envolvente puede ser del tipo polietileno de media o alta densidad. La vaina y la envolvente pueden ser fabricadas por coextrusión o, más fácilmente por extrusión sucesiva de la vaina, por ejemplo en PVC, y después de la envolvente.
Cuando tiene lugar la instalación de un cable según la invención, se observa por tanto que es posible acceder de forma continua, es decir en cualquier punto del cable y en cualquier momento, de forma extremadamente simple, a los módulos o elementos ópticos presentes en el cable.
Por ejemplo, se puede abrir en una longitud muy corta una parte del cable según el eje mayor, y extraer una parte de la vaina gracias a una herramienta particularmente adaptada a la forma y a las dimensiones del cable, realizando así una primera ventana de acceso en el punto previsto para la derivación. Debido a su forma, el cable sirve de guía para la herramienta, que puede presentar por ejemplo una o dos cuchillas cortantes. La apertura no tiene riesgo para los módulos o las fibras debido a su juego en la cavidad. Se puede reproducir la operación corriente abajo, a una distancia de la primera ventana elegida en función de la longitud de derivación buscada, longitud que puede estar comprendida por ejemplo entre algunas decenas de centímetros y varios metros, y formar así una segunda ventana de acceso. Es suficiente entonces acceder al módulo elegido en la segunda ventana, seccionarlo, y después extraerlo por la primera ventana, es decir la ventana elegida para la derivación.
Dicha extracción resulta posible y fácil gracias al juego de los módulos o de las fibras en la cavidad, gracias al bajo coeficiente de rozamiento del material que constituye su vaina o película y, por último, gracias al hecho de que los módulos o fibras están colocados a lo largo, por tanto sin cableado. Por otra parte, las ventanas pueden estar abiertas sólo en longitudes muy pequeñas, típicamente algunos centímetros.
Después de la derivación, se pueden cerrar de nuevo las ventanas mediante la fijación (por ejemplo por pegado) de una tapa que sirve de parche y permite restablecer una mejor protección de los módulos o fibras en el interior del cable, cable que ha conservado sus propiedades mecánicas durante toda la operación de derivación. Por otra parte, se puede colocar el módulo o la fibra derivada en el interior de una vaina anillada de dimensiones apropiadas o cualquier tipo de vaina previamente punzonada en función de la utilización prevista, sin tener que utilizar conexiones intermedias.
Evidentemente, en ciertos casos de aplicación, se pueden prever unos cables de menores dimensiones con menos capacidad de fibras, colocando en la cavidad no ya unos módulos, sino directamente unas fibras ópticas, eventualmente coloreadas. Si se utilizan unos módulos, se observa que las posibilidades son múltiples según la ambición del proyecto de cableado, pudiendo cada módulo elemental comprender 2, 4, 6, 8 ó 12 fibras por ejemplo, ofreciendo unas capacidades de cables comprendidas por ejemplo entre 24 y 96 fibras incluso más, en función del número de módulos.
Según la técnica elegida, se preferirá trabajar con unos módulos de pequeña capacidad para servir un solo despacho por ejemplo, o se preferirá trabajar con unos módulos de mayor capacidad con el fin de servir una zona densa constituida por cuatro, ocho o doce despachos o un despacho que contiene varios puestos de trabajo.
Se aprecia por tanto que el cable objeto de la invención puede responder a múltiples elecciones de ingeniería conservado al mismo tiempo unas cualidades intrínsecas de accesibilidad continua y de ganancia considerable sobre los costes de instalación.
Evidentemente, este principio de cable con accesibilidad continua se basa en la constatación de que el coste de las fibras ópticas ha disminuido sustancialmente a ritmo de las etapas decisivas de productividad de los procedimientos modernos de producción, y que la técnica de derivación continua supone, salvo en el caso de una hipótesis de bucleado de las conexiones, que las partes de las fibras corriente abajo de la derivación se pierden para la utilización considerada. Por el contrario, es posible utilizar estas fibras ulteriormente o bien para buclear una conexión o bien para crear unas conexiones intermedias. El hecho de perder unas longitudes de fibras resulta en cualquier caso netamente más económico, sobre todo en casos de utilización de fibras monomodos, que colocar una serie de pequeños cables y realizar una estructura de tipo distribuida.
El aumento rápido y sustancial de los caudales para las aplicaciones de tipo multimedia aboga por otra parte en gran manera a favor de una utilización directa de fibras monomodos, incluso en las partes verticales y horizontales de los cableados de empresas, a condición de añadir a dicha utilización unos módulos optoelectrónicos de muy baja gama y de muy bajo coste. El cable objeto de la invención abre por tanto una nueva vía de cableado de inmuebles o de cableado de pequeñas redes de ciudad, de bucles... muy económico y muy flexible de utilizar que permite prever unas soluciones ópticas competitivas con respecto a las soluciones sucesivas que utilizan unos soportes de cobre ofreciendo al mismo tiempo al usuario un soporte capaz de admitir unos caudales considerables.
Otras características y ventajas de la invención se pondrán más claramente de manifiesto a partir de la lectura de la descripción siguiente de un modo de realización particular no limitativo, en relación con las figuras, en las que:
- la figura 1 es una vista en sección de un cable según la invención, que comprende 12 módulos de cables de 8 fibras (las fibras están representadas solamente en uno solo de los módulos),
- la figura 2 es una vista en sección de un cable según la invención (módulos no representados), cuya vaina exterior comprende unos inicios de rotura,
- la figura 3 es una vista en sección de un cable según la invención que comprende una doble vaina (un solo módulo representado),
- la figura 4 es una vista en sección del cable de la figura 1 (un solo modulo representado) después de haber practicado la abertura de una ventana de acceso,
\newpage
- la figura 5 es una vista en sección de un cable según la invención (módulos no representados), cuya vaina presenta una zona de espesor más fino,
- la figura 6 es una vista en perspectiva de un cable según la invención que presenta dos ventanas de acceso a los módulos,
- la figura 7 es una vista en perspectiva del cable de la figura 6 después del cierre de la ventana corriente abajo y colocación de un manguito que asegura la protección del modulo derivado.
La figura 1 representa una vista en sección de un cable (1) según la invención. El cable comprende 12 módulos (2) de 8 fibras ópticas monomodos o multimodos (3) de diámetro 250 \mum, y envueltas por una fina película (4) fácilmente desenvainable. La dimensión de los módulos puede estar comprendida entre 0,8 y 1,3 m para 12 fibras. Los módulos (2) están sustancialmente extendidos en napa sobre el eje mayor xx' de la cavidad interna (5) de una vaina (6), cabalgándose algunos módulos. La vaina (6) es de forma exterior generalmente ovalizada. La misma comprende unos elementos de refuerzo (7) del tipo no metálicos vidrio-epoxi situados a ambos lados del eje menor. La cavidad (5) es de forma general ovalizada con un eje mayor que coincide con el eje mayor xx' de la forma exterior oval. Los módulos están dispuestos de manera que conserven un cierto juego en el eje menor yy' de la cavidad. La vaina comprende unos filetes coloreados (8a, 8b) a ambos lados del eje menor.
La figura 2 presenta una sección de un cable (1) según la invención. En este modo de realización, la vaina (6) que forma una cavidad interna (5) comprende unos elementos de refuerzo (7), y unos inicios de rotura (9a, 9b) coloreados en hueco (10a, 10b).
La figura 3 es una vista en sección de un cable (1) según la invención que comprende una cavidad interna (5) en la que solamente un módulo (2) está representado, una vaina (6) de PVC, y una envolvente (11) de protección de tipo polietileno de media o alta densidad que comprende unos elementos de refuerzo (7) y unos filetes coloreados (8a, 8b).
La figura 4 es una vista en sección del cable (1) de la figura 1 después de que una ventana de acceso (12) a los módulos (2) haya sido abierta en la vertical de los filetes coloreados (8a).
La figura 5 representa una vista en sección de un cable (1) cuya vaina (6) presenta una zona de espesor más fino, entre dos guías (16). La vaina forma una cavidad interna (5) y comprende unos elementos de refuerzo (7).
La figura 6 representa una vista en perspectiva de un cable (1) según la invención, que comprende una cavidad que contiene unos módulos (2) rodeada por una vaina que comprende unos elementos e refuerzo (7) y unos filetes coloreados (8a, 8b), en el que dos ventanas de acceso (12, 13) han sido abiertas. Un módulo (2) puede ser cortado en la ventana corriente abajo (13) antes de ser extraído en la ventana corriente arriba (12).
La figura (7) es una vista en perspectiva del cable de la figura 5, en el que la ventana corriente abajo (13) ha sido cerrada de nuevo por pegado de una tapa (14), y el módulo derivado (2) ha sido colocado en una vaina anillada (15).
Se aprecia así por tanto que el cable óptico con accesibilidad continua objeto de la invención por su forma general preferentemente oval, por sus dos ejes privilegiados de los que uno está destinado para una curvatura fácil y una accesibilidad de los módulos extendidos a lo largo en la mayor dimensión de su alvéolo central y el otro para un juego importante de los módulos que facilita también la extracción y proporciona al cable buenas cualidades térmicas y mecánicas, ofrece unas ventajas importantes que conducen a unos enfoques de cableado de tipo centralizado muy económicos o bien para el cable de inmuebles, o bien para pequeñas redes exteriores o bucles ópticos.

Claims (11)

  1. \global\parskip0.950000\baselineskip
    1. Procedimiento de realización de un cable óptico (1) que comprende una vaina exterior de protección cerrada (6) susceptible de ser abierta en cualquier punto del cable, definiendo dicha vaina una cavidad (5) en la cual se extienden por lo menos dos fibras (3) o módulos (2) de fibras ópticas que presentan un bajo coeficiente de rozamiento que permite extraerlas de un grupo de fibras o de módulos sin ninguna dificultad, caracterizado porque estas fibras o módulos de fibras ópticas son colocadas(os) a lo largo en la cavidad de manera que ocupen la mayor parte de la cavidad en un eje pero que dejen un juego en el otro eje.
  2. 2. Procedimiento de realización según la reivindicación 1, caracterizado porque las fibras o módulos de fibras ópticas se extienden en la vaina con una sobrelongitud.
  3. 3. Procedimiento según la reivindicación 2, caracterizado porque se permiten unas variaciones de sobrelongitud del orden de un punto por ciento o de varios puntos por ciento.
  4. 4. Cable óptico (1) que comprende una vaina exterior de protección cerrada (6) susceptible de ser abierta en cualquier punto del cable, comprendiendo la vaina por lo menos un elemento de refuerzo y definiendo una cavidad (5) en la que se extienden por lo menos dos fibras ópticas (3) o dos módulos (2) de fibras ópticas que presentan un bajo coeficiente de rozamiento que permite extraerlas de un grupo de fibras o de módulos sin ninguna dificultad, caracterizado porque las fibras ópticas o módulos de fibras ópticas están dispuestas(os) con juego en la cavidad para facilitar su visibilidad, su accesibilidad y su extracción, siendo dicho juego tal que las fibras o módulos ocupan la mayor parte de la cavidad en un eje pero dejan un juego en el otro eje de la cavidad cuando se extienden estando colocadas(os) a lo largo en ésta.
  5. 5. Utilización como cable con accesibilidad continua de un cable óptico (1) que comprende: una vaina exterior de protección cerrada (6) susceptible de ser abierta en cualquier punto del cable, definiendo dicha vaina una cavidad (5) en la que se extienden por lo menos dos fibras ópticas (3) o dos módulos (2) de fibras ópticas que presentan un bajo coeficiente de rozamiento que permite extraerlos de un grupo de fibras o de módulos sin ninguna dificultad, en la que las fibras ópticas o módulos de fibras ópticas están dispuestas(os) con juego en la cavidad para facilitar su visibilidad, su accesibilidad y su extracción, siendo dicho juego tal que las fibras o módulos ocupan la mayor parte de la cavidad en un eje pero dejan un juego en el otro eje de la cavidad cuando se extienden estando colocadas(os) a lo largo en ésta.
  6. 6. Utilización en unos bucles locales de abonados y/o de cableado de interior, en particular de cableado de inmueble, de un cable óptico (1) que comprende: una vaina exterior de protección cerrada (6) susceptible de ser abierta en cualquier punto del cable, definiendo dicha vaina una cavidad (5) en la que se extienden por lo menos dos fibras ópticas (3) o dos módulos (2) de fibras ópticas que presentan un bajo coeficiente de rozamiento que permite extraerlos de un grupo de fibras o de módulos sin ninguna dificultad, en la que las fibras ópticas o módulos de fibras ópticas están dispuestas(os) con juego en la cavidad para facilitar su visibilidad, su accesibilidad y su extracción, siendo dicho juego tal que las fibras o módulos ocupan la mayor parte de la cavidad en un eje pero dejan un juego en el otro eje de la cavidad cuando se extienden siendo colocados(as) a lo largo en ésta.
  7. 7. Utilización según la reivindicación 6, caracterizada porque para tener acceso a una fibra o un módulo del cable, se realizan las etapas siguientes:
    a.
    se abre el cable en una porción de su longitud,
    b.
    se extrae una parte de la vaina por medio de una herramienta adecuada, lo cual realiza una primera ventana en la vaina,
    c.
    se reproducen estas operaciones a una distancia de esta primera ventana, lo que realiza una segunda ventana en la vaina,
    d.
    se accede a la fibra o al módulo a nivel de esta segunda ventana y se secciona dicha fibra o dicho módulo,
    e.
    se extrae dicho módulo o dicha fibra por la primera ventana.
    \vskip1.000000\baselineskip
  8. 8. Utilización según la reivindicación 7, caracterizada porque, después de la derivación, se cierran de nuevo las ventanas mediante la fijación de una tapa sobre ésta.
  9. 9. Utilización según una de las reivindicaciones 5 a 8, caracterizada porque el cable se utiliza en unas partes verticales de cableado.
  10. 10. Utilización según las reivindicaciones 5 a 8, caracterizada porque el cable se utiliza en las partes horizontales de cableado.
  11. 11. Utilización de un cable según la reivindicación 4, caracterizada porque las fibras ópticas o los módulos de fibras ópticas están coloreados, para mejorar su visibilidad.
ES08160267T 2000-06-23 2001-06-18 Cable optico con accesibilidad continua. Expired - Lifetime ES2344767T3 (es)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0008077 2000-06-23
FR0008077A FR2810747B1 (fr) 2000-06-23 2000-06-23 Cable optique a accessibilite continue

Publications (1)

Publication Number Publication Date
ES2344767T3 true ES2344767T3 (es) 2010-09-06

Family

ID=8851610

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ES01947512T Expired - Lifetime ES2323163T3 (es) 2000-06-23 2001-06-18 Cable optico de accesibilidad continua.
ES08160267T Expired - Lifetime ES2344767T3 (es) 2000-06-23 2001-06-18 Cable optico con accesibilidad continua.

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ES01947512T Expired - Lifetime ES2323163T3 (es) 2000-06-23 2001-06-18 Cable optico de accesibilidad continua.

Country Status (11)

Country Link
US (1) US6718101B2 (es)
EP (2) EP1203255B1 (es)
CN (1) CN1187634C (es)
AT (2) ATE423985T1 (es)
AU (1) AU6918001A (es)
DE (2) DE60142133D1 (es)
DK (2) DK1203255T3 (es)
ES (2) ES2323163T3 (es)
FR (1) FR2810747B1 (es)
PT (1) PT1978391E (es)
WO (1) WO2001098810A1 (es)

Families Citing this family (37)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6889135B2 (en) 1999-03-31 2005-05-03 C2 Global Technologies, Inc. Security and tracking system
FR2837286B1 (fr) * 2002-03-12 2004-06-11 Acome Soc Coop Travailleurs Cable optique a accessibilite
US6973245B2 (en) * 2003-12-30 2005-12-06 Furukawa Electric North America Optical fiber cables
EP1864170A4 (en) * 2005-02-28 2009-04-15 Corning Cable Sys Llc FASEROPTICAL DISTRIBUTION CABLES WITH AT LEAST ONE ACCESSORY AND METHOD FOR THE PRODUCTION THEREOF
DE102005012690A1 (de) * 2005-03-18 2006-09-28 Siemens Ag Bandvorrichtung
US20070067033A1 (en) * 2005-09-16 2007-03-22 Bonati Alfred O Hair replacement method
FR2908525B1 (fr) * 2006-11-10 2009-06-26 Draka Comteq France Sa Sa Cable de telecommunication a fibres optiques
FR2914752B1 (fr) * 2007-04-06 2009-07-03 Draka Comteq France Cable de telecommunication a fibres optiques
NL1033918C2 (nl) 2007-05-31 2008-12-02 Draka Comteq Bv Kabel, alsmede gebruik en werkwijze voor het aanleggen van een kabelnetwerk.
WO2009042566A2 (en) * 2007-09-25 2009-04-02 Polyone Corporation Concentric insulation sleeve having inner and outer surfaces with different properties
FR2931254B1 (fr) 2008-05-13 2015-05-01 Draka Comteq France Sa Procede d'installation d'un cable de telecommunication a fibres optiques
FR2931253B1 (fr) 2008-05-16 2010-08-20 Draka Comteq France Sa Cable de telecommunication a fibres optiques
EP2157461A1 (en) * 2008-08-21 2010-02-24 CCS Technology Inc. Preassembled optical cable and method for manufacturing preassemled optical cables
US20100109174A1 (en) * 2008-11-05 2010-05-06 George Cornelius Abernathy Method for drop cable having an oval cavity
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
FR2943146B1 (fr) 2009-03-10 2011-05-13 Acome Soc Coop Production Dispositif d'extraction d'un element optique dans un cable optique et procede associe
EP2270564B1 (fr) 2009-06-24 2017-04-12 Acome Société Cooperative et Participative Société Anonyme Cooperative de Production à Capital Variable Câble de communication optique
US8885999B2 (en) 2010-03-19 2014-11-11 Corning Cable Systems Llc Optical USB cable with controlled fiber positioning
FR2972540B1 (fr) 2011-03-11 2013-03-29 Acome Soc Cooperative De Production Sa A Capital Variable Dispositif d'extraction d'un element optique dans un cable optique et procede d'extraction associe
JP2014520364A (ja) 2011-06-10 2014-08-21 コーニング ケーブル システムズ リミテッド ライアビリティ カンパニー 曲げによる減衰を減少させることができるように光ファイバ並進を可能にする光ファイバケーブル
US8676012B2 (en) 2012-01-20 2014-03-18 Corning Cable Systems Llc Fiber optic cable for very-short-distance networks
FR2994283B1 (fr) 2012-07-31 2015-06-12 Draka Comteq France Sas Procede d'acces a des fibres optiques comprises dans un module optique d'un cable de transmission par fibres optiques
US9170389B2 (en) 2012-08-28 2015-10-27 Corning Cable Systems Llc Hybrid fiber optic cable systems
CN103353644A (zh) * 2013-06-13 2013-10-16 成都亨通光通信有限公司 一种易分支的紧套型光缆
AT514728B1 (de) 2013-10-11 2015-05-15 Tgw Mechanics Gmbh Förderanlage mit im Wesentlichen symmetrischen längs verlaufenden Stromleitern
AT514981B1 (de) 2013-10-11 2016-01-15 Tgw Mechanics Gmbh Förderrolle und Förderanlage mit Feuchtigkeitsschutz
AT514980B1 (de) 2013-10-11 2015-12-15 Tgw Mechanics Gmbh Schwenklager und Förderrolle für einen schrägen Einbau derselben in eine Förderanlage
AT514999B1 (de) 2013-11-06 2015-11-15 Tgw Mechanics Gmbh Verfahren zum Adressieren/Reihen linear verketteter Steuerkomponenten einer Förderanlage
FR3030786B1 (fr) 2014-12-19 2017-01-13 Acome Societe Cooperative Et Participative Sa Cooperative De Production A Capital Variable Dispositif de derivation d'un cable optique
KR20160110568A (ko) * 2015-03-09 2016-09-22 네트워크케이블 주식회사 광 케이블
JP6719175B2 (ja) * 2015-03-20 2020-07-08 古河電気工業株式会社 光ファイバケーブル
US9823431B2 (en) * 2015-06-04 2017-11-21 Google Llc Rapid deploy outdoor cable
CN105448388A (zh) * 2015-12-03 2016-03-30 成都格瑞思文化传播有限公司 安防耐压电缆
CN109804288A (zh) 2016-07-18 2019-05-24 康宁研究与开发公司 分布电缆布设带和系统
CN106950661A (zh) * 2017-03-07 2017-07-14 深圳市特发信息股份有限公司 一种易贴附光缆
AU2018250693B2 (en) * 2017-04-13 2022-03-10 Commscope Technologies Llc Flat drop cable with features for enhanced stripability
GB201902716D0 (en) 2019-02-28 2019-04-17 Emtelle Uk Ltd Fibre optic cable, methods of manufacture and use thereof

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS536046A (en) * 1976-07-07 1978-01-20 Sumitomo Electric Ind Ltd Optical transmission cable
DE3232108A1 (de) * 1982-08-28 1984-03-01 Licentia Patent-Verwaltungs-Gmbh, 6000 Frankfurt Optisches kabel
JPS60134212A (ja) * 1983-12-22 1985-07-17 Hitachi Cable Ltd イメ−ジガイド
USRE34516E (en) * 1985-09-14 1994-01-18 Stc Plc Optical fibre cable
DE3932251A1 (de) * 1989-06-28 1991-04-04 Siemens Ag Optisches kabel mit in kammern angeordneten bandleitungen
US5039195A (en) * 1990-05-29 1991-08-13 At&T Bell Laboratories Composite cable including portions having controlled flexural rigidities
FI91333C (fi) * 1990-07-19 1994-06-10 Nokia Kaapeli Oy Kaapeli
US5542020A (en) * 1994-06-10 1996-07-30 Commscope, Inc. Fiber optic cable having extended contraction window and associated method and apparatus for fabricating the cable
US5740295A (en) * 1994-11-02 1998-04-14 Lucent Technologies Inc. Low fiber count optical cable
JPH09243884A (ja) * 1996-03-12 1997-09-19 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 光フラットケーブル
NL1010182C2 (nl) * 1997-11-27 2001-01-10 Koninkl Kpn Nv Kabel met optische vezel-ribbons.
US6314224B1 (en) * 1999-06-18 2001-11-06 Alcatel Thick-walled cable jacket with non-circular cavity cross section
FR2800171B1 (fr) 1999-10-25 2002-03-29 Acome Soc Coop Travailleurs Element de cable et cable optiques composites derivables, leurs procedes de fabrication et leurs utilisations

Also Published As

Publication number Publication date
AU6918001A (en) 2002-01-02
FR2810747B1 (fr) 2002-12-20
EP1203255A1 (fr) 2002-05-08
WO2001098810A1 (fr) 2001-12-27
US6718101B2 (en) 2004-04-06
ES2323163T3 (es) 2009-07-08
CN1187634C (zh) 2005-02-02
DK1203255T3 (da) 2009-06-29
EP1978391B1 (fr) 2010-05-12
EP1203255B1 (fr) 2009-02-25
DK1978391T3 (da) 2010-08-09
PT1978391E (pt) 2010-08-11
CN1386208A (zh) 2002-12-18
DE60142133D1 (de) 2010-06-24
EP1978391A1 (fr) 2008-10-08
FR2810747A1 (fr) 2001-12-28
ATE423985T1 (de) 2009-03-15
HK1056913A1 (en) 2004-03-05
DE60137745D1 (de) 2009-04-09
US20020122639A1 (en) 2002-09-05
ATE467852T1 (de) 2010-05-15
EP1978391B8 (fr) 2010-06-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2344767T3 (es) Cable optico con accesibilidad continua.
ES2607031T3 (es) Cable de telecomunicaciones de fibra óptica
ES2358447T3 (es) Cable de fibra óptica para telecomunicaciones.
JP5121448B2 (ja) 優先的曲がり部を備えた複合成形中間分岐点を有する配線ケーブル
ES2351307T3 (es) Cable de fibra óptica sin elementos de refuerzo rígidos y reducido coeficiente de dilatación térmica.
US9341805B2 (en) Fiber optic distribution cables and structures therefor
ATE185904T1 (de) Kabelmuffe für lichtwellenleiter mit spleisskassetten und überlängenablagen
ES2394717T3 (es) Procedimiento de conexión de dispositivos de usuario a unidades de fibra óptica contenidas en un cable óptico
ES2322556T3 (es) Conexion de fibras opticas.
US8059929B2 (en) Tools and methods for manufacturing fiber optic distribution cables
ES2822550T3 (es) Cable óptico para redes terrestres
ES2369938T3 (es) Cable de fibra guia onda óptica de tubo holgado.
ES2620471T3 (es) Conjuntos de pestañas de retención y sistemas de cesta de holgura, cajas de protección de fibra óptica y métodos que incluyen los mismos
JP2005316493A (ja) 多心光ファイバ・ケーブル
BRPI0619400A2 (pt) disposição de bandeja de emenda
JP2015517679A (ja) リボン型光ファイバー構造体を有する円形で小径の光ケーブル
JPH04212907A (ja) 単一のブッファチューブを有する光ファイバケーブル
US7346243B2 (en) Methods for manufacturing fiber optic distribution cables
BRPI0520770B1 (pt) Cabo de fibra óptica
ES2761811T3 (es) Cables de distribución de fibra óptica y estructuras para los mismos
ES2275477T3 (es) Caja de acceso a una o varias fibras opticas en un cable extendido.
JP2008216785A (ja) 光ケーブル
ES2655511T3 (es) Conjunto de caja de transición de cable óptico
ES2296007T3 (es) Dispositivo para unir al menos un conductor de fibra optica de derivaccion con un conductor de fibra optica principal.
ES2394987T3 (es) Procedimiento para instalar un cable de telecomunicación de fibra óptica