ES2344767T3 - Cable optico con accesibilidad continua. - Google Patents
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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)
-
\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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. Utilización según una de las reivindicaciones 5 a 8, caracterizada porque el cable se utiliza en unas partes verticales de cableado.
- 10. Utilización según las reivindicaciones 5 a 8, caracterizada porque el cable se utiliza en las partes horizontales de cableado.
- 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.
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Families Citing this family (37)
| 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)
| 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 |
-
2000
- 2000-06-23 FR FR0008077A patent/FR2810747B1/fr not_active Expired - Fee Related
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2001
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