Вставка для оптоволоконной сборки и оптоволоконная сборка, использующая такую вставку

Изобретение относится к вставке для оптоволоконной сборки. Вставка предоставляется для направления части оптического кабеля и размещена в корпусе оптоволоконной сборки. Упомянутая часть оптического кабеля имеет оголенный участок, на котором оболочка частично удалена. Вставка включает в себя направляющие оптического кабеля; углубление, окружающее оголенный оптоволоконный элемент, и средства подгонки формы. Упомянутые средства подгонки формы упираются в поверхности упомянутой оболочки на оголенном участке. Технический результат - надежное удерживание оптического кабеля, предотвращающее его осевое и вращательное движение. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 3 ил.

 

Данное изобретение относится к вставке, заключающей в себе часть оптического кабеля, включающего в себя, по меньшей мере, один оптоволоконный элемент, как описывается во вводной части пункта 1 формулы изобретения.

Такая вставка обычно находится в корпусе оптоволоконной сборки, при этом упомянутый корпус герметично закрывается уплотнительными средствами для защиты от воздействий окружающей среды. Упомянутая вставка содержит направляющие для оптического кабеля для прокладки оптического кабеля через вставку и выемку для обеспечения доступа к оптоволоконному элементу. Для этой цели оболочка оптического кабеля частично удаляется, таким образом обнажая по меньшей мере один оптоволоконный элемент на очищенном от оболочки участке оптического кабеля.

В целом, когда пользователь подключен к оптическому кабелю, один или несколько оптоволоконных элементов, составляющих оптический кабель, должны быть подсоединены к последующему оптоволоконному элементу, выходящему со стороны пользователя, путем сращивания. Полученное таким образом сращивание заключается в корпус, предпочтительно во вставку.

Оптический кабель обычно имеет оболочку, окружающую оптоволоконный элемент. Одиночный оптоволоконный элемент или группа оптоволоконных элементов, образующая часть упомянутого кабеля, может таким же образом заключаться в отдельную оболочку. В случае если имеется множество групп, упомянутые оптоволоконные элементы имеют аналогичную оболочку. В случае если имеется множество групп оптоволоконных элементов, каждый из них, по меньшей мере, может быть заключен в отдельную оболочку, которая в итоге заключается в оболочку оптического кабеля.

Для сращивания оптоволоконного элемента часть оптического кабеля, которая предоставляет доступ к оптоволоконному элементу, подлежащему сращиванию, должна иметь оголенный участок, с которого частично удалена оболочка кабеля, и упомянутая часть оптического кабеля укладывается и крепится во вставке. Оптоволоконный элемент на оголенном участке доступен через углубление, сделанное во вставке и охватывающее выставленный оптоволоконный элемент.

Чтобы стабильно удерживать, по меньшей мере, один сращенный оптоволоконный элемент в корпусе оптоволоконной сборки, вставка взаимодействует со средствами крепления, по меньшей мере, одного сращения. Далее, чтобы предотвратить сдвиг сращенного оптоволоконного элемента, лежащего во вставке или подложке, соединенной со вставкой, нужно закрепить во вставке не только место сращения, но также и сам оптический кабель. Для этой цели оптический кабель обычно прикрепляется к вставке с помощью кабельной стяжки или аналогичного средства.

Данное изобретение представляет вставку для оптоволоконной сборки, в которой надежным образом крепится часть оптического кабеля, имеющего оголенный участок. Еще одной целью данного изобретения является представление оптоволоконной сборки, выполняющей те же функции.

Для осуществления вышеупомянутых целей данное изобретение предлагает вставку согласно пункту 1 формулы изобретения и оптоволоконную сборку, определенную в пункте 7 формулы изобретения. Вставка в данном изобретении включает в себя средства подгонки формы для подавления осевого и вращательного движения оптического кабеля, при этом указанные средства упираются в поверхность оболочки кабеля, полученные на оголенном участке.

В данном изобретении представляется вставка, которая надежно предотвращает осевое и вращательное движения оптического кабеля во вставке с помощью средств подгонки формы. Так как оболочка кабеля должна быть срезана, чтобы предоставить доступ, по меньшей мере, к одному оптоволокну, составляющему кабельную оболочку, поверхности оголенного участка в кабельной оболочке используются как опорные поверхности, которые взаимодействуют с соответствующими опорными поверхностями средств подгонки формы, имеющимися в представленной в изобретении вставке. В частности, частично удалив кабельную оболочку, таким образом полученные поверхности кабеля, ограничивающие оголенный участок, укладываются вплотную к оптоволоконному элементу и располагаются с одной стороны в направлении пролегания оптоволоконного элемента и параллельно ему (параллельные поверхности) и с другой стороны обычно в радиальном направлении оптического кабеля (радиальные поверхности). Обеспечив опорные поверхности вставкой, которая упирается в параллельные поверхности, идущие в направлении пролегания, сопряженном с оптоволоконным элементом, можно предотвратить вращательное движение оптического кабеля. Предоставив еще опорные поверхности вставкой, упирающейся, по меньшей мере, в одну радиальную поверхность, можно предотвратить осевое движение оптического кабеля в по меньшей мере одном направлении направления пролегания оптического кабеля. В случае если есть разнесенные опорные поверхности от вставки, которая упирается обеими радиальными поверхностями в обе конечные стороны нижних поверхностей, можно эффективно предотвратить осевое движение оптического кабеля в обоих направлениях пролегания.

Дальнейшие предпочтительные варианты исполнения данного изобретения определяются в соответствующих пунктах формулы изобретения.

Данное изобретение теперь будет подробно описано с отсылкой к предпочтительным вариантам исполнения, изображенным на прилагаемых схемах. На этих схемах:

Фиг.1 показывает вид задней стороны варианта исполнения вместе с кабелем, который вставляется в данном варианте исполнения.

Фиг.2 показывает увеличенный вид секции варианта исполнения, показанного на фиг.2; и

Фиг.3 показывает вид сверху варианта исполнения изобретения.

На фигурах номер 2 обозначает вставку, которая имеет нужную форму для вставления в корпус (не показан). Блок оптического кабеля, который может быть получен путем использования вставки в соответствии с изобретением, описывается в конце данного детализированного описания.

Вставка 2 имеет плоскую основу вставки 4, нижняя часть которой (см. фиг.1) выступает в виде штырьков 6 для опирания вставки 2 на основу элемента корпуса. В середине переднего и заднего конца основы 4 вставки находятся направляющие 8 оптического кабеля, имеющие форму для вставления оболочки 10 оптического кабеля, обозначенного номерами 12, окружающей нижние оптоволоконные элементы 14.

Как следует из фиг.1, оптический кабель 12 имеет оголенный участок 16, который получен путем частичного удаления оболочки 10 оптического кабеля 12. В показанном варианте исполнения упомянутый оголенный участок 16 находится между двумя в основном полукруглыми боковыми поверхностями 18 и двумя параллельными поверхностями 20, которые проходят параллельно направлению пролегания оптоволоконных элементов 14. Не оголенный, т.е. обычный участок оптического кабеля 12 имеет круглое поперечное сечение. Направляющие 8 оптического кабеля каждая включает в себя полукруглую оболочку 22, предназначенную для вставления и частичного охватывания оболочки 10 оптического кабеля 12, прилегающую к оголенному участку 16. Каждая из упомянутых полукруглых оболочек 22 включает в себя два боковых отверстия 24, предназначенные для вставки средств фиксации кабеля, таких как Т-накрутка или хомуты.

Между направляющими 8 оптического кабеля находится прямоугольное углубление 26, углубляющееся в основу вставки 4. На продольной стороне этого углубления 26 есть продольные кромки 28, выступающие за нижнюю сторону основы вставки 4 и служащие боковыми направляющими оптического кабеля 12 на оголенном участке 16. В данном варианте исполнения продольные кромки 28 имеют промежуток, соответствующий диаметру и таким образом максимальной толщине оптического кабеля 12 на оголенном участке 16.

Между направляющими 8 оптического кабеля, т.е. полукруглой оболочкой 22 и концом углубления 26 в продольном направлении, находятся поперечные сшивки 30, которые располагаются в поперечном направлении по отношению к направлению пролегания оптического кабеля 12, и образуют перемычки через пространство между продольными кромками 28.

Нижняя сторона каждой из поперечных сшивок 30 имеет первую опорную секцию 32, которая рассматривается как образующая первые средства подгонки формы, которые адаптированы для взаимодействия с двум параллельными поверхностями 20, таким образом предотвращая качание оптического кабеля 12 относительно упомянутой вставки 2 (ср. фиг.2). Упор этих первых средств подгонки формы 32 на нижнюю сторону поперечной сшивки 30 дополняется фиксацией кабеля, осуществляемой через боковые отверстия 24 путем проталкивания оптический кабель 12 на верхнюю сторону вставки.

Между упомянутой опорной секцией 32 и внутренней цилиндрической поверхностью полукруглой оболочки 22 находятся вторые средства подгонки формы 34, образуемые перегородочными секциями 36а, b, c, каждая из которых располагается на отдельной плоскости, для осевого местоположения оголенного участка 16 во вставке 2. В соответствии с формой боковых поверхностей 18, которые прямо проходят в радиальном направлении оптоволокна 12, перегородочные секции 36а, b, c выступают под нужным углом из опорной секции 32 и цилиндрической поверхности полукруглой оболочки 22 соответственно. Средства подгонки формы 34 похожим образом образуются единой стенкой вместо перегородочных секций 36а, b, c. В данном случае поверхность 36 разделена на сегменты, так как плоскость, образующая эту поверхность, выдвигается подвижной вставкой формы, получаемой литьем под давлением, для получения этого варианта исполнения.

При подготовке оголенного участка 16 необходимо выбрать такой промежуток между противоположными боковыми сторонами 18, чтобы оно существенным образом соответствовало промежутку между двумя вторыми средствами подгонки формы 34.

После вставления оголенного участка 16 во вставку 2 так, чтобы этот оголенный участок 16 был доступен через углубление 26, выбранный оптоволоконный элемент 14 можно вытянуть из оптического кабеля 12 надежным образом, при котором кабель 12 и все остальные оптоволоконные элементы 16, имеющиеся в оптическом кабеле 12, остаются на месте (ср. фиг.3).

Такая процедура по вытягиванию может быть, например, необходима, чтобы срастить выбранный элемент или множественные оптоволоконные элементы 14 и соединить их с другим оптоволоконным кабелем, выходящим, например, со стороны пользователя. В ходе процедуры такого сращивания само сращивание фиксируется на обоих концах выбранных оптоволоконных элементов, таким образом соединяя таковые, чтобы позволить передачу оптических сигналов между обоими волоконными элементами. В общем случае, сращивание, т.е. участок сращивания, также служит для неподвижного крепления выбранного кабеля, который можно уложить в петлю на вставке 2. Для крепления участка сращивания имеются средства крепления сращивания 38, прорезанные в основе 4 вставки.

Специальная схема варианта исполнения, которая облегчает вытягивание выбранных оптоволоконных элементов 14 из оптического кабеля 12, описывается: в ссылке на фиг.2, демонстрирующей детали первых и вторых средств подгонки формы 32, 34. Нижняя сторона поперечной сшивки 30 на самом деле разделена центральным желобом 40, идущим в направлении пролегания оптического кабеля 12 и формирующим две идентичные опорные поверхности 42, каждая находится между упомянутым желобом 40 и продольной кромкой 28. Сопряженный со вторыми средствами подгонки формы 34, желоб 40 имеет вогнутую поверхность 41, которая сформирована параллельно продольному пролеганию оптического кабеля 12. В направлении углубления 26 вогнутая форма 41 в продольном направлении желоба 40 изгибается вверх, таким образом сливаясь с выпуклым изогнутым элементом 44, который выступает над верхней стороной основы 6 вставки непрерывно плавно изогнутым образом в изгиб приблизительно в 180° и также выступает из углубления 26 в продольном направлении оптического кабеля 12 (сравни фиг.3). Изогнутый элемент 44 выступает в направлении пролегания оптоволоконных элементов 14, т.е. проходит параллельно продольному направлению углубления 26.

Прилегая к желобу 40 и в продольном протяжении направлении пролегания оптического кабеля 12, обе опорные поверхности 42 таким же образом изгибаются выпуклым образом, так образуя плавно изгибающуюся кромку, сливающуюся с углублением 26. Общий контур между опорными поверхностями 42 и дальним концом 46 изогнутого элемента 44 плавно изгибается. Дальний конец 46 изогнутого элемента 44 проходит в основном параллельно плоскости основы 4 вставки и параллельно держателю петли 48, который соединен с внешней периферийной поверхностью полукруглой оболочки 22 и находится на одной прямой с дальним концом 46.

Эти держатели петли 48 образуют часть приемного устройства для петли 50, находящегося на верхней стороне основы вставки 4 и включающего в себя боковые держатели петли 52, находящиеся в середине основы вставки 4 в продольном направлении и на боковой кромке таковой.

Фиг.3 также показывает планку 54, располагающуюся поперек углубления 26 и имеющую щель 56. Эта планка 54 имеет нижнюю поверхность, прилегающую к параллельным поверхностям 20 оголенного участка 16 и параллельную этим параллельным поверхностям 20. Так, планка 54 может облегчить размещение оголенного участка 16 таким образом, чтобы обеспечить его свободное вращение. Основная цель планки 54 - удерживать все оптоволоконные элементы 14 в оставшемся желобе, образованном оболочкой 10.

Для сращивания отдельного оптоволоконного элемента, выбранного из оптоволоконных элементов 14, соответствующий оптоволоконный элемент выбирается и пропускается через щель 56. Затем нужный участок выбранного оптоволоконного элемента подготавливается путем вытягивания этого оптоволоконного элемента из оптического кабеля 12. В ходе вытягивания выбранный оптоволоконный элемент направляется с помощью изогнутого элемента 44. В случае если вытягивание проходит в основном параллельно направлению пролегания оптоволоконных элементов 14, выбранный оптоволоконный элемент направляется в желоб 40. В случае если вытягивание выбранного оптоволоконного элемента проходит в основном перпендикулярно плоскости основы вставки 4, т.е. в плоскости направления пролегания оптоволоконных элементов 14, но в основном перпендикулярно им, имеются достаточно гладкие направляющие для выбранных оптоволоконных элементов. Эти направляющие предотвращают скольжение оптоволоконного элемента по острым краям и его повреждение при осуществлении вытягивания. В случае если выбранный оптоволоконный элемент по ошибке вытянут под углом к направлению пролегания остальных оптоволоконных элементов 14, вся гладкая поверхность нижней стороны поперечной сшивки 30 и переход упомянутой сшивки 30 в направлении углубления 26 предотвращает повреждение оптоволокна.

После завершения вытягивания выбранного оптоволоконного элемента он разрезается и сращивается. Избыточный участок выбранного волоконного элемента и возможно любой избыточный участок оптоволоконного кабеля, идущий от пользователя и соединенный с выбранным оптоволоконным элементом, вставляется в приемное устройство для петли 50. Так, петля будет проходить между изогнутым элементом 44 и полукруглой оболочкой 22. Размещение петли не изменит высоту вставки 2. Кроме того, в случае необходимости сращивания еще одного оптоволоконного элемента и его выбора путем вытягивания этого оптоволоконного элемента из оптического кабеля 12, процедура вытягивания этого еще одного оптоволоконного элемента не будет помехой никакой петле из других оптоволоконных элементов, уже лежащих во вставке.

Для полного описания, в частности, варианта исполнения, описанного на фиг.3, необходимо упомянуть, что имеются заглушки оболочки кабеля 58, образованные как отдельные элементы, адаптированные для вставления и удержания наконечников оболочки оптоволоконного кабеля, исходящих от пользователя. Эти заглушки оболочки 58 вставляются в отверстия, вырезанные в основе вставки 4, и крепятся там защелкивающимися приспособлениями. Вставка 2, подготовленная вышеупомянутым способом, вкладывается в корпус, который имеет порты для всех оптических кабелей, подаваемых в корпус. Этот корпус приспособлен для того, чтобы герметически изолировать эти оптические кабели для предотвращения попадания воды и/или влаги в корпус.

1. Вставка (2) для направления части оптического кабеля (12), включающего в себя, по меньшей мере, один оптоволоконный элемент (14) и укладываемого в корпус оптоволоконной сборки, упомянутая часть оптического кабеля (12) имеет оголенный участок (16), в котором оболочка (10) упомянутого оптического кабеля (12) частично удалена, таким образом обнажая, по меньшей мере, один оптоволоконный элемент (14), при этом упомянутая вставка (2) включает в себя:
направляющие оптического кабеля (8) для направления упомянутого оптического кабеля (12) по вставке (2); и
углубление (26), окружающее оголенный оптоволоконный элемент (12),
отличающаяся тем, что содержит
средства подгонки формы (32, 34) для предотвращения осевого и вращательного движений оптического кабеля (12), при этом упомянутые средства подгонки формы (32, 34) устроены так, чтобы упираться в поверхности (18, 22) упомянутой оболочки (10) на оголенном участке (16).

2. Вставка (2) по п.1, отличающаяся тем, что упомянутые средства подгонки формы (32, 34) включают в себя поперечную сшивку (30), имеющую на нижней стороне опорную секцию (32), взаимодействующую с параллельными поверхностями (20) оболочки (10) на оголенном участке (16), при этом упомянутые параллельные поверхности (20) частично охватывают оптоволоконный элемент (14) в направлении пролегания оптоволоконного элемента (14).

3. Вставка (2) по п.1 или 2, отличающаяся тем, что упомянутые средства подгонки формы (32, 34) далее включают в себя, по меньшей мере, одну боковую секцию (36а, 36b, 36с), адаптированную для взаимодействия с боковой поверхностью (18) оболочки (10) на оголенном участке (16), при этом упомянутая боковая поверхность (18) определяет один конец оголенного участка (16) в направлении укладки оптоволоконного элемента (14).

4. Вставка (2) по п.2, отличающаяся тем, что упомянутая опорная секция (32) включает в себя две опорные поверхности (42), разделенные желобом (40).

5. Вставка (2) по п.3, отличающаяся тем, что плоскость поверхности упомянутой боковой секции (36а, 36b, 36с) пересекается с плоскостью поверхности упомянутой поперечной сшивки (30).

6. Вставка (2) по п.1 или 2, отличающаяся тем, что упомянутая вставка (2) далее включает в себя механизм удержания (54) для крепления остальных оптоволоконных элементов (14), при этом упомянутый механизм удержания (54) пересекает углубление (26) и образует опорную поверхность, адаптированную для взаимодействия с параллельными поверхностями (20) оболочки кабеля (10) на оголенном участке (16), таким образом подавляя вращательное движение оптического кабеля (12), и имеет прорезь (56) для отделения оптоволоконного элемента (14) от оголенного участка (16).

7. Вставка по п.1 или 2, отличающаяся тем, что упомянутое углубление (26) формируется пространством между продольными кромками (28), проходящими в продольном направлении упомянутого углубления (26) и обеспечивающими направление оголенного участка (16).

8. Оптоволоконная сборка для оптического кабеля, включающая в себя корпус с нижней частью корпуса и верхней частью корпуса, заключающие в себе вставку согласно любому из предыдущих пунктов и уплотнительные средства для герметизации корпуса.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к муфте для оптоволоконного узла, через который может быть вытащен без повреждений оптоволоконный элемент. Муфта предусмотрена для ответвления части оптического кабеля, содержащего оптоволоконный элемент, установленный в корпусе оптоволоконного узла.

Устройство распределения оптической линии связи предназначено для концевой разделки, распределения и коммутации волокон оптических кабелей связи. Сущность изобретения заключается в том, что в устройстве распределения для оптической линии связи, содержащем основу, на которой установлен по меньшей мере один базовый блок с модулями распределения оптических сигналов, включающими входные и выходные оптические кабели с адаптерами, средства соединения оптических кабелей и планки сопряжения оптических кабелей с держателями адаптеров, причем по меньшей мере одна панель выполнена с возможность установки на ней различных видов направляющих с модулями распределения оптических сигналов, включающими соответствующие ответные части различных направляющих, будь то направляющие вращения или линейные направляющие.

Корпус // 2530787
Данное изобретение относится к корпусу для оптоволоконной сборки. Устройство включает верхнюю и нижнюю части корпуса, верхнюю и нижнюю прокладки из гелиевого уплотнительного материала.

Изобретение относится к корпусу для оптоволоконной сборки и может быть использовано для компактного хранения оптоволоконных элементов, одновременно предоставляя возможность эффективно сращивать отдельные оптоволоконные элементы.

Изобретение относится к кабельным каналам, которые могут быть использованы в абонентских системах с горизонтальной прокладкой кабеля в многоквартирных домах. Кабельный канал для прокладки одной или более оптоволоконных линий связи имеет цельную конструкцию, содержащую вытянутый корпус, включающий трубчатую часть с образованным внутри нее первым протяженным отверстием, формирующим первый трубопровод и опорную полку, протяженную по длине корпуса и содержащую адгезивную основу на своей монтажной поверхности.

Изобретение относится к устройству для разгрузки от растяжения, по меньшей мере, одного стекловолоконного кабеля. Настоящее устройство включает в себя основание и, по меньшей мере, один зажим.

Изобретение относится к оптике, к оптическим волноводным устройствам, в частности к микромеханическим оптическим коммутаторам оптических линий связи. Технический результат изобретения заключается в создании устройства матричного коммутатора оптических линий связи, имеющего размеры коммутационных ячеек много меньше, чем у электрооптических коммутаторов, что позволит создавать матричные коммутаторы большой сложности.

Изобретение относится к устройствам оптоволоконного соединения. Техническим результатом является повышение эффективности распределения оптоволокна.

Способ заключается в следующем. Образец оптического кабеля (ОК) прокладывают внутри отрезка стальной трубы.

Изобретение относится к коммутационной панели (1) оптического распределителя. Технический результат направлен на создание коммутационной панели с повышенной плотностью упаковки.

Изобретение относится к держателю, по меньшей мере, для одной кассеты для структурированной укладки и манипулирования световодами или сплайс-соединениями световодов. Заявленный держатель (1), по меньшей мере, для одной кассеты (400, 500, 600), содержит, по меньшей мере, один осевой держатель (100), по меньшей мере, один осевой элемент (200, 250) и, по меньшей мере, одну кассету (400, 500, 600), причем, по меньшей мере, одна кассета (400, 500, 600) закреплена на осевом элементе (200, 250) с возможностью поворота вокруг поворотной оси, причем на осевом держателе (100) закреплен, по меньшей мере, один осевой элемент (200, 250), причем, по меньшей мере, один осевой элемент (200, 250) имеет направляющий канал (212, 212a), проходящий, по меньшей мере, частично параллельно поворотной оси, причем кассета (400, 500, 600) имеет, по меньшей мере, один элемент для установки с возможностью поворота, отличающийся тем, что, по меньшей мере, один элемент для установки с возможностью поворота включает в себя первый элемент (515) и второй элемент (515a) для установки с возможностью поворота, выполненные соответственно в форме полого цилиндра и имеющие соответственно профиль периферии с прорезями (518, 518a) в направлении протяжения вдоль элемента для установки, так что первый и второй элементы (515, 515a) для установки с возможностью поворота образуют первый и второй осевые каналы (516, 516a), по меньшей мере, один осевой элемент (200, 250) содержит первую осевую часть (208) и вторую осевую часть (208a), причем осевые части (208, 208a) выполнены в форме полого цилиндра и имеют соответственно направляющий канал (212, 212a) для направления вводимых в кассету (400, 500, 600) световодов, который проходит вдоль всего протяжения осевых частей (208, 208a) и вдоль центральной продольной оси (210) параллельно поворотной оси, причем элемент для установки с возможностью поворота посредством прорезей (518, 518a) выполнен с возможностью насаживания или фиксации сверху на профиль периферии осевых частей (208, 208a) и, тем самым, соединения с возможностью разъединения с осевым элементом, так что выполненный соответственно в осевых частях (208, 208a) направляющий канал (212, 212a) для направления вводимых в кассету (400, 500, 600) световодов не зависит от вращения кассеты (400, 500, 600) вокруг поворотной оси, соответствующей центральной продольной оси (210). Технический результат заключается в создании держателя, по меньшей мере, для одной кассеты, служащего для структурированной укладки и простого манипулирования световодами и/или пучковыми жилами, минимизирующего при манипулировании изменение положения уже уложенного световода или пучковых жил, причем не оказывающего отрицательное влияния при манипулировании на передаточные характеристики световодов. 7 з.п. ф-лы, 11 ил.

Изобретение относится к конструкции и составу волоконно-оптических кабелей и лазерных систем. Предложены система и устройство для передачи энергии лазерного излучения высокой мощности на большие расстояния без значительной потери мощности. Кроме того, предложены системы и конфигурации волоконно-оптического кабеля и структуры оптического волокна, предназначенные для доставки энергии лазерного излучения на большие расстояния к инструменту или поверхности для приведения в действие или работы инструмента или выполнения операции на поверхности. Технический результат - исключение потерь, вызванных нелинейными эффектами, обеспечение передачи энергии лазерного излучения высокой мощности на большие расстояния без значительной потери мощности. 5 н. и 12 з.п. ф-лы, 7 ил., 5 табл.
Данное изобретение относится к области телекоммуникаций, кабельного телевидения, систем слежения и других систем промышленной кабельной передачи, оптическое волокно широко используется для передачи аудио- и видеообразов и данных, а именно к муфте оптоволоконного кабеля, применяемой для выполнения бокового ответвления от главного кабеля. Заявленная группа изобретений включает муфту ответвления оптического волоконного кабеля для операции бокового ответвления главного кабеля, плату входа кабеля и способ ответвления кабеля для ответвления кабеля в муфте ответвления кабеля. Заявленная муфта включает по меньшей мере одну плату входа кабеля, по меньшей мере одну соединительную часть, скомпонованную на плате входа кабеля и имеющую крепежный элемент, компонованный таким образом, чтобы закреплять механический водостойкий компонент на плате входа кабеля с обеспечением защиты от проникновения воды для соединения между главным кабелем и внешней стороной муфты ответвления кабеля, и по меньшей мере одну первую полую цилиндрическую трубку, образующуюся на соединительной части и скомпонованную для обеспечения защиты от проникновения воды для соединения между главным кабелем и внешней стороной муфты ответвления кабеля с помощью одной либо термоусаживаемой трубки, либо гибкой усаживаемой трубки. Плата входа кабеля для муфты ответвления кабеля включает соединительную часть, имеющую крепежный элемент, и первую полую цилиндрическую трубку. Способ ответвления кабеля в муфте включает обеспечение платы входа кабеля на муфте, компоновку на плате входа кабеля соединительной части, имеющей крепежный элемент, формирование первой полой цилиндрической трубки на соединительной части, когда механический водостойкий компонент используется в первом примере для обеспечения защиты от проникновения воды для соединения между кабелем и внешней стороной муфты ответвления кабеля - удаление первой полой цилиндрической трубки и закрепление механического водостойкого компонента на плате входа кабеля посредством крепежного элемента, и когда одна либо термоусаживаемая трубка, либо гибкая усаживаемая трубка используется во втором примере - использование одной из них для обеспечения защиты от проникновения воды для соединения между кабелем и внешней стороной муфты ответвления кабеля. Технический результат заключается в устранении недостатков водозащитной обработки для операции бокового ответвления от главного кабеля, в повышении качества исполнения и безопасности, а расходы по уходу за конструкцией существенно снижены. 3 н. и 17 з.п. ф-лы, 9 ил.

Изобретение относится к волоконно-оптическому терминалу распределительной сети. Обеспечены волоконно-оптический терминал (10) распределительной сети и способ разворачивания волоконного распределительного кабеля. Волоконно-оптический терминал (10) распределительной сети включает в себя распределительную коробку (12), имеющую базу (14) и крышку (16), шарнирно сцепленную с базой (14). База (14) и крышка (16) совместно образуют внутреннюю область (28). Сборка (80) кабельной катушки расположена во внутренней области (28) распределительной коробки (12). Сборка (80) кабельной катушки включает в себя первый фланец (82) и второй фланец (84). Первый фланец (82) имеет фланец (88) и внутренний барабан (86), который продолжается наружу от фланца (88). Второй фланец (84) имеет поддон (140) и наружный барабан (118), который продолжается наружу от поддона (140). Наружный барабан (118) образует канал (126). Наружный барабан (118) находится в зацеплении защелкиванием с внутренним барабаном (86). На поддоне (140) расположено множество адаптеров (142), имеющих первые порты (182). Волоконный распределительный кабель (36) намотан на наружный барабан (118) сборки (80) кабельной катушки. Волоконный распределительный кабель (36) включает в себя множество соединительных концов (186), которые подключены к первым портам (182) множества адаптеров (142). Способ включает в себя этапы, на которых: удаляют с базы (14) крышку (16); выводят из зацепления с фланцем (82) запирающий механизм (200), расположенный во внутренней области (28) распределительной коробки (12); вытягивают конец волоконного распределительного кабеля (36), выступающий из кабельной щели (30) распределительной коробки (12), так что сборка (80) кабельной катушки, расположенная во внутренней области (28) распределительной коробки (12), вращается; осуществляют зацепление запирающего механизма (200) с первым фланцем (82) сборки (80) кабельной катушки; и устанавливают крышку (16) на базе (14). Технический результат - повышение эффективности регулирования длин абонентского кабеля. 4 н. и 18 з.п. ф-лы, 22 ил.

Изобретение относится к технике волоконно-оптической связи и может быть использовано для испытания стойкости оптического кабеля (ОК), предназначенного для прокладки в защитном полимерном трубопроводе (ЗПТ), к действию замерзающей воды в ЗПТ. Отличительная особенность заявленного способа испытаний стойкости ОК действию замерзающей воды заключается в том, что для испытаний дополнительно используют демпфирующую полимерную трубку, проложенную в стальной трубе вместе с ЗПТ с образцом OK. ЗПТ и стальная труба заполнены дистиллированной водой. При этом испытаниям подвергается образец ОК в заполненном водой ЗПТ, а нагрузка на ЗПТ при замерзании воды в стальной регулируется за счет изменения избыточного давления в демпфирующей полимерной трубке. Технический результат - возможность моделирования нагрузки на ОК в промерзающем грунте в условиях, близких к условиям прокладки ОК в ЗПТ в различных категориях промерзающего грунта. 1 ил.

Изобретение относится к волоконной оптике. Сердцевина оптического волокна имеет первичный и вторичный слой, которые ламинированы на непокрытое оптическое волокно. Первичный слой образован отверждением отверждаемой ультрафиолетовым излучением полимерной композиции, содержащей первый силановый связующий агент, который может быть внедрен в полимерный скелет. Второй силановый связующий агент не может быть внедрен в полимерный скелет. Первый силановый связующий агент содержит радикально-полимеризуемую реакционноспособную группу и соединение, имеющее одну или более метоксильных групп. Второй силановый связующий агент не содержит ни одной радикально-полимеризуемой реакционноспособной группы, но содержит соединение, имеющее одну или более этоксильных групп. 2 н. и 7 з.п. ф-лы, 3 ил., 12 табл.

Изобретение относится к измерительной технике и применяется для измерения избыточной длины оптического волокна. В указанном способе используют климатическую камеру, в которой устанавливают отрицательную температуру и выдерживают при этой температуре испытуемую длину оптического кабеля в течение заданного интервала времени. С помощью оптического переключателя к оптическому волокну подключают импульсный оптический рефлектометр обратного релеевского рассеяния, измеряют и запоминают характеристику обратного релеевского рассеяния оптического волокна. Далее его отключают и подключают поляризационный импульсный оптический рефлектометр, посредством которого измеряют и запоминают поляризационную характеристику обратного рассеяния оптического волокна, далее повторяют измерения характеристик при другом значении отрицательной температуры и по характеристикам обратного релеевского рассеяния определяют коэффициент затухания, а по поляризационным - длину биений оптического волокна при различных температурах, далее рассчитывают изменение коэффициента затухания и длины биений при изменении температуры и определяют локальную избыточную длину для каждого участка оптического волокна. Технический результат - повышение чувствительности измерения избыточной длины оптического волокна. 1 ил.

Изобретение относится к присоединительной коробке (1) для волоконно-оптического кабеля, включающей по меньшей мере состоящий из двух частей корпус с нижней частью (3) и крышкой (2), причем внутри корпуса расположено по меньшей мере одно установочное устройство (20) для соединительной муфты (30) для зажима штекерных разъемов для стекловолокна, а также по меньшей мере одну соединительную муфту (30), отличающейся тем, что установочное устройство (20) выполнено в виде сдвоенной рамы, которая включает две первые вертикальные стойки (21) и две вторые вертикальные стойки (22), причем первые и вторые стойки (21, 22) ориентированы вертикально к нижней части (3), причем вторые стойки (22) по отношению к первым стойкам (21) расположены ближе к фронтальной стороне (5, 40) крышки (2) и нижней части (3), причем соединительная муфта (30) выполнена с возможностью фиксации на выбор в первых или вторых стойках (21, 22), причем сторона вторых стоек (22) обозначает переднюю сторону (V), а сторона первых стоек (21) - заднюю сторону (R), причем вставленная с передней стороны (V) соединительная муфта (30) фиксируется во вторых стойках (22), так что ее передняя направленная к фронтальной стороне (5, 40) часть заканчивается с торцевой поверхностью (40) нижней части (3), при этом вставленный в переднюю часть соединительной муфты (30) штекерный разъем для стекловолокна выполнен с возможностью извлечения при закрытой крышке (2), причем вставленная с задней стороны (R) установочного устройства (20) соединительная муфта (30) фиксируется в первых стойках (21), так что ее передняя направленная к фронтальной стороне (5, 40) часть расположена внутри установочного устройства (20), при этом вставленный в переднюю часть соединительной муфты (30) штекерный разъем для стекловолокна защищен от выдергивания посредством закрытой крышки (2). Техническим результатом является возможность реализации присоединительной коробки, конструкция которой обеспечивает предотвращение нежелательного извлечения штекерного разъема для стекловолокна. 4 з.п. ф-лы, 13 ил.

Изобретение относится к оптическим монтажным кабелям и способам их производства. Согласно способу оптическое волокно подают в зону технологической обработки, где на него наносят буферный слой. После прохождения обработанным изделием системы роликов на него наносят буферный слой и повив упрочняющих элементов, который включает в себя два слоя упрочняющих элементов. Внешний слой равномерно распределен по всей площади буферного покрытия и проходит между буферным покрытием и защитной оболочкой. Внутренний слой равномерно внедрен в буферное покрытие по площади и глубине и составляет его часть. Далее производят продольное наложение внешней защитной оболочки. Технический результат - повышение прочности кабеля, снижение расхода материалов и массогабаритных характеристик, снижение вибрационных и температурных воздействий. 2 н. и 15 з.п. ф-лы., 1 ил.

Изобретение относится к коробу (100) для поверхностного монтажа, используемому с оптоволоконным кабелем (200), оканчивающимся с одного конца разъемом (202) со стороны абонента, а с другого конца - разъемом (204) со стороны канала связи, при этом короб (100) для поверхностного монтажа включает в себя: основание (110); катушечный элемент (130), который может устанавливаться на основании (110) с возможностью вращения относительно него; и крышку (150), которая может крепиться к основанию, охватывая катушечный элемент (130); при этом катушечный элемент (130) включает в себя барабанную часть (131) с круговой боковой стенкой (132) для наматывания кабеля (200), причем барабанная часть (131) включает в себя канал (135) для укладки кабеля, проходящий вокруг внутренней поверхности боковой стенки (132). Также изобретение относится к катушечному элементу короба для поверхностного монтажа, комплекту деталей короба для поверхностного монтажа, основанию короба для поверхностного монтажа и расширительной катушке (170), используемой с коробом для поверхностного монтажа. Технический результат заключается в создании короба для поверхностного монтажа, обеспечивающего большую гибкость при прокладке кабеля, когда заранее не известна длина кабеля, необходимая для соединения с хабом, и место размещения точки доступа. 5 н. и 47 з.п. ф-лы, 17 ил.
Наверх