Система и способ крепления волоконно-оптических кабелей, обеспечивающие снятие механического напряжения

Изобретение относится к системам и способам крепления волоконно-оптических кабелей к корпусам и другим конструкциям. Заявленная система крепления кабеля содержит блок крепления оболочки, имеющий участок для зажатия оболочки и блок крепления упрочняющих элементов, установленный на блоке крепления оболочки. Блок крепления упрочняющих элементов содержит участок крепления упрочняющего элемента, который определяет крепежное отверстие и входной паз, проходящий наружу из крепежного отверстия. Входной паз имеет первый открытый торец, расположенный около крепежного отверстия, и второй открытый торец, смещенный относительно крепежного отверстия. Входной паз обеспечивает свободный доступ в крепежное отверстие. Крепежный элемент приспособлен для вставки в крепежное отверстие. Технический результат - упрощение крепления упрочняющих элементов волоконно-оптических кабелей. 3 н. и 12 з.п. ф-лы,12 ил.

 

Область техники, к которой относится изобретение

Данное изобретение, в общем, относится к системам волоконно-оптической связи. Более конкретно, настоящее изобретение относится к системам и способам крепления волоконно-оптических кабелей связи к корпусам и другим конструкциям.

Уровень техники

Технология волоконно-оптической связи становится все более популярной, отчасти в связи с тем, что поставщики услуг желают обеспечить потребителей высокочастотным каналом связи. Типичная система волоконно-оптической связи включает сеть оптических кабелей. Системы волоконно-оптической связи также могут включать дополнительные элементы, такие как распределяющие волокна концентраторы, которые содержат оптические разветвители для разделения оптических сигналов, и выводы, которые обеспечивают межсетевые подключения для упрощения подключения абонентов к волоконно-оптической сети. Прочие элементы, обычно встречающиеся в волоконно-оптических системах, включают основания, кожухи стыков, устройства сетевого интерфейса, оптические сетевые терминалы и прочие структуры.

Типичный волоконно-оптический кабель содержит, по меньшей мере, одно оптическое волокно, обеспечивающее передачу оптических сигналов. Оптическое волокно обычно помещено внутри защитной внешней оболочки. Оптическое волокно также может быть защищено буферной трубкой, расположенной внутри защитной оболочки. Волоконно-оптические кабели обычно также содержат упрочняющие элементы, расположенные внутри оболочки. Например, могут применяться такие работающие на растяжение упрочняющие элементы, как арамидная оплетка (например, из кевлара) для такого повышения сопротивления кожуха растяжению, при котором оптические волокна не подвергаются растяжению при воздействии на волоконно-оптический кабель растягивающей нагрузки. Поскольку работающие на растяжение упрочняющие элементы, такие как арамидная оплетка, являются гибкими, данные элементы обладают минимальным сопротивлением сжимающим нагрузкам, прикладываемым к волоконно-оптическим кабелям, и не обеспечивают значимого сопротивления изгибанию кабеля. Волоконно-оптические кабели также могут снабжаться упрочняющими элементами, которые обеспечивают сопротивление, как растягивающим, так и сжимающим нагрузкам. Например, некоторые волоконно-оптические кабели снабжаются упрочняющими стержнями, выполненными из такого материала, как армированная стекловолокном эпоксидная смола. Подобные упрочняющие элементы являются относительно жесткими и обеспечивают защиту волоконно-оптических кабелей как от растягивающих, так и от сжимающих нагрузок.

В типичной волоконно-оптической системе связи волоконно-оптические кабели прокладываются в таких конструкциях, как корпусы. Внутри корпусов часто производят снятие внешней оболочки волоконно-оптических кабелей для обеспечения быстрого доступа к оптическим волокнам для сращивания и/или распределения волокон. В подобных приложениях упрочняющие элементы волоконно-оптических кабелей обычно крепятся к корпусу таким образом, что нагрузки, прикладываемые к волоконно-оптическим кабелям снаружи корпуса, передаются от упрочняющих элементов на корпус. Таким образом, данные нагрузки не передаются к оголенным участкам оптических волокон, которые расположены внутри корпуса.

Крепление упрочняющих элементов к корпусам волоконно-оптического оборудования или другим конструкциям (например, панелям, полкам, ящикам, рамам, стойкам и т.д.) может представлять собой трудоемкий процесс. Данная область нуждается в рационализации.

Раскрытие изобретения

Один аспект настоящего изобретения относится в основном к системам и способам, упрощающим крепление упрочняющих элементов волоконно-оптических кабелей к таким элементам, как корпусы, панели, рамы, стойки, ящики, шкафы или другие конструкции.

Другой аспект настоящего изобретения относится к узлу крепления кабеля, содержащему блок крепления оболочки, имеющий участок для обжатия оболочки, и блок крепления упрочняющих элементов, установленный на блоке крепления оболочки. Блок крепления упрочняющих элементов содержит участок для крепления упрочняющего элемента, который определяет крепежное отверстие и входной паз, проходящий наружу от крепежного отверстия. Входной паз имеет первый открытый торец, расположенный около крепежного отверстия, и второй открытый торец, смещенный относительно крепежного отверстия. Входной паз обеспечивает свободный доступ в поперечном направлении в крепежное отверстие. Крепежный элемент приспособлен для вставки в крепежное отверстие.

Другой аспект настоящего изобретения относится к корпусу волоконно-оптического оборудования. Корпус волоконно-оптического оборудования содержит основной элемент корпуса, определяющий внутреннюю зону, узел крепления кабеля, закрепленный на основном элементе корпуса, и первый волоконно-оптический кабель, проложенный во внутренней зоне основного элемента корпуса. Узел крепления кабеля содержит блок крепления оболочки, имеющий участок для зажатия оболочки, и блок крепления упрочняющих элементов, установленный на блоке крепления оболочки. Блок крепления упрочняющих элементов содержит участок крепления упрочняющего элемента, который определяет крепежное отверстие и входной паз, проходящий наружу от крепежного отверстия. Паз для обеспечения доступа имеет первый открытый торец, расположенный около крепежного отверстия, и второй открытый торец, смещенный относительно крепежного отверстия. Входной паз обеспечивает свободный доступ в поперечном направлении в крепежное отверстие. Крепежный элемент приспособлен для вставки в крепежное отверстие. Первый волоконно-оптический кабель содержит оптическое волокно, упрочняющий элемент, который проходит по длине первого волоконно-оптического кабеля, и внешнюю оболочку, которая окружает оптическое волокно. Внешняя оболочка первого волоконно-оптического кабеля крепится к блоку крепления оболочки, а упрочняющий элемент крепится к блоку крепления упрочняющих элементов.

Другой аспект настоящего изобретения относится к способу крепления волоконно-оптического кабеля к корпусу волоконно-оптического оборудования. Способ включает удаление участка внешней оболочки с конца волоконно-оптического кабеля, при котором происходит оголение упрочняющего элемента волоконно-оптического кабеля и оптического волокна волоконно-оптического кабеля. Конец волоконно-оптического кабеля пропускается через канал блока крепления оболочки узла крепления кабеля, который расположен во внутренней зоне корпуса волоконно-оптического оборудования. Внешняя оболочка волоконно-оптического кабеля крепится к блоку крепления оболочки. Упрочняющий элемент пропускается в поперечном направлении через входной паз в блоке крепления упрочняющего элемента и заводится в крепежное отверстие блока крепления упрочняющих элементов. Упрочняющий элемент волоконно-оптического кабеля крепится к блоку крепления упрочняющих элементов путем зацепления крепежного элемента с крепежным отверстием.

Множество дополнительных аспектов будут изложены в нижеследующем описании. Данные аспекты могут относиться к отдельным признакам и к комбинациям признаков. Следует понимать, что и вышеприведенное общее описание, и нижеследующее подробное описание приводятся исключительно в качестве поясняющих примеров и не накладывают ограничений на общие концепции, на которых базируются описываемые варианты осуществления изобретения.

Краткое описание чертежей

На фиг.1 показан схематический вид корпуса в соответствии с принципами настоящего изобретения для волоконно-оптической системы связи;

на фиг.2 - вид в перспективе спереди и сверху узла крепления волоконно-оптического кабеля в соответствии с принципами настоящего изобретения;

на фиг.3 - вид в перспективе сзади и сверху узла крепления волоконно-оптического кабеля по фиг.2;

на фиг.4 - вид спереди узла крепления волоконно-оптического кабеля по фиг.2;

на фиг.5 - вид сверху узла крепления волоконно-оптического кабеля по фиг.2;

на фиг.6 - вид сбоку узла крепления волоконно-оптического кабеля по фиг.2;

на фиг.7 - вид в перспективе клинового элемента, пригодного для применения в узле крепления волоконно-оптического кабеля;

на фиг.8 - вид сбоку клинового элемента по фиг.7;

на фиг.9 - вид сбоку клинового элемента по фиг.7;

на фиг.10 - местный вид в разрезе клинового элемента, вставленного в канал узла крепления волоконно-оптического кабеля;

на фиг.11 - вид в перспективе спереди и сверху участка узла крепления волоконно-оптического кабеля по фиг.2;

на фиг.12 - вид в перспективе сзади и сверху участка узла крепления волоконно-оптического кабеля по фиг.2.

Осуществление изобретения

Далее приведено подробное описание приводимых в качестве примера аспектов настоящего изобретения, которые проиллюстрированы на прилагаемых чертежах. На всех чертежах, где это возможно, для обозначения одинаковых или аналогичных элементов использованы одинаковые позиции.

На фиг.1 схематично изображен элемент телекоммуникационного оборудования 18, включающий корпус 20 (например, шкаф) волоконно-оптического оборудования. Корпус 20 волоконно-оптического оборудования содержит основной элемент 22 корпуса, определяющий внутреннюю зону 23, и дверцу 24, через которую обеспечивается простой доступ к внутренней зоне 23 основного элемента 22 корпуса. В одном варианте осуществления изобретения дверца 24 выполнена с возможностью поворота на шарнирах между первым открытым положением, в котором обеспечивается простой доступ к внутренней зоне 23 основного элемента 22 корпуса, и закрытым положением, в котором внутренняя зона 23 основного элемента 22 корпуса изолирована от внешней среды.

Как показано на фиг.1, множество волоконно-оптических кабелей 30 проложено внутри корпуса 20 волоконно-оптического оборудования. Каждый волоконно-оптический кабель 30 имеет внешнюю оболочку 32, по меньшей мере, одно оптическое волокно 34 и упрочняющий элемент 36, который проходит по длине волоконно-оптического кабеля 30 и расположен, по меньшей мере, частично внутри внешней оболочки 32. В варианте осуществления изобретения, показанном на фиг.1, каждый волоконно-оптический кабель 30 имеет только одно оптическое волокно 34. Следует понимать, что любой из волоконно-оптических кабелей 30 может включать в себя множество оптических волокон.

Внешняя оболочка 32 окружает и защищает оптическое волокно 34. Внешние оболочки 32 и упрочняющие элементы 36 крепятся к узлу 38 крепления кабеля, закрепленному (например, при помощи крепежных элементов, клеевого соединения, полученному совместным прессованием или закрепленному другим способом) на корпусе 20 волоконно-оптического оборудования.

Как показано на фиг.1, внешняя оболочка 32 удалена с внутренних участков 40 волоконно-оптических кабелей 30. Кроме того, упрочняющие элементы 36 были обрезаны относительно внутренних участков 40. В связи с этим, внутренние участки 40 на фиг.1 имеют только оптические волокна 34. Тем не менее, в некоторых вариантах осуществления изобретения оптические волокна 34 внутренних участков 40 могут размещаться внутри защитного элемента, такого как, например, разветвительная трубка или другой тип трубки.

Внутренние участки 40 волоконно-оптических кабелей 30 могут прокладываться внутри различных элементов внутри корпуса 20 волоконно-оптического оборудования. Например, показанный элемент телекоммуникационного оборудования 18 содержит стыковочные участки 42A, 42B и концевой участок 44. Эти стыковочные участки 42A, 42B могут иметь множество стыковочных поддонов, на которых установлено множество стыковочных втулок 46, защищающих участки, на которых внутренние участки 40 волоконно-оптических кабелей 30 стыкуются (т.е. стыкуются путем сваривания) с другими волокнами. Например, как показано на фиг.1, внутренние участки 40 стыкуются со снабженными соединителями отрезками 48 оптоволокна, каждый из которых содержит отрезок оптоволокна 50, завершающийся оптическим соединителем 52.

Концевой участок 44 элемента телекоммуникационного оборудования 18 может содержать панель 56, на которой установлено множество волоконно-оптических адаптеров 58. Волоконно-оптические адаптеры 58 имеют конфигурацию, обеспечивающую механическое соединение двух волоконно-оптических соединителей 52 с оптическим выравниванием, обеспечивающим канал передачи оптических данных между двумя волоконно-оптическими соединителями 52, вставленными в волоконно-оптический адаптер 58.

В других вариантах осуществления изобретения внутренние участки 40 волоконно-оптических кабелей 30 могут непосредственно оканчиваться волоконно-оптическим соединителем 52 без применения промежуточного стыка. Предусматривается, что отдельные соединители 52 могут соединяться друг с другом при помощи волоконно-оптических адаптеров 58 в районе концевого участка 44.

На фиг.2-6 показан пример узла 38 крепления кабеля, который может применяться в корпусе 20 волоконно-оптического оборудования. Узел 38 крепления кабеля содержит блок 60 крепления упрочняющих элементов, установленный на блоке 62 крепления оболочки. Как показано на фиг.2, два различных типа волоконно-оптического кабеля 30 крепятся к узлу 38 крепления кабеля. Например, показанные волоконно-оптические кабели 30A включают в себя оптические волокна 34A, размещенные внутри круглой оболочки 32A. Показанные дополнительные буферные трубки 33A покрывают участки оптических волокон 34A. Волоконно-оптические кабели 30A также содержат упрочняющие элементы 36A в виде гибких усилительных элементов 36A (например, арамидную оплетку), которые по всей длине волоконно-оптических кабелей 30A. Гибкие усилительные элементы 36A обеспечивают повышение сопротивления волоконно-оптических кабелей 30A растягивающим нагрузкам, но не создают существенного сопротивления изгибу. Волоконно-оптический кабель 30B содержит оптоволокно 34B, размещенное внутри внешней оболочки 32B, имеющей продолговатое поперечное сечение. Показанная дополнительная буферная трубка 33B покрывает участок оптоволокна 34B. Внешняя оболочка 32B имеет продолговатые, в основном плоские грани, соединенные скругленными краями. Волоконно-оптический кабель 30B также содержит упрочняющие элементы 36B в виде упрочняющих стержней (например, из армированной стекловолокном эпоксидной смолы), которые являются относительно жесткими по сравнению с гибкими усилительными элементами 36A. Данные упрочняющие стержни обеспечивают волоконно-оптический кабель 30B прочностью на растяжение и создают сопротивление изгибу.

Блок 62 крепления оболочки узла 38 крепления кабеля определяет множество участков 70 обжатия оболочки. Каждый участок 70 обжатия оболочки имеет канал 72, через который может пропускаться участок кабеля, снабженного оболочкой. Участки 70 обжатия содержат скошенные элементы, соответствующие каждому каналу 72.

Как показано на фиг.2, 5 и 7-10 участки 70 обжатия могут иметь скошенные поверхности 75, определяемые пазами 76. Пазы 76 имеют скошенные поверхности 75, которые наклонены в сторону дна 71 каналов 72, при этом наклонные поверхности 75 проходят в направлении вниз. Участки 70 обжатия работают совместно с клиновыми элементами 80, которые при создании на них усилия перемещаются вниз в каналы 72 и зажимают оболочку 32 кабелей 30 в каналах 72. Клиновые элементы 80 содержат противоположные фланцы 81, 82, которые сопрягаются с пазами 76. Фланцы 81, 82 имеют расположенные под углом торцевые поверхности 83, которые определяют углы, сопрягаемые с углами пазов 76. Клиновые элементы 80 имеют зажимающие поверхности 84, которые проходят между фланцами 81, 82. За счет размещения кабеля в канале 72 и вдавливания одного из клиновых элементов 80 в направлении вниз в канал 72 оболочка волоконно-оптического кабеля зажимается между зажимающей поверхностью 84 клинового элемента 80 и дном 71 канала 72 под действием клинового элемента, обеспечиваемым взаимодействием наклонных поверхностей клинового элемента 80 и наклонных поверхностей канала 72.

Как показано на фиг.2-6, блок 60 крепления упрочняющих элементов содержит первую поверхность 90 и противоположную ей вторую поверхность 92 (показанную на фиг.3). В показанном варианте осуществления изобретения первая поверхность 90 является передней поверхностью, а вторая поверхность 92 является задней поверхностью. Блок 60 крепления упрочняющих элементов также имеет первый торец 94 и противоположный ему второй торец 96 и первую сторону 98. Первый и второй торцы 94, 96 проходят между первой и второй поверхностями 90, 92, а первая сторона 98 проходит между первым и вторым торцами 94, 96. Первая сторона 98 определяет множество гнезд 99. В показанном варианте осуществления изобретения гнезда имеют в основном клиновидную форму.

Блок 60 крепления упрочняющих элементов дополнительно содержит множество участков 100 крепления упрочняющих элементов, которые расположены в основном на одном уровне с участками 70 зажатия оболочки. В показанном варианте осуществления изобретения участки 100 крепления упрочняющих элементов размещены на первой поверхности 90. Каждый участок 100 крепления упрочняющего элемента определяет множество крепежных отверстий 102, конфигурация каждого из которых обеспечивает вставку крепежного элемента 103. В рассматриваемом варианте осуществления изобретения каждый участок 100 крепления упрочняющего элемента определяет два крепежных отверстия 102. В предпочтительном варианте осуществления изобретения крепежные элементы 103 являются резьбовыми крепежными элементами (например, винтами, болтами или другими резьбовыми крепежными элементами), которые могут ввинчиваться в крепежные отверстия 102.

Участки 100 крепления упрочняющих элементов также имеют входные пазы 104, которые обеспечивают доступ в радиальном направлении в крепежные отверстия 102.

Каждый из входных пазов 104 имеет первый открытый торец 106 и противоположный ему второй открытый торец 108. Первые открытые торцы 106 расположены около крепежных отверстий 102. Входные пазы 104 проходят в радиальном направлении наружу от центральных осей крепежных отверстий 102, и их вторые открытые торцы 108 расположены на периферии блока 60 крепления упрочняющих элементов таким образом, что вторые открытые торцы 108 смещены относительно крепежных отверстий 102. В показанном варианте осуществления изобретения вторые открытие торцы 108 расположены на первой стороне 98 блока 60 крепления упрочняющих элементов таким образом, что вторые открытые торцы 108 обеспечивают создание канала между входными пазами 104 и гнездами 99 первой стороны 98.

Ширины входных пазов 104 меньше диаметров крепежных отверстий 102. Каждый входной паз 104 обеспечивает свободный доступ в поперечном направлении для вставки гибкого упрочняющего элемента 36A волоконно-оптического кабеля 30A в основном в радиальном направлении в крепежное отверстие 102 вместо ввинчивания упрочняющего элемента 36A в осевом направлении в отверстие 102. Термин «в основном в радиальном направлении» включает чисто радиальное направление, а также направление, лишь имеющее радиальную пространственную составляющую относительно центральной оси крепежного отверстия 102.

Участки 100 крепления упрочняющих элементов обеспечивают размещение различных типов упрочняющих элементов. Например, каждый участок 100 крепления упрочняющего элемента может применяться для крепления гибких упрочняющих элементов 36A или противодействующих изгибу упрочняющих элементов 36B. Как показано на фиг.2, противодействующие изгибу упрочняющие элементы 36B крепят к блоку 60 крепления упрочняющих элементов путем пропускания противодействующих изгибу упрочняющих элементов 36B между головками крепежных элементов 103 и первой поверхностью 90 блока 60 крепления упрочняющих элементов. За счет ввинчивания крепежных элементов 103 в крепежные отверстия 102 противодействующие изгибу упрочняющие элементы 36B зажимаются между головками крепежных элементов 103 и первой поверхностью 90 блока 60 крепления упрочняющих элементов. Таким образом, противодействующие изгибу упрочняющие элементы 36B надежно фиксируются, соединяются или иным способом крепятся к блоку 60 крепления упрочняющих элементов.

Участки 100 крепления упрочняющих элементов также обеспечивают простую вставку гибких упрочняющих элементов 36A. Для фиксации одного гибкого упрочняющего элемента 36A к боку 60 крепления упрочняющих элементов гибкий упрочняющий элемент пропускается вверх от участка 70 зажатия оболочки к открытому верхнему торцу соответствующего входного паза 104. Гибкий упрочняющий элемент 36A затем перемещается вниз через входной паз 104 к крепежному отверстию 102. Во время перемещения гибкого упрочняющего элемента 36А вниз вдоль входного паза 104 гибкий упрочняющий элемент изгибается и образует угол (например, приблизительно 90°) относительно оси, определяемой участком волоконно-оптического кабеля 30, зажатого блоком 62 крепления оболочки. После пропускания гибкого упрочняющего элемента 36A вниз через входной паз 104 в крепежное отверстие 102 крепежный элемент 103 ввинчивается в крепежное отверстие 102. После ввинчивания крепежного элемента в крепежное отверстие 102 обеспечивается надежная фиксация гибкого упрочняющего элемента 36A внутри крепежного отверстия 102. Фиксация гибкого упрочняющего элемента 36A может обеспечиваться путем зажатия гибкого упрочняющего элемента 36A между витками резьбы крепежного элемента 103 и стенки, определяющей крепежное отверстие 102. Дополнительное крепление гибкого упрочняющего элемента 36A внутри крепежного отверстия 102, кроме того, может осуществляться за счет намотки гибкого упрочняющего элемента 36A на крепежный элемент 103 при ввинчивании крепежного элемента 103 в крепежное отверстие 102.

Предусматривается, что конфигурация крепежного отверстия 102 и входного паза 104 обеспечивает быструю вставку упрочняющих элементов 36А в основном в радиальном направлении в крепежные отверстия 102 без необходимости ввинчивания гибких упрочняющих элементов 36A в крепежные отверстия 102. Кроме того, предварительная намотка упрочняющего элемента 36A на крепежные элементы 103 не является необходимой, поскольку намотка, требуемая для фиксации упрочняющих элементов 36A внутри крепежных отверстий 102, происходит автоматически при ввинчивании крепежных элементов 103 в крепежные отверстия 102. В некоторых вариантах осуществления изобретения резьба крепежного элемента 103 обеспечивает удержание упрочняющего элемента 36A внутри крепежного отверстия 102 без необходимости намотки упрочняющего элемента 36A на крепежный элемент 103.

Как показано на фиг.11 и 12, после пропускания гибких упрочняющих элементов 36A в поперечном направлении через входные пазы 104 в крепежные отверстия 102 гибкие упрочняющие элементы 36A проходят полностью через крепежные отверстия 102 вдоль оси крепежных отверстий. Оси крепежных отверстий 102 расположены под углами к днищам 71 каналов 72, имеющихся на участках 70 обжатия оболочки. Таким образом, когда кабели закрепляются на узле 38 крепления кабелей, участки кабелей, зажатые на участке 70 зажатия оболочки, располагаются под углом к участкам упрочняющих элементов 36А, закрепленных внутри крепежных отверстий 102.

Различные модификации и изменения данного изобретения, не выходящие за пределы объема и сути данного изобретения, очевидны для специалистов в данной области техники, и не следует считать, что объем данного изобретения ограничен иллюстративными вариантами осуществления изобретения, описанными в данном документе.

1. Узел крепления кабеля, содержащий:
блок крепления оболочки, имеющий участок для зажатия оболочки; и
блок крепления упрочняющих элементов, установленный на блоке крепления оболочки и содержащий:
участок крепления упрочняющего элемента, определяющий крепежное отверстие и входной паз, проходящий наружу от крепежного отверстия, причем входной паз имеет первый открытый торец, расположенный у крепежного отверстия, и второй открытый торец, смещенный относительно крепежного отверстия, при этом входной паз обеспечивает свободный доступ для вставки гибкого упрочняющего элемента волоконно-оптического кабеля в основном в радиальном направлении в крепежное отверстие; и
крепежный элемент, приспособленный для вставки в крепежное отверстие.

2. Узел по п.1, в котором ширина входного паза меньше диаметра крепежного отверстия.

3. Узел по п.1, в котором блок крепления упрочняющих элементов содержит множество участков крепления упрочняющих элементов, каждый из которых определяет множество крепежных отверстий и множество входных пазов.

4. Узел по п.1, в котором участок для зажатия оболочки определяет канал, предназначенный для вставки в него волоконно-оптического кабеля.

5. Узел по п.4, в котором участок для зажатия оболочки имеет пазы со скошенными поверхностями, которые наклонены в сторону дна канала.

6. Узел по п.5, в котором блок крепления оболочки содержит клиновой элемент, выполненный с возможностью взаимодействия с каналом для зажатия волоконно-оптического кабеля в канале.

7. Узел по п.6, в котором клиновой элемент содержит фланцы, выполненные с возможностью зацепления с пазами участка для зажатия оболочки, причем фланцы имеют наклонные торцевые поверхности.

8. Узел по п.7, в котором наклонные торцевые поверхности фланцев клинового элемента определяют углы, которые примерно равны углам скошенных поверхностей пазов.

9. Корпус волоконно-оптического оборудования, содержащий:
основной элемент корпуса, определяющий внутреннюю зону;
узел крепления кабеля, прикрепленный к основному элементу корпуса и содержащий:
блок крепления оболочки, имеющий участок для зажатия оболочки; и блок крепления упрочняющих элементов, установленный на блоке крепления оболочки и содержащий участок крепления упрочняющего элемента, определяющий крепежное отверстие и входной паз, проходящий наружу от крепежного отверстия, причем входной паз имеет первый открытый торец, расположенный у крепежного отверстия, и второй открытый торец, смещенный относительно крепежного отверстия, при этом входной паз обеспечивает свободный доступ в крепежное отверстие; и крепежный элемент, приспособленный для вставки в крепежное отверстие; и
первый волоконно-оптический кабель, проложенный во внутренней зоне основного элемента корпуса и содержащий, по меньшей мере, одно оптоволокно, упрочняющий элемент, проходящий вдоль длины первого волоконно-оптического кабеля и предназначенный для вставки в основном в радиальном направлении в крепежное отверстие, и внешнюю оболочку, окружающую оптоволокно, при этом внешняя оболочка первого волоконно-оптического кабеля закреплена на блоке крепления оболочки, а упрочняющий элемент закреплен на блоке крепления упрочняющих элементов.

10. Корпус по п.9, в котором упрочняющий элемент первого волоконно-оптического кабеля является гибким усиливающим элементом.

11. Корпус по п.10, в котором упрочняющий элемент проведен через входной паз в крепежное отверстие, в котором упрочняющий элемент фиксируется при помощи крепежного элемента.

12. Корпус по п.9, в котором упрочняющий элемент волоконно-оптического кабеля представляет собой упрочняющий стержень.

13. Корпус по п.12, в котором упрочняющий элемент захвачен между головкой крепежного элемента и передней стороной блока крепления упрочняющих элементов.

14. Корпус по п.9, в котором ширина входного паза меньше диаметра крепежного отверстия.

15. Способ крепления волоконно-оптического кабеля к корпусу волоконно-оптического оборудования, включающий:
удаление участка внешней оболочки с конца волоконно-оптического кабеля для оголения упрочняющего элемента волоконно-оптического кабеля и оптоволокна волоконно-оптического кабеля;
пропускание конца волоконно-оптического кабеля через канал блока крепления оболочки узла крепления кабеля, который расположен во внутренней зоне корпуса волоконно-оптического оборудования;
закрепление внешней оболочки волоконно-оптического кабеля на блоке крепления оболочки;
пропускание упрочняющего элемента в поперечном направлении через входной паз в блок крепления упрочняющих элементов, при этом упрочняющий элемент вставляют в основном в радиальном направлении в крепежное отверстие блока крепления упрочняющих элементов; и
закрепление упрочняющего элемента волоконно-оптического кабеля на блоке крепления упрочняющих элементов путем вставки крепежного элемента в крепежное отверстие.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к модульной системе крепления для волоконно-оптических кассет, набору частей для модульной системы. Технический результат - создание универсальной системы крепления для волоконно-оптических кассет с возможностью подбора ее размера и обеспечения требуемых функций управления оптическими волокнами.
Изобретение относится к области приборостроения и касается способа герметизации оптического волокна в корпусе. Способ заключается в нанесении анаэробного клея на место герметизации оптического волокна с последующим введением волокна в сквозное отверстие корпуса детали.

Изобретение относится к области устройств для установки и монтажа оптических волокон или оптических кабелей. Устройство для размещения кабеля содержит корпус, кабельную катушку и отрезок волоконно-оптического кабеля.

Изобретение относится к гибким конструкциям, предназначенным для укладки кабеля в кабелепровод. .
Изобретение относится к производству волоконно-оптических изделий, а именно к технологии получения гибких регулярных жгутов волокон (ГРЖВ) с различной степенью разрешения для использования в оптических и электронно-оптических системах для передачи и трансформации изображения, в частности в эндоскопах.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения потерь оптической мощности на кабельной вставке при ремонте оптического кабеля на смонтированном элементарном кабельном участке.

Изобретение относится к волоконно-оптическим линиям и может быть использовано для оперативного ремонта поврежденных участков оптического кабеля и последующего полного его восстановления без перерывов в связи для первоочередных абонентов.

Изобретение относится к волоконной оптике, а точнее к оснастке для проведения технологических работ с волоконно-оптическими элементами, выполненными в виде световодов (ВОС) и кабелей (ВОК), и может быть использовано, в частности в процессе нанесения оптических покрытий на торцы концевых участков ВОС и ВОК.

Изобретение относится к световодам, в частности к способам соединения многоволоконных кабелей, и позволяет снизить вносимые потери путем обеспечения ввода и контроля излучения при юстировке через полные отрезки соединяемых кабелей.

Изобретения относится к системе обеспечения замкнутой камеры для сращивания оптических волокон в зонах повышенного риска. Система содержит замкнутую камеру и устройство продувки для продувки внутреннего пространства камеры под давлением. Устройство продувки содержит узел обеспечения давления, воздухонагнетающее устройство и приборы для измерения давления. Верхняя сторона камеры выполнена с возможностью быть использованной в качестве ее съемной крышки. В камере устанавливают устройство для термического сращивания оптических волокон и размещают оптоволоконные кабели, затем устанавливают в рабочее положение и блокируют в этом положении съемную крышку замкнутой камеры и герметизируют камеру. Устройство продувки замещает легковоспламеняющийся газ воздухом или инертным газом. За счет поддерживания внутри камеры положительного избыточного давления предотвращается попадание в замкнутую камеру легковоспламеняющихся газов. Технический результат - безопасность при производстве работ даже в зонах повышенного риска. Также раскрывается способ сращивания оптических волокон. 2 н. и 17 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к приемным устройствам для оптического волокна. Полностью автоматическое приемное устройство для оптического волокна соединено с резаком для оптического волокна. Оно содержит первый корпус (1) и второй корпус (2). Первый корпус содержит первый поддон (11), вмещающий оптическое волокно, и первую крышку (12). Первая крышка шарнирно соединена с верхним концом первого поддона. Первая крышка оснащена верхней катушкой (121) для втягивания оптического волокна. Первый поддон оснащен нижней катушкой (13) для втягивания оптического волокна, которая соответствует верхней катушке для втягивания оптического волокна. Верхняя катушка для втягивания оптического волокна и нижняя катушка для втягивания оптического волокна соединены с возможностью равномерного вращения на открытом конце первого корпуса. Второй корпус содержит поворотный блок приемного устройства, компонент передачи и рычаг (26) приемного устройства. Поворотный блок приемного устройства, компонент передачи и рычаг приемного устройства подвижно соединены во втором корпусе. Поворотный блок приемного устройства жестко соединен с крышкой резака для оптического волокна. Компонент передачи подвижно соединен с поворотным блоком приемного устройства. Компонент передачи является однонаправленной передачей и подвижно соединен с нижней катушкой для втягивания оптического волокна. Рычаг приемного устройства подвижно соединен с первой крышкой. Шестерня внутреннего зацепления из приемного устройства имеет большое передаточное отношение. Длина оптического волокна на катушке увеличена. Основная часть приемного устройства глубже и может вмещать больше отходов оптического волокна. Техническим результатом изобретения является возможность создания полностью автоматического приемного устройства для оптического волокна, обеспечивающего простоту в эксплуатации, значительное улучшение эффективности работы оператора, возможность вмещения большего количества отходов, возможность увеличения длины оптического волокна на катушке. 9 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к области радиоэлектроники, а конкретно к системе связи на основе оптоволоконных кабелей. Оптические волокна в сростке расположены концентрично вокруг внутреннего грузонесущего элемента, на места сварки оптических волокон надеты защитные гильзы. Концы внутреннего грузонесущего элемента сращиваемых кабелей соединены металлической обжимной гильзой. Корпус сростка состоит из двух оболочек, при этом наружная оболочка выполнена из термоусадочной трубки, а внутренняя также из термоусадочной либо из металлической. Пряди кевлара (внешнего грузонесущего элемента) каждого из сращиваемых кабелей проведены встречно одни другим под внутренней оболочкой сростка и заведены поверх этой оболочки в обратную сторону. Техническим результатом является уменьшение габаритов сростка оптоволоконного кабеля, снижение массы, увеличение прочности и удобства обращения со сростком при монтаже. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к устройствам волоконно-оптической связи и может быть использовано, в частности, в устройствах компенсации вариаций временной задержки информационных сигналов, переданных на конец многокилометровой волоконно-оптической линии. Заявленная оптическая управляемая линия задержки выполнена в виде намотанного на катушку световода из оптического волокна, изменением температуры которого осуществляется регулирование времени распространения в нем оптического сигнала, катушка при этом размещена внутри герметичной тепловой трубы с рабочей жидкостью. Световод одновременно является фитилем тепловой трубы. Для управления температурой катушки оптического волокна используется электронная система терморегулирования с нагревательными элементами в виде плат Пельтье. Технический результат – увеличение быстродействия волоконно-оптической управляемой линии задержки. 7 з.п. ф-лы, 1 ил.

Настоящее изобретение относится к распределительному модулю для оптических волокон в телекоммуникационных сетях и способу изготовления такого модуля. Заявленный волоконно-оптический распределительный модуль содержит основание корпуса и кожух корпуса, выполненные с возможностью соединения друг с другом с образованием корпуса модуля, приспособление для размещения запаса длины оптических волокон, расположенное внутри корпуса, когда основание корпуса и кожух корпуса соединены друг с другом, держатель кассет, расположенный внутри корпуса, когда основание корпуса и кожух корпуса соединены друг с другом, при этом держатель кассет выполнен с возможностью установки на нем одной или более волоконно-оптических кассет, при этом основание корпуса имеет плоскую поверхность, причем приспособление для размещения запаса длины оптических волокон и держатель кассет расположены на несущей панели, протяженной в перпендикулярном направлении от плоской поверхности основания корпуса, и сформированной совместно, как одна цельная деталь, с основанием корпуса, приспособлением для размещения запаса длины оптических волокон и держателем кассет. Технический результат заключается в сокращении количества этапов процесса производства и обеспечения потребности меньшего количества приспособлений для производства, а также в ускорении и упрощении процесса производства, в упрощении установки модуля, в обеспечении механической устойчивости, в упрощении и ускорении подключения к модулю кабелей или оптических волокон. 2 н. и 22 з.п. ф-лы, 6 ил.

Группа изобретений относится к волоконно-оптическим линиям связи и предназначена для передачи потоков информации. Волоконно-оптическая линии связи, содержащей размещенные в трубе канала подземной кабельной канализации микрокабели, при этом микрокабели протянуты внутри микротрубок, которые сгруппированы в один или несколько пакетов. Микротрубки выполнены из полиэтилена высокой плотности с применением дополнительного средства снижения трения скольжения, при этом в качестве дополнительного средства снижения трения скольжения применены продольные бороздки на внутренней поверхности микротрубок, с образованием выступов, при этом глубина продольных бороздок выполнена из условия:h=(0,05…0,2)δст,где:h - глубина продольных бороздок,δст - толщина стенки микротрубки, при этом толщина стенки микротрубки выбрана из условия:δст=(0,17…0,28)dмк,где dмк - внутренний диаметр микротрубки.Технический результат - уменьшение трения между микротрубками и стенками трубы канала подземной кабельной канализации и между микротрубками и волоконно-оптическими микрокабелями, и между пакетами микротрубок и трубой подземной кабельной канализации. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 35 ил., 4 табл.

Изобретение относится к волоконно-оптическим устройствам. Двойная гибкая оптическая схема содержит: гибкую подложку, удерживающую множество оптических волокон; первый соединитель, оконцовывающий оптические волокна на первом конце двойной гибкой оптической схемы, и второй соединитель, оконцовывающий оптические волокна на втором конце двойной гибкой оптической схемы. Каждое из оптических волокон размещено в одном из множества отдельных выступов, сформированных гибкой подложкой, когда оптические волокна проходят от первого соединителя ко второму. Первый и второй соединители приспособлены для тестирования, когда они соединяются посредством двойной гибкой оптической схемы. Эта двойная оптическая схема способна делиться пополам после завершения тестирования для получения двух отдельных гибких оптических схем. Способ сборки гибкой оптической схемы, содержит следующие этапы: размещение множества наконечников в фиксаторе, размещение гибкой оптической схемы в фиксаторе, так чтобы оптические волокна этой гибкой оптической схемы проходили сквозь наконечники, отверждение и раскладывание оптических волокон, полировка наконечников, и удаление гибкой оптической схемы из фиксатора. Технический результат заключается в оптимизации допустимых пределов радиуса изгиба и требований к конфигурации кассеты. 3 н. и 17 з.п. ф-лы, 106 ил.
Наверх