Устройства для кабельного зажима с разгрузкой натяжения кабеля и способов использования таковых

Заявленная группа изобретений предназначена для соединения кабеля с элементом для разгрузки натяжения кабеля. Устройство для зажима кабеля, оптическое коммутационное устройство и комплект для закрепления кабелей к оптическому коммутационному устройству включает в себя корпус, имеющий удерживающий элемент, выступающий из него. При этом удерживающий элемент выполнен в виде первого удерживающего элемента на первой продольной оконечности корпуса и второго удерживающего элемента на противоположной второй продольной оконечности корпуса, каждый из которых выполнен с возможностью вставления в соответствующее сопряженное отверстие. Отверстие выполнено в элементе для разгрузки натяжения кабеля, при этом удерживающий элемент содержит ножки Т-образной формы, выступающие из нижней поверхности корпуса. Кроме того, сопряженные отверстия в элементе для разгрузки натяжения кабеля содержат широкую часть, выполненную с возможностью приема ножек Т-образной формы, и зауженную часть, отходящую по длине от широкой части, и выполненную с возможностью ограничения перемещение ножек Т-образной формы из сопряженных отверстий, когда ножки Т-образной формы туда вставлены. Технический результат - предотвращение перемещения между закрепленной неповрежденной оболочкой кабеля и зажима выступающего оголенного усиливающего элемента. 4 н. и 11 з.п. ф-лы, 14 ил.

 

Настоящее изобретение относится к кабельным системам связи и, более конкретно, к устройствам для зажима волоконно-оптического кабеля и способам зажима волоконно-оптического кабеля такими устройствами.

Была разработана разветвленная инфраструктура, поддерживающая функционирование телекоммуникационной сети, где традиционно использовались медные соединительные провода для осуществления телекоммуникационной связи между индивидуальными подписчиками и точками входа в распределительную сеть телекоммуникационной компании. В последнее время большая часть инфраструктуры телекоммуникационной сети была расширена и заменена на инфраструктуру коммуникационной сети, основанной на использовании волоконно-оптических кабелей. Пропускная способность и скорость передачи данных такого оборудования может превышать характеристики традиционных систем, использующих медные провода.

Таким образом, волоконно-оптические кабели широко используются для передачи телекоммуникационных сообщений, где высокая информативность, помехозащищенность и другие преимущества оптических волокон могут быть использованы. Структура волоконного кабеля используется для подключения домов и/или предприятий, посредством оптических волокон, к центральной станции. Магистральный кабель или основной кабель может быть проложен, например, через жилой квартал и небольшое количество волокон, «отводные кабели» могут быть соединены с основным кабелем в заранее определенных разнесенных друг от друга местах.

Типичный основной кабель может быть проложен под землей и может иметь множество отводных кабелей, подключенных к нему, каждый длинной в пятьдесят футов или более. Каждый из отводных кабелей, в свою очередь, может быть соединен с устройством оптоволоконной сети (ONU), обслуживающим несколько домов. Информация может затем быть передана оптически в ONU и далее в дом через обычный медный кабель, хотя также было предложено продлить оптическое волокно до дома, а не только до ONU. Таким образом, отводные кабели могут обслуживать группы пользователей, хотя другие конфигурации могут также использовать основной кабель и один или несколько отводных кабелей, подключенных к нему.

В дополнение к оптическим волокнам, типичный волоконно-оптический кабель может включать оболочку кабеля, усиливающие элементы кабеля и буферные трубки. Эти три основные элементы иногда имеют различные свойства, такие как различную величину жесткости, упругости, а также различные коэффициенты теплового расширения. Может быть желательным во многих ситуациях ограничить наличие или даже устранить осевое смещение оболочки кабелей и усиливающих элементов кабеля относительно друг друга и/или относительно кабельного оптического коммуникационного устройства или других устройств, подключенным к кабелю. Типичная ситуация, в которой желательна фиксация, является та, где было сделано раскрытие волоконно-оптического кабеля для доступа к внутренним оптическим волокнам, и где может быть установлено оптическое коммуникационное устройство.

В некоторых существующих системах крепление частей волоконно-оптического кабеля, к которым возможен доступ, может быть достигнуто путем предварительного удаления внешней оболочки кабеля для того, чтобы раскрыть на некоторую длину усиливающие элементы кабеля. Закрепление внешней оболочки кабеля, как правило, достигается за счет механического крепления наружной оболочки кабеля к подложке в месте, где оболочка кабеля не повреждена, то есть за пределами области оболочки кабеля, где оболочка была удалена. Как правило, данное крепление обеспечивает круговая соединительная стяжка кабеля, такая как обжимной хомут или тому подобные, чтобы быть затянутым вокруг неповрежденной внешней оболочки кабеля, а затем стяжка прикрепляется к подложке. В некоторых случаях, стяжка может быть затянута вокруг всей оболочки кабеля, и выступающий элемент подложки, таким образом, закрепляет внешнюю оболочку кабеля к подложке. Усиливающий элемент(ы) кабеля, как правило, закрепляются к другому устройству для зажима, которое также прикреплено к подложке. Такое крепление может быть достигнуто путем использования различных винтовых зажимов и тому подобных соединений, чтобы воздействовать с достаточным усилием на, как правило, более жесткий и более твердый материал усиливающего элемента. Таким образом, совместное закрепление неповрежденной внешней оболочки кабеля к подложке и зажима выступающего оголенного усиливающего элемента(ов) к подложке может ограничить или даже предотвратить перемещение между ними, а также данное соединение может служить в качестве средства совместного соединения двух элементов к устройству, такому как оптическое коммуникационное устройство.

В соответствии с некоторыми вариантами осуществления настоящего изобретения, устройство для зажима для подключения кабеля к элементу для разгрузки натяжения кабеля включает в себя корпус, имеющий удерживающий элемент, выступающий из него. Удерживающий элемент выполнен с возможностью быть вставленным в сопряженное отверстие в элементе для разгрузки натяжения кабеля и быть закрепленным к нему. Элемент соединения выполнен с возможностью подключать кабель к корпусу.

В других вариантах осуществления, удерживающий элемент включает в себя первый удерживающий элемент на первой продольной оконечности корпуса и второй удерживающий элемент на противоположной второй продольной оконечности корпуса, каждый из которых выполнен с возможностью быть вставленным в соответствующее сопряженное отверстие в элементе для разгрузки натяжения кабеля. Удерживающие элементы включают в себя ножки Т-образной формы, простирающиеся от нижней поверхности корпуса. Соответствующие отверстия в элементе для разгрузки натяжения кабеля включают в себя широкую часть, выполненную с возможностью принимать Т-образные ножки, и зауженную часть, проходящую в продольном направлении от широкой части, выполненную с возможностью ограничивать перемещение Т-образных ножек из сопряженных отверстий, когда Т-образные ножки задвинуты в них.

В дополнительных вариантах осуществления, корпус включает в себя переднюю секцию, тыльную секцию и секцию установки захвата между ними. Элемент соединения включает в себя кабельный захват, включающий в себя рамку, выполненную с возможностью быть принятой в секции установки захвата и пару прижимов захвата, простирающиеся из соответствующих сторон рамки, и образующие принимающую кабель щель между ними, выполненную с возможностью принимать кабель через открытый верхний край щели и закреплять кабель в щели. Кабель может быть плоским отводным кабелем, и корпус может включать в себя канал, проходящий в нем в продольном направлении, имеющий ширину, по существу, аналогичной ширине отводного кабеля. Рамка может включать в себя дугообразный сегмент или насечку на боковых стенках, которые обеспечивают наличие удерживающей силы, чтобы удержать кабельный захват в секции установки захвата, когда вставлен в нее.

В других вариантах реализации изобретения, канал включает в себя первую секцию в тыльной части корпуса, имеющую открытый конец, выполненный с возможностью позволять оптическим волокнам кабеля проходить через него, и вторую секцию в тыльной части корпуса, включающую в себя тыльную стенку, выполненную с возможностью ограничивать контакт усиливающего элемента кабеля от контакта с оптическими волокнами. Устройство для зажима может дополнительно включать в себя круговую кабельную стяжку, которая соединяет кабель с передней частью корпуса, и передняя часть корпуса может включать в себя приемный паз, выполненный с возможностью принимать круговую кабельную стяжку.

В еще других вариантах осуществления, кабель имеет круглое сечение, и корпус включает в себя проходящий в продольном направлении канал в нем, который имеет арочную форму и размер, чтобы соответствовать внешнему диаметру кабеля. Элемент соединения включает в себя прижимную пластину, выполненную с возможностью соединять усиливающий элемент в кабеле к корпусу на сегменте кабеля с удаленной наружной оболочкой кабеля, чтобы оголить усиливающий элемент и крепежный элемент, который крепит прижимную пластину к зажимной секции корпуса.

В других вариантах осуществления, оптическое коммуникационное устройство для вмещения сростков оптических волокон волоконно-оптических кабелей включает в себя корпус, образующий полость соединения. Основной модуль для разгрузки натяжения кабеля в корпусе выполнен с возможностью принимать основной кабель, проходящий в полость соединения и закреплять основной кабель к корпусу. Элемент для разгрузки натяжения кабеля в оптическом коммуникационном устройстве включает в себя множество отверстий, расположенных на поверхности, и устройство для зажима, установленное на поверхности элемента для разгрузки натяжения кабеля. Устройство для зажима включает в себя корпус, имеющий удерживающий элемент, выступающий из него. Удерживающий элемент выполнен с возможностью быть вставленным в одно из отверстий в элементе для разгрузки натяжения кабеля и быть прикрепленным к нему. Элемент соединения выполнен с возможностью подключать кабель к корпусу.

В еще дополнительных вариантах осуществления, элемент для разгрузки натяжения кабеля дополнительно включает в себя удерживающий палец, ассоциированный с соответствующей парой отверстий, который ограничивает перемещение устройства для зажима относительно элемента для разгрузки натяжения кабеля, когда Т-образные ножки задвинуты в зауженные части отверстий соответствующей пары. Элемент для разгрузки натяжения кабеля может включать в себя отверстия для доступа, которые обеспечивают доступ к удерживающему пальцу, позволяя перемещаться устройству для зажима относительно элемента для разгрузки натяжения кабеля.

В других вариантах осуществления, оптическое коммуникационное устройство включает в себя второе устройство для зажима, имеющее второй корпус устройства для зажима и второй элемент соединения. Элемент для разгрузки натяжения кабеля включает в себя вторую соответствующую пару отверстий, имеющие, по существу, одинаковые размеры и расстояние между ними, как и первая соответствующая пара отверстий. Первое устройство для зажима выполнено с возможностью закреплять плоский отводной кабель, и второе устройство для зажима выполнено с возможностью закреплять круглый кабель.

В еще других дополнительных вариантах осуществления, комплект для крепления кабелей к оптическому коммуникационному устройству включает в себя пластину для разгрузки натяжения кабеля, включающую в себя множество отверстий, расположенных на ее поверхности. Комплект дополнительно включает в себя первое устройство для зажима, включающее в себя первый корпус, имеющий удерживающий элемент, выступающий из него. Удерживающий элемент выполнен с возможностью быть вставленным в одно из отверстий в пластине для разгрузки натяжения кабеля и быть прикрепленным к ней. Первый элемент соединения первого устройства для зажима выполнен с возможностью подключать кабель к первому корпусу. Комплект дополнительно включает в себя второе устройство для зажима. Второе устройство для зажима включает в себя второй корпус, имеющий удерживающий элемент, выступающий от него. Удерживающий элемент выполнен с возможностью быть вставленным в одно из отверстий в пластине для разгрузки натяжения кабеля и быть прикрепленным к ней. Второе устройство для зажима дополнительно включает в себя второй элемент соединения, выполненный с возможностью подключать кабель к первому корпусу. Первое устройство для зажима выполнено с возможностью закреплять плоский отводной кабель, и второе устройство для зажима выполнено с возможностью закреплять круглый кабель. Пластина для разгрузки натяжения кабеля может быть выполнена с возможностью быть съемно установленной в оптическом коммуникационном устройстве, предназначенном для размещения сростков оптических волокон волоконно-оптических кабелей.

В других вариантах осуществления, способ подключения кабеля к оптическому коммуникационному устройству включает в себя крепление кабеля к корпусу устройства для зажима, корпус которых имеет удерживающий элемент, выступающий из него. Удерживающий элемент выполнен с возможностью быть вставленным в сопряженное отверстие в элементе разгрузки натяжения кабеля и быть прикрепленным к нему. Удерживающий элемент затем вставляется в сопряженное открытие пластины для разгрузки натяжения кабеля с прикрепленным к ней кабелем, для крепления устройства для зажима к пластине для разгрузки натяжения кабеля. Пластина для разгрузки натяжения кабеля выполнена с возможностью быть прикрепленной к оптическому коммуникационному устройству.

Прилагаемые чертежи, которые включены в описание и составляют его часть, иллюстрируют некоторые варианты осуществления изобретения и вместе с описанием служат для объяснения принципов изобретения.

Фиг.1A представляет собой вид в перспективе устройства для зажима волоконно-оптического кабеля в соответствии с некоторыми вариантами осуществления настоящего изобретения.

Фиг.1B представляет собой вид в разрезе устройства для зажима, показанного на фиг.1A.

Фиг.1C представляет собой вид сбоку корпуса устройства для зажима, показанного на фиг.1A.

Фиг.1D является вид сверху прижима захвата устройства для захвата, показанного на фиг.1.

Фиг.2A представляет собой вид в перспективе устройства для зажима волоконно-оптического кабеля в соответствии с дополнительными вариантами осуществления настоящего изобретения.

Фиг.2B представляет собой вид в разрезе устройства для зажима, показанного на фиг 2A.

Фиг.3A представляет собой вид в перспективе сборного устройства для зажима волоконно-оптического кабеля в соответствии с некоторыми вариантами осуществления настоящего изобретения.

Фиг.3B представляет собой вид в разрезе устройства для зажима в сборе, показанного на фиг.3A.

Фиг.3C представляет собой вид в разрезе устройства для зажима в сборе, показанного на фиг.3A.

Фиг.4A является частичным видом в разрезе оптического коммутационного устройства, включающего в себя устройство для зажима в сборе, показанное на фиг.3A, в соответствии с некоторыми вариантами осуществления настоящего изобретения.

На фиг.4B показан вид в перспективе оптического коммуникационного устройства, показанного на фиг.4A, с пластиной для разгрузки натяжения кабеля, установленной в оптическом коммуникационном устройстве.

Фиг.4C представляет собой вид в перспективе оптического коммуникационного устройства, показанного на фиг.4A, с пластиной для разгрузки натяжения кабеля, установленной в оптическом коммуникационном устройстве и установленной концевой пластиной устройства.

На фиг.5A показан вид в перспективе основного модуля для разгрузки натяжения кабеля оптического коммуникационного устройства, показанного на фиг.4A с прикрепленной к нему пластиной для разгрузки натяжения кабеля, в соответствии с некоторыми вариантами осуществления настоящего изобретения.

На фиг.5B представлен вид в разрезе основного модуля для разгрузки натяжения кабеля с пластиной для разгрузки натяжения кабеля, присоединенной к нему, как показано на фиг.5A.

Настоящее изобретение другие будет далее подробно описано со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых проиллюстрированы варианты осуществления изобретения. На чертежах относительные размеры частей или признаки для ясности могут быть увеличены. Данное изобретение может, однако, быть реализовано различными способами и не следует истолковывать как ограниченное изложенными здесь вариантами осуществления; данные варианты осуществления приведены для того, чтобы данное изобретение было полным и завершенным и полностью передавало объем изобретения специалистам в данной области техники.

Следует понимать, что хотя термины первый, второй и т.д. могут быть использованы здесь для описания различных элементов, компонентов, областей, слоев и/или секций, данные элементы, компоненты, области, слои и/или секции не ограничиваются данными терминами. Данные термины используются только для отличия одного элемента, компонента, области, слоя или секции от другой области, слоя или секции. Таким образом, первый элемент, компонент, область, слой или секция, описанные ниже, могут быть названы как второй элемент, компонент, область, слой или секция без отделения от идеи настоящего изобретения.

Пространственные обозначения, такие как «внизу», «под», «нижний», «над», «верхний» и т.п. могут здесь быть использованы для упрощения описания одного элемента или взаимодействия признака с другим элементом(ми) или признаком(ми), как показано на чертежах. Необходимо понимать, что пространственные обозначения призваны охватить различные направленности устройства при его использовании или во время его работы, в дополнение к ориентации, показанной на чертежах. Например, если показанное на чертежах устройство перевернуто, то элементы, описанные как «под» или «внизу», и другие элементы или признаки будут затем ориентированы как «над» другими элементами или признаками. Таким образом, примерное выражение «под» может охватывать оба значение ориентировки как над и под. Устройство может быть ориентировано иначе (повернуто на 90° или на иные направления) и описание пространственного положения, используемое здесь, истолковываются соответственно.

Формы единственного числа предположительно включают в себя также формы множественного числа, кроме случаев, где определенно указано иначе. Необходимо понимать, что термины «включает в себя», «содержит», «включающий в себя» и/или «содержащий» при использовании в данном описании определяют наличие указанных признаков, систем, этапов, действий, элементов и/или компонентов, но не исключают наличие или дополнение одного или более других признаков, систем, этапов, действий, элементов, компонентов и/или групп таковых. Необходимо понимать, что когда элемент обозначен как «подключенный» или «соединенный» с другим элементом, то может быть в наличии элемент, который непосредственно может быть подключен или соединен с другим элементом или промежуточными элементами. Как здесь применяется, термин «и/или» включает в себя любую и все комбинации одного или более ассоциированных указанных ранее обозначений.

Если иначе не определено, все термины (включающие в себя технические и научные термины), используемые здесь, имеют то же значение, как обычно понимается специалистами в данной области техники, к которой относится данное изобретение. Необходимо дополнительно понимать, что термины, такие как определенные в обычно используемых словарях, следует интерпретировать как имеющие значение, соответствующее их значению в контексте данного описания и области техники, и не следует интерпретировать в идеализированном и чрезмерно формальном смысле, кроме случаев, где определенно указано иначе.

Далее приводится описание, ссылаясь на размещение части волоконно-оптического кабеля в оптическом коммутационном устройстве и закрепление части кабеля в оптическом коммутационном устройстве. Упоминаемые волоконно-оптические кабели могут включать в себя многоленточные волоконно-оптические кабели, буферную трубку, усиливающие элементы, оболочку и металлический защитный слой; однако, согласно другим вариантам осуществления, волоконно-оптические кабели других конструкций (например, волоконно-оптический кабель, не имеющий металлического защитного слоя) могут быть использованы в вариантах осуществления настоящего изобретения.

Как далее здесь будет описано, некоторые варианты осуществления настоящего изобретения обеспечивают устройства, выполненные с возможностью закрепления множества волоконно-оптических кабелей друг к другу и затем закрепления всех соединенных кабелей на подложке, такой как сплайс-пластина. В некоторых вариантах осуществления настоящего изобретения, устройство для зажима выполнено с возможностью позволять монтажнику кабеля прикреплять компоненты устройства для зажима кабеля к внешней стороне оптического коммутационного устройства, к которому кабели будут закреплены. Такой изначальный способ крепления, следовательно, выполняется в условиях, где, как правило, существует достаточный доступ, что облегчает монтаж. Предварительно закрепленный кабель(и) может затем быть перемещен непосредственно в оптическое коммутационное устройство и быть прикрепленным к нему, таким образом, обеспечивается желаемая разгрузка натяжения кабеля. Как далее будет здесь проиллюстрировано в некоторых вариантах осуществления, способы предварительного крепления кабелей могут быть различными как по типу, так и по размеру для вмещения целого ряда различных типов и размеров кабелей. Такой модульный подход может позволить варьировать типы и размеры кабелей для крепления в оптическом коммутационном устройстве на той же самой пластине для разгрузки натяжения кабеля. В некоторых вариантах осуществления, как далее здесь будет описано, модуль разгрузки натяжения кабеля может быть прикреплен к пластине для разгрузки натяжения посредством скользящего соединения «Т» типа с гибким затвором для закрепления соединения на пластине. В некоторых вариантах осуществления, на гибкий затвор можно нажать, например, с использованием инструмента, для отсоединения кабеля от пластины для разгрузки натяжения кабеля. Такое закрепление кабелей и, следовательно, кабельное соединение в оптическом коммутационном устройстве может быть осуществлено многими различными вариантами осуществления устройства для зажима, как будет далее описано ниже.

Некоторые варианты осуществления настоящего изобретения применимы к множеству типов кабелей и множеству специфических способов, которые имеют оболочки кабелей и усиливающие элементы. Применение некоторых вариантов осуществления настоящего изобретения способствует осуществлению монтажа кабеля с разгрузкой натяжения фиксирующих усиливающих элементов кабеля и кабельной оболочки в модульном устройстве разгрузки натяжения, в связи с наличием свободного пространства для данного действия, в отличие от ограниченного внутреннего объема оптического коммутационного устройства. Модульное устройство разгрузки натяжения кабеля может быть изготовлено специально для определенных размеров и типов кабелей, которое может осуществить соединение оболочки кабеля и усиливающих элементов легко и более эффективно.

Некоторые варианты осуществления устройства 200 для зажима волоконно-оптического кабеля 50 будут далее описаны со ссылкой на виды в перспективе на фигурах 1A и 1C и изображение в разобранном виде на фиг.1B. Как показано на фиг.1A и фиг.1B, кабель 50 имеет продольную (в длину) длину L и включает в себя множество оптических волокон 110 (показанные на фигурах как содержащиеся в буферной трубке), пару усиливающих элементов 115 и оболочку 120, окружающую оптические волокна 110.

В целях описания, термины «продольный» и «в длину» взаимозаменяемые и обозначают направление вдоль оси L кабеля, в то время как термин «поперечный» используется для ссылки на плоскость, как показано на поперечном сечении на фиг.1B, где поперечное направление определяется плоскостью относительно оси L кабеля, что, по существу, перпендикулярно плоскости простирающейся вдоль оси L кабеля. В конце концов, ссылки на «направленный вперед», как используется здесь, ссылается на правую сторону, как показано на фиг.1A, в то время как «тыльный» или «обратный» ссылается на левую сторону, как показано на фиг.1A, где, в основном, оптическое коммутационное устройство будет расположено. Необходимо также понимать, что части кабеля 50, в принципе, обычно, будут обрезаны так, чтобы обеспечить наличие отверстия для доступа к кабелям 110. Как здесь проиллюстрировано, все признаки кабеля 50 показаны на обрезанном кабеле. Однако необходимо понимать, что это сделано только в демонстрационных целях, так как оптическое волокно и/или буферная трубка, включающая в себя оптические волокна, могут быть обрезаны для сращивания в оптическом коммутационном устройстве, или могут быть не обрезаны. Более того, в связи с тем, что вся показанная оболочка 120 удалена для обеспечения наличия отверстия, в некоторых вариантах осуществления, части оболочки 120 остаются, в то время как достаточное количество оболочки 120 удалено для обеспечения доступа к волокну(ам) 110 и усиливающему элементу(ам) 115. Одна сростка или более может быть образована между кабелем(ми) 110 и другими кабелями или т.п.

Ссылаясь на фигуры 1A и 1B, устройство 200 для зажима включает в себя корпус 202, кабельный захват 230. Т-образный корпус 202 включает в себя переднюю секцию 205, тыльную секцию 209 и секцию 211 установки захвата между ними, которая образует Т-образную форму корпуса 202. Тыльная секция 209 включает в себя простирающийся по длине канал, в котором находится продолговатая первая секция 215 и простирающая по длине вторая секция 217, смежная с первой секцией 215. На тыльной стенке 213 тыльной секции 209 первая секция 215 оканчивается закрытой стенкой, имеющей крючковидную форму, в то время как вторая секция 217 оканчивается отверстием на тыльной стенке 213. В некоторых вариантах осуществления, когда кабель 50 размещен в корпусе 202 с оголенным оптическим волокном(и) 110 и усиливающим элементом(ми) 115, оптическое волокно(а) 110 продолжает выступать из тыльной секции 209 через отверстие в тыльной стенке 213 на концевой части второй секции 217. В некоторых вариантах осуществления, усиливающий элемент(ы) 115 может быть обрезан на выбранную длину так, что оканчиваться обрезной концевой частью, расположенной в закрытой стенке крючковидной формы, части тыльной стенки 213. Такое размещение может ограничить контакт усиливающего элемента(ов) 115 с оптическим волокном(ми) 110 в тыльной секции 209, что снижает риск повреждения оптического волокна(он) 110.

Передняя секция 205 включает в себя продольный канал 219, выполненный с возможностью принимать сегмент кабеля 50, где оболочка 120 кабеля все еще не повреждена. Необходимо отметить, что, как показано на фигурах 1A и 1B, кабель 50 представляет собой плоский отводной кабель. В связи с этим канал 219 включает в себя, по существу, плоские боковые стенки, повернутые перпендикулярно друг относительно друга на расстоянии, обеспечивающем установку кабеля 50 между ними. В некоторых вариантах осуществления, поперечная ширина канала может быть незначительно меньше, чем ширина кабеля 50, что позволяет обеспечить посадку с натягом, что удерживает кабель 50 на месте до тех пор, пока кабель не будет закреплен на месте, например, кабельной стяжкой 240 или другим соединителем. В других вариантах осуществления, ширина канала может быть слегка больше ширины кабеля 50, при этом используются другие признаки удержания кабеля без применения посадки с натягом. Передняя секция 205 в показанном варианте осуществления также включает в себя приемный паз 221 элемента соединения, выполненный с возможностью принимать кабельную стяжку 240 для фиксации кабеля 50 в устройстве 200 для зажима.

Секция 211 установки захвата, показанная на фигурах 1A и 1B, включает в себя поперечную щель 211, выполненную с возможностью принимать кабельный захват 230 в ней. Как видно из фиг.1B и фиг.1D, кабельный захват 230 имеет два прижима 232 захвата и рамку 234. Прижимы 232 захвата простираются навстречу друг другу от боковин рамки 234 под углом α. Пространство между прижимами 232 захвата в центре кабельного захвата 230 ограничивается щелью 225 приема кабеля. В проиллюстрированных вариантах осуществления, прижимы 232 захвата расположены под углом по направлению к тыльной оконечности корпуса 202, когда вставлены в щель 211. В связи с этим со вставленным в них кабелем 50, они главным образом устойчивы к натяжению кабеля по длине в направлении к фронтальной оконечности. Другими словами, когда кабель установлен в оптическом коммутационном устройстве, если оператор непреднамеренно попытается вытащить кабель 50 из оптического коммутационного устройства, то прижимы 232 захвата изгибаются, что увеличит усилие зажима, приложенное к кабелю 50, и это предотвращает его перемещение. Щель 211 включает в себя соответствующие наклонные сегменты стенки, что позволяет вставить кабельный захват 230 в нее.

Как также видно из проиллюстрированных вариантов осуществления, в нижней части рамки 234 находится дугообразный сегмент 236. Кабельный захват 230 может быть изготовлен из металла, такого как пружинная сталь, и когда кабельный захват 230 вставлен в щель 211 и посадка с натягом в щели 211 деформирует дугообразный сегмент 236. В результате усилие удержания может быть применено между щелью 211 и рамкой 234, что надежно фиксирует кабельный захват 230 в щели 211. Более того, в нижней части стенок рамки 234 находится насечка, которая также может способствовать удержанию кабельного захвата 230 в щели 211.

Как видно на фигурах с 1A по 1C, на корпусе 202 есть передняя удерживающая ножка 223 и тыльная удерживающая ножка 225. Т-образные ножки могут быть использованы для удержания устройства 200 для зажима, как далее будет описано со ссылкой на фигуры 3A и 3B.

Дополнительные варианты осуществления устройства для зажима будут описаны со ссылкой на фигуры 2A и 2B. Как видно на фиг.2A и фиг.2B, устройство 300 для зажима включает в себя корпус 302 и прижимную пластину 350, элемент соединения, показанный как болт 352 и гайка 354. Как показано на фиг.2A и фиг.2B, кабельная скоба 340 прикрепляет кабель к корпусу 302. Необходимо понимать, что кабельная стяжка 240 также может использоваться. Подобным образом, кабельная скоба 340 могла быть использована вместо кабельной стяжки 240 в ранее описанных вариантах осуществления. Необходимо более широко понимать, что устройство 300 для зажима отличается от устройства 200 для зажима тем, что оно выполнено для приема различных типов кабеля. Кабель 50' является кабелем с круговым сечением с внешней защитной оболочкой 120' кабеля и оптическим волокном(ми) 110', которые могут быть в буферной трубке, и усиливающим элементом(ми) 115', только один из которых находится в проиллюстрированном варианте осуществления.

Корпус 302 включает в себя переднюю секцию 305, тыльную секцию 309. Передняя секция 305 включает в себя продольный канал 319, выполненный с возможностью принимать сегмент кабеля 50', где оболочка 120' кабеля все еще не повреждена. Профиль канала 319 может, по существу, подходить для типа кабеля, имеющего возможность принимать. Передняя секция 305 также включает в себя приемный паз 321 элемента соединения, выполненный с возможностью принимать кабельную стяжку 340 для фиксации кабеля 50' в устройстве 300 для зажима.

Тыльная секция 309 включает в себя верхнюю поверхность, выполненную с возможностью стыковаться с прижимной пластиной 350 для фиксации усиливающего элемента(ов) 115' между ними. Прижимная пластина 350 может быть изготовлена из металла, и корпус 302 может быть сделан из пластмассы. В некоторых вариантах осуществления, верхняя поверхность тыльной секции 309 может быть металлической, если желательно соединение металла с металлической стяжкой на усиливающем элементе(ах) 115'. Болт 352 проходит через центральное отверстие на прижимной пластине и центральное отверстие в тыльной секции 309 и фиксируется с помощью гайки 354, находящейся на нижней поверхности тыльной секции 309, для закрепления прижимной пластины 350 к тыльной секции 309. Тыльная секция 309 может включать в себя выемку на нижней поверхности, выполненную с возможностью принимать гайку 354 и ограничивать ее вращение в собранном состоянии, т.е. в закрепленном состоянии болта 352 с гайкой 354.

Прижимная пластина 350, показанная на фиг.2A и фиг.2B, включает в себя направленные вниз выступающие пальцы 351 на трех сторонах таковой. Данные пальцы 351 способствуют выравниванию прижимной пластины 350 на верхней поверхности тыльной секции 309 и дополнительно ограничивают вращение таковой во время вращения болта 352 при фиксации прижимной пластины 350 к тыльной секции 309. Дополнительно тыльные (нижние) пальцы 351 могут действовать как стопор, ограничивающий перемещение усиливающего элемента(ов) 115' в оптическом коммутационном устройстве. В связи с этим показанные тыльные пальцы 351 могут быть шире, чем боковые пальцы 351 и могут занимать всю ширину тыльной секции 309. На четвертой стороне палец отсутствует, к данной стороне присоединяют усиливающий элемент(ы) 115', который легко вставляется между тыльной секцией 309 и прижимной пластиной 350.

Также на фиг.2A и фиг.2B показаны передняя удерживающая ножка 223' и тыльная удерживающая ножка 225' корпуса 302. В некоторых вариантах осуществления, удерживающие ножки 223' и 225', по существу, идентичны удерживающим ножкам 223 и 225, которые имеют, по существу, одинаковое расстояние между ними и позволяют соответствующим устройствам 200, 300 для зажима быть взаимозаменяемыми на соответствующих позиционных установках на пластине для разгрузки натяжения кабеля, как это будет описано со ссылкой на фигуры с 3A по 3C. Другими словами, ссылаясь на фиг.1C и фиг.3A, B, расстояние L1 между ножками 223 и 225 и между ножками 223', 225' может быть, по существу, одинаковым и соответствовать расстоянию L2 между отверстиями 466, 468, как далее будет описано. Аналогично, расстояние L3 между всеми ножками 223, 225, 223', 225' может соответствовать расстоянию L4 ссуженной части 472 между отверстиями 466, 468, как далее будет описано.

Ссылаясь на фигуры с 3A по 3C, будет дано описание устройства 401 для зажима в сборе согласно некоторым вариантам осуществления настоящего изобретения. Устройства для зажима в сборе включает в себя пластину 460 для разгрузки натяжения кабеля с множеством устройств 200, 300 для зажима, прикрепленных к ней. Описанные ранее устройства 200, 300 для зажима и признаки таковых будут описаны далее только ввиду того, что они имеют отношение к пластине 460 для разгрузки натяжения кабеля.

Пластина 460 для разгрузки натяжения кабеля включает в себя множество приемных отверстий 466 для размещения передних ножек, и соответствующее множество приемных отверстий 468 для размещения тыльных ножек. В показанных вариантах осуществления, проиллюстрированы восемь выровненных пар отверстий 466, 468, которые определяют восемь отдельных позиционных установок устройства для зажима на пластине 460 для разгрузки натяжения кабеля. Другими словами, восемь устройств для зажима могут быть установлены на пластину 460 для разгрузки натяжения кабеля, хотя на фигурах показаны только два прикрепленных к ней устройства. Устройство 200 для зажима установлено на первой позиционной установке с использованием отверстий 466' и 468'. Устройство 300 для зажима установлено в восьмой позиционной установке, используя отверстия 466" и 468".

Каждое из отверстий 466, 468 включает в себя широкую часть 470 и суженную часть 472, направленные вперед по длине в сторону от широкой части 470. Т-образная широкая часть ножек 223, 225 имеет размер, соответствующий ширине широкой части 470, позволяя ножкам 223, 225 проходить через их соответствующие передние отверстия 466 и тыльные отверстия 468. Устройства 200, 300 для зажима затем перемещаются в переднее направление и зауженная часть Т-образной формы проходит через суженную часть 472 отверстий 466, 468, в которой, часть Т-образной формы шире части ножек 223, 225, предотвращая сквозной проход через отверстия 466, 468 и фиксируя устройства для зажима на пластине 460 для разгрузки натяжения кабеля.

Как показано на фиг.3C, на которой представлен вид в перспективе поперечного сечения по линии 3C-3C на фиг.1A, удерживающий палец 480 ограничивает продольное перемещение устройства 200, 300 для зажима после установки и удерживает устройства 200, 300 для зажима, закрепленные на пластине 460 для разгрузки натяжения кабеля. Как показано на фиг.3C, удерживающий палец 480 включает в себя направленное вверх ушко 482 на передней оконечности такового. Ушко 482 может быть прижато гибким удерживающим пальцем 480 при установке устройства 200, 300 для зажима в отверстия 466, 468, позволяя осуществить вставку и переднее перемещение устройства 200, 300 для зажима. Как только устройство 200, 300 для зажима продвинуто в суженную часть 472, удерживающий палец 480 может быть отпущен, чтобы вернуться в его первоначальное положение и ушко 482 на оконечности удерживающего пальца 480 перемещается в положение, ограничивающее перемещение назад устройства 200, 300 для зажима. Отвертка или другое приспособление может быть вставлено в отверстие 466, 468 для нажима на удерживающий палец 480, тем самым осуществляется расцепление устройства 200, 300 для зажима с отверстиями 466, 468. Это позволяет осуществить перемещение назад устройства 200, 300 для зажима, тем самым отделяя таковое от пластины 460 для разгрузки натяжения кабеля.

Далее будут описаны дополнительные варианты осуществления настоящего изобретения со ссылкой на фигуры с 4A по 4C, 5A и 5B. Фигуры с 4A по 4C представляют собой виды, показывающие установку пластины 460 для разгрузки натяжения кабеля в оптическом коммутационном устройстве 500, включающее в себя корпус 502. Пластина 460 для разгрузки натяжения кабеля с устройствами для зажима (не показаны) на ней, опирается на монтажные проушины 505 на каждой поперечной стороне корпуса 502 оптического коммутационного устройства. Необходимо заметить, что проушины 505 показаны на фигуре только с одной стороны, но, по существу, такие же находятся и на другой боковой стенке. Пластина 460 для разгрузки натяжения кабеля дополнительно опирается на центральную опору 510, которая является частью основного модуля 517 для разгрузки натяжения кабеля оптического коммутационного устройства 500, который установлен в корпус 502. После размещения в установочное положение, как показано на фиг.4B и фиг.4C, пластина 460 для разгрузки натяжения кабеля соединяется с оптическим коммутационным устройством 500 болтом 520, вставленный в соответствующий признак соединительного элемента болта, также показанного, как признак основного модуля 517 для разгрузки натяжения кабеля.

Дополнительные детали основного модуля 517 для разгрузки натяжения кабеля, согласно некоторым вариантам осуществления настоящего изобретения, показаны на фиг.5A и 5B. В частности, первая секция 10 основного кабеля и вторая секция 10' прикреплены к основному модулю 517 для разгрузки натяжения кабеля. Основные кабели 10, 10' могут быть проходными кабелями, которые входят и выходят из оптического коммутационного устройства 500 с множеством не отрезанных оптических волокон. Дополнительный кабель 12, показанный на чертеже, также закреплен на основном модуле 517 для разгрузки натяжения кабеля. Кабель 12 может быть соединен с множеством обрезных волокон основного кабеля 10, 10' и направлен, например, в ином направлении, чем основной кабель. Кабель 12 может быть использован для передачи информации клиентам, находящимся на иной улице. Дополнительные волокна в основном кабеле 10, 10' могут быть обрезаны и соединены с волокнами в отводных кабелях или т.п., закрепленные на пластине 460 для разгрузки натяжения кабеля. Например, такие отводные кабели могут быть проложены к местонахождению клиента, находящиеся в непосредственной близости от оптического коммутационного устройства 500. Основной кабель 10, 10' может быть 288 волоконным кабелем, дополнительный кабель 12 может быть 72 волоконным кабелем и восемь отводных кабелей могут быть закреплены на пластине 460 для разгрузки натяжения кабеля. В таких вариантах осуществления, 80 волокон основного кабеля 10, 10' могут быть обрезаны и соединены в оптическом коммутационном устройстве 500. Дополнительно необходимо отметить, что основной модуль 517 для разгрузки натяжения кабеля обеспечивает отдельные фиксирующие признаки как для наружных оболочек кабелей 10, 10', 12, так и для усиливающих элементов, простирающихся в кабелях 10, 10', 12.

Следует понимать, что оптические коммутационные устройства, в соответствии с настоящим изобретением, могут иметь компоненты (например, крышки, стенки и т.п.) и полости или отделения, имеющие формы, конфигурации и/или размеры отличные от тех, которые были проиллюстрированы и описаны здесь.

Несмотря на то, что было описано несколько вариантов осуществления данного изобретения, специалистам в данной области техники очевидны различные модификации примерных вариантов осуществления, не выходящие за рамки существа изобретения. Подобные модификации не выходят за рамки существа и объема изобретения. Следовательно, необходимо понимать, что вышеизложенное является иллюстративным описанием настоящего изобретения и подразумевается, что оно не ограничивается изложенными конкретными вариантами его осуществления, и что модификации описанных вариантов осуществления, а также и других вариантов осуществления, не выходят за рамки объема настоящего изобретения.

1. Устройство для зажима, соединяющее кабель с элементом для разгрузки натяжения кабеля, содержащее корпус, снабженный отходящим от него удерживающим элементом и элемент соединения кабеля с корпусом, отличающееся тем, что удерживающий элемент выполнен в виде первого удерживающего элемента на первой продольной оконечности корпуса и второго удерживающего элемента на противоположной второй продольной оконечности корпуса, каждый из которых выполнен с возможностью вставления в соответствующее сопряженное отверстие, выполненное в элементе для разгрузки натяжения кабеля, при этом удерживающий элемент содержит ножки Т-образной формы, выступающие из нижней поверхности корпуса, при этом сопряженные отверстия в элементе для разгрузки натяжения кабеля содержат широкую часть, выполненную с возможностью приема ножек Т-образной формы, и зауженную часть, отходящую по длине от широкой части, и выполненную с возможностью ограничения перемещение ножек Т-образной формы из сопряженных отверстий, когда ножки Т-образной формы туда вставлены.

2. Устройство для зажима по п. 1, отличающееся тем, что удерживающие элементы выполнены с возможностью вставления в сопряженное отверстие, выполненное в элементе для разгрузки натяжения кабеля, и закрепления к нему, при этом корпус включает в себя переднюю секцию, тыльную секцию и секцию установки захвата между ними, а элемент соединения содержит кабельный захват, включающий в себя рамку, выполненную с возможностью расположения в секции установки захвата, и пару прижимов захвата, выступающих от соответствующих сторон рамки и образующих между ними щель, предназначенную для приема кабеля через ее открытый верхний край и для закрепления в ней кабеля.

3. Устройство для зажима по п. 1, отличающееся тем, что кабель содержит плоский отводной кабель, корпус снабжен каналом, проходящим в нем по длине, ширина которого, по существу, равна ширине отводного кабеля, рамка включает в себя дугообразный сегмент или насечку на боковых стенках для обеспечения усилия удержания кабельного захвата в секции установки захвата при его установке.

4. Устройство для зажима по п. 3, отличающееся тем, что канал включает в себя первую секцию на тыльной секции корпуса, имеющую открытый край, выполненный с возможностью прохода через него оптическим волокнам кабеля, и вторую секцию на тыльной стороне корпуса, включающую в себя тыльную стенку, выполненную с возможностью ограничения контакта усиливающего элемента с оптическими волокнами кабеля.

5. Устройство для зажима по п. 4, отличающееся тем, что содержит круговую соединительную стяжку кабеля, предназначенную для крепления кабеля к передней секцией корпуса, передняя секция которого включает в себя приемный паз, выполненный с возможностью приема круговой соединительной стяжки кабеля.

6. Устройство для зажима по п. 1, отличающееся тем, что кабель имеет круглое сечение, а корпус включает в себя проходящий в продольном направлении канал, который имеет закругленную форму и размер, соответствующий внешнему диаметру кабеля, при этом элемент соединения включает в себя прижимную пластину, выполненную с возможностью соединения усиливающего элемента в кабеле с корпусом на сегменте кабеля с удаленной наружной оболочкой кабеля с оголенным усиливающим элементом и крепежным элементом, который крепит прижимную пластину к зажимной секции корпуса.

7. Оптическое коммутационное устройство, включающее в себя устройство для зажима по п. 1, содержащее корпус оптического коммутационного устройства, и элемент для разгрузки натяжения кабеля в оптическом коммутационном устройстве.

8. Оптическое коммутационное устройство для размещения соединений между оптическими волокнами волоконно-оптических кабелей, содержащее корпус, имеющий полость соединения, основной модуль для разгрузки натяжения кабеля в корпусе, выполненный с возможностью приема основного кабеля, проходящего в полость соединения, и крепления основного кабеля к корпусу, элемент для разгрузки натяжения кабеля в оптическом коммутационном устройстве, включающий в себя множество отверстий, находящихся на его поверхности, и устройство для зажима по п. 1, установленное на поверхности элемента для разгрузки натяжения кабеля, при этом удерживающий элемент выполнен с возможностью его вставления в пару отверстий в элементе для разгрузки натяжения кабеля и закрепления к нему, причем элемент для разгрузки натяжения кабеля содержит удерживающий палец, связанный с соответствующими сопряженными отверстиями и предназначенный для ограничения перемещения устройства для зажима относительно элемента для разгрузки натяжения кабеля, когда ножки Т-образной формы вставлены в зауженные части соответствующих сопряженных отверстий.

9. Оптическое коммутационное устройство по п. 8, отличающееся тем, что элемент для разгрузки натяжения кабеля включает в себя отверстие для доступа к удерживающему пальцу, допуская перемещение устройства для зажима относительно элемента для разгрузки натяжения кабеля.

10. Оптическое коммутационное устройство по п. 8, отличающееся тем, что устройство для зажима содержит первое устройство для зажима, корпус устройства для зажима содержит корпус первого устройства для зажима и элемент соединения, содержащий первый элемент соединения, оптическое коммутационное устройство содержит второе устройство для зажима, имеющее корпус второго устройства для зажима, и второй элемент соединения, элемент для разгрузки натяжения кабеля включает в себя вторую соответствующую пару отверстий, имеющую, по существу, тот же размер и расстояние между ними, как и первая соответствующая пара отверстий, при этом первое устройство для зажима выполнено с возможностью закрепления плоского отводного кабеля, а второе устройство для зажима, выполнено с возможностью закрепления круглого кабеля.

11. Оптическое коммутационное устройство по п. 10, отличающееся тем, что корпус первого устройства для зажима включает в себя переднюю секцию, тыльную секцию и секцию установки захвата между ними, при этом первый элемент соединения содержит кабельный захват, включающий в себя рамку, выполненную с возможностью установки в секции установки захвата, пару прижимов захвата, выступающих от соответствующих сторон рамки и образующих щель приема кабеля между ними через ее открытый верхний край и закрепления в ней кабеля, корпус первого устройства для зажима включает в себя канал, проходящий в длину через устройство и имеющий ширину, обеспечивающую посадку плоского отводного кабеля с натягом, а рамка включает в себя дугообразный сегмент или насечку на боковых ее стенках для обеспечения усилия удержания кабельного захвата в секции установки захвата.

12. Оптическое коммутационное устройство по п. 11, отличающееся тем, что второй корпус включает в себя проходящий по его длине канал, имеющий закругленную форму с размером, соответствующим внешнему диаметру круглого кабеля, а второй элемент соединения содержит прижимную пластину, выполненную с возможностью соединения усиливающего элемента в плоском отводном кабеле со вторым корпусом на сегменте кабеля с удаленной оболочкой кабеля для оголения усиливающего элемента и элемент крепления, который прикрепляет прижимную пластину к секции зажима корпуса.

13. Оптическое коммутационное устройство по п. 12, отличающееся тем, что каждое первое и второе устройства для зажима содержат круговую соединительную стяжку кабеля, которая соединяет кабели с их соответствующими корпусами и соответствующими приемными пазами в их соответствующих корпусах.

14. Комплект для закрепления кабелей к оптическому коммутационному устройству, содержащий пластину для разгрузки натяжения кабеля, которая включает в себя множество отверстий, находящихся на ее поверхности; первое устройство для зажима по п. 1, при этом удерживающий элемент первого устройства для зажима выполнен с возможностью его вставления в соответствующие сопряженные отверстия в пластине для разгрузки натяжения кабеля и крепления к ней, второе устройство для зажима по п. 1, при этом удерживающий элемент второго устройства для зажима выполнен с возможностью его вставления в другие соответствующие сопряженные отверстия в пластине для разгрузки натяжения кабеля и крепления к ней, причем первое устройство для зажима выполнено с возможностью закрепления плоского отводного кабеля, а второе устройство для зажима выполнено с возможностью закрепления круглого кабеля.

15. Комплект по п. 14, отличающийся тем, что корпус первого устройства для зажима включает в себя переднюю секцию, тыльную секцию и секцию установки захвата между ними, при этом элемент соединения первого устройства для зажима содержит кабельный захват, включающий в себя рамку, выполненную с возможностью установки в секции установки захвата, пару прижимов захвата, выступающих от соответствующих сторон рамки и образующих между ними щель приема кабеля через ее открытый верхний край и закрепления в ней кабеля.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к волоконно-оптическим кабелям с электрическими проводниками. Кабель включает в себя оптическое волокно, оболочку, окружающую оптическое волокно, и упрочняющий слой, расположенный между оптическим волокном и оболочкой.

Изобретение относится к основанию (1) системы для группирования оптоволокна с установочным средством (7), включающим в себя шарнир для шарнирной установки множества лотков (2), каждый из которых выполнен с возможностью хранения оптоволокна (17) и/или оптического соединения, причем указанное основание (1) содержит фиксирующее средство (9, 10, 11) для крепления оптического соединителя (3), причем выемка (22) расположена в основании (1), в котором расположено фиксирующее средство (9,10,11), и образует пространство для приема по меньшей мере части соединителя (3), причем имеется крышка (6,40) для закрывания выемки (22), а фиксирующее средство (9,10,11) расположено с противоположной стороны основания (1) относительно установочного средства (7).

Изобретение относится к механическим конструкциям для обеспечения прочности и внешней защиты волокон, а именно к оптоволоконной ленте. Оптоволоконная лента 1 включает в себя три или более параллельно расположенных оптических волокна 2 и соединительные участки 3, каждый из которых соединяет между собой два соседних оптических волокна 2.

Изобретение относится к механическим конструкциям для обеспечения прочности на разрыв и внешней защиты волокон, а именно к кабелю (1) с извлекаемыми микромодулями (6), проходящему в продольном направлении (X), содержащему внутренний продольный профиль (3) разделения на отсеки и наружную оболочку (2), при этом внутренний продольный профиль (3) разделения на отсеки ограничивает посредством соединения вместе с наружной оболочкой (2), по меньшей мере, два отсека (4.1, 4.2, 4.3, 4.4), при этом, по меньшей мере, в одном из отсеков (4.1, 4.2, 4.3, 4.4) находится, по меньшей мере, один из микромодулей (6), причем наружная оболочка (2) образует одну из стенок этого отсека.

Настоящее изобретение относится к устройству для размещения отрезков оптических волокон. Это устройство можно использовать, например, при монтаже сетей с оптическим доступом.

Изобретение относится к ленте из оптических волокон. Лента 1 из оптических волокон содержит три или большее количество оптических волокон 2, размещенных параллельно, и соединительные элементы 3, соединяющие соответствующие два соседних оптических волокна 2, при этом соединительные элементы 2 образованы с промежутками в каждом направлении из продольного направления X ленты и поперечного направления Y ленты, причем каждая направленная на разрыв максимальная нагрузка соединительных элементов находится в интервале от 1,50 гс до 21,0 гс, при этом каждый соединительный элемент образован путем заполнения зазора между двумя соседними оптическими волокнами, причем каждый соединительный элемент имеет толщину поперечного сечения в продольном направлении ленты, которая постепенно возрастает по дуге от одной стороны в направлении середины, является наибольшей толщиной в середине и постепенно уменьшается по дуге в направлении другой стороны.

Изобретение относится к области электротехники. Оптический кабель, встроенный в сталеалюминиевый провод, в котором стальной сердечник изготовлен из стальных высокопрочных оцинкованных проволок диаметром 1,0÷5,0 мм каждая и содержит центральную трубку, выполненную из теплозащитного и высокопрочного композиционного материала с оптическими волокнами и гидрофобным компаундом.

Изобретение относится к окрашенным в процессе формования арамидным волокнам, широко применяемым в различных областях промышленности. Окрашенные в процессе формования арамидные волокна получают с использованием органического пигмента формулы (I), где R1 - заместитель Ха, R2 - Н.

Изобретение относится к органайзерам для оптических волокон. Органайзер содержит плоское основание с секцией для удерживания сплиттеров, секцию для хранения запаса волокон и неоконцованных волокон и секцию для удерживания сращивания и сплайс-кассеты.

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).

Изобретение относится к волоконно-оптическим кабелям. Волоконно-оптический ленточный кабель включает в себя кожух (320) кабеля, при этом кожух имеет полость, обозначенную в нем, оптический элемент, включающий в себя оптическое волокно и протянутый в полости кожуха, и сухой блокирующий воду элемент (340), продолжающийся вдоль оптического элемента в полости. Сухой блокирующий воду элемент намотан вокруг оптического элемента, при этом по меньшей мере один участок сухого блокирующего воду элемента расположен между другим участком сухого блокирующего воду элемента и оптическим элементом, в результате чего задается участок перекрытия сухого блокирующего воду элемента. Угол ленточного модуля связан с участком перекрытия для обеспечения сцепления между ленточным модулем и буферной трубкой. Технический результат - повышение силы сцепления без усложнения производства волоконно-оптического кабеля. 14 з.п. ф-лы, 32 ил.

Изобретение относится к телекоммуникационным органайзерам, содержащим лотки для волоконно-оптических кабелей, в частности к лоточному устройству. Лоточное устройство (10) для волоконно-оптического кабеля включает в себя пластину (20) с пазами и множество лотков (40), установленных на этой пластине (20) с возможностью поворота относительно нее между первым (46) и вторым (48) положениями. Пластина (20) включает в себя множество упругих язычков (70), взаимодействующих с лотками (40). На ребре (50) каждого лотка (40) имеется закругленная поверхность (52) и буртик (56); причем каждый буртик (56) входит в зацепление с одним из упругих язычков (70) для удержания лотков (40) в одном из положений (46, 48). При повороте каждого лотка (40) между первым и вторым положениями (46, 48) буртик (56) отгибает язычок (70). Язычок (70) и буртик (56) поддерживают лотки (40) в выбранных положениях, пока эти лотки (40) не будут перемещены. Техническим результатом изобретения является обеспечение возможности создания устройств и способов, предоставляющих возможность лоткам поворачиваться для обеспечения доступа к конкретному лотку. 6 н. и 18 з.п. ф-лы, 12 ил.

Изобретение относится к связующему волокну для волоконно-оптического элемента. Связующее волокно для волоконно-оптического элемента содержит плоское цветное композитное волокно типа острова в море, которое включает компонент моря плоского цветного композитного волокна типа "острова в море", которое имеет температуру начала плавления 100°C или выше и пик температуры плавления от 120 до 150°C. Кроме того, плоское цветное композитное волокно типа "острова в море" имеет ширину от 0,5 до 3,0 мм и толщину 0,15 мм или менее. При этом плоское цветное композитное волокно типа "острова в море" имеет степень термической усадки 1,0% или ниже после нагрева при 100°C в течение 3 часов. Технический результат - сохранение формы сердцевины оптического волокна и отсутствие адгезии со смежными связующими волокнами или сердцевинами оптического волокна. 4 з.п. ф-лы, 7 ил., 2 табл., 17 пр.

Изобретение относится к телекоммуникационным коробкам, в частности, включающим сплайс-пластины для оптоволоконных кабелей. Телекоммуникационное устройство (100) включает в себя коробку (103), имеющую основание (101) и крышку (102), которые соединяются между собой по герметичной линии стыка. Крышка (102) коробки может быть зафиксирована на основании (101) коробки. Во внутренней части (104) коробки (103) расположен блок (106) сплайс-пластин. Блок (106) сплайс-пластин включает в себя сплайс-пластины (150), установленные на основании. На основании может быть расположен разветвитель (192). Основание блока сплайс-пластин также может включать в себя пластину (160) с пазами, которая зафиксирована на основании (180). Один или несколько узлов (107-109) ввода/вывода обеспечивают возможность ввода и/или вывода кабелей из коробки (103) через герметичные порты (145-147). Узлы (107-109) ввода/вывода могут содержать средства (214, 234) крепления усиливающих элементов кабеля и/или направляющих средств (243, 244, 253, 254) для трубок с волокном. Изобретение обеспечивает создание устройства, открытого для доступа, и его высокую герметизацию. 6 н. и 17 з.п. ф-лы, 63 ил.

Изобретение относится к области нефтедобычи и может быть использовано при добыче вязкой нефти, при воздействии на призабойную зону скважин паром при высоких температуре и давлении в устройствах для проведения измерений температурного распределения по скважине. Волоконно-оптический кабель для измерения температурного распределения в паронагнетательных скважинах включает оптическое волокно с защитным покрытием, свободно уложенное в модульной металлической трубке, которая размещена внутри внешней металлической трубки. При этом внутри внешней металлической трубки размещены две одинаковые защитные металлические трубки, отношение внутреннего диаметра которых к внешнему диаметру модульной металлической трубки больше чем 3/2, а модульная металлическая трубка с оптическим волокном размещена внутри одной из защитных металлических трубок. Технический результат - расширение области применения. 1 ил.

Изобретение относится к кассетам для сращивания оптических волокон. Заявленная кассета содержит, по меньшей мере, одно средство хранения волокон, первую опору для поддержки средств хранения, при этом средства хранения соединены с возможностью поворота с первой опорой, вторую опору, по меньшей мере, с одним средством удерживания ввода кабеля для крепления входящего или выходящего кабеля, имеющего, по меньшей мере, одно оптическое волокно, при этом первая опора соединена с возможностью поворота со второй опорой. Технический результат - обеспечение более высокой гибкости. 14 з.п. ф-лы, 14 ил.

Заявленная группа изобретений относится к области, раскрывающей оптоволоконные кабели. Оптоволоконная лента и кабель, снабженный оптоволоконной лентой, содержат множество сердцевин оптических волокон, расположенных параллельно и на расстоянии друг от друга; и лентообразующий элемент имеет участки покрытия, закрывающие наружную окружность сердцевин оптических волокон. При этом соединительный участок оптоволоконной ленты выполнен за одно целое с участками покрытия и прерывисто соединяет соседние сердцевины оптических волокон, кроме того, участки покрытия имеют открытые участки для раскрытия части поверхностей сердцевин оптических волокон, причем по меньшей мере часть участков покрытия является непрерывной в продольном направлении сердцевин оптических волокон. Технический результат – облегчение удаления лентообразующего элемента после отделения одной сердцевины. 2 н. и 13 з.п. ф-лы, 9 ил.

Заявленное изобретение относится к области технологий передачи данных и, в частности, к устройству подводки оптоволокна в дом. Заявленное устройство подводки оптоволокна в дом содержит шасси сращивания и модуль разделения света. При этом на шасси сращивания в области сращивания развернуты ввод оптического кабеля, вывод оптического кабеля, точка сращивания и адаптер. Модуль разделения света включает в себя точку доступа, разделитель и N выходных портов, где N - положительное целое число, не меньше двух; модуль разделения света установлен над областью сращивания путем подключения внешнего порта точки доступа к внешнему порту адаптера. При установке устройства подводки волокна в дом оптический кабель последовательно пропускается через ввод оптического кабеля и вывод оптического кабеля, и оптический кабель пересекает область сращивания, а затем первое волокно оптического кабеля отделяется от части оптического кабеля между входным отверстием оптического кабеля и выходным отверстием оптического кабеля; причем первое волокно сращивается с первым концом второго волокна для подвода в дом, используя точку сращивания; а второй конец второго волокна соединен с внутренним портом адаптера. Внутренний порт точки доступа соединен с первым концом третьего волокна для подвода в дом; первый конец разделителя соединен со вторым концом третьего волокна; второй конец разделителя соединен с первым концом каждого из четвертых волокон для подвода в дом. Каждый из выходных портов соединен со вторым концом каждого из четвертых волокон. Технический результат – упрощение процесса подводки оптического волокна в дом и улучшение скорости предоставления услуги по оптическому волокну для пользователей. 7 з.п. ф-лы, 9 ил.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения избыточной длины оптического волокна в модуле оптического кабеля вдоль длины кабеля. В заявленном способе измерения распределения избыточной длины оптического волокна в модуле оптического кабеля предварительно измеряют характеристики обратного рассеяния оптического волокна на двух длинах волн. По данным характеристикам определяют распределения коэффициентов затухания оптического волокна вдоль кабеля α(z, λ), где z - расстояние от ближнего конца по длине кабеля, λ - длина волны, на которой была измерена характеристика обратного рассеяния оптического волокна, затем в каждой точке z по длине кабеля рассчитывают разность между коэффициентами затухания оптического волокна, измеренными на разных длинах волн Δα(z). После чего рассчитывают оценки радиусов изгиба оптического волокна в модуле оптического кабеля вдоль длины кабеля по формуле: R(z)=R0-Δαij(z)/η(λi) (1), где R0 и η(λ) - параметры оптического кабеля, и по распределению радиусов изгиба оптического волокна в модуле оптического кабеля определяют распределение избыточной длины волокна в модуле оптического кабеля вдоль длины кабеля. При этом измерения характеристик обратного рассеяния оптического волокна выполняют при низкой отрицательной температуре после того, как оптический кабель находился при данной температуре некоторый заданный интервал времени, по распределению радиусов изгиба оптического волокна в модуле оптического кабеля определяют распределение избыточной длины оптического волокна в модуле оптического кабеля вдоль длины кабеля EFL(z, Tm) при температуре, при которой были выполнены измерения, после чего определяют распределение избыточной длины оптического волокна в модуле оптического кабеля вдоль длины кабеля при заданной температуре Τ по формуле: EFL(z, T)=EFL(z, Tm)-(T-Tm)⋅ ΔεT (2), где ΔεT - разность коэффициентов линейного расширения материала модуля и кварцевого стекла. Технический результат – снижение погрешности измерений коэффициентов затухания оптического волокна на изгибах и, как следствие, уменьшение погрешности измерений избыточной длины оптического волокна в модуле оптического кабеля по сравнению с прототипом. 1 ил.

Настоящее изобретение относится к волоконно-оптическому кабелю, содержащему композицию наполнителя кабеля, которая содержит: (i) базовое масло, полученное синтезом Фишера-Тропша; и (ii) загущающую систему, которая содержит по меньшей мере один блочный сополимер. Композиция наполнителя кабеля настоящего изобретения обеспечивает усовершенствования реологических характеристик, улучшение свойств при низкой температуре и цветовой устойчивости, а также минимизируется содержание присадок, таких как антиоксиданты и депрессанты температуры текучести, которые необходимо использовать. 9 з.п. ф-лы, 1 ил., 4 табл
Наверх