DE19645027A1 - Leiter für ein geschlitztes optisches Kabel - Google Patents

Leiter für ein geschlitztes optisches Kabel

Info

Publication number
DE19645027A1
DE19645027A1 DE19645027A DE19645027A DE19645027A1 DE 19645027 A1 DE19645027 A1 DE 19645027A1 DE 19645027 A DE19645027 A DE 19645027A DE 19645027 A DE19645027 A DE 19645027A DE 19645027 A1 DE19645027 A1 DE 19645027A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
optical
conductor
cable
ribbon
convex base
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
DE19645027A
Other languages
English (en)
Inventor
Gi-Won Seo
Ho-Seop Han
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
MERCURY CORP., INCHEON, KR
Original Assignee
Daewoo Telecom Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Daewoo Telecom Ltd filed Critical Daewoo Telecom Ltd
Publication of DE19645027A1 publication Critical patent/DE19645027A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/44Mechanical structures for providing tensile strength and external protection for fibres, e.g. optical transmission cables
    • G02B6/4401Optical cables
    • G02B6/4407Optical cables with internal fluted support member
    • G02B6/4408Groove structures in support members to decrease or harmonise transmission losses in ribbon cables
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/44Mechanical structures for providing tensile strength and external protection for fibres, e.g. optical transmission cables
    • G02B6/4401Optical cables
    • G02B6/4407Optical cables with internal fluted support member
    • G02B6/4409Optical cables with internal fluted support member for ribbons
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/44Mechanical structures for providing tensile strength and external protection for fibres, e.g. optical transmission cables
    • G02B6/4401Optical cables
    • G02B6/4407Optical cables with internal fluted support member
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/44Mechanical structures for providing tensile strength and external protection for fibres, e.g. optical transmission cables
    • G02B6/4401Optical cables
    • G02B6/4429Means specially adapted for strengthening or protecting the cables
    • G02B6/4434Central member to take up tensile loads

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Light Guides In General And Applications Therefor (AREA)

Description

Die vorliegende Erfindung betrifft einen Leiter bzw. einen Kern für Verwendung in einem geschlitzten optischen Kabel.
Bekanntlich werden in einem optischen Kommunikationssystem eine Lichtwelle als Informationsträgermedium und eine opti­ sche Faser, insbesondere eine Glasfaser, als Übertragungs­ medium verwendet. Mit anderen Worten wird die Lichtwelle, welche die Information enthält, über die optische Faser übertragen. Im allgemeinen können optische Kabel unterteilt werden in Kabel vom locker-gepackten Typ und Kabel vom ge­ schlitzten Typ je nach der Art, in welcher die darin be­ findlichen optischen Fasern gepackt sind.
Optische Kabel vom locker-gepackten Typ enthalten mehrere lose angeordnete Röhren, in denen jeweils mehrere optische Fasern gepackt sind, zum Schutz der optischen Fasern vor äußeren Einflüssen. Ein Nachteil bei einer derartigen An­ ordnung besteht in der Schwierigkeit, einen Zugang zu einer speziellen, aufgrund der ihrer eigenen Struktur ausgewählten optischen Faser zu finden.
Dagegen weist ein optisches Kabel vom geschlitzen Typ (im nachfolgenden "geschlitztes optisches Kabel" genannt), einen oder mehrere mit in Längsrichtung verlaufenden Schlitzen bzw. Nuten versehene Leiter auf, wobei jeder Lei­ ter von einer Hülle umgeben ist. In jedem der Schlitze sind gestapelte optische Bandfasern untergebracht, wobei jede der gestapelten optischen Bandfasern mehrere optische Fa­ sern bzw. Glasfasern enthält. Im Vergleich zuvor genannten locker-gepackten optischen Kabel ist es beim geschlitzten optischen Kabel relativ einfach einen Zugang zu einer spe­ ziellen optischen Faser in einem der Schlitze zu finden, indem einfach die Leiterhülle entfernt wird.
Fig. 1 zeigt beispielsweise eine Querschnittsansicht eines typischen Leiters 10 für Verwendung in einem geschlitzten optischen Kabel. Der dargestellte Leiter 10 enthält vier regelmäßig angeordnete Schlitze 12, wobei jeder Schlitz eine oder mehrere gestapelte optische Bandfasern und ein zentrales Zugfestigkeitselement 16 aufweist, welches dem Leiter 10 die nötige Steifigkeit gibt.
Dieses geschlitzte optische Kabel hat jedoch den großen Nachteil, daß beim Verbiegen des Kabels einerseits die Übertragungsverluste zunehmen und andererseits die mechani­ sche Festigkeit der darin angeordneten optischen Fasern abnimmt.
Die vorliegende Erfindung möchte hier Abhilfe schaffen.
Die Erfindung erreicht dieses Ziel durch den Gegenstand gemäß Anspruch 1.
Danach schafft die Erfindung einen Leiter bzw. Kern für ein geschlitztes optisches Kabel, wobei der Leiter aufweist:
  • - einen oder mehrere regelmäßig angeordnete Schlitze;
  • - eine oder mehrere Bandfasern, welche in jedem Schlitz gestapelt sind und jeweils mehrere optische Fasern aufweisen; und
  • - ein Zugfestigkeitselement im Zentrum des Leiters,
  • - wobei jeder Schlitz eine konvexe Grundfläche mit vor­ gegebener Krümmung und ein Paar Seitenflächen auf­ weist, so daß sich Hohlräume zwischen der untersten Bandfaser im Bandfaserstapel und der konvexen Grund­ fläche zu deren beiden Seiten ausbilden, wenn das optische Kabel gebogen bzw. gekrümmt wird.
Bevorzugt hat die konvexe Grundfläche der Schlitze eine Krümmung, deren Radius gleich oder kleiner ist als der Abstand vom Zentrum des Leiters bis zu den Schnittkanten zwischen der konvexen Grundfläche und den zugehörigen Sei­ tenflächen in jedem Schlitz.
Somit erreicht die Erfindung einen verbesserten Aufbau eines Leiters für Verwendung in einem optischen Kabel mit in Schlitzen gepackten optischen Fasern, der beim Verbiegen und Krümmen des optischen Kabels etwaige Übertragungsver­ luste auf ein Minimum reduziert und dabei auch eine Beein­ trächtigung der mechanischen Festigkeit der optischen Fa­ sern weitgehend verhindert.
Weitere Vorteile und Ausgestaltungen der vorliegenden Er­ findung ergeben sich aus der nachfolgenden detaillierten Beschreibung bevorzugte Ausführungsbeispiele, welche auf die beigefügte Zeichnung Bezug nimmt. In der Zeichnung zeigen:
Fig. 1 eine Querschnittsansicht eines bekannten Leiters für ein geschlitztes optisches Kabel;
Fig. 2 eine Querschnittsansicht eines Leiters für ein geschlitztes optisches Kabel nach der vorliegen­ den Erfindung;
Fig. 3 eine Querschnittsansicht des erfindungsgemäßen Leiters in Fig. 2, wobei Bandfasern in jedem der Schlitze eingezeichnet sind bei nicht verbogenem Kabel; und
Fig. 4 eine Querschnittsansicht des Leiters in Fig. 3 bei gekrümmten Kabelverlauf.
In Fig. 2 ist ein erfindungsgemäßer Leiter bzw. Kern mit vier Schlitzen 12 dargestellt, welcher einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der Erfindung entspricht. Jeder der Schlitze 12 hat eine konvexe Boden- bzw. Grundfläche 14 und ein paar Seitenflächen 22. Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich in erster Linie auf die Ausbildung dieser konvexe Grundfläche in jedem Schlitz der vorliegenden Er­ findung in Verbindung mit den Fig. 2-4.
Gemäß Fig. 2 ist die konvexe Grundfläche 14 von jedem Schlitz 12 mit einer Krümmung ausgebildet, dessen Radius gleich oder kleiner ist als der Abstand vom Zentrum des Leiters 10 bis zu den Schlitzkanten bzw. Schnittkanten zwischen der Verbindungslinie der konvexen Grundfläche 14 und dem Paar der zugehörigen Seitenflächen 22 des Schlitzes 12.
Bei geradem Verlauf des optischen Kabels wirkt keine Biege­ spannung auf optische Fasern 181, welche in den im Schlitz 12 des Leiters 10 gestapelten Bandfasern 18 enthalten sind, so wie in Fig. 3 dargestellt. Demnach befinden sich die untersten Bandfasern 18, d. h. diejenigen am Boden des Band­ faserstapels, in Kontakt mit einem mittleren Abschnitt der konvexen Grundfläche 14. Die Bandfasern 18 verlaufen also im wesentlichen planar. Ferner bilden sich Hohlräume 20 zwischen der untersten Bandfaser 18 am Boden des Bandfaser­ stapels und der konvexen Grundfläche 14 zu deren beiden Seiten aus.
Wird andererseits das optische Kabel verbogen bzw. ge­ krümmt, so sind die optischen Fasern 181 einer starken Biegespannung ausgesetzt. Die stärkste Spannung wirkt auf die optischen Fasern, welche am weitesten weg von den mitt­ leren optischen Fasern 181 einer jeden Bandfaser 18 ange­ ordnet sind, d. h. auf diejenigen optischen Fasern, welche den Seitenflächen 22 des Schlitzes 12 am nächsten sind, da diese den größten Biege- bzw. Krümmungsradius des Kabels haben. Mit anderen Worten nimmt die auf die optischen Fa­ sern 181 wirkende Biegespannung fortschreitend zu mit der Nähe der optischen Faser 181 zu den Seitenflächen 22 eines jeden Schlitzes 12. Um die auf die optischen Fasern wirken­ de Spannung zu verringern, haben diese die Tendenz, sich in Richtung des Zentrums des Leiters zu bewegen, wie es in Fig. 4 mit gestrichelten Linien angedeutet ist. Mit ande­ ren Worten wird hierdurch die Biegekrümmung der Fasern verringert. Die Verschiebung der optischen Fasern 181 in Richtung des Zentrums des Leiters aufgrund des zur vorge­ schriebenen Effektes ist proportional zu der auf die Faser wirkende Biegespannung; und die Verschiebung findet in die Hohlräume 20 hinein statt.
Falls die auf die optischen Fasern 181 wirkende Spannung groß genug ist, gelangen diejenigen optischen Fasern, wel­ che am entferntesten von der Mitte der im Bandfaserstapel untersten Bandfaser 18 angeordnet sind, in Kontakt mit der konvexen Grundfläche 14 des Schlitzes 12. In diesem Falle wird die Biegekrümmung um einen Betrag verringert, welcher der in Fig. 4 eingezeichneten Verschiebung X entspricht. Durch das Ausweichen der beanspruchten optischen Fasern in die Hohlräume 20 und die damit einhergehende Verringerung der Biegekrümmung wird die Differenz der Biegespannung zwischen den optischen Fasern 181 in der Mitte der Bandfa­ ser 18 und den weiter von der Mitte der Bandfaser 18 ent­ fernten optischen Fasern 18 ausgeglichen. Auf diese Weise werden auch bei gekrümmten Kabelverlauf etwaige Transmis­ sionsverluste auf ein Minimum reduziert und eine Abnahme in der mechanischen Festigkeit der optischen Fasern verhin­ dert.
Wenngleich die Erfindung mit Rücksicht auf bevorzugte Aus­ führungsbeispiele dargestellt und beschrieben wurde, ist für den Fachmann klar, daß gewisse Änderungen und Modifika­ tionen durchgeführt werden können ohne den in den beilie­ genden Ansprüchen beschriebenen Bereich der Erfindung zu verlassen.

Claims (2)

1. Leiter für ein geschlitztes optisches Kabel, wobei der Leiter aufweist:
  • - einen oder mehrere regelmäßig angeordnete Schlit­ ze (12);
  • - ein Zugfestigkeitselement (16) im Zentrum des Leiters (12);
  • - eine oder mehrere Bandfasern (18), welche in je­ dem Schlitz (12) gestapelt sind und jeweils meh­ rere optische Fasern (181) aufweisen,
  • - wobei jeder Schlitz (12) eine konvexe Grundfläche (14) mit vorgegebener Krümmung und ein Paar Sei­ tenflächen (22) aufweist, so daß sich Hohlräume (20) zwischen der untersten Bandfaser (18) im Bandfaserstapel und der konvexen Grundfläche (14) zu deren beiden Seiten ausbilden, wenn das opti­ sche Kabel gebogen bzw. gekrümmt wird.
2. Leiter nach Anspruch 1, wobei die konvexe Grundfläche (14) eine Krümmung hat, deren Radius gleich oder klei­ ner ist als der Abstand vom Zentrum des Leiters bis zu den Schnittkanten zwischen der konvexen Grundfläche und (14) den zugehörigen Seitenflächen (22) in jedem Schlitz (12).
DE19645027A 1995-10-31 1996-10-31 Leiter für ein geschlitztes optisches Kabel Withdrawn DE19645027A1 (de)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR2019950031824U KR970019133U (ko) 1995-10-31 1995-10-31 광케이블의 볼록형 슬롯 코어 형상

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DE19645027A1 true DE19645027A1 (de) 1997-05-07

Family

ID=60903468

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE19645027A Withdrawn DE19645027A1 (de) 1995-10-31 1996-10-31 Leiter für ein geschlitztes optisches Kabel

Country Status (5)

Country Link
US (1) US5715344A (de)
JP (1) JPH09269442A (de)
KR (1) KR970019133U (de)
DE (1) DE19645027A1 (de)
FI (1) FI964373A (de)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0881513A2 (de) * 1997-05-29 1998-12-02 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Faseroptisches Kabel

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6052502A (en) * 1997-09-22 2000-04-18 Siecor Corporation Ribbon optical cable having improved strength
US6477304B2 (en) 2000-12-22 2002-11-05 Alcatel Reinforced structure for a cable or duct with high compression resistance
US6445860B1 (en) 2000-12-29 2002-09-03 Alcatel Functionally pre-stressed ribbon stack
US6879761B2 (en) * 2001-07-03 2005-04-12 Alcatel Multi axis ribbon
US6870995B2 (en) 2001-07-05 2005-03-22 Pirelli Cables And Systems Llc High fiber count optical fiber cable with buffer tubes around central strength member
JPWO2018230618A1 (ja) * 2017-06-14 2020-04-16 住友電気工業株式会社 スロット型光ケーブル

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4401366A (en) * 1981-04-30 1983-08-30 Northern Telecom Limited Powder filled fiber optic cable
NL8200495A (nl) * 1982-02-09 1983-09-01 Nederlanden Staat Lichtgeleider voor vochtsignalering en kabel omvattende zulk een geleider.
GB8908446D0 (en) * 1989-04-14 1989-06-01 Bicc Plc Optical cable
DE3922475A1 (de) * 1989-07-06 1991-01-17 Siemens Ag Optisches nachrichtenkabel
DE4206652A1 (de) * 1992-03-03 1993-09-09 Siemens Ag Optisches kabel und verfahren zu dessen herstellung
US5222177A (en) * 1992-03-31 1993-06-22 At&T Bell Laboratories Underwater optical fiber cable having optical fiber coupled to grooved core member
US5420955A (en) * 1994-06-22 1995-05-30 Siecor Corporation Optical cables having U-shaped carriers exhibiting enhanced crush performance
ES2139782T3 (es) * 1994-07-06 2000-02-16 Furukawa Electric Co Ltd Cable de fibra optica.
US5542109A (en) * 1994-08-31 1996-07-30 Exponential Technology, Inc. Address tracking and branch resolution in a processor with multiple execution pipelines and instruction stream discontinuities

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0881513A2 (de) * 1997-05-29 1998-12-02 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Faseroptisches Kabel
EP0881513A3 (de) * 1997-05-29 1999-04-14 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Faseroptisches Kabel

Also Published As

Publication number Publication date
KR970019133U (ko) 1997-05-26
FI964373A0 (fi) 1996-10-30
US5715344A (en) 1998-02-03
FI964373A (fi) 1997-05-01
JPH09269442A (ja) 1997-10-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0479839B1 (de) Optisches kabel mit mindestens einer lichtwellenleiterader
DE3587537T2 (de) Zugentlastung für faseroptischen Stecker.
DE4404441B4 (de) Optisches Kabel mit mehreren in einer vorgegebenen Struktur angeordneten Lichtwellenleitern
DE69800557T2 (de) Optisches Kabel mit verbesserten Zug- und Stützelementen
DE2820510C2 (de) Elektrischer Freileiter
EP0637097B1 (de) Anschlussleiste für hohe Übertragungsraten in der Telekommunikations- und Datentechnik
DE2750322A1 (de) Optische vorrichtung zur einkopplung der aus einem halbleiterlaser austretenden strahlung in eine optische faser
DE2347408A1 (de) Optischer faserstrang
DE3811126A1 (de) Optisches kabel mit mehreren buendelelementen
DE2854746A1 (de) Optisches kabel
DE2824521C2 (de) Elektrisches Flachbandkabel für Fernmeldezwecke
DE2815514A1 (de) Optisches kabel
DE60304071T2 (de) Blockbasis mit baumstrukturiertem rillenfeld, vieladriger lichtwellenleiterblock mit baumstrukturierten rillenfeldern und verfahren des anordnens von lichtwellenleiterfeldern in diesem
DE19645027A1 (de) Leiter für ein geschlitztes optisches Kabel
DE2541178A1 (de) Optisches kabel
DE3012638C2 (de) Glasfaserkabel mit Mitteln zur Ermöglichung einer Ortung
DE2648996A1 (de) Optisches kabel mit mehreren lichtleitern
EP0428036B1 (de) Optisches Kabel
DE3107112C2 (de) Dielektrische Leitung
DE29520915U1 (de) Nachrichtenkabel
DE3929215C2 (de) Lichtwellenleiterkabel
DE4211489A1 (de) Optisches Übertragungselement
EP0602447B1 (de) Optisches Kabel
EP3595099B1 (de) Adernkreuzer
DE4408548A1 (de) Optisches Übertragungselement sowie optisches Kabel

Legal Events

Date Code Title Description
8127 New person/name/address of the applicant

Owner name: MERCURY CORP., INCHEON, KR

8139 Disposal/non-payment of the annual fee