NO167535B - Innretning for fremstilling av en fiberoptisk kabel. - Google Patents

Innretning for fremstilling av en fiberoptisk kabel. Download PDF

Info

Publication number
NO167535B
NO167535B NO831926A NO831926A NO167535B NO 167535 B NO167535 B NO 167535B NO 831926 A NO831926 A NO 831926A NO 831926 A NO831926 A NO 831926A NO 167535 B NO167535 B NO 167535B
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
holder
guide nipple
core
photoelectric cell
nipple
Prior art date
Application number
NO831926A
Other languages
English (en)
Other versions
NO167535C (no
NO831926L (no
Inventor
Enrico Dotti
Beniamino Mariani
Original Assignee
Pirelli Cavi Spa
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 Pirelli Cavi Spa filed Critical Pirelli Cavi Spa
Publication of NO831926L publication Critical patent/NO831926L/no
Publication of NO167535B publication Critical patent/NO167535B/no
Publication of NO167535C publication Critical patent/NO167535C/no

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
    • G02B6/4479Manufacturing methods of optical cables
    • G02B6/4489Manufacturing methods of optical cables of central supporting members of lobe structure

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Ropes Or Cables (AREA)
  • Light Guides In General And Applications Therefor (AREA)
  • Mechanical Light Control Or Optical Switches (AREA)
  • Manufacturing Of Electric Cables (AREA)
  • Surface Treatment Of Glass Fibres Or Filaments (AREA)
  • Processes Specially Adapted For Manufacturing Cables (AREA)
  • Optical Transform (AREA)
  • Removal Of Insulation Or Armoring From Wires Or Cables (AREA)
  • Ultra Sonic Daignosis Equipment (AREA)

Description

Oppfinnelsen angår en innretning for fremstilling av fiberoptiske kabler som har en plastkjerne med minst ett skruelinjeformet spor, idet hvert spor opptar minst én optisk fiber, hvilken innretning langs en akse omfatter en roterbar holder som bærer alle spoler på hvilke de optiske fibrer er viklet, en stiv ledenippel som også roterer om den nevnte akse og har passasjer for å rette hver fiber mot den nevnte kjerne som passerer gjennom sentrum av holderen langs den nevnte akse, idet hver passasje er forsynt med en ende som er rettet radialt og er i inngrep med ett spor, for å danne en skruetypekopling mellom kjernen og ledenippelen, en første drivanordning for å fremmate kjernen fra sentrum av holderen mot ledenippelen, en andre drivanordning for å rotere holderen mekanisk atskilt fra den første drivanordning, og en reguleringsanordning for å detektere og kompensere for relativ rotasjon mellom holderen og ledenippelen.
En innretning av ovennevnte type er kjent fra den ikke førpubliserte, britiske patentsøknad nr. 2 093 493. Det er der foreslått en elektronisk anordning for synkronisering av holderens rotasjonshastighet med ledenippelens rotasjonshastighet, men det er ikke nærmere angitt hvordan en sådan anordning skal være konstruert.
Fra europeisk patentsøknad nr. 0 020189 er det videre kjent en innretning for innføring av optiske fibrer i spor i en kabelkjerne, og som omfatter en mekanisk kopling mellom en holder som bærer spolene som opptar de optiske fibrer, og et hode ved hjelp av hvilket de optiske fibrer innføres i sporene i kabelkjernen. Videre er det anordnet en mekanisk føler som detekterer forskyvningen eller forskjellen mellom holderens vinkelhastighet og hodets vinkelhastighet. I denne kjente innretning detekteres altså forskjellen mellom holderens og hodets vinkelhastigheter ved hjelp av en direkte, mekanisk kopling.
For å unngå strekk- eller bøyespenninger i de optiske fibrer under disses innføring i sporene i en kabelkjerne, er det nødvendig at hodet og holderen roterer i perfekt synkronisme selv om hodets masse er ytterst liten sammenliknet med holderens masse, og hodets mekaniske treghet således er liten sammenliknet med den mekaniske treghet av holderen.
Når det forekommer en variasjon i stigningen av de
skruelinjeformede spor i kabelkjernen, har hodet en tendens til umiddelbart å variere sin vinkelhastighet som følge av den mekaniske forbindelse som er realisert på grunn av kapillarrør som er til stede mellom hodet og kabelkjernesporene.
I innretningen ifølge den europeiske søknad må hodet, da det er mekanisk forbundet med den mekaniske føler, for å variere sin hastighet overvinne den friksjon som er til stede mellom den mekaniske føler og dens ledende spor eller bane. Når dette skjer, overføres mekaniske påkjenninger til kapil-larørrene som danner forbindelsen mellom hodet og sporene i kabelkjernen og inne i hvilke de optiske fibrer passerer, og dette frembringer spenninger i de optiske fibrer under disses innføring i de nevnte spor.
Videre, så snart hodet varierer sin vinkelhastighet, oppnår holderen synkronisering med hodet med en viss forsinkelse på grunn av den mekaniske anordning ved hjelp av hvilken de er sammenkoplet, og i løpet av denne forsinkelses-tid roterer hodet og holderen med forskjellige vinkelhastigheter, slik at de optiske fibrer kan bli skadet.
Formålet med oppfinnelsen er å tilveiebringe en innretning for innføring av optiske fibrer i skruelinjeformede spor i en kabelkjerne og som er i stand til å unngå en eventuell mekanisk spenning i de optiske fibrer på grunn av mulige forskjeller mellom vinkelhastigheten av den holder på hvilken spolene med de optiske fibrer er understøttet og fra hvilken de optiske fibrer trekkes, og vinkelhastigheten av det hode som innfører de optiske fibrer i sporene i kabelkjernen.
Ovennevnte formål oppnås med en innretning av den innledningsvis angitte type som ifølge oppfinnelsen er kjennetegnet ved at reguleringsanordningen omfatter en fotoelektrisk celle for deteksjon av ledenippelens rotasjonshastighet, og en fotoelektrisk celle for deteksjon av holderens rotasjonshastighet, og at de fotoelektriske celler er elektrisk forbundet med en sammenlikningsanordning som på grunnlag av de signaler som avgis fra de fotoelektriske celler, detekterer en faseforskyvning mellom holderen og ledenippelen, og som, når en faseforskyvning eksisterer, virker på holderen for å kompensere for faseforskyvningen.
I den foreliggende innretning utelukkes for det første enhver direkte, mekanisk forbindelse mellom holderen og hodet eller ledenippelen. For det andre utføres en uavhengig måling av holderens og hodets vinkelhastigheter ved hjelp av optoelektroniske anordninger som ikke innfører noen mekanisk kopling med derav resulterende, mekanisk friksjon. Når det forekommer en variasjon i stigningen av sporene i en kabelkjerne, kan ledenippelen da umiddelbart variere sin vinkelhastighet fordi ingen friksjon må overvinnes som følge av tilveiebringelsen av fotoelektriske celler for deteksjon av nippelens hastighet. Følgelig kan ingen påkjenninger utøves på kapillarrørene og på de optiske fibrer som passerer gjennom disse, slik at en eventuell mulig påkjenning på de optiske fibrer unngås.
Oppfinnelsen skal beskrives nærmere i det følgende
i forbindelse med et utførelseseksempel under henvisning til tegningene, der fig. 1 viser et lengderiss av et som eksempel vist arrangement av innretningen ifølge oppfinnelsen, fig. 2 viser et tverrsnitt av den kabel som oppnås med innretningen på fig. 1, fig. 3 viser et perspektivriss av en detalj av innretningen på fig. 1, fig. 4 viser et lengdesnitt av en foretrukket utførelse av innretningen, fig. 5 viser et dia-gram som angår en anordning i innretningen, og fig. 6 viser et frontriss av en detalj av innretningen på fig. 4.
Innretningen 1 på fig. 1 er egnet for fremstilling av en kabel 2 (fig. 2) omfattende en kjerne 3 av plastmateria-le som eventuelt er forsterket med en tråd eller snor 4 e.l. av stål og er forsynt med skruelinjeformede spor 5, idet i det minste en optisk fiber 6 er innført i hvert av skruelinjesporene. Kabelen er utvendig omviklet med et plastbånd 7.
Innretningen på fig. 1 omfatter en første drivanordning (ikke vist) for fremmating av kjernen 3 i retningen X - X og i retning av pilen F, en ledenippel i form av et stivt legeme 8 som er forsynt med et sentralt hulrom gjennom hvilket kjernen 3 passerer, og en spolebærerholder 9
for mating av de optiske fibrer som avvikles fra spoler 10
og rettes gjennom føringer 11 i det stive legeme 8 inn i kjernens skruelinjeformede spor.
Den første drivanordning og anordningen for påføring av det beskyttende lag 7 er av kjent type og er ikke vist. Spesielt kan den første drivanordning utgjøres av en beite-drift eller også av de samme avviklings- og samlespoler for kjernen på oppstrøms- og nedstrømssiden av innretningen på
fig. 1.
Det stive legeme 8 omfatter en spesiell anordning
som er egnet til å danne en innvendig gjenget skruetypekopling med sporene i kjernen 3.
For klarhetens skyld ef den -nevnte koplingsanord-ning på fig. 3 vist begrenset til bare ett spor. Den nevnte anordning kan være av kjent type og kan utgjøres f.eks. av tunger 12 som er anordnet ved enden av føringene 11 og rettet inn i skruelinjesporene 5.
Holderen 9 trekkes i rotasjon om aksen X - X ved hjelp av en andre drivanordning omfattende
en motor 13 (fig. 1) som er mekanisk uavhengig av den første drivanordning. Motoren 13 er for eksempel en likestrømsmotor og er forsynt med de vanlige elektriske kretser for innstilling av dreiemomentet og turtallet.
Innretningen omfatter en anordning 14 for sammenlik-ning av holderens 9 vinkelstilling med legemets 8 vinkelstilling, idet det med dette menes hvilken
som helst anordning som er i stand til å vise eventuell fasevinkelforskyvning som opptrer mellom de to nevnte roterende deler i forhold til en forutbestemt startstilling. Anordningen 14 er for eksempel utformet med elektriske kretser av "logisk" type som benytter transistorer hvor det er tilveiebrakt samtykke- eller blokkeringsgrupper for avgivelse av et signal avhengig av ankomst eller ikke-ankomst til anordningen av signaler med tilstrekkelig spenningsverdi.
Anordningen 14 omfatter også ytterligere forsterk-ningselementer for tilstrekkelig økning av verdien av de signaler som skal overføres.
Anordningen 14 er videre koplet til motoren 13 for
å kompensere for de eventuelle faseforskyvninger av holderen
i forhold til det stive legeme. I praksis omfatter sammenlikningsanordningen to anordninger av hvilke den ene er koplet til holderen 9 og den andre er koplet til legemet 8. Hver anordning er da følsom for antall omdreininger pr. tidsenhet av de deler til hvilke den er tilknyttet, og utsender elektriske signaler med en spenning V-^ og V2 i form av pulser til en sammenlikningsanordning. Det resulterende signal AV over-føres til motoren 13.
Anordningene omfatter i hovedsaken et antall referanseelementer som er fordelt i omkretsretningen på passende understøttelser som er dannet i ett stykke med det roterende element, og en føler som er fast og ligger overfor den roterende understøttelse og er egnet til å telle antallet av referanseelementer etter hvert som de utsettes for dens virke-felt.
I den foretrukne utførelse omfatter innretningen 1 (fig. 4) en spolebærerholder 9 som ved sitt sentrum er festet til en hul aksel 15 som er understøttet i lagerunderstøttelser i en fast ramme 16. Det stive legeme 8 hviler fritt mot lager-understøttelser 17 ved den ene ende av akselen 15.
I én av de mange mulige utførelser er legemet 8 dannet av et antall metalliske, små rør 18 av stål som svarer til føringene 11 på fig. 1 og er i inngrep med sporene i kjernen 3 via endedelene 18'. De små rør 18 er videre forbundet med hverandre via en hylseformet metallkonstruksjon 19, f.eks. av aluminium, som er oppdelt i to deler som har forskjellig tverrsnitt og av hvilke den første hviler mot lagerunderstøt-telsene 17. Som et alternativ til det angitte kunne de to deler av metallkonstruksjonen også realiseres med like tverrsnitt.
I vertikal stilling i forhold til aksen X - X er
det på legemet 8 montert en tynn, sirkulær skive 20 som i radial retning er forsynt med et antall slisser 21. På mot-satte sider av platen, langs den sirkulære bane som gjennom-løpes av slissene 21 når legemet 8 roterer,
er det anbrakt et lyssenderelement 22 og et lysfølsomt element 23 som som helhet danner en anordning av typen fotoelektrisk celle som er festet til en fast konstruksjonsdel 24.
Det følsomme element 23 er koplet til sammenlikningsanordningen 14 (fig. 1) til hvilken det under skivens 20 rotasjon overfører elektriske pulser, f.eks. av den type som er vist i diagrammet (a) på fig. 5 hvor det som funksjon av tiden t er vist et antall firkantbølger med en eneste og forutbestemt spennings- eller strømverdi. Bølgene er adskilt fra hverandre ved hjelp av et nullsignal eller på hvilken som helst måte av et signal med lavere verdi enn det foregående, slik det kan fremkomme bestemt av avbrytelsen av passasjen av lys mellom elementene 22 og 23 ved rotasjon av skiven 20.
Den vinkel som er dannet av to fortløpende slisser 21 på skiven 20, er fortrinnsvis lavere eller høyst lik 5° for å oppnå en umiddelbar tilkjennegivelse av faseforskyv-ningene.
På liknende måte som nettopp beskrevet omfatter anordningen som er følsom for rotasjon av holderen 9, en fotoelektrisk cellegruppe som er dannet av et lyssenderelement 25 og en lysmottaker 26 som er knyttet til en fast konstruksjonsdel 27, og en roterende skive 28 som er dannet i ett med akselen 15 og forsynt med et antall gjennomgående slisser i rekkefølge mellom sender-mottaker-gruppen 25 - 26. Denne fotoelektriske cellegruppe utsender pulsene V 2 (fig. 1) til sammenlikningsanordningen 14.
I en ytterligere utførelse omfatter anordningen for styring av legemets 8 rotasjon en anordning som er i stand til å ta hensyn til skivens 20 rotasjonsretning. Denne egenskap er særlig fordelaktig i det tilfelle hvor kjernen er forsynt med spor som er markert på en sådan måte at det stive legeme 8 bringes til å utføre vekselvise rotasjoner i regelmessig rekkefølge, først i én retning og deretter i motsatt retning.
På denne måte omfatter den aktuelle anordning en ytterligere, fotoelektrisk cellegruppe som er vinkelmessig forskjøvet i forhold til den første gruppe og er dannet av en lyssender 2 9 og en lysmottaker 30.
I denne sistnevnte løsning blir det ved skivens 20 rotasjon i vekslende retninger derfor i tid frembrakt to fir-kantbølgesignaler og V'^ (fig. 5) som settes i gjensidig forbindelse i sammenlikningsanordningen 14.
Da den angitte løsning er kjent på pulsgenerator-området, skal det i det følgende som et eksempel kort angis én av de mange mulige virkemåter, idet det antas (fig. 6) at de to fotoelektriske cellegrupper 22 - 23 og 29 - 30 virker som ønsket på skiven 20, og nærmere bestemt som følger: Når lyset fra senderen 22 i den første fotoelektriske cellegruppe begynner å krysse slissen i punkt 31 og føl-somgjør den tilhørende mottaker, krysser ikke lyset fra senderen 2 9 åpningen av noen som helst sliss,
men treffer skivens 20 massive vegg i punktet 32 og kan selvsagt ikke følsomgjøre den tilhørende mottaker.
I eksemplet på fig. 6 tilveiebringer videre realiseringen av skiven en lik fordeling mellom tomt areal og massivt areal, idet arealet av hver sliss er kjennetegnet ved en sentervinkel 3 som er lik vinkelen mellom to fortløpende slisser. Fordelingen mellom tomt areal og massivt areal kunne være forskjellig fra den som er foreslått, men for å klargjøre fenomenet er det på figuren viste arrangement blitt foretrukket.
I denne situasjon er de lyssignaler, som rettes mot de to mottakere i de to fotoelektriske cellegrupper, forskjø-vet, og de to bølger V-^ og V*^ som rettes mot anordningen 14, er også forskjøvet. ;Banen for signalene V^ og V 1^ frembringes i praksis på følgende måte: ;Når skiven 2 0 med start ved tidspunktet roterer ;i retning av pilen F± (fig. 6) og utfører en vinkelbevegelse 3, vil et signal V-^ (fig. 5) med maksimal verdi bli utsendt fra den første mottaker mot anordningen 14, mens mottakeren i den andre fotoelektriske cellegruppe først vil sende et signal V-^ med minimal verdi under en vinkelbevegelse y-^ som er lik en brøkdel av vinkelen 3, og deretter et signal med maksimal verdi når skiven roterer en vinkel y2°9 således full-fører den totale vinkelbevegelse 3. ;Da vekslingen av massive arealer og tomme arealer ;er regelmessig fordelt langs skivens omkrets, vil det ved rotasjon av skiven 20 i retningen F-^ finne sted en periodisk repetisjon av de to signaler V^ -og V , slik det fremgår av fig. 5. ;Dersom man tenker seg å starte på nytt fra tidspunktet og å dreie skiven 20 i motsatt retning av pilen F-jy vil den første mottaker sende et signal V-^ med minimal verdi til anordningen 14 i hele den tid som svarer til en vinkelbevegelse 3/ og dette på grunn av at lyset fra den før-ste sender treffer skivens massive vegg, mens den andre mottaker vil sende et signal med minimal verdi bare under en brøkdel Y3 av vinkelbevegelsen 3, da signalet etter fullførel-sen av den nevnte vinkelbrøkdel vil være forårsaket av lyset fra den andre sender. ;De to signaler og v'^ følger hverandre på en åpenbar måte fra punktet T-^ i retning mot den venstre side som vist på fig. 5. ;På liknende måte som foran angitt realiseres også skiven 28 på hvilken de to fotoelektriske cellegrupper virker, idet de to fotoelektriske cellegrupper har som funksjon å sende pulser til anordningen 14 for å korrigere holderens stilling i forhold til skiven 20. ;Slik det skal forklares i forbindelse med innretningens virkemåte, mottar anordningen 14 på grunn av skivens 20 rotasjon i praksis to signaler og V<*>^ (fig. 1)» og det første av disse blir over en passende elektrisk krets passende modifisert og tilført til kretser for innstilling av motoren 13 for å påtvinge holderen 9 hastigheten av det stive legeme 8.
Det andre signal V'^ settes kontinuerlig i forbindelse med det første signal for å bestemme det stive legemes 8 rotasjonsretning i et bestemt øyeblikk. Den gjensidige relasjon mellom de to signaler dannes ved å observere det øyeblikk i hvilket signalet antar maksimumsverdien eller den tilsvarende bølgefront, for eksempel ved lukningen av en kontakt i en elektrisk krets slik at eksisterende spenning der vil for-årsake sirkulasjon av strøm, og ved å sammenlikne denne mak-simumsverdi med verdien av signalet V'^ i det samme øyeblikk.
Ved for eksempel å anta en rotasjon av skiven 20 i en sådan retning at man ser bølgene på fig. 5 bevege seg mot den venstre side, vil anordningen 14 i øyeblikket T-^ sette signalet V-^ med maksimal verdi svarende til bølgefronten i relasjon til signalet som ankommer til anordningen 14 i det samme øyeblikk, og så lenge rotasjonsretningen ikke endres, vil anordningen 14 med regelmessige mellomrom alltid sette de samme verdier av signalene og i relasjon, slik det for eksempel kan innses i øyeblikket T'^ som følger etter det betraktede øyeblikk. I øyeblikket T2 setter ikke anordningen 14 de to signaler i gjensidig relasjon eller forbindelse, da signalet har en -minimumsverdi eller null og i praksis er utkoplet.
Relasjonen mellom de to signaler vil vise at et signal V'^ med minimal verdi svarer til et signal V-^ med maksimal verdi.
Dersom det antas at skiven 20 roteres i motsatt retning til den foregående, slik at man ser bølgene på fig. 5 bevege seg i retning mot høyre, vil anordningen 14 i øyeblikket T2 sette signalet V, med maksimal verdi i relasjon
til signalet V' som ankommer til anordningen 14 i det samme øyeblikk. I dette tilfelle vil relasjonen vise to
signaler og V<1->^ som begge har maksimal spenning eller strøm, og anordningen 14 som noterer en forskjell i relasjonen mellom de to signaler i forhold til den tidligere relasjon, vil tvinge holderen 9 til å følge den nye rotasjonsretning.
Til anordningen 14 ankommer også to signaler som er fullstendig like de signaler som er vist på fig. 5 og som frembringes ved rotasjonen av skiven 28 og ved tilstedeværel-sen av de to tilhørende, fotoelektriske cellegrupper.
Også i dette tilfelle indikerer det første av de to signaler (betegnet med V2 på fig. 1) holderens hastighet, mens det andre signal settes i relasjon til eller forbindelse med det første signal for å indikere holderens rotasjonsretning og i tilfelle frembringe korreksjoner i holderens rotasjonsretning slik som forklart senere.
I det følgende beskrives innretningens virkemåte.
Produksjonslinjen settes i gang ved å fremmate plast-kjernen 3 med konstant hastighet gjennom det stive legeme 8 som vil rotere rundt seg selv med et konstant antall omdreininger idet det i en innvendig gjenget skruekopling er i inngrep via sine tunger i skruelinjesporene som er fordelt med konstant stigning langs hele kjernen.
Likeledes roteres også holderen 9 med et konstant antall omdreininger som er likt antallet omdreininger av det stive legeme, for dersom det ikke var slik, ville forskjøvne vinkelstillinger opptre mellom spolebærerholderen 9 og det stive legeme 8 og umuliggjøre riktig innføring av fibrene i sporene, med fare for brudd av de strekkspennings- og også bøyespenningspåkjente fibrer.
Under stasjonære forhold innstilles følgelig motoren 13 slik at holderen 9 er synkron med det stive legeme 8, og de to fotoelektriske cellegrupper som er knyttet til de to roterende deler, anordnes slik at de tilfører like elektriske pulser direkte til anordningen 14.
I denne situasjon er signalet AV (fig. 1) som virker på kretsene for innstilling av motoren 13, null eller har en sådan verdi at det ikke varierer dreiemomentet og antall omdreininger av holderen 9.
Det antas nå at man har en variasjon av sporenes stigning, hele tiden med konstant forflytningshastighet av kjernen 3.
Uansett hva den angitte variasjon kan være, vil den under disse forhold uunngåelig resultere i en variasjon av antall omdreininger av det stive legeme 8. Likeledes vil antallet av elektriske pulser V-^ pr. tidsenhet bestemt av rotasjonen av skiven 20, variere, og anordningen 14 vil motta et signal som er forskjellig fra det som svarer til spor med konstant stigning.
Da det signal som ankommer til anordningen 14 fra den fotoelektriske cellegruppe 25 - 26 (fig. 4) som er knyttet til holderen 9, er midlertidig uendret på utgangen av anordningen 14, vil det være en forskjell i det signal AV som sendes til inngangen av kretsene for justering av motoren 13 for å variere det drivende dreiemoment slik at det kompenseres for den innledende faseforskyvning mellom holderen 9 og legamet 8.
Det antas nå at det fremmates en kjerne omfattende sådanne spor at det i regelmessig rekkefølge frembringes rotasjon av det stive legeme 8 i den ene og i den andre retning.
I det øyeblikk i hvilket skiven 20 reverserer sin rotasjon, vil anordningen 14 fremdeles motta to signaler V-^ og V<1->^ men når det første signal V-^ settes i relasjon til eller forbindelse med det andre signal V'lf vil anordningens elektriske krets av den foran angitte grunn registrere frem-komst av et signal som er forskjellig fra det foregående, og vil innvirke umiddelbart på motorens 13 innstillingskrets for å påtvinge holderen 9 en reversering av rotasjonsretningen.
Skiven 28 som roterer i forhold til den fotoelektriske cellegruppe 25, 26, vil på sin side frembringe to signaler, et første signal V"2 og et andre signal V'2 som likner på signalene V-^ og og tilføres til anordningen 14. Det første signal V2 settes følgelig i relasjon til det andre signal V'2, og dersom det endelige resultat er likt det som er bestemt ved relasjonen mellom det første signal V-^ og det andre signal V-jy betyr dette at holderen 9 trofast har fulgt rever-seringen av det stive legemes 8 rotasjonsretning, og anordningen 14 vil ikke sende ytterligere ordrer til motoren 13.
Dersom anordningen 14, i motsetning til hva som er angitt, ikke vil registrere en forskjell mellom de to resul-tater som er bestemt ved å ha satt i relasjon de to par av signaler som er forårsaket av rotasjonen av skivene 20 og 28, betyr dette at holderen 9 har opprettholdt den tidligere rotasjonsretning, og anordningen 14 vil. registrere en feil som umiddelbart omformes til en ny puls som sendes til motorens 13 innstillingskrets for å tvinge holderen til å rotere i den retning som pålegges av det stive legeme 8.
Styresystemet i innretningen ifølge oppfinnelsen frembringer ikke noen type av svingning rundt den nye, oppnådde hastighetsverdi, hvilket er meget fordelaktig.
Dette gunstige resultat avhenger av det faktum at prinsippet for oppfinnelsen tilveiebringer påvirkning av bare én impli-sert størrelse, dvs. av holderens rotasjon, og lar de andre størrelser være uendret.
Når styresystemet registrerer en vinkelbevegelse mellom holderen og det stive legeme, virker det med andre ord bare på holderens omdreininger frem til det tidspunkt da sistnevnte er blitt synkron med det stive legeme 8.
Under disse tilstander er korrigeringssignalet AV lik null og endres ikke ytterligere, og i innretningen fore-ligger en konfigurasjon som er ekvivalent med en stiv forbindelse mellom holderen 9 og legemet 8.
Realiseringen av innretningen på fig. 4 frembringer den fordel at det kreves et minimalt kraftpar for rotasjonen av det stive legeme 8. De små rør 18, som praktisk talt er kapillarrør med en diameter som bare er noe større enn dia-meteren av de optiske fibrer,er i realiteten innført i en hul konstruksjon på hvilken det understøttes en skive 20 som har meget liten tykkelse og under alle omstendigheter min-dre enn én millimeter.
Av ovennevnte grunner har legemet, 8
en ubetydelig masse, mens massen av holderen 9 er mye større. Videre er hele det stive legeme understøttet på lagerunder-støttelsene 17, og har derfor en friksjon som kan ignoneres fullstendig i rotasjonstilstanden. Det stive legeme 8 til-byr derfor en beskjeden motstand som må overvinnes for å fremmate kjernen 3. Da det kraftpar som skal overføres for rotasjon av det stive legeme 8 er meget lite, skulle det følgelig ikke være fare for at det har en deformerende virk-ning på de små rør 18 som med endedelene 18' er i inngrep i kjernesporene, og man oppnår på denne måte at de optiske fibrer inne i de små rør 18 bevares mot eventuelle farlige mekaniske påkjenninger.
På grunn av den lille masse som representeres av det stive legeme 8, vil dessuten en eventuell variasjon av stigningen av sporene i kjernen som fremmates i rettlinjet retning, gå umiddelbart over til en tilsvarende, direkte variasjon av omdreiningene av det stive legeme 8, slik at det tillates like mange direkte, tilsvarende korreksjoner av rotasjonshastigheten av holderen 9.

Claims (3)

1. Innretning for fremstilling av fiberoptiske kabler som har en plastkjerne (3) med minst ett skruelinjeformet spor (5), idet hvert spor opptar minst én optisk fiber, hvilken innretning langs en akse omfatter en roterbar holder (9) som bærer alle spoler (10) på hvilke de optiske fibrer er viklet, en stiv ledenippel (8) som også roterer om den nevnte akse og har passasjer (18) for å rette hver fiber (6) mot den nevnte kjerne (3) som passerer gjennom sentrum av holderen (9) langs den nevnte akse, idet hver passasje (18) er forsynt med en ende (18') som er rettet radialt og er i inngrep med ett spor (5), for å danne en skruetypekopling mellom kjernen (3) og ledenippelen (8), en første drivanordning for å fremmate kjernen (3) fra sentrum av holderen (9) mot ledenippelen (8), en andre drivanordning (13) for å rotere holderen (9) mekanisk atskilt fra den første drivanordning, og en reguleringsanordning (20, 22, 23, 24; 25, 26, 27, 28) for å detektere og kompensere for relativ rotasjon mellom holderen (9) og ledenippelen (8), KARAKTERISERT VED at reguleringsanordningen omfatter en fotoelektrisk celle (22, 23) for deteksjon av ledenippelens (8) rotasjonshastighet, og en fotoelektrisk celle (25, 26) for deteksjon av holderens (9) rotasjonshastighet, og at de fotoelektriske celler er elektrisk forbundet med en sammenlikningsanordning (14) som på grunnlag av de signaler som avgis fra de fotoelektriske celler, detekterer en faseforskyvning mellom holderen (9) og ledenippelen (8), og som, når en faseforskyvning eksisterer, virker på holderen (9) for å kompensere for faseforskyvningen.
2. Innretning ifølge krav 1, KARAKTERISERT VED at det til den fotoelektriske celle (22, 23) for deteksjon av ledenippelens (8) rotasjonshastighet er knyttet en skive (20) som er forbundet med ledenippelen (8), og at det til den fotoelektriske celle (25, 26) for deteksjon av holderens rotasjonshastighet er knyttet en skive (28) som er forbundet med holderen, idet hver skive (20, 28) er forsynt med et antall slisser (21) som, når henholdsvis ledenippelen (8) og holderen (9) roterer, passerer gjennom den respektive fotoelektriske celle (22, 23; 25, 26).
3. Innretning ifølge krav 1 eller 2, KARAKTERISERT VED at for deteksjon av faseforskyvninger mellom holderen (9) og ledenippelen (8) i begge rotasjonsretninger, er det til skiven (20) som er forbundet med ledenippelen (8), knyttet en ytterligere fotoelektrisk celle (29, 30) som er anordnet i en vinkel i forhold til skivens (20) andre fotoelektriske celle (22, 23).
NO831926A 1982-05-31 1983-05-30 Innretning for fremstilling av en fiberoptisk kabel. NO167535C (no)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
IT21585/82A IT1152225B (it) 1982-05-31 1982-05-31 Apparecchiatura per la fabbricazione di un cavo con fibre ottiche

Publications (3)

Publication Number Publication Date
NO831926L NO831926L (no) 1983-12-01
NO167535B true NO167535B (no) 1991-08-05
NO167535C NO167535C (no) 1991-11-13

Family

ID=11183956

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO831926A NO167535C (no) 1982-05-31 1983-05-30 Innretning for fremstilling av en fiberoptisk kabel.

Country Status (13)

Country Link
US (1) US4497164A (no)
JP (1) JPS59103A (no)
AU (1) AU554322B2 (no)
CA (1) CA1209797A (no)
DE (1) DE3319620A1 (no)
DK (1) DK164008C (no)
ES (1) ES8402974A1 (no)
FR (1) FR2527830B1 (no)
GB (1) GB2121209B (no)
IT (1) IT1152225B (no)
NO (1) NO167535C (no)
NZ (1) NZ204246A (no)
SE (1) SE461242B (no)

Families Citing this family (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS60137536A (ja) * 1983-12-26 1985-07-22 Sumitomo Electric Ind Ltd 異形素線の撚線方法および装置
FR2565361B1 (fr) * 1984-05-30 1986-09-05 Telecommunications Sa Dispositif de distribution de fibres optiques dans des rainures helicoidales d'un jonc
FR2565359B1 (fr) * 1984-05-30 1988-05-20 Telecommunications Sa Roue de tirage d'un jonc a rainures helicoidales pour fibres optiques
FR2565360B1 (fr) * 1984-05-30 1986-09-05 Telecommunications Sa Systeme d'asservissement de la rotation d'un dispositif d'alimentation et de distribution de fibres optiques dans une ligne de cablage
NL8402386A (nl) * 1984-07-31 1986-02-17 Nkf Groep Bv Methode voor de vervaardiging van een optisch kabelelement en een inrichting voor het uitvoeren van de methode.
FR2576425B1 (fr) * 1985-01-24 1989-05-19 Pourtier Pere Fils Ets Dispositif asservi regulateur de vitesse pour machine a enrouler des fibres optiques sur un jonc porteur a gorges helicoidales
JPS61174054A (ja) * 1985-01-28 1986-08-05 Japan Tobacco Inc 包装部材供給装置における繰り出し量制御装置
DE3503843A1 (de) * 1985-02-05 1986-08-07 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Ablaufgestell fuer vorratsspulen
FR2577689B1 (fr) * 1985-02-15 1988-09-09 Telecommunications Sa Dispositif de reglage de la longueur des fibres optiques dans un cable optique
JPS6225714A (ja) * 1985-07-26 1987-02-03 Hitachi Cable Ltd 光通信ケ−ブルの製造方法
JPS6258520A (ja) * 1985-09-07 1987-03-14 株式会社フジクラ スペ−サ型ケ−ブルの製造方法
JPH0746537B2 (ja) * 1985-09-07 1995-05-17 株式会社フジクラ スペ−サ型ケ−ブルの製造装置
JPS63159816A (ja) * 1986-12-23 1988-07-02 Mitsubishi Cable Ind Ltd 光フアイバ−ケ−ブルの製造方法
JPS63197908A (ja) * 1987-02-10 1988-08-16 Sumitomo Electric Ind Ltd 光フアイバケ−ブルの製造方法
FR2611924B1 (fr) * 1987-03-02 1989-06-09 Telecommunications Sa Dispositif d'introduction de fibres optiques dans des rainures helicoidales d'un jonc pour ligne de cablage
IT1202606B (it) * 1987-03-02 1989-02-09 Pirelli Cavi Spa Apparecchiatura per la fabbricazione di cavi a fibre ottiche
US4783954A (en) * 1987-09-30 1988-11-15 Northern Telecom Limited Laying of elongate telecommunications transmission members onto support members
JPH0672971B2 (ja) * 1987-11-20 1994-09-14 住友電気工業株式会社 らせん溝付スペーサへの光フアイバ挿入方法
EP0359420A3 (en) * 1988-09-07 1991-08-28 Telephone Cables Limited Cable core with a twisting channel, and laying optical fibre therein
SE466424B (sv) * 1990-05-21 1992-02-10 Ericsson Telefon Ab L M Kablingsmaskin foer s/z - kabling
US5204926A (en) * 1991-02-06 1993-04-20 Bottoms Jack Jr Tight buffered fiber optic groundwire cable
US5274725A (en) * 1991-02-06 1993-12-28 Bottoms Jack Jr Tight buffered fiber optic groundwire cable
US5195158A (en) * 1991-02-06 1993-03-16 Bottoms Jack Jr Tight buffered fiber optic groundwire cable
DE69214115T2 (de) * 1992-01-02 1997-02-06 Yoshida Kogyo Kk Vorrichtung zur Herstellung optischer Kabel mit Führungsnuten
US5331796A (en) * 1992-09-16 1994-07-26 Ceeco Machinery Manufacturing Limited Method and apparatus for applying stacked optical fiber ribbons about a cylindrical core of a fiber optic cable
US5487261A (en) * 1992-09-16 1996-01-30 Ceeco Machinery Manufacturing Ltd. Method and apparatus for applying flat ribbons about a cylindrical core
US5495546A (en) * 1994-04-13 1996-02-27 Bottoms, Jr.; Jack Fiber optic groundwire with coated fiber enclosures
US5809194A (en) * 1995-06-07 1998-09-15 Alcatel Na Cable Systems, Inc. Method and apparatus for marking the protective jackets of optical fiber cables to identify switchback locations
JP6990959B2 (ja) * 2017-11-30 2022-01-12 Nittoku株式会社 撚り線装置及び撚り線の製造方法

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2388930A1 (fr) * 1977-04-27 1978-11-24 Lignes Telegraph Telephon Procede de fabrication en ligne d'elements de cablage a fibres optiques
FR2418940A1 (fr) * 1978-03-01 1979-09-28 Lignes Telegraph Telephon Perfectionnements a la fabrication d'elements de cablage comportant des fibres optiques
CA1093877A (en) * 1978-06-07 1981-01-20 Frederick D. King Optical waveguide cables
US4195468A (en) * 1979-01-22 1980-04-01 Northern Telecom Limited Method and apparatus for use in the assembly of optical cables
FR2458086A2 (fr) * 1979-05-30 1980-12-26 Lignes Telegraph Telephon Perfectionnements a la fabrication d'elements de cablage comportant des fibres optiques
FR2470979B1 (fr) * 1979-12-06 1985-11-29 Foptica Sa Procede et installation de fabrication de cables a fibres optiques
US4347697A (en) * 1980-11-20 1982-09-07 Northern Telecom Limited Control of a support filament for optical waveguides
FR2497965A1 (fr) * 1981-01-12 1982-07-16 Cables De Lyon Geoffroy Delore Dispositif d'insertion notamment de fibres optiques dans des rainures helicoidales
FR2500174A1 (fr) * 1981-02-17 1982-08-20 Lignes Telegraph Telephon Tete de pose simultanee de fibres optiques dans un support cylindrique rainure et dispositif de fabrication d'elements de cablage comportant une telle tete
GB2093493B (en) * 1981-02-24 1984-12-12 Pirelli Cavi Spa Making core element for an optical fibre cable
FR2502346A1 (fr) * 1981-03-20 1982-09-24 Cables De Lyon Geoffroy Delore Dispositif suiveur de pas de rainures helicoidales
US4384446A (en) * 1981-06-19 1983-05-24 Northern Telecom Limited Laying of optical waveguides onto a support filament
FR2508694A1 (fr) * 1981-06-26 1982-12-31 Silec Liaisons Elec Procede et appareil de fabrication d'un element de cable optique comprenant un jonc a rainures helicoidales recevant des fibres optiques

Also Published As

Publication number Publication date
GB8314891D0 (en) 1983-07-06
SE8303046D0 (sv) 1983-05-30
DE3319620C2 (no) 1991-05-08
IT1152225B (it) 1986-12-31
ES519211A0 (es) 1984-03-01
US4497164A (en) 1985-02-05
SE461242B (sv) 1990-01-22
DK164008B (da) 1992-04-27
DE3319620A1 (de) 1983-12-01
GB2121209A (en) 1983-12-14
AU554322B2 (en) 1986-08-14
JPS59103A (ja) 1984-01-05
AU1444683A (en) 1983-12-08
NZ204246A (en) 1986-10-08
ES8402974A1 (es) 1984-03-01
CA1209797A (en) 1986-08-19
IT8221585A0 (it) 1982-05-31
DK246283A (da) 1983-12-01
NO167535C (no) 1991-11-13
DK246283D0 (da) 1983-05-31
JPH042164B2 (no) 1992-01-16
GB2121209B (en) 1986-01-02
FR2527830B1 (fr) 1987-01-09
DK164008C (da) 1992-09-21
FR2527830A1 (fr) 1983-12-02
SE8303046L (sv) 1983-12-01
NO831926L (no) 1983-12-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO167535B (no) Innretning for fremstilling av en fiberoptisk kabel.
EP0024495B1 (en) Acoustic pulse delay line system for measuring distances along a magnetostrictive wire
US4447955A (en) Method for determining the length of filamentary materials, such as yarn, wound upon a cross-wound package by means of a friction drive and a grooved drum
SE448296B (sv) Anordning for inriktning av tva rorliga banor
US3436954A (en) Method and apparatus for calibrating a cable measuring device
US3572106A (en) Means for measuring angular displacement of coaxially rotating elements
US3937038A (en) Device for the continuous monitoring of the condition of the needle heads on a circular knitting machine
CN102851820B (zh) 花式整经机
CA1228133A (en) Process and device for monitoring single strands in stranding processes
EP0354566B1 (en) Angle transducer
GB1158282A (en) Photoelectric Method of Measuring Angular Position.
KR830009543A (ko) 레코오더의 프린트와 신호 감지기 위치를 상관시키기 위한 시스템
JP2769474B2 (ja) 糸を繊維機械に供給するための装置
JPH04507473A (ja) 位置決め装置を調整する方法
GB2058341A (en) Viscometer
GB2125958A (en) Torque measurement
NO147552B (no) Apparat for fremstilling og oppsamling av glassfibre.
JPS5938606A (ja) 線材切断長の検査装置
US5886358A (en) Device for detecting cut of a tape having engaged gear detecting means
JPS61146415A (ja) 棒鋼の定寸長切断制御装置
JPH04303709A (ja) 変位センサ及びその故障判定方法
JPS6147363B2 (no)
SU483565A1 (ru) Устройство дл измерени диаметра цилиндрических деталей
JPH02263516A (ja) コイルの残巻高さ測定装置
SU879540A1 (ru) Устройство дл определени плоскости наилучшей установки объективов

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Lapsed by not paying the annual fees

Free format text: LAPSED IN NOVEMBER 2002