WO2000010046A1 - Optical cable and cable arrangement - Google Patents

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WO2000010046A1 PCT/DE1999/002586 DE9902586W WO0010046A1 WO 2000010046 A1 WO2000010046 A1 WO 2000010046A1 DE 9902586 W DE9902586 W DE 9902586W WO 0010046 A1 WO0010046 A1 WO 0010046A1
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optical
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Hans-Dieter Weigel
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Siemens Aktiengesellschaft
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    • G02B6/448Ribbon cables

Definitions

  • the invention lies in the field of multi-core optical fiber cables for optical data or information transmission, the individual optical fibers (wires) being combined in the form of a band (ribbon cable).
  • Cables are used for the conventional optical connection between transmitting and receiving stations, in the cable sheath of which an optical fiber (single-core cable) or two optical fibers (two-core cable) run.
  • An optical transmitter arranged on the one cable end can communicate with a corresponding optical receiver arranged on the other cable end via these cables.
  • Optical transmitters or receivers are used in a manner known per se for converting electrical signals into optical (transmitters) or optical into electrical (receivers) signals.
  • bidirectional communication takes place through the use of different light wavelengths depending on the direction.
  • each optical fiber is usually used unidirectionally for the transmitter / receiver or receiver / transmitter connection.
  • fiber ribbons or optical waveguide ribbons are also known (e.g. JD Crow et al.: “The Jitney
  • a solution to this problem could be to pull in covering elements with additional coverings and intermediate strands of strain relief means (e.g. Kevlar); however, this would significantly increase the flexural rigidity of the cable structure, which is particularly important when laying cables e.g. is not acceptable within assembly cabinets. In addition, this increases the manufacturing effort and the handling effort in the assembly considerably.
  • strain relief means e.g. Kevlar
  • the object of the invention is to provide an optical cable which comprises at least one optical waveguide band and which is well protected against the optical waveguide
  • an optical cable with at least one optical waveguide band which has a plurality of optical waveguides lying essentially in one plane, at least one support band which runs parallel to a broad side of the optical waveguide band, and a cable sheath which surrounds the optical waveguide band and the support band.
  • the support band which is preferably of extremely flat design, runs parallel to a broad side - i.e. the top or bottom - of the fiber optic tape and takes up little additional space within the cable jacket. Due to its geometry and the preferably particularly flat rectangular cross-section, the support band acts with great flexibility as significant protection of the glass fibers, in particular with regard to excessive bends. The support band also protects against shear loads, especially the external ones
  • Optical fibers of the optical fiber ribbon could endanger.
  • the straw effect described at the outset is excluded by the use of the support band, at least during normal handling of the cable.
  • the cable according to the invention is extremely compact, easy to lay and easy to assemble.
  • one or more optical waveguide bands are arranged between two support bands according to an advantageous development of the invention.
  • two or more optical waveguide bands can advantageously be provided with the interposition of a support band.
  • the width of the support band is larger than the width of the optical waveguide band.
  • an embodiment is preferably chosen in which strain relief means or.
  • the support band shear-damping filling strips run.
  • the cable according to the invention is outstandingly suitable for the construction of a particularly compact cable arrangement with several inner cables which are surrounded by a common outer jacket.
  • the plurality of cables and at least one support strand are preferably arranged within the outer cable sheath. From a mechanical point of view, the support strand preferably runs centrally within the outer cable sheath.
  • the cable arrangement provides that ripcords are arranged in the outer and inner cable sheaths.
  • a rip cord is also referred to as a rip cord and preferably runs in the immediate vicinity of or in the material of the outer cable sheath.
  • FIG. 1 shows a first cable according to the invention
  • FIG. 2 shows a variant of a cable according to the invention
  • FIG. 3 shows a cable arrangement according to the invention.
  • each optical waveguide band 8 comprises 12 individual optical waveguides 9, which are recognizable as white dots in the cross-sectional representation according to FIG.
  • the optical waveguides 9 of an optical waveguide band 8 run parallel to one another and lie in a common plane 10.
  • a support band 14 is arranged running in parallel, which has a narrow rectangular cross section 16 of e.g. 4.5 mm * 0.7 mm.
  • the support band 14 is comparatively easily bendable about the bending axis 18 running transversely to the direction of the optical waveguides 9 or the optical waveguide bands 8.
  • the support band represents a considerably higher bending resistance.
  • the bend around the axis 18 is also influenced by the support band in an advantageous manner in that the optical waveguide bands 8 are not easily (ie not usually in the laying process) or effort required during assembly) are bent below the permissible critical bending radius.
  • the support band 14 prevents the cable sheath 2 from buckling, as is known when using comparatively rigid sheaths or tubes (so-called "straw effect").
  • the support band thus provides excellent protection, in particular for the optical waveguides 9 ′ arranged at the edge.
  • the support band 14 can, for example, consist of flexible plastic, for example polyester or polyamide.
  • FIG. 2 shows an alternative embodiment of the cable according to the invention in cross section, in which a pack 41 of six optical waveguide ribbons or fiber ribbons 42 is provided in a cable sheath 40.
  • the optical waveguide bands 42 in turn each comprise 12 individual optical waveguides 44.
  • the single optical waveguide band could also contain more or less than 12 optical waveguides.
  • the optical waveguide bands 42 on the upper broad side 46 of the uppermost optical waveguide band 42 and on the lower broad side 48 of the lowermost optical waveguide band 42 are each covered by a support band 50, 52.
  • the optical waveguide bands 42 are thus sandwiched between the two support bands and are protected both with regard to lateral force loads in the direction of the arrows Q and against excessive bending stresses around the bending axis 56.
  • strain relief means or filler strips 60, 61 are provided in order to absorb axial tensile forces or higher transverse forces in the Q direction.
  • the cables 100 have internal, flexible cable sheaths 102 each have a plurality of optical waveguide strips 104, a support strip 106 being recognizable in each cable sheath 102 between the optical waveguide strips 104.
  • the cables 100 are contained in a common flexible outer cable jacket 110, in the center 112 of which a common support strand 114 runs.
  • the support strand 114 gives the cable arrangement additional protection against impermissible mechanical loads while still having sufficient flexibility.
  • a tear line 118 can be seen within the outer sheath 110 close to the sheath material 116.
  • the tear line 118 emerges from a free end of the cable arrangement, which is not recognizable in the cross-sectional illustration according to FIG. 3, and projects so far that it can be gripped comfortably. With a radial pull outwards, the tear line 118 cuts through the cable material 116, so that a desired length of the individual cables 100 can be exposed in a simple manner for laying and assembly purposes.
  • tear lines 118 are also contained in the individual cables 100 in FIGS. 1 and 2.

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Abstract

The cable (1) comprises at least one strip of optical fibres (8) consisting of several optical fibres (9) disposed on a plane (10). A supporting strip (14) runs parallel to a broad side (11) of the strip of optical fibres (8). The supporting strip (14) and the strip of optical fibres (8) are surrounded by a common cable sheathing (2). The supporting strip provides the optical fibres with adequate protection against bending radii and radial stress when the cable is highly flexible.

Description

Beschreibungdescription
Optisches Kabel und KabelanordungOptical cable and cable arrangement
Die Erfindung liegt auf dem Gebiet mehradriger Lichtwellenleiter-Kabel zur optischen Daten- oder Informationsübertragung, wobei die einzelnen Lichtwellenleiter (Adern) in Form eines Bandes zusammengefaßt sind (Bändchenkabel) .The invention lies in the field of multi-core optical fiber cables for optical data or information transmission, the individual optical fibers (wires) being combined in the form of a band (ribbon cable).
Zur herkömmlichen optischen Verbindung zwischen Sende- und Empfangsstationen dienen Kabel, in deren Kabelmantel ein Lichtwellenleiter (einadriges Kabel) oder zwei Lichtwellenleiter (zweiadriges Kabel) verlaufen. Über diese Kabel kann jeweils ein an dem einen Kabelende angeordneter optischer Sender mit einem an dem anderen Kabelende angeordneten korrespondierenden optischen Empfänger kommunizieren. Optische Sender bzw. Empfänger dienen in an sich bekannter Weise zur Umsetzung elektrischer in optische (Sender) bzw. optischer in elektrische (Empfänger) Signale. Bei einadrigen Verbindungs- kabeln erfolgt eine bidirektionale Kommunikation durch die Verwendung richtungsindividuell unterschiedlicher Lichtwellenlängen. Bei einem zweiadrigen Kabel wird üblicherweise jeder Lichtwellenleiter unidirektional zur Sender/Empfänger- bzw. Empfänger/Sender-Verbindung genutzt.Cables are used for the conventional optical connection between transmitting and receiving stations, in the cable sheath of which an optical fiber (single-core cable) or two optical fibers (two-core cable) run. An optical transmitter arranged on the one cable end can communicate with a corresponding optical receiver arranged on the other cable end via these cables. Optical transmitters or receivers are used in a manner known per se for converting electrical signals into optical (transmitters) or optical into electrical (receivers) signals. In the case of single-core connection cables, bidirectional communication takes place through the use of different light wavelengths depending on the direction. With a two-wire cable, each optical fiber is usually used unidirectionally for the transmitter / receiver or receiver / transmitter connection.
Durch zunehmenden Bedarf an größeren Datenübertragungskapazi- täten besteht die Notwendigkeit, eine große Anzahl paralleler optischer Verbindungen über ein einziges Kabel zu realisieren.With the increasing need for larger data transmission capacities, there is a need to implement a large number of parallel optical connections via a single cable.
Aus der US-PS 4,626,067 ist ein mehradriges Lichtwellenleiterkabel bekannt, bei dem an einem Verzweigungspunkt einzelne Lichtwellenleiter aus einem gemeinsamen Kabelmantel in individuelle Umhüllungen mit individueller Zugentlastung verzwei- gen (sog. "fan out") . Die separaten Lichtwellenleiter sind von Einzelsteckern abgeschlossen. Der Schutz der einzelnen Lichtwellenleiter gegen Zugbelastungen, Querkraftbelastungen und zu starken Biegungen (Biegungen unterhalb eines zulässigen Mindestbiegeradius) erfordern einen vergleichsweise hohen Aufwand, der sich mit zunehmener Anzahl von parallelen Übertragungskanälen erhöht.From US Pat. No. 4,626,067 a multi-core optical waveguide cable is known, in which individual optical waveguides branch out from a common cable sheath into individual envelopes with individual strain relief (so-called "fan out") at a branching point. The separate optical fibers are terminated by individual plugs. The protection of the individual optical fibers against tensile loads, lateral loads and too strong bends (bends below a permissible minimum bending radius) require a comparatively high effort, which increases with an increasing number of parallel transmission channels.
Außerdem sind sogenannte Faserbändchen oder Lichtwellenleiterbänder bekannt (z.B. J. D. Crow et al . : „The JitneySo-called fiber ribbons or optical waveguide ribbons are also known (e.g. JD Crow et al.: “The Jitney
Parallel Optical Interconnect", 46th ECTC, IEEE 1996, Procee- dings Seiten 292 bis 295) , bei denen mehrere Fasern parallel nebeneinander verlaufen. Dazu können die (z.B. 12) primärbeschichteten Lichtwellenleiter (Glasfasern) beispielsweise durch Beschichtung oder beidseitig vorgesehene Klebfolien in gewünschtem Parallelabstand gehalten sein. Zur weiteren Kapazitätserhöhung ist es denkbar, mehrere Faserbändchen in einer gemeinsamen Umhüllung zu führen.Parallel Optical Interconnect ", 46 ECTC, IEEE 1996 Procee- th recently pages 292-295) in which a plurality of fibers extend parallel to each other. For this, the (eg, can 12) primary coated optical fibers (glass fibers) for example by coating one or both sides provided adhesive sheets in the desired To further increase the capacity, it is conceivable to guide several fiber tapes in a common sheath.
Bei der Verwendung von Lichtwellenleiterbändern stellt sich aufgrund der Bändergeometrie verstärkt das Problem, daß ein unbeabsichtigtes Abknicken der Umhüllung und damit der darin verlaufenden Lichtwellenleiter erfolgt, wenn die an sich biegesteife Umhüllung über ein zulässiges Maß biegebeansprucht wird (sogenannter "Strohhalmeffekt") .When using optical waveguide ribbons, the problem arises due to the ribbon geometry that an unintentional kinking of the sheathing and thus of the optical waveguides running therein occurs when the inherently rigid sheathing is subjected to a permissible amount of bending (so-called "straw effect").
Ein auf diese Problematik gerichteter Lösungsansatz könnte im Einziehen von Überzugselementen mit weiteren Umhüllungen und zwischenliegenden Strängen von Zugentlastungsmitteln (z.B. Kevlar) bestehen; dies würde jedoch die Biegesteifigkeit des Kabelaufbaus erheblich erhöhen, was insbesondere bei der Kabelverlegung z.B. innerhalb von Montageschränken nicht akzep- tabel ist. Außerdem erhöht dies den Fertigungsaufwand und den Handhabungsaufwand bei der Konfektionierung erheblich.A solution to this problem could be to pull in covering elements with additional coverings and intermediate strands of strain relief means (e.g. Kevlar); however, this would significantly increase the flexural rigidity of the cable structure, which is particularly important when laying cables e.g. is not acceptable within assembly cabinets. In addition, this increases the manufacturing effort and the handling effort in the assembly considerably.
Die Aufgabe der Erfindung besteht in der Schaffung eines optischen Kabels, das zumindest ein Lichtwellenleiterband um- faßt und sich bei gutem Schutz der Lichtwellenleiter gegenThe object of the invention is to provide an optical cable which comprises at least one optical waveguide band and which is well protected against the optical waveguide
Biegungen unterhalb des zulässigen Biegeradius und bei einfa- eher Herstellbarkeit durch gute Verlegungseigenschaften und gute Handhabbarkeit auszeichnet.Bends below the permissible bending radius and with simple rather manufacturability is characterized by good laying properties and good manageability.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch ein optisches Kabel mit zumindest einem Lichtwellenleiterband, das mehrere im wesentlichen in einer Ebene liegende Lichtwellenleiter aufweist, zumindest einem Stützband, das parallel zu einer Breitseite des Lichtwellenleiterbandes verläuft, und einem Kabelmantel, der das Lichtwellenleiterband und das Stützband umgibt.This object is achieved according to the invention by an optical cable with at least one optical waveguide band which has a plurality of optical waveguides lying essentially in one plane, at least one support band which runs parallel to a broad side of the optical waveguide band, and a cable sheath which surrounds the optical waveguide band and the support band.
Das vorzugsweise äußerst flach ausgebildete Stützband verläuft parallel zu einer Breitseite - d.h. der Ober- oder Unterseite - des Lichtwellenleiterbandes und beansprucht nur wenig zusätzlichen Raum innerhalb des Kabelmantels. Durch seine Geometrie und den bevorzugt besonders flachen Recht- eckquerschnitt wirkt das Stützband bei hoher Flexibilität als signifikanter Schutz der Glasfasern insbesondere hinsichtlich zu starker Biegungen. Das Stützband schützt außerdem vor Querkraftbelastungen, die vor allem die jeweils äußerenThe support band, which is preferably of extremely flat design, runs parallel to a broad side - i.e. the top or bottom - of the fiber optic tape and takes up little additional space within the cable jacket. Due to its geometry and the preferably particularly flat rectangular cross-section, the support band acts with great flexibility as significant protection of the glass fibers, in particular with regard to excessive bends. The support band also protects against shear loads, especially the external ones
Lichtwellenleiter des Lichtwellenleiterbandes gefährden könnten. Der eingangs beschriebene Strohhalmeffekt ist durch die Verwendung des Stützbandes zumindest bei normaler Handhabung des Kabels ausgeschlossen. Das erfindungsgemäße Kabel ist da- durch äußerst kompakt, leicht verlegbar und einfach konfektionierbar.Optical fibers of the optical fiber ribbon could endanger. The straw effect described at the outset is excluded by the use of the support band, at least during normal handling of the cable. As a result, the cable according to the invention is extremely compact, easy to lay and easy to assemble.
Wenn die größere Stabilität des Kabels gegenüber Querkräften im Vordergrund steht, sind nach einer vorteilhaften Weiter- bildung der Erfindung zwischen zwei Stützbändern ein oder mehrere Lichtwellenleiterbänder angeordnet.If the greater stability of the cable against transverse forces is in the foreground, one or more optical waveguide bands are arranged between two support bands according to an advantageous development of the invention.
Steht jedoch eine besonders hohe Flexibilität bei möglichst extremer Ausnutzung des Kabelmantelinnenraumes für die Daten- Übertragung im Vordergrund, können vorteilhafterweise zwei oder mehr Lichtwellenleiterbänder unter Zwischenlage eines Stützbandes vorgesehen sein. Um einen besonders guten Schutz gegen Querkraftbeanspruchungen zu gewährleisten, ist nach einer bevorzugten Weiterbildung der Erfindung die Breite des Stützbandes größer als die Breite des Lichtwellenleiterbandes bemessen.However, if a particularly high degree of flexibility with the most extreme possible use of the interior of the cable jacket for data transmission is in the foreground, two or more optical waveguide bands can advantageously be provided with the interposition of a support band. In order to ensure particularly good protection against shear forces, according to a preferred development of the invention, the width of the support band is larger than the width of the optical waveguide band.
Insbesondere bei Kabelmänteln mit einem runden, vorzugsweise kreisrunden, Innenquerschnitt wird im Hinblick auf die im wesentlichen rechteckige Geometrie der Anordnung von Lichtwel- lenleiterbändern und Stützband bzw. Stützbändern bevorzugt eine Ausgestaltung gewählt, bei der in dem Kabelmantel oberhalb und/oder unterhalb des Stützbandes Zugentlastungsmittel oder querkraftdämpfende Füllstreifen verlaufen.Particularly in the case of cable sheaths with a round, preferably circular, inner cross section, in view of the essentially rectangular geometry of the arrangement of optical waveguide bands and support band or support bands, an embodiment is preferably chosen in which strain relief means or. In the cable sheath above and / or below the support band shear-damping filling strips run.
Das erfindungsgemäße Kabel eignet sich hervorragend zum Aufbau einer besonders kompakten Kabelanordnung mit mehreren Innenkabeln, die von einem gemeinsamen Außenmantel umgeben sind. Bevorzugt sind bei einer derartigen Kabelanordnung die mehreren Kabel sowie zumindest ein Stützstrang innerhalb des äußeren Kabelmantels angeordnet. In mechanischer Hinsicht bevorzugt verläuft der Stützstrang dabei zentral innerhalb des äußeren Kabelmantels.The cable according to the invention is outstandingly suitable for the construction of a particularly compact cable arrangement with several inner cables which are surrounded by a common outer jacket. In such a cable arrangement, the plurality of cables and at least one support strand are preferably arranged within the outer cable sheath. From a mechanical point of view, the support strand preferably runs centrally within the outer cable sheath.
Um an den Enden der Kabelanordnung besonders einfach eine Aufteilung der einzelnen Kabel in individuell anzuschließende und ggf. zu konfigurierende Lichtwellenleiterbänder zu ermöglichen, sieht die Kabelanordnung vor, daß in den äußeren und inneren Kabelmänteln Reißleinen angeordnet sind. Eine derartige Reißleine wird auch als Ripcord bezeichnet und verläuft bevorzugt in unmittelbarer Nähe zum bzw. im Material des äußeren Kabelmantels. Durch Ziehen am freien Ende der Reißleine durchtrennt diese das Kabelmantelmaterial und gibt somit die von dem äußeren Kabelmantel aufgenommenen Einzelkabel frei.In order to allow a particularly simple division of the individual cables into individually connectable and possibly to be configured optical waveguide strips at the ends of the cable arrangement, the cable arrangement provides that ripcords are arranged in the outer and inner cable sheaths. Such a rip cord is also referred to as a rip cord and preferably runs in the immediate vicinity of or in the material of the outer cable sheath. By pulling the free end of the rip cord, it cuts through the cable sheath material and thus releases the individual cables picked up by the outer cable sheath.
Ausführungsbeispiele der Erfindung werden nachfolgend anhand einer Zeichnung weiter erläutert; es zeigen: FIG 1 ein erstes erfindungsge äßes Kabel, FIG 2 eine Variante eines erfindungsgemäßen Kabels und FIG 3 eine erfindungsgemäße Kabelanordung.Embodiments of the invention are explained below with reference to a drawing; show it: 1 shows a first cable according to the invention, FIG. 2 shows a variant of a cable according to the invention and FIG. 3 shows a cable arrangement according to the invention.
FIG 1 zeigt im Querschnitt ein optisches Kabel 1 mit einem Kabelmantel 2, dessen Außendurchmesser D beispielsweise 7 mm beträgt. Im inneren Hohlraum des Kabelmantels 2 sind im Ausführungsbeispiel zwei separate Packungen 5, 6 von Lichtwel- lenleiterbändern 8 enthalten. Wie andeutungsweise dargestellt, umfaßt jedes Lichtwellenleiterband 8 jeweils 12 individuelle Lichtwellenleiter 9, die in der Querschnittsdarstel- lung nach Figur 1 als weiße Punkte erkennbar sind. Die Licht- Wellenleiter 9 eines Lichtwellenleiterbandes 8 verlaufen par- allel nebeneinander und liegen in einer gemeinsamen Ebene 10.1 shows in cross section an optical cable 1 with a cable jacket 2, the outer diameter D of which is, for example, 7 mm. In the exemplary embodiment, two separate packs 5, 6 of optical fiber strips 8 are contained in the inner cavity of the cable sheath 2. As indicated in a hint, each optical waveguide band 8 comprises 12 individual optical waveguides 9, which are recognizable as white dots in the cross-sectional representation according to FIG. The optical waveguides 9 of an optical waveguide band 8 run parallel to one another and lie in a common plane 10.
Zwischen der Unterseite (Breitseite) 11 des unteren Lichtwellenleiterbandes der Packung 5 und der Oberseite des obersten Lichtwellenleiterbandes der Packung 6 ist zentral parallel verlaufend ein Stützband 14 angeordnet, das einen schmal- rechteckigen Querschnitt 16 von z.B. 4,5 mm * 0,7 mm aufweist. Dadurch ist das Stützband 14 um die zur Verlaufsrich- tung der Lichtwellenleiter 9 bzw. der Lichtwellenleiterbänder 8 querverlaufende Biegeachse 18 vergleichsweise einfach bieg- bar. In der zur Achse 18 senkrecht orientierten Biegeachεe 20 stellt das Stützband einen erheblich höheren Biegewiderstand dar. Aber auch die Biegung um die Achse 18 wird von dem Stützband in vorteilhafter Weise dahingehend beeinflußt, daß die Lichtwellenleiterbänder 8 nicht ohne weiteres (d.h. nicht bei üblicherweise im Verlegeprozeß oder bei der Konfektionierung auftretendem Kraftaufwand) unterhalb des zulässigen kritischen Biegeradius gebogen werden. Insbesondere verhindert das Stützband 14 ein Einknicken des Kabelmantels 2, wie es bei der Verwendung von vergleichsweise steifen Umhüllungen oder Röhrchen (sog. "Strohhalmeffekt") bekannt ist. DieBetween the underside (broad side) 11 of the lower optical waveguide band of the pack 5 and the upper side of the uppermost optical waveguide band of the pack 6, a support band 14 is arranged running in parallel, which has a narrow rectangular cross section 16 of e.g. 4.5 mm * 0.7 mm. As a result, the support band 14 is comparatively easily bendable about the bending axis 18 running transversely to the direction of the optical waveguides 9 or the optical waveguide bands 8. In the bend axis 20 oriented perpendicular to the axis 18, the support band represents a considerably higher bending resistance. However, the bend around the axis 18 is also influenced by the support band in an advantageous manner in that the optical waveguide bands 8 are not easily (ie not usually in the laying process) or effort required during assembly) are bent below the permissible critical bending radius. In particular, the support band 14 prevents the cable sheath 2 from buckling, as is known when using comparatively rigid sheaths or tubes (so-called "straw effect"). The
Breite B = 4,5 mm des Stützbandes 14 ist breiter bemessen als die Breite b = 3mm der Lichtwellenleiterbänder 8, so daß das Stützband 14 wie in Figur 1 ersichtlich beiderseits der Lichtwellenleiterbänder 8 hervorragt. Damit bildet das Stützband einen hervorragenden Schutz insbesondere der jeweils am Rand angeordneten Lichtwellenleiter 9 ' . Oberhalb und unterhalb des Stützbandes 14 verbleiben innerhalb des Mantels 2 freie Räume 22, 24, in denen andeutungsweise dargestellte Zugentlastungsmittel bzw. Füllstreifen 26, 28 verlaufen. Das Stützband 14 kann beispielsweise aus flexiblem Kunststoff, z.B. Polyester oder Polyamid, bestehen.Width B = 4.5 mm of the support band 14 is dimensioned wider than the width b = 3 mm of the optical waveguide bands 8, so that the Support band 14 protrudes on both sides of the optical waveguide bands 8, as can be seen in FIG. The support band thus provides excellent protection, in particular for the optical waveguides 9 ′ arranged at the edge. Above and below the support band 14, there are free spaces 22, 24 within the casing, in which tension relief means or filler strips 26, 28, which are indicated, run. The support band 14 can, for example, consist of flexible plastic, for example polyester or polyamide.
Figur 2 zeigt eine alternative Ausgestaltung des erfindungs- gemäßen Kabels im Querschnitt, bei der in einem Kabelmantel 40 eine Packung 41 von sechs Lichtwellenleiterbändern oder Faserbändchen 42 vorgesehen ist . Die Lichtwellenleiterbänder 42 umfassen beispielsweise wiederum jeweils 12 individuelle Lichtwellenleiter 44. Selbstverständlich können auch andere Konfigurationen, insbesondere mit nur einem einzigen Lichtwellenleiterband Anwendung finden. Das einzige Lichtwellenleiterband könnte auch mehr oder weniger als 12 Lichtwellen- leiter enthalten. Nach Figur 2 sind die Lichtwellenleiterbänder 42 an der oberen Breitseite 46 des obersten Lichtwellenleiterbandes 42 und an der unteren Breitseite 48 des untersten Lichtwellenleiterbandes 42 von jeweils einem Stützband 50, 52 bedeckt. Die Lichtwellenleiterbänder 42 sind damit sandwichartig zwischen den beiden Stützbändern angeordnet und sowohl im Hinblick auf Querkraftbelastungen in Richtung der Pfeile Q als auch gegen zu starke Biegebeanspruchungen um die Biegeachse 56 geschützt. Im oberen Bereich 57 bzw. unteren Bereich 58 oberhalb bzw. unterhalb der Stützbänder 50, 52 sind Zugentlastungsmittel bzw. Füllstreifen 60, 61 vorgesehen, um axiale Zugkräfte oder höhere Querkräfte in Richtung Q aufzunehmen.FIG. 2 shows an alternative embodiment of the cable according to the invention in cross section, in which a pack 41 of six optical waveguide ribbons or fiber ribbons 42 is provided in a cable sheath 40. The optical waveguide bands 42 in turn each comprise 12 individual optical waveguides 44. Of course, other configurations, in particular with only a single optical waveguide band, can also be used. The single optical waveguide band could also contain more or less than 12 optical waveguides. According to FIG. 2, the optical waveguide bands 42 on the upper broad side 46 of the uppermost optical waveguide band 42 and on the lower broad side 48 of the lowermost optical waveguide band 42 are each covered by a support band 50, 52. The optical waveguide bands 42 are thus sandwiched between the two support bands and are protected both with regard to lateral force loads in the direction of the arrows Q and against excessive bending stresses around the bending axis 56. In the upper region 57 or lower region 58 above or below the support bands 50, 52, strain relief means or filler strips 60, 61 are provided in order to absorb axial tensile forces or higher transverse forces in the Q direction.
Figur 3 zeigt eine Kabelanordnung, die wie schematisch darge- stellt fünf Kabel 100 gemäß Figur 1 mit z.B. einem Außendurchmesser D = 7 mm umfaßt. Die Kabel 100 weisen wie vorstehend detailliert beschrieben in inneren, flexiblen Kabel- mänteln 102 jeweils mehrere Lichtwellenleiterbänder 104 auf, wobei in jedem Kabelmantel 102 zwischen den Lichtwellenleiterbändern 104 jeweils ein Stützband 106 erkennbar ist. Die Kabel 100 sind in einem gemeinsamen flexiblen äußeren Kabel- mantel 110 enthalten, in dessen Zentrum 112 ein gemeinsamer Stützstrang 114 verläuft. Der Stützstrang 114 verleiht der Kabelanordnung bei noch ausreichender Flexibilität zusätzlichen Schutz vor unzulässigen mechanischen Belastungen. Innerhalb des Außenmantels 110 ist nahe am Mantelmaterial 116 eine Reißleine 118 erkennbar. Die Reißleine 118 tritt an einem in der Querschnittdarstellung nach Figur 3 nicht erkennbaren freien Ende der Kabelanordnung aus und steht so weit über, daß sie bequem gegriffen werden kann. Bei radialem Zug nach außen durchtrennt die Reißleine 118 das Kabelmaterial 116, so daß in einfacher Weise eine gewünschte Länge der individuellen Kabel 100 zu Verlegungs- und Konfenktionierungszwecken freigelegt werden kann.FIG. 3 shows a cable arrangement which, as shown schematically, comprises five cables 100 according to FIG. 1 with, for example, an outer diameter D = 7 mm. As described in detail above, the cables 100 have internal, flexible cable sheaths 102 each have a plurality of optical waveguide strips 104, a support strip 106 being recognizable in each cable sheath 102 between the optical waveguide strips 104. The cables 100 are contained in a common flexible outer cable jacket 110, in the center 112 of which a common support strand 114 runs. The support strand 114 gives the cable arrangement additional protection against impermissible mechanical loads while still having sufficient flexibility. A tear line 118 can be seen within the outer sheath 110 close to the sheath material 116. The tear line 118 emerges from a free end of the cable arrangement, which is not recognizable in the cross-sectional illustration according to FIG. 3, and projects so far that it can be gripped comfortably. With a radial pull outwards, the tear line 118 cuts through the cable material 116, so that a desired length of the individual cables 100 can be exposed in a simple manner for laying and assembly purposes.
Diese Reißleinen 118 sind auch in den Einzelkabeln 100 in Fig 1 und 2 enthalten.These tear lines 118 are also contained in the individual cables 100 in FIGS. 1 and 2.
Mit dem erfindungsgemäßen Kabel bzw. der erfindungsgemäßen Kabelanordnung ist eine erhebliche Erhöhung der parallel verlaufenden optischen Kanäle des Kabels und damit der übertragbaren Datenmengen bei geringstem Raumbedarf für die Kabelver- legung ermöglicht. Das kompakte Kabel ist leicht konfektionierbar und verlegbar, wobei ein ausreichender mechanischer Schutz der Lichtwellenleiterbänder gewährleistet ist . With the cable according to the invention or the cable arrangement according to the invention, a considerable increase in the parallel optical channels of the cable and thus in the amount of data that can be transmitted is made possible with the smallest space requirement for the cable laying. The compact cable is easy to assemble and lay, with adequate mechanical protection of the fiber optic strips guaranteed.

Claims

Patentansprüche claims
1. Optisches Kabel mit:1. Optical cable with:
- zumindest einem Lichtwellenleiterband (8) , das mehrere im wesentlichen in einer Ebene (10) liegende Lichtwellenleiter (9) aufweist,- at least one optical waveguide band (8) which has a plurality of optical waveguides (9) lying essentially in one plane (10),
- zumindest einem Stützband (14) , das parallel zu einer Breitseite (11) des Lichtwellenleiterbandes (8) verläuft, und - einem Kabelmantel (2) , der das Lichtwellenleiterband (8) und das Stützband (14) umgibt.- At least one support band (14) which runs parallel to a broad side (11) of the optical waveguide band (8), and - A cable jacket (2) which surrounds the optical waveguide band (8) and the support band (14).
2. Kabel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , daß - zwischen zwei Stützbändern (50, 52) ein oder mehrere Lichtwellenleiterbänder (42) angeordnet sind.2. Cable according to claim 1, characterized in that - one or more optical waveguide bands (42) are arranged between two support bands (50, 52).
3. Kabel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , daß - oberhalb und unterhalb des Stützbandes (14) zumindest je ein Lichtwellenleiterband (8) angeordnet ist.3. Cable according to claim 1, characterized in that - at least one optical waveguide band (8) is arranged above and below the support band (14).
4. Kabel nach Anspruch 1, 2 oder 3, d a du r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a ß - die Breite (B) des Stützbandes (14) größer als die Breite (b) des Lichtwellenleiterbandes (8) bemessen ist.4. Cable according to claim 1, 2 or 3, d a du r c h g e k e n n z e i c h n e t, d a ß - the width (B) of the support band (14) is greater than the width (b) of the optical waveguide band (8).
5. Kabel nach einem der vorangehenden Ansprüche, d a du r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a ß - in dem Kabelmantel (2) oberhalb und/oder unterhalb des5. Cable according to one of the preceding claims, d a du r c h g e k e n n z e i c h n e t, d a ß - in the cable sheath (2) above and / or below the
Stützbandes (14) Zugentlastungsmittel (26, 28) oder querkraf dämpfende Füllstreifen verlaufen.Support tape (14) strain relief means (26, 28) or shear-damping filler strips.
6. Kabelanordnung mit mehreren Kabeln (1) nach einem der vor- angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet , daß - die mehreren Kabel (1) sowie zumindest ein Stützstrang (114) innerhalb eines gemeinsamen äußeren Kabelmantels (110) angeordnet sind.6. Cable arrangement with several cables (1) according to one of the preceding claims, characterized in that - The plurality of cables (1) and at least one support strand (114) are arranged within a common outer cable sheath (110).
7. Kabelanordnung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet , daß7. Cable arrangement according to claim 6, characterized in that
- der Stützstrang (114) zentral innerhalb des äußeren Kabelmantels (110) verläuft. - The support strand (114) runs centrally within the outer cable sheath (110).
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