Муфта для оптоволоконного узла и оптоволоконный узел с использованием такой муфты

Изобретение относится к муфте для оптоволоконного узла, через который может быть вытащен без повреждений оптоволоконный элемент. Муфта предусмотрена для ответвления части оптического кабеля, содержащего оптоволоконный элемент, установленный в корпусе оптоволоконного узла. Часть оптического кабеля имеет вырезную часть, в которой оболочка упомянутого оптического кабеля частично удаляется. Муфта включает в себя направляющие для ответвления оптического кабеля, вырез, окружающий оголенный оптоволоконный элемент, и изгибный элемент, расположенный на концевой части выреза и выходящий из выреза в изогнутом виде. Технический результат - обеспечение доступа к оптоволоконному элементу без его повреждения. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 3 ил.

 

Изобретение относится к муфте для ответвления части оптического кабеля, содержащей, по крайней мере, один оптоволоконный элемент в соответствии с преамбулой п.1 формулы изобретения. Такая муфта, как правило, устанавливается в корпусе оптоволоконного узла, в котором указанный корпус уплотняется герметизирующими средствами от воздействия окружающей среды. Указанная муфта включает в себя направляющие оптического кабеля для ответвления оптического кабеля сквозь муфту и вырез для предоставления доступа к оптоволоконному элементу. Для этой цели оболочка оптического кабеля частично удаляется, тем самым оголяя, по крайней мере, один оптоволоконный элемент в вырезной части оптического кабеля.

В общем случае, когда пользователь подключается к оптическому кабелю, необходимо срастить несколько или даже один оптоволоконный элемент, входящий в оптический кабель, то есть оптоволоконный элемент должен быть подключен к следующему оптоволоконному элементу, подходящему со стороны пользователя, методом сращивания. Указанный оптоволоконный элемент окружен оболочкой оптического кабеля. В случае нескольких оптоволоконных элементов, входящих в один оптический кабель, каждый из которых окружен отдельной оболочкой, они таким же образом окружаются оболочкой оптического кабеля. Для сращивания оптоволоконных элементов часть оптического кабеля, которая должна обеспечить доступ к оптоволоконному элементу, подлежащему сращиванию, имеет вырезанную часть, образованную путем частичного удаления оболочки кабеля там, где упомянутая часть оптического кабеля ответвляется и поддерживается муфтой. Оптоволоконный элемент, оголенный в вырезной части, доступен через вырез, образуемый в муфте и окружающий оголенный оптоволоконный элемент. Затем на этапе сращивания указанного оптоволоконного элемента необходимо сделать запас некоторой длины.

Обычно оптоволоконный элемент, подлежащий сращиванию, вытаскивается из вырезной части оптического кабеля. Указанные действия по вытаскиванию, как правило, осуществляются ускоренным образом, чтобы обеспечить предоставление достаточной длины за короткое время. Оболочка оптоволоконного элемента и сам оптоволоконный элемент как таковой может быть поврежден, например, при вытаскивании оптоволоконного элемента через край оболочки кабеля, образованный на засечке вырезной части оптического кабеля.

Целью данного изобретения является обеспечение оптоволоконного узла такой муфтой, через которую оптоволоконный элемент, входящий в состав оптического кабеля и ответвляющийся указанной муфтой, может быть доступен без повреждений. Еще одной задачей настоящего изобретения является создание оптоволоконного узла, в котором используют такие муфты.

Упомянутые выше цели достигаются за счет муфты, как указано в п.1 формулы изобретения, и оптоволоконного узла, согласно п.10 формулы изобретения. Изобретенная муфта включает в себя изгибный элемент, который выступает в направлении движения оптоволоконного элемента на концевой части выреза и выходит из выреза в изогнутом виде.

Данным изобретением предусматривается, что муфта надежно предотвращает повреждение оптоволоконного элемента при действиях по вытаскиванию. При действиях по вытаскиванию оптоволоконного элемента оптического кабеля указанный оптоволоконный элемент ответвляется по изогнутой части изгибного элемента. Таким образом, оптоволоконный элемент может плавно ответвляться и вытаскиваться из оптического кабеля через вырез без скольжения на таких острых краях, как край, образующийся на засечке оболочки кабеля в вырезной части.

Изгибный элемент изобретенной муфты выходит из выреза в изогнутом виде. Этот выход следует понимать, по крайней мере, как отклонение в направлении, перпендикулярном направлению прокладки оптоволоконного элемента, а вообще по нормали к поверхности вскрытия, образовавшейся в вырезе. Помимо этого выхода изгибный элемент может таким же образом выступать из выреза в направлении прокладки оптоволоконного элемента. С помощью такой разработки изгибный элемент должен выступать обычно выровненным и параллельным оптоволоконному элементу, выведенному для доступа в вырезной части.

В соответствии с аспектом параллельности настоящего изобретения оно же позволяет делать оптоволоконные узлы для оптического кабеля с корпусом, включающим нижнюю часть корпуса и верхнюю часть корпуса, ограждающих изобретенную муфту и остальные части с применением герметизирующих средств для уплотнения корпуса. В оптоволоконных узлах такие герметизирующие средства, как правило, образуются из гелевой подушки, подходящей для герметичного уплотнения корпуса у порта, через который в корпус проходит, по крайней мере, один оптический кабель.

Предпочтительные варианты изобретенной муфты определены в зависимых пунктах формулы изобретения.

Настоящее изобретение будет описано более подробно со ссылкой на предпочтительный вариант, изображенный на прилагаемых чертежах.

На этих чертежах:

Фиг.1 показывает боковой перспективный вид сзади варианта вместе с кабелем, который должен запускаться в указанном варианте;

Фиг.2 показывает увеличенное изображение части варианта, показанного на фиг.1,

Фиг.3 показывает перспективный вид верхней части варианта.

На фигурах цифрой 2 обозначена муфта, которая приспособлена для установки в корпус (не показан). В конце данного конкретного описания будет описан узел оптического кабеля, который может быть получен с помощью муфты, соответствующей изобретению.

Муфта 2 имеет плоское основание муфты 4, причем нижняя ее часть (см. фиг.1) имеет выступающие стойки 6 для крепления муфты 2 напротив базы корпусного элемента. Посередине переднего и заднего концов основания муфты 4 предусмотрены направляющие 8 оптического кабеля, приспособленные для приема оболочки 10 оптического кабеля, обозначенного поз.12, окружающей расположенные под ней оптоволоконные элементы 14.

Как видно из фиг.1, оптический кабель 12 имеет вырезную часть 16, которая была образована путем частичного удаления оболочки 10 с оптического кабеля 12. В показанном варианте указанная вырезная часть 16 образуется между двумя по существу полукруглыми боковыми поверхностями 18 и двумя параллельными поверхностями 20, которые проходят параллельно направлению прокладки оптоволоконных элементов 14. Неразрезанная, т.е. нормальная часть длины оптического кабеля 12 имеет круглую форму поперечного сечения. Каждая направляющая 8 оптического кабеля составляет полукруглый корпус 22, приспособленный для получения и частичного охвата оболочки 10 оптического кабеля 12, прилегающей к вырезной части 16. Каждый из указанных полукруглых корпусов 22 включает два боковых отверстия 24, приспособленных для приема фиксаторов кабеля, таких как Т-накладки или хомуты.

Между направляющими 8 оптического кабеля предусмотрен прямоугольный вырез 26, сделанный в основании муфты 4. На длинной стороне этого выреза 26 предусмотрены продольные стенки 28, проходящие до нижней стороны основания муфты 4 и обеспечивающие боковые направляющие для оптического кабеля 12 в вырезной части 16. В настоящем варианте продольные стенки 28 имеют расстояние между собой, по существу соответствующее диаметру и, следовательно, максимальной толщине оптического кабеля 12 в вырезной части 16.

Между направляющими 8 оптического кабеля, то есть полукруглыми корпусами 22 и концами выреза 26, в продольном направлении имеются поперечные запонки 30, которые располагаются поперек направления прокладки оптического кабеля 12, и мосты в отведенном месте между продольными стенками 28.

Нижняя сторона каждой поперечной запонки 30 предусматривает первую опору 32, которая предназначена для образования первой соответствующей формы, адаптированной к сопряжению с двумя параллельными поверхностями 20, тем самым предотвращая наклон оптического кабеля 12 по отношению к упомянутой муфте 2 (см. фиг.2). Опора этой первой соответствующей формы 32 напротив нижней стороны поперечной запонки 30 помогает фиксации кабеля, вводимой через боковые отверстия 24, прижимая оптический кабель 12 к верхней стороне муфты.

Для осевого позиционирования вырезной части 16 в муфте 2 между упомянутой опорой 32 и внутренней цилиндрической поверхностью полукруглого корпуса 22 предусмотрена вторая соответствующая форма 34, образованная стеновыми сечениями 36a, b, c, каждое из которых лежит в единой плоскости. В соответствии с формой боковых поверхностей 18, которые находятся в строго радиальном направлении оптического волокна 12, стеновые сечения 36a, b, c проходят от опоры 32 под прямым углом к цилиндрической поверхности полукруглого корпуса 22 соответственно. Соответствующая форма 34 может также быть представлена единой стенкой вместо стеновых сечений 36a, b, c. В данном случае поверхность 36 делится на сегменты, так как плоскость, образующая эту поверхность, проходит по муфте, выдвигаемой из пресс-формы для литья под давлением с целью изготовления этого варианта.

При формировании вырезной части 16 расстояние между противоположными боковыми поверхностями 18 должно быть выбрано таким, чтобы это расстояние по существу соответствовало расстоянию между двумя вторыми соответствующими формами 34.

После вставки вырезной части 16 в муфту 2 таким образом, чтобы к этой вырезной части 16 можно было получить доступ через вырез 26, выбранный оптоволоконный элемент 14 может быть вытащен из оптического кабеля 12 надежным способом, в котором кабель 12 и все остальные оптоволоконные элементы 16 в оптическом кабеле 12 удерживаются на месте (см. фиг.3).

Такая операция вытягивания может быть необходима, например, для сращивания одного или нескольких выбранных оптоволоконных элементов 14 и подключения их к другому оптоволоконному кабелю, например, со стороны пользователя. В ходе такого сращивания место сращивания должно фиксироваться по обоим концам выбранных оптоволоконных элементов, таким образом, соединяя подобные элементы, чтобы позволить оптическим сигналам передаваться между двумя волоконными элементами. Вообще, сращивание, то есть соединитель, также служит для удерживания выбранного кабеля на месте. Он может быть сгруппирован в петлю на муфте 2. Для крепления соединителя имеются держатели 38, вырезанные в основании муфты 4.

Описана специальная конструкция варианта, которая способствует вытаскиванию выбранных оптоволоконных элементов 14 из оптического кабеля 12. На фиг.2 показаны подробные сведения о первой и второй соответствующих формах 32, 34. Нижняя сторона поперечной запонки 30 на самом деле разделена центральным пазом 40, проходящим в направлении прокладки оптического кабеля 12 и образующим две одинаковые опорные поверхности 42, каждая из которых располагается между указанным пазом 40 и продольной стенкой 28. Рядом со второй соответствующей формой 34 паз 40 имеет вогнутую поверхность 41, которая формируется параллельно продольному расположению оптического кабеля 12. В направлении выреза 26 вогнутая форма 41 в продольном направлении паза 40 изгибается вверх, таким образом, сливаясь в выпуклый изгибный элемент 44, который проходит к верхней стороне основания муфты 6 постоянно плавно изогнутым образом с изгибом около 180°, а также отходит от выреза 26 в продольном направлении оптического кабеля 12 (см. фиг.3). Изгибный элемент 44 выступает в направлении прокладки оптоволоконного элемента 14, то есть он проходит параллельно продольной оси выреза 26.

Рядом с пазом 40 и с продольным расположением по направлению прокладки оптического кабеля 12 обе опорные поверхности 42 таким же выпуклым образом загибаются, обеспечивая тем самым плавное слияние изогнутого обода с вырезом 26. Весь контур между опорной поверхностью 42 и наружным концом 46 изгибного элемента 44 плавно изогнут. Наружный конец 46 изгибного элемента 44 проходит по существу параллельно плоскости основания муфты 4 и параллельно петельному держателю 48, который связан с внешней окружной поверхностью полукруглого корпуса 22 и выровнен относительно наружного конца 46.

Эти петельные держатели 48 формируют часть петельного получающего монтажного устройства 50, предусмотренного на верхней стороне основания муфты 4 и включающего боковые петельные держатели 52, расположенные в средней части основания муфты 4 в продольном направлении и на ее боковой стенке.

На фиг.3 также показана полоса 54, проходящая поперек выреза 26 с образованием щели 56. Эта полоса 54 имеет нижнюю поверхность, прилегающую к параллельным поверхностям 20 вырезной части 16, и параллельна с этими параллельными поверхностями 20. Таким образом, полоса 54 может способствовать позиционированию вырезной части 16 от свободного вращения. Конечной целью полосы 54 является удержание всех оптоволоконных элементов 14 внутри оставшегося паза, образованного оболочкой 10.

Для сращивания отдельных оптоволоконных элементов, выбранных из оптоволоконных элементов 14, соответствующий оптоволоконный элемент выбирается и пропускается через щель 56. Затем готовят соответствующую длину выбранного оптоволоконного элемента, вытаскивая этот оптоволоконный элемент из оптического кабеля 12. В ходе этой операции вытаскивания выбранный оптоволоконный элемент должен ответвляться изгибным элементом 44. В случае действия по вытаскиванию по существу параллельно направлению укладки оптоволоконных элементов 14 выбранный оптоволоконный элемент должен ответвляться в пазу 40. В случае вытаскивания выбранного оптоволоконного элемента по существу перпендикулярно к плоскому получающему основанию муфты 4, т.е. в плоскости направление укладки оптоволоконных элементов 14, но по существу перпендикулярно, имеется достаточно плавная направляющая выбранного оптоволоконного элемента. Эта направляющая предохраняет оптоволоконный элемент от скольжения вдоль острых краев и от повреждения при выполнении вытаскивания. В случае, если выбранный оптоволоконный элемент по ошибке вытащен под углом к направлению укладки остальных оптоволоконных элементов 14, полностью гладкая поверхность нижней стороны поперечной запонки 30 и перехода указанной поперечной запонки 30 к вырезу 26 предотвращает повреждение оптического волокна.

После полного вытаскивания выбранного элемента волокна его отрезают и сращивают. Чрезмерная длина выбранного элемента волокна и, возможно, какая-либо чрезмерная длина оптоволоконного кабеля, подходящего от пользователя, подключенного к выбранному оптоволоконному элементу, принимается в петельное получающее монтажное устройство 50. Таким образом, петля должна проходить между изгибным элементом 44 и полукруглым корпусом 22. Укладка петли не увеличивает высоту муфты 2. Кроме того, в случае необходимости сращивания следующего оптоволоконного элемента с выбранным путем вытаскивания этого оптоволоконного элемента из оптического кабеля 12 действия по вытаскиванию этого следующего выбранного оптоволоконного элемента не будут вредить другим петлям прочих оптоволоконных элементов, уже уложенных в муфте.

Для полного описания, в частности, варианта, показанного на фиг.3, следует отметить, что в нем имеются терминальные узлы 58 для оболочки кабеля, которые сформированы в виде отдельных элементов, адаптированных к получению и креплению терминальных концов оболочки оптоволоконного кабеля от пользователя. Эти терминальные узлы 58 для оболочки кабеля подаются в отверстия, вырезанные в основании муфты 4, и удерживаются в них защелками. Муфта 2, подготовленная вышеупомянутым образом, должна быть заключена в корпус, в котором предусмотрены порты для всех оптических кабелей, заводимых в корпус. Этот корпус приспособлен для герметичного уплотнения оптических кабелей, чтобы избежать попадания воды и/или влажности в корпус.

1. Муфта (2) для ответвления части оптического кабеля (12), содержащего, по крайней мере, один оптоволоконный элемент (14), установленный в корпусе оптоволоконного узла, причем упомянутая часть оптического кабеля (12) имеет вырезную часть (16), оголяющую по крайней мере один оптоволоконный элемент (14), причем муфта включает в себя
направляющие (8) оптического кабеля для направления оптического кабеля (12) сквозь муфту (2) и
вырез (26), выполненный для размещения и охвата вырезанной части (16),
изгибный элемент (44), расположенный на концевой части выреза (26) и выходящий из выреза (26) в изогнутом виде в продольном направлении оптического кабеля (12).

2. Муфта (2) по п.1, отличающаяся тем, что упомянутый изгибный элемент (44) выступает из выреза (26) в направлении прокладки оптоволоконного элемента (14).

3. Муфта (2) по п.1 или 2, отличающаяся тем, что муфта (2) дополнительно включает поперечные запонки (30), перемыкающие вырезную часть оптического кабеля (12), отличающиеся тем, что упомянутый изгибный элемент (44) крепится к указанным поперечным запонкам (30).

4. Муфта (2) по п.3, отличающаяся тем, что упомянутый изгибный элемент (44) имеет паз (40) для ответвления оптоволоконного элемента (14) при действиях по извлечению назад.

5. Муфта (2) в соответствии с п.4, отличающаяся тем, что упомянутые поперечные запонки (30) имеют опоры на нижней стороне, предназначенные для упора в вырезную часть оптического кабеля (12), отличающиеся тем, что упомянутые опоры делятся пазом (40) на две опорные поверхности (42).

6. Муфта (2) по п.3, отличающаяся тем, что упомянутая муфта (2) дополнительно включает петельное монтажное устройство (50) для крепления петли, образованной извлеченным оптоволоконным элементом (14), отличающееся тем, что упомянутый изгибный элемент (44) и поперечные запонки (30) формируют часть упомянутого петельного монтажного устройства (50).

7. Муфта (2) по п.1, отличающаяся тем, что упомянутые направляющие (8) адаптированы к получению упомянутой оболочки (10) оптического кабеля (12) в соответствующей форме.

8. Муфта (2) по п.3, отличающаяся тем, что упомянутые поперечные запонки (30) расположены рядом с упомянутыми направляющими (8).

9. Муфта (2) по п.1, отличающаяся тем, что упомянутая муфта (2) дополнительно включает прижимное устройство (54) для крепления остальных оптоволоконных элементов (14) в вырезной части, отличающееся тем, что упомянутое прижимное устройство (54) имеет щель (56) для отделения оптоволоконного элемента (14) из вырезной части.

10. Оптоволоконный узел для оптического кабеля, включающий: корпус с нижней частью корпуса и верхней частью корпуса, ограждающие муфту по п.1, и
герметик для герметизации корпуса.



 

Похожие патенты:

Устройство распределения оптической линии связи предназначено для концевой разделки, распределения и коммутации волокон оптических кабелей связи. Сущность изобретения заключается в том, что в устройстве распределения для оптической линии связи, содержащем основу, на которой установлен по меньшей мере один базовый блок с модулями распределения оптических сигналов, включающими входные и выходные оптические кабели с адаптерами, средства соединения оптических кабелей и планки сопряжения оптических кабелей с держателями адаптеров, причем по меньшей мере одна панель выполнена с возможность установки на ней различных видов направляющих с модулями распределения оптических сигналов, включающими соответствующие ответные части различных направляющих, будь то направляющие вращения или линейные направляющие.

Корпус // 2530787
Данное изобретение относится к корпусу для оптоволоконной сборки. Устройство включает верхнюю и нижнюю части корпуса, верхнюю и нижнюю прокладки из гелиевого уплотнительного материала.

Изобретение относится к корпусу для оптоволоконной сборки и может быть использовано для компактного хранения оптоволоконных элементов, одновременно предоставляя возможность эффективно сращивать отдельные оптоволоконные элементы.

Изобретение относится к кабельным каналам, которые могут быть использованы в абонентских системах с горизонтальной прокладкой кабеля в многоквартирных домах. Кабельный канал для прокладки одной или более оптоволоконных линий связи имеет цельную конструкцию, содержащую вытянутый корпус, включающий трубчатую часть с образованным внутри нее первым протяженным отверстием, формирующим первый трубопровод и опорную полку, протяженную по длине корпуса и содержащую адгезивную основу на своей монтажной поверхности.

Изобретение относится к устройству для разгрузки от растяжения, по меньшей мере, одного стекловолоконного кабеля. Настоящее устройство включает в себя основание и, по меньшей мере, один зажим.

Изобретение относится к оптике, к оптическим волноводным устройствам, в частности к микромеханическим оптическим коммутаторам оптических линий связи. Технический результат изобретения заключается в создании устройства матричного коммутатора оптических линий связи, имеющего размеры коммутационных ячеек много меньше, чем у электрооптических коммутаторов, что позволит создавать матричные коммутаторы большой сложности.

Изобретение относится к устройствам оптоволоконного соединения. Техническим результатом является повышение эффективности распределения оптоволокна.

Способ заключается в следующем. Образец оптического кабеля (ОК) прокладывают внутри отрезка стальной трубы.

Изобретение относится к коммутационной панели (1) оптического распределителя. Технический результат направлен на создание коммутационной панели с повышенной плотностью упаковки.

Изобретение относится к вставке для оптоволоконной сборки. Вставка предоставляется для направления части оптического кабеля и размещена в корпусе оптоволоконной сборки. Упомянутая часть оптического кабеля имеет оголенный участок, на котором оболочка частично удалена. Вставка включает в себя направляющие оптического кабеля; углубление, окружающее оголенный оптоволоконный элемент, и средства подгонки формы. Упомянутые средства подгонки формы упираются в поверхности упомянутой оболочки на оголенном участке. Технический результат - надежное удерживание оптического кабеля, предотвращающее его осевое и вращательное движение. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к держателю, по меньшей мере, для одной кассеты для структурированной укладки и манипулирования световодами или сплайс-соединениями световодов. Заявленный держатель (1), по меньшей мере, для одной кассеты (400, 500, 600), содержит, по меньшей мере, один осевой держатель (100), по меньшей мере, один осевой элемент (200, 250) и, по меньшей мере, одну кассету (400, 500, 600), причем, по меньшей мере, одна кассета (400, 500, 600) закреплена на осевом элементе (200, 250) с возможностью поворота вокруг поворотной оси, причем на осевом держателе (100) закреплен, по меньшей мере, один осевой элемент (200, 250), причем, по меньшей мере, один осевой элемент (200, 250) имеет направляющий канал (212, 212a), проходящий, по меньшей мере, частично параллельно поворотной оси, причем кассета (400, 500, 600) имеет, по меньшей мере, один элемент для установки с возможностью поворота, отличающийся тем, что, по меньшей мере, один элемент для установки с возможностью поворота включает в себя первый элемент (515) и второй элемент (515a) для установки с возможностью поворота, выполненные соответственно в форме полого цилиндра и имеющие соответственно профиль периферии с прорезями (518, 518a) в направлении протяжения вдоль элемента для установки, так что первый и второй элементы (515, 515a) для установки с возможностью поворота образуют первый и второй осевые каналы (516, 516a), по меньшей мере, один осевой элемент (200, 250) содержит первую осевую часть (208) и вторую осевую часть (208a), причем осевые части (208, 208a) выполнены в форме полого цилиндра и имеют соответственно направляющий канал (212, 212a) для направления вводимых в кассету (400, 500, 600) световодов, который проходит вдоль всего протяжения осевых частей (208, 208a) и вдоль центральной продольной оси (210) параллельно поворотной оси, причем элемент для установки с возможностью поворота посредством прорезей (518, 518a) выполнен с возможностью насаживания или фиксации сверху на профиль периферии осевых частей (208, 208a) и, тем самым, соединения с возможностью разъединения с осевым элементом, так что выполненный соответственно в осевых частях (208, 208a) направляющий канал (212, 212a) для направления вводимых в кассету (400, 500, 600) световодов не зависит от вращения кассеты (400, 500, 600) вокруг поворотной оси, соответствующей центральной продольной оси (210). Технический результат заключается в создании держателя, по меньшей мере, для одной кассеты, служащего для структурированной укладки и простого манипулирования световодами и/или пучковыми жилами, минимизирующего при манипулировании изменение положения уже уложенного световода или пучковых жил, причем не оказывающего отрицательное влияния при манипулировании на передаточные характеристики световодов. 7 з.п. ф-лы, 11 ил.

Изобретение относится к конструкции и составу волоконно-оптических кабелей и лазерных систем. Предложены система и устройство для передачи энергии лазерного излучения высокой мощности на большие расстояния без значительной потери мощности. Кроме того, предложены системы и конфигурации волоконно-оптического кабеля и структуры оптического волокна, предназначенные для доставки энергии лазерного излучения на большие расстояния к инструменту или поверхности для приведения в действие или работы инструмента или выполнения операции на поверхности. Технический результат - исключение потерь, вызванных нелинейными эффектами, обеспечение передачи энергии лазерного излучения высокой мощности на большие расстояния без значительной потери мощности. 5 н. и 12 з.п. ф-лы, 7 ил., 5 табл.
Данное изобретение относится к области телекоммуникаций, кабельного телевидения, систем слежения и других систем промышленной кабельной передачи, оптическое волокно широко используется для передачи аудио- и видеообразов и данных, а именно к муфте оптоволоконного кабеля, применяемой для выполнения бокового ответвления от главного кабеля. Заявленная группа изобретений включает муфту ответвления оптического волоконного кабеля для операции бокового ответвления главного кабеля, плату входа кабеля и способ ответвления кабеля для ответвления кабеля в муфте ответвления кабеля. Заявленная муфта включает по меньшей мере одну плату входа кабеля, по меньшей мере одну соединительную часть, скомпонованную на плате входа кабеля и имеющую крепежный элемент, компонованный таким образом, чтобы закреплять механический водостойкий компонент на плате входа кабеля с обеспечением защиты от проникновения воды для соединения между главным кабелем и внешней стороной муфты ответвления кабеля, и по меньшей мере одну первую полую цилиндрическую трубку, образующуюся на соединительной части и скомпонованную для обеспечения защиты от проникновения воды для соединения между главным кабелем и внешней стороной муфты ответвления кабеля с помощью одной либо термоусаживаемой трубки, либо гибкой усаживаемой трубки. Плата входа кабеля для муфты ответвления кабеля включает соединительную часть, имеющую крепежный элемент, и первую полую цилиндрическую трубку. Способ ответвления кабеля в муфте включает обеспечение платы входа кабеля на муфте, компоновку на плате входа кабеля соединительной части, имеющей крепежный элемент, формирование первой полой цилиндрической трубки на соединительной части, когда механический водостойкий компонент используется в первом примере для обеспечения защиты от проникновения воды для соединения между кабелем и внешней стороной муфты ответвления кабеля - удаление первой полой цилиндрической трубки и закрепление механического водостойкого компонента на плате входа кабеля посредством крепежного элемента, и когда одна либо термоусаживаемая трубка, либо гибкая усаживаемая трубка используется во втором примере - использование одной из них для обеспечения защиты от проникновения воды для соединения между кабелем и внешней стороной муфты ответвления кабеля. Технический результат заключается в устранении недостатков водозащитной обработки для операции бокового ответвления от главного кабеля, в повышении качества исполнения и безопасности, а расходы по уходу за конструкцией существенно снижены. 3 н. и 17 з.п. ф-лы, 9 ил.

Изобретение относится к волоконно-оптическому терминалу распределительной сети. Обеспечены волоконно-оптический терминал (10) распределительной сети и способ разворачивания волоконного распределительного кабеля. Волоконно-оптический терминал (10) распределительной сети включает в себя распределительную коробку (12), имеющую базу (14) и крышку (16), шарнирно сцепленную с базой (14). База (14) и крышка (16) совместно образуют внутреннюю область (28). Сборка (80) кабельной катушки расположена во внутренней области (28) распределительной коробки (12). Сборка (80) кабельной катушки включает в себя первый фланец (82) и второй фланец (84). Первый фланец (82) имеет фланец (88) и внутренний барабан (86), который продолжается наружу от фланца (88). Второй фланец (84) имеет поддон (140) и наружный барабан (118), который продолжается наружу от поддона (140). Наружный барабан (118) образует канал (126). Наружный барабан (118) находится в зацеплении защелкиванием с внутренним барабаном (86). На поддоне (140) расположено множество адаптеров (142), имеющих первые порты (182). Волоконный распределительный кабель (36) намотан на наружный барабан (118) сборки (80) кабельной катушки. Волоконный распределительный кабель (36) включает в себя множество соединительных концов (186), которые подключены к первым портам (182) множества адаптеров (142). Способ включает в себя этапы, на которых: удаляют с базы (14) крышку (16); выводят из зацепления с фланцем (82) запирающий механизм (200), расположенный во внутренней области (28) распределительной коробки (12); вытягивают конец волоконного распределительного кабеля (36), выступающий из кабельной щели (30) распределительной коробки (12), так что сборка (80) кабельной катушки, расположенная во внутренней области (28) распределительной коробки (12), вращается; осуществляют зацепление запирающего механизма (200) с первым фланцем (82) сборки (80) кабельной катушки; и устанавливают крышку (16) на базе (14). Технический результат - повышение эффективности регулирования длин абонентского кабеля. 4 н. и 18 з.п. ф-лы, 22 ил.

Изобретение относится к технике волоконно-оптической связи и может быть использовано для испытания стойкости оптического кабеля (ОК), предназначенного для прокладки в защитном полимерном трубопроводе (ЗПТ), к действию замерзающей воды в ЗПТ. Отличительная особенность заявленного способа испытаний стойкости ОК действию замерзающей воды заключается в том, что для испытаний дополнительно используют демпфирующую полимерную трубку, проложенную в стальной трубе вместе с ЗПТ с образцом OK. ЗПТ и стальная труба заполнены дистиллированной водой. При этом испытаниям подвергается образец ОК в заполненном водой ЗПТ, а нагрузка на ЗПТ при замерзании воды в стальной регулируется за счет изменения избыточного давления в демпфирующей полимерной трубке. Технический результат - возможность моделирования нагрузки на ОК в промерзающем грунте в условиях, близких к условиям прокладки ОК в ЗПТ в различных категориях промерзающего грунта. 1 ил.

Изобретение относится к волоконной оптике. Сердцевина оптического волокна имеет первичный и вторичный слой, которые ламинированы на непокрытое оптическое волокно. Первичный слой образован отверждением отверждаемой ультрафиолетовым излучением полимерной композиции, содержащей первый силановый связующий агент, который может быть внедрен в полимерный скелет. Второй силановый связующий агент не может быть внедрен в полимерный скелет. Первый силановый связующий агент содержит радикально-полимеризуемую реакционноспособную группу и соединение, имеющее одну или более метоксильных групп. Второй силановый связующий агент не содержит ни одной радикально-полимеризуемой реакционноспособной группы, но содержит соединение, имеющее одну или более этоксильных групп. 2 н. и 7 з.п. ф-лы, 3 ил., 12 табл.

Изобретение относится к измерительной технике и применяется для измерения избыточной длины оптического волокна. В указанном способе используют климатическую камеру, в которой устанавливают отрицательную температуру и выдерживают при этой температуре испытуемую длину оптического кабеля в течение заданного интервала времени. С помощью оптического переключателя к оптическому волокну подключают импульсный оптический рефлектометр обратного релеевского рассеяния, измеряют и запоминают характеристику обратного релеевского рассеяния оптического волокна. Далее его отключают и подключают поляризационный импульсный оптический рефлектометр, посредством которого измеряют и запоминают поляризационную характеристику обратного рассеяния оптического волокна, далее повторяют измерения характеристик при другом значении отрицательной температуры и по характеристикам обратного релеевского рассеяния определяют коэффициент затухания, а по поляризационным - длину биений оптического волокна при различных температурах, далее рассчитывают изменение коэффициента затухания и длины биений при изменении температуры и определяют локальную избыточную длину для каждого участка оптического волокна. Технический результат - повышение чувствительности измерения избыточной длины оптического волокна. 1 ил.

Изобретение относится к присоединительной коробке (1) для волоконно-оптического кабеля, включающей по меньшей мере состоящий из двух частей корпус с нижней частью (3) и крышкой (2), причем внутри корпуса расположено по меньшей мере одно установочное устройство (20) для соединительной муфты (30) для зажима штекерных разъемов для стекловолокна, а также по меньшей мере одну соединительную муфту (30), отличающейся тем, что установочное устройство (20) выполнено в виде сдвоенной рамы, которая включает две первые вертикальные стойки (21) и две вторые вертикальные стойки (22), причем первые и вторые стойки (21, 22) ориентированы вертикально к нижней части (3), причем вторые стойки (22) по отношению к первым стойкам (21) расположены ближе к фронтальной стороне (5, 40) крышки (2) и нижней части (3), причем соединительная муфта (30) выполнена с возможностью фиксации на выбор в первых или вторых стойках (21, 22), причем сторона вторых стоек (22) обозначает переднюю сторону (V), а сторона первых стоек (21) - заднюю сторону (R), причем вставленная с передней стороны (V) соединительная муфта (30) фиксируется во вторых стойках (22), так что ее передняя направленная к фронтальной стороне (5, 40) часть заканчивается с торцевой поверхностью (40) нижней части (3), при этом вставленный в переднюю часть соединительной муфты (30) штекерный разъем для стекловолокна выполнен с возможностью извлечения при закрытой крышке (2), причем вставленная с задней стороны (R) установочного устройства (20) соединительная муфта (30) фиксируется в первых стойках (21), так что ее передняя направленная к фронтальной стороне (5, 40) часть расположена внутри установочного устройства (20), при этом вставленный в переднюю часть соединительной муфты (30) штекерный разъем для стекловолокна защищен от выдергивания посредством закрытой крышки (2). Техническим результатом является возможность реализации присоединительной коробки, конструкция которой обеспечивает предотвращение нежелательного извлечения штекерного разъема для стекловолокна. 4 з.п. ф-лы, 13 ил.

Изобретение относится к оптическим монтажным кабелям и способам их производства. Согласно способу оптическое волокно подают в зону технологической обработки, где на него наносят буферный слой. После прохождения обработанным изделием системы роликов на него наносят буферный слой и повив упрочняющих элементов, который включает в себя два слоя упрочняющих элементов. Внешний слой равномерно распределен по всей площади буферного покрытия и проходит между буферным покрытием и защитной оболочкой. Внутренний слой равномерно внедрен в буферное покрытие по площади и глубине и составляет его часть. Далее производят продольное наложение внешней защитной оболочки. Технический результат - повышение прочности кабеля, снижение расхода материалов и массогабаритных характеристик, снижение вибрационных и температурных воздействий. 2 н. и 15 з.п. ф-лы., 1 ил.
Наверх