Способ крепления оптических модулей оптического кабеля на кассете муфты при сращивании длин оптического кабеля

Использование: для крепления оптических модулей оптического кабеля на кассете муфты при сращивании длин оптического кабеля. Сущность заявленного изобретения заключается в том, что в способе крепления оптических модулей оптического кабеля на кассете муфты при сращивании длин оптического кабеля концы соединяемых длин оптического кабеля разделывают по шаблону, в том числе по шаблону обрезают трубки оптических модулей так, что расстояние от места крепления оптических модулей на вводе в кассету до места обреза трубок оптических модулей в зависимости от конструкции кассеты составляет 4-8 мм, с оптических модулей и оптических волокон смывают гидрофобный гель, обезжиривают оптические волокна, оптические модули собирают в пучки, обматывают пучок оптических модулей в месте крепления оптических модулей в кассету несколькими слоями липкой полимерной ленты и закрепляют его на вводе в кассету на корпусе кассеты без натяжения двумя стяжками, при этом гидрофобный гель смывают как с внешней поверхности трубок оптического модуля, так и с их внутренней поверхности на расстоянии 1-2 мм от торца трубки оптического модуля, выдавливая гидрофобный гель из трубок оптических модулей, обезжиривают оптические волокна и внешнюю поверхность тру-бок оптических модулей на расстоянии 20-30 мм и их внутреннюю поверхность на расстоянии 1-2 мм от торца трубки оптического модуля, а также зачищают и обезжиривают поверхность кассета на вводе в месте крепления пучка оптических модулей, несколько слоев липкой полимерной ленты накладывают на пучок оптических модулей так, чтобы расстояние от нижнего края пучка до поверхности кассеты при закреплении оптических модулей на кассете составляло 1–2 мм, и после закрепления пучка оптических модулей на вводе в кассету на корпусе кассеты без натяжения двумя стяжками на участке около места обреза трубок оптических модулей в пучке накладывают силиконовый компаунд на расстоянии примерно на 5 мм над внешней поверхностью трубок оптических модулей и примерно на 5 мм над оптическими волокнами от торца трубок оптического модуля, равномерно распределяют силиконовый компаунд, в том числе между пучком оптических модулей и кассетой и внутри трубок оптических модулей на расстояние до 1–2 мм от их торца, через 15-20 минут после этого при полимеризации наружного слоя силиконового компаунда приступают к сращиванию оптических волокон. Технический результат: обеспечение возможности расширения области применения. 3 ил.

 

Изобретение относится к волоконно-оптической технике, в частности к монтажу муфт оптического кабеля, и предназначено для крепления оптических модулей оптического кабеля на кассете муфты при сращивании длин оптического кабеля.

Известны способы монтажа муфт оптического кабеля [1-7], как универсальных, так разработанных специально для подвесных оптических кабелей. В описаниях данных способов отдельно порядок выкладки и крепления на кассете муфты оптических модулей оптического кабеля не изложен, что допускает разные варианты. Это не учитывает специфику эксплуатации подвесных кабельных линий в условиях холодного климата и значительных сезонных перепадов температуры. В частности, как показала практика нет приемлемого решения проблемы «выдавливания» оптических волокон из оптического кабеля в муфты в условиях холодного климата и значительных сезонных перепадов температуры [8-9]. Указанные проблемы приводят к деградации параметров оптического линейного тракта в оптических волокнах в муфтах в процессе эксплуатации кабельных линий и, в итоге, к необходимости повторного монтажа муфт, что связано со значительными затратами.

Известен способ защиты сварных соединений оптических волокон в муфтах [10], заключающийся в том, что после сварки незащищенные соединения оптических волокон кабеля укладываются на гребенке, которая крепиться на кассете муфты. После заполнения гребенки сварные соединения оптических волокон на гребенке заливают силиконовым компаундом, который затвердевает при контакте с влажным воздухом. Данный способ предназначен для защиты незащищенных сростков оптических волокон и не решает указанные выше проблемы.

Известен способ крепления оптических модулей оптического кабеля на кассете муфты при сращивании длин оптического кобеля [11], заключающийся в том, что концы соединяемых длин оптического кабеля разделывают по шаблону, в том числе по шаблону обрезают трубки оптических модулей так, что расстояние от места крепления оптических модулей на вводе в кассету до места обреза трубок оптических модулей в зависимости от конструкции кассеты составляет 20 - 30 мм, с оптических модулей и оптических волокон смывают гидрофобный гель, обезжиривают оптические волокна, оптические модули собирают в пучки, обматывают пучок оптических модулей в месте крепления оптических модулей в кассету несколькими слоями липкой полимерной ленты и закрепляют его на вводе в кассету на корпусе кассеты без натяжения двумя стяжками. Недостаток данного способа заключается в том, что он не исключает «выдавливания» оптических волокон из оптического кабеля в кассеты в муфтах в процессе эксплуатации подвесной кабельной линии в условиях холодного климата и значительных сезонных перепадов температуры.

Сущностью предполагаемого изобретения является расширение области применения.

Эта сущность достигается тем, что, согласно способу крепления оптических модулей оптического кабеля на кассете муфты при сращивании длин оптического кабеля концы соединяемых длин оптического кабеля разделывают по шаблону, в том числе по шаблону обрезают трубки оптических модулей так, что расстояние от места крепления оптических модулей на вводе в кассету до места обреза трубок оптических модулей в зависимости от конструкции кассеты составляет 4 - 8 мм, с оптических модулей и оптических волокон смывают гидрофобный гель, обезжиривают оптические волокна, оптические модули собирают в пучки, обматывают пучок оптических модулей в месте крепления оптических модулей в кассету несколькими слоями липкой полимерной ленты и закрепляют его на вводе в кассету на корпусе кассеты без натяжения двумя стяжками, при этом гидрофобный гель смывают как с внешней поверхности трубок оптического модуля, так и с их внутренней поверхности на расстоянии 1-2 мм от торца трубки оптического модуля, выдавливая гидрофобный гель из трубок оптических модулей, обезжиривают оптические волокна и внешнюю поверхность трубок оптических модулей на расстоянии 20-30 мм и их внутреннюю поверхность на расстоянии 1-2 мм от торца трубки оптического модуля, а также зачищают и обезжиривают поверхность кассета на вводе в месте крепления пучка оптических модулей, несколько слоев липкой полимерной ленты накладывают на пучок оптических модулей так, чтобы расстояние от нижнего края пучка до поверхности кассеты при закреплении оптических модулей на кассете составляло 1 – 2 мм, и после закрепления пучка оптических модулей на вводе в кассету на корпусе кассеты без натяжения двумя стяжками на участке около места обреза трубок оптических модулей в пучке накладывают силиконовый компаунд на расстоянии примерно на 5 мм над внешней поверхностью трубок оптических модулей и примерно на 5 мм над оптическими волокнами от торца трубок оптического модуля, равномерно распределяют силиконовый компаунд, в том числе между пучком оптических модулей и кассетой и внутри трубок оптических модулей на расстояние до 1 – 2 мм от их торца, через 15-20 минут после этого при полимеризации наружного слоя силиконового компаунда приступают к сращиванию оптических волокон.

Чертежи на фиг.1 - фиг.3 иллюстрируют устройство для реализации заявляемого способа. На фиг.1 представлен внешний кассеты с закрепленными пучками оптических модулей. На фиг.2 представлен внешний вид закрепленного пучка оптических модулей до наложения силиконового компаунда. На фиг.3 представлен внешний вид закрепленного оптического модуля после наложения силиконового компаунда.

Устройство содержит кассету 1, оптические модули 2, включающие трубку оптического модуля 3, оптические волокна 4 и гидрофобный гель 5, липкую полимерную ленту 6, стяжки 7 и силиконовый компаунд 8.

Способ осуществляется следующим образом. В зимний период при низких отрицательных температурах из-за значительной разницы температурных коэффициентов линейного расширения кварцевого стекла оптических волокон 3 и материала трубки оптического модуля 4 избыточная длина оптических волокон 4 в оптическом модуле 2 существенно увеличивается, увеличивается кривизна оптических волокон 4 в оптическом модуле 2, что приводит к увеличению механического напряжения в оптических волокнах 4. Однако, поскольку при низкой отрицательной температуре гидрофобный гель 5 густеет, хотя оптические модули 2 и закреплены с применением липкой полимерной ленты 6 и с помощью стяжек 7 на кассете 1, существенных перемещений оптических волокон к выходу из трубки оптического модуля 3 при этом нет. Летом, подвесной оптический кабель нагревается до достаточно высоких положительных температур, гидрофобный гель 5 в оптическом кабеле становится текучим и вместе с оптическими волокнами 4, в которых имеют место остаточные механические напряжения, смещается к выходу из трубки оптического модуля 3. Но, поскольку после отвердевания силиконовый компаунд 8 фиксирует оптические волокна на выходе из трубки оптического модуля 3 и создает пробку, препятствуя выходу из трубок оптических модуля 3 гидрофобного геля 5, гидрофобный гель 5 с оптическими волокнами 4 не выходит из оптических модулей 2 оптического кабеля в кассету муфты 1.

В отличие от известного способа, которым является прототип, предлагаемый способ исключает выход оптических волокон из оптических модулей оптического кабеля в кассету муфты и связанную с этим деградацию параметров оптического линейного тракта в оптических волокнах в муфтах в процессе эксплуатации кабельных линий и, соответственно, необходимость повторного монтажа муфт и дополнительные затраты на это, что, в итоге, расширяет область применения способа

ЛИТЕРАТУРА

1. DE3133586A1

2. SU1339471A1

3. SU1704125A1

4. WO9712268A1

5. US5862290A

6. RU2207606C1

7. US2019227236A1

8. Аграфонов Ю.В., Липов Д.Б., Малов А.М., Овчинкин А.В. Проблемы эксплуатации волоконно-оптических систем связи // Компьютерная оптика. – 1999. –№ 19. – С. 159–164.

9. Андреев В.А., Бурдин В.А., Бессмертный А.Н., Нижгородов А.О., Никулина Т.Г. Особенности технической эксплуатации ВОЛС в районах Крайнего севера и Сибири // Электросвязь. – 2018. – № 8. – C. 67-71.

10. Installation Instruction. USCO 4-6. Corning Cable Systems. S46999-L4186-P431, 2001. – pp.1-14

11. Инструкция по монтажу ОМ и ОВ на кассете КУ (редакция 07/2018) // Связьстройдеталь. – C. 1-2.

Способ крепления оптических модулей оптического кабеля на кассете муфты при сращивании длин оптического кабеля, заключающийся в том, что концы соединяемых длин оптического кабеля разделывают по шаблону, в том числе по шаблону обрезают трубки оптических модулей так, что расстояние от места крепления оптических модулей на вводе в кассету до места обреза трубок оптических модулей в зависимости от конструкции кассеты составляет 4-8 мм, с оптических модулей и оптических волокон смывают гидрофобный гель, обезжиривают оптические волокна, оптические модули собирают в пучки, обматывают пучок оптических модулей в месте крепления оптических модулей в кассету несколькими слоями липкой полимерной ленты и закрепляют его на вводе в кассету на корпусе кассеты без натяжения двумя стяжками, отличающийся тем, что гидрофобный гель смывают как с внешней поверхности трубок оптического модуля, так и с их внутренней поверхности на расстоянии 1-2 мм от торца трубки оптического модуля, выдавливая гидрофобный гель из трубок оптических модулей, обезжиривают оптические волокна и внешнюю поверхность трубок оптических модулей на расстоянии 20-30 мм и их внутреннюю поверхность на расстоянии 1-2 мм от торца трубки оптического модуля, а также зачищают и обезжиривают поверхность кассеты на вводе в месте крепления пучка оптических модулей, несколько слоев липкой полимерной ленты накладывают на пучок оптических модулей так, чтобы расстояние от нижнего края пучка до поверхности кассеты при закреплении оптических модулей на кассете составляло 1–2 мм, и после закрепления пучка оптических модулей на вводе в кассету на корпусе кассеты без натяжения двумя стяжками на участке около места обреза трубок оптических модулей в пучке накладывают силиконовый компаунд на расстоянии примерно на 5 мм над внешней поверхностью трубок оптических модулей и примерно на 5 мм над оптическими волокнами от торца трубок оптического модуля, равномерно распределяют силиконовый компаунд, в том числе между пучком оптических модулей и кассетой и внутри трубок оптических модулей на расстояние до 1–2 мм от их торца, через 15-20 минут после этого при полимеризации наружного слоя силиконового компаунда приступают к сращиванию оптических волокон.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам – вариантам для установки и монтажа оптических кабелей, в частности, устройство натяжения кабеля применяется в навивочных машинках для навивки тонкого оптического кабеля на подвешенный несущий элемент, при этом его устанавливают в барабан (2) кабельной катушки и/или в ролик протяжки кабеля.

Изобретение относится к средствам связи, а именно к конструкциям для монтажа волоконно-оптического кабеля на воздушных электрических линиях. Заявленная навивочная машина волоконно-оптического кабеля содержит ходовую тележку, кабельную тележку с резервным барабаном оптического кабеля, присоединительный механизм кабеля к тросу, при этом ходовая тележка состоит из рамы, включающей в себя торцевые кронштейны и резьбовые шпильки, при этом на последних с возможностью вращения вокруг оси шпильки закреплены ходовые ролики с двигателями, которые в свою очередь прикреплены к пластинам, прикрепленным при помощи сварки к гайкам, идентичным гайкам, удерживающим пластину от смещения от своего местоположения, также к пластинам с противоположной стороны от двигателей прикреплены штанги-противовесы, к которым подвешиваются аккумуляторы и блок управления машины, а на торцевых кронштейнах установлены четыре опорных колеса с опорными спицами-валиками, установленными с возможностью вращения вокруг собственной оси, а также с возможностью вращения вокруг оси опорного колеса, при этом к одному из кронштейнов крепится кабельная тележка при помощи втулки с продольной прорезью для троса, на которой имеется ось, механически связанная с электроприводом, а на оси имеется держатель съемного вала, на концах которого расположены съемные резервные барабаны с волоконно-оптическим кабелем, и каждый резервный барабан имеет электроприводы, а также к оси крепится направляющее устройство в виде двух гильз с зажимными механизмами для оптического кабеля, и присоединительный механизм для крепления волоконно-оптического кабеля к тросу зажимами.

Настоящее изобретение относится к способу воздушной прокладки подвесных волоконно-оптических кабелей при построении сети доступа FTTH. Реализация указанного способа происходит путем создания плотного кабельного жгута, навивая на подвешенный между опорами жгут, содержащий несущий элемент - провод, трос или самонесущий кабель, и волоконно-оптические кабели, один или несколько тонких волоконно-оптических кабелей методом навивки множества тонких оптических кабелей на несущий элемент.

Изобретение относится к области приборостроения и может найти применение в конструкциях для монтажа волоконно-оптического кабеля на воздушных электрических линиях.

Изобретение относится к оптоволоконной технике и может быть использовано при строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) с использованием самонесущих оптических кабелей (ОКСН), проложенных по опорам высоковольтных линий электропередачи (ВЛ) на переходах через естественные (судоходные реки, горы и др.) и искусственные (железные и автомобильные дороги, пересекаемые ВЛ, инженерные сооружения и др.) препятствия.

Изобретение относится к средствам для монтажа муфт на опорах ЛЭП, при подвеске на них грозотроса с встроенным ВОК или диэлектрического ВОК. .

Изобретение относится к средствам воздушной прокладки волоконно-оптического кабеля (ВОК) на высоковольтных опорах линии электропередачи (ЛЭП). .

Изобретение относится к способу установки оптического кабеля на тросе воздушной линии, имеющей ряд опор линии, при этом предусмотрено присоединительное устройство, которое движется вдоль троса воздушной линии.

Изобретение относится к устройству для передачи света между двумя имеющими различные электрические потенциалы точками. .
Наверх