DE2434280A1 - Optical fibre information transmission line - with flex resistant construction suitable for continuous production has layers accommodating relative movement - Google Patents
Optical fibre information transmission line - with flex resistant construction suitable for continuous production has layers accommodating relative movementInfo
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Abstract
Description
"Nachrichtenübertragungsleitung" Die Erfindung betrifft eine Nachrichtenübertragungsleitung mit mindestens einer Lichtleitfaser und einer die Lichtleitfaser koaxial umgebenden mehrschichtigen Umhüllung. "Communication Line" The invention relates to a communication line with at least one optical fiber and one surrounding the optical fiber coaxially multilayer wrapping.
Lichtleitfasernin Form sogenannter optischer Wellenleiter bieten nach dem derzeitigen Stand des Fachwissens die größte Ubertragungskapazität aller Nachrichtenübertragungsleitungen.Optical fibers in the form of so-called optical waveguides offer According to the current state of the art, the largest transmission capacity of all communication lines.
Ein derartiger optischer Wellenleiter wird aus verlustarmem Glas, vorzugsweise aus reinem Quarzglas, hergestellt. Er steht aus einem Eern- und aus einem Mantelbereich, deren Brechzahl sich geringfügig voneinander unterscheidet. Bei sogenannten Monomode-Fasern liegt der Durchmesser des Kernbereichs in der Größenordnung der übertragenen Lichtwellenlänge; bei den Ilultimode-Fasern beträgt der Durchmesser des Xernbereichs ein Vielfaches der Lichtwellenlänge. Der Gesamtdurchmesser der Fasern beläuft sich auf weniger als etwa 100 Mikrometer.Such an optical waveguide is made of low-loss glass, preferably made of pure quartz glass. He stands out from one Eern and from a mantle area, the refractive index of which is slightly different from one another differs. In the case of so-called single-mode fibers, the diameter of the core area is in the order of magnitude of the transmitted light wavelength; with the Ilultimode fibers the diameter of the core area is a multiple of the light wavelength. Of the The total diameter of the fibers is less than about 100 micrometers.
Nachrichtenübertragungsleitungen sind schon beim Verlegen und auch während des Betriebs hohen Beanspruchungen ausgesetzt, die ein derartiger Lichtleiter ohne geeigneten Schutz nicht ertragen könnte. Wegen der geringen Scherfestigkeit von Glss sind insbesondere zu Scherkräften Anlaß gebende mechanische Beanspruchungen nachteilig.Communication lines are already being laid and also exposed to high stresses during operation that such a light guide could not stand without proper protection. Because of the low shear strength von Glss are mechanical stresses that give rise to shear forces in particular disadvantageous.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Nachrichtenübertragungsleitung mit mindestens einer Lichtleitfaser anzugeben, die den in der Praxis auftretenden Beanspruchungen, insbesondere Beanspruchungen mechanischer Art, die zu aber mäßigen Scherkräften führen, gewachsen ist. DerErfindung liegt weiterhin die Aufgabe zugrunde, ein besonders einfaches und kostensparendes Verfahren zur Herstellung einer derartigen Nachrichtenübertragungsleitung anzugeben.The invention is based on the object of a message transmission line indicate with at least one optical fiber that corresponds to the one that occurs in practice Stresses, especially stresses of a mechanical nature, which are too moderate Shear forces, has grown. The invention is further based on the task a particularly simple and cost-saving method for producing such a Specify message transmission line.
Eine Lösung dieses Problems wird bei einer Nachrichtenubertragungsleitung gemäß dem Oberbegriff des Hauptanspruchs erfindungsgemäß dadurch erreicht, daß die erste,unmittelbar an die Lichtleitfaser grenzende Umhüllungsschicht einer mehrschichtigen, die Lichtleitfaser koaxial umfassenden Umhüllung,derart ausgebildet ist, daß geringe Eigenbewegungen der Lichtleitfaser in Bezug auf diese Umhüllungsschicht möglich sind.One solution to this problem is in a communication line achieved according to the invention according to the preamble of the main claim in that the first, directly adjacent to the optical fiber cladding layer of a multilayer, the optical fiber coaxially encompassing cladding is designed such that low Intrinsic movements of the optical fiber in relation to this cladding layer are possible are.
Bei starken Beanspruchungen einer derartigen Nachrichtenübertragungsleitung, insbesondere bei Biegungsbeanspruchungen infolge mechanischer Einflüsse kann durch diese MaBnahme verhindert werden, daß die auftretenden Kräfte die Scherfestigkeit der in die Umhüllung eingebetteten Lichtleitfaser übersteigen.In the event of heavy use of such a communication line, especially in the case of bending stresses due to mechanical influences this measure prevents the forces occurring, the shear strength the optical fiber embedded in the cladding.
In einem Ausführungsbeispiel der Erfindung besteht die erste, unmittelbar an die Lichtleitfaser grenzende Umhüllungsschicht aus einem pulverförmigen oder fein körnigen Material.In one embodiment of the invention, the first is immediate cladding layer adjoining the optical fiber made of a powdery or fine-grained material.
der Dadurch wird erreicht, daß bei der Herstellung/K~~hrichtenBbertragungsleitung die Lichtleitfaser allseitig dicht mit Umhüllungsmaterial umgeben werden kann; andererseits ermöglicht der pulverförmige oder feinkörnige Zustand des Umhüllungsmaterials in gewissen Grenzen die erwünschte Eigenbewegung der Lichtleitfaser bei Beanspruchung des Nachrichtenübertragungskabels. This ensures that the transmission line during manufacture the optical fiber can be tightly surrounded on all sides with cladding material; on the other hand enables the powdery or fine-grained state of the wrapping material in certain limits the desired natural movement of the optical fiber under stress of the communication cable.
Als Material für diese Umhüllungsschicht eignet sich beispielsweise Talkumpuder. A suitable material for this covering layer is, for example Talcum powder.
Ein weiterhin mit Vorteil anwendbares Material für diese Umhüllungsschicht besteht aus dem Kunststoff Polystyrol, der als Granulat handelsüblich ist. Die feinkörnige Struktur des Granulats ermöglicht wiederum bei der Herstellung des Nachrichtenübertragungskabels eine dichte. Umfassung der Lichtleitfaser mit Polystyrolkörnern. Bekanntlich lassen sich die einzelnen Körnchen des Granulats durch Wärmeeinfluß, beispielsweise durch eine Behandlung mit Heißdampf, -zu einer mehr oder weniger zusammenhängenden einheitlichen N asse verbinden. Sofern eine derartige Verschweißung der Granulatkörnchen --angestrebt' wird, 11wird die Wärmezufuhr vorzugsweise derartibemessen, daß eine enge Verbindung der Granulatkörnchen im wesentlichen nur im Randbereich dieser ersten Umhüllungsschicht erfolgt. In unmittelbarer Nachbarschaft der Lichtleitfaser dagegen, sollten die Körnchen des Granulats nicht miteinander verbunden sein, um die gewünschte Eigenbewegurg der Lichtleitfaser nicht zu behindern. A material that can still be used with advantage for this covering layer consists of the plastic polystyrene, which is commercially available as granules. The fine-grained one In turn, the structure of the granulate allows for the manufacture of the communication cable a density. Surrounding the optical fiber with polystyrene grains. Let it be known the individual grains of the granulate by the influence of heat, for example by a treatment with superheated steam, -to a more or less coherent uniform Connect your nose. Insofar as such a welding of the granules - aimed at ' is, 11 the heat input is preferably sized so that there is a tight connection of the granules essentially only in the edge region of this first coating layer he follows. In the immediate vicinity of the optical fiber, on the other hand, the Granules of the granulate do not have to be connected to one another in order to achieve the desired self-movement not to obstruct the optical fiber.
In einer Weiterbildung der Erfindung kann bei -Anwendung-eines pulverförmigen oder feinkörnigem Materials als erste Umhüllungsschicht der Lichtleitfaser in regeiäBigen eder-unregelmäßigen Abständen in einer vorzugsweise senkrecht zur Längsachse der Ubertragungsleitung liegenden Ebene im Material der Umhüllungsschicht eine verfestigte Zone vorgesehen werden, die mit der nächstfolgenden Umhüllungsschicht fest verbunden sein kann, mit der Lichtleitfaser dagegen nicht unbedingt eine feste Verbindung eingehen sollte. Diese Zone soll in Kabellängsrichtung nur eine geringe Ausdehnung haben. Sie kann beispielsweise dadurch erzeugt werden, daß bei der Herstellung der ersten Umhüllungsschicht dem Schichtmaterial zeitweise ein Bindemittel, beispielsweise ein aushärtbarer Kleber, zugesetzt wird, Diese verdichteten Zonen bieten den Vorteil, daß die Nachrichtenübertragungsleitung in einzelne Segmente aufgeteilt ist Beim Auftrennen des Kabels an beliebiger Stelle oder bei einer Beschädigung des Kabels würde nur das pulverförmige oder feinkörnige Umhüllungsmaterial des grade betroffenen Segments der Iteitung verloren gehen. Ein weiterer Vorteil ist darin zu sehen, daß durch diese verdichteten Zonen auch eine unzulässige Längsdehnung der die Kabelseele bildenden Lichtleitfaser verhindert werden kann. In a further development of the invention, when using a powdery or fine-grained material as the first cladding layer of the optical fiber in regular eder-irregular Distances in a preferably perpendicular to Longitudinal axis of the transmission line lying plane in the material of the cladding layer a solidified zone can be provided with the next following coating layer can be firmly connected, but not necessarily a fixed one with the optical fiber Connection. This zone should only be small in the longitudinal direction of the cable Have expansion. It can be generated, for example, that during manufacture the first coating layer temporarily a binder, for example, to the layer material a hardenable adhesive is added, These compacted zones offer the advantage of that the communication line is divided into individual segments Cut the cable at any point or if the cable is damaged only the powdery or fine-grained coating material of the grade would be affected Segments of the line are lost. Another advantage is that these compacted zones also result in impermissible longitudinal expansion of the cable core forming optical fiber can be prevented.
In einem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung besteht die an die Lichtleitfaser grenzende Umhüllungsschicht aus einem Kunststoffschaum; dieser bildet zwar eine zust = enhängende Masse, läßt aber durchaus die gewünschten Eigenbewegungen der Lichtleitfaser in gewissen Grenzen zu.In a further exemplary embodiment of the invention, there is an the cladding layer adjoining the optical fiber and made of a plastic foam; this forms a related one Mass, but leaves that desired intrinsic movements of the optical fiber within certain limits.
Die Erfindung wird nachfolgend unter Bezug auf die Zeichnung näher erläutert.The invention is explained in more detail below with reference to the drawing explained.
In Figur 1 ist ein Schnitt durch einen Teil einer Nachrichtenübertragungsleitung gemäß der Erfindung dargestellt. Mit 1 ist eine die Seele des Kabels bildende Lichtleitfaser bezeichnet. Zum Schutz gegen übermäßige Beanspruchungen ist insdiese/*Desondere gegen starke Scherkräfte anfällig Lichtleitfaser mit einer mehrschichtigen Umhüllung umgeben. Erfindungsgemäß ist die erste, unmittelbar an die Lichtleitfaser 1 grenzende Umhüllungsschicht 2 derart ausgebildet, daß geringe Eigenbewegungen der Lichtleitfaser 1 in Bezug auf diese Umhüllungsschicht möglich sind. Vorteilhaft besteht diese Umhüllungsschicht demnach aus einem pulverförmigen oder sehr feinkörnigen Material, welches die Lichtleitfaser 1 einerseits dicht umgibt, andererseits aber doch Eigenbewegungen dieser Lichtleitfaser zuläßt. Bei der Auswahl des Materials für die Umhüllungsschicht 2 ist lediglich zu beachten, daß es keine harten und scharfkantigen Körner aufweisen sollte, um eine Beschädigung des Lichtleiters 1 zu verhindern. Ansonsten werden keine besonderen Anforderungen an dieses Material gestellt, so daß ein eine; preisgünstige Herstellung des Nachrichtenkabels ermöglichendes Material ausgewählt werden kann. Denkbar ist eine Verwendung von Talkumpuder als Material für diese Umhüllungsschicht 2.In Figure 1 is a section through part of a communication line shown according to the invention. With 1 is an optical fiber forming the core of the cable designated. To protect against excessive loads, this / * is special Sensitive to strong shear forces Optical fiber with a multilayer coating surround. According to the invention, the first is directly adjacent to the optical fiber 1 Cladding layer 2 designed in such a way that there is little intrinsic movement of the optical fiber 1 are possible with respect to this cladding layer. This covering layer advantageously exists accordingly from a powdery or very fine-grained material, which the optical fiber 1 on the one hand tightly surrounds it, on the other hand, however, this optical fiber has its own movements allows. When selecting the material for the cladding layer 2 is only note that it should not have any hard and sharp-edged grains in order to to prevent damage to the light guide 1. Otherwise there will be no special Requirements placed on this material, so that a; inexpensive Production of the communication cable enabling material can be selected. It is conceivable to use talcum powder as the material for this coating layer 2.
In Figur 1 sind noch weitere Teile des mehrschichtigen Kabelaufbaus dargestellt, die sich nach außen an die unmittelbar an die Lichtleitfaser angrenzgde Umhüllungsschicht anschliessen. Mit 3 ist die unmittelbar auf die pulverförmige Umhüllungsschicht 2 folgende Nantelschicht bezeichnet, die beispielsweise aus einem Kunststoffband bestehen kann, das während der Herstellung des Kabels spiralförmig derart aufgewickelt wird, daß ist ein im wesentlichen zylindrischer Elantel entsteht. Mit 4~~n die Schicht 3 umschließender Wellrohrmantel bezeichnet, der grobe mechanische Beanspruchungen von der Kabelseele fernhalten soll. Dieses Wellrohr 4 besteht aus einem Metall wie Stahl aus oder Eupfer,kann jedoch auch/einem sehr widerstandsfähigen Kunststoff hergestellt sein. Die die Nachrichtenübertragungsleitung nach außen abschließende letzte Umhüllungsschicht 5 besteht aus einem das Kabel vor Umwelteinflüssen schützenden Sunststoffmantel. Dieser soll beispielsweise das Eindringen von Feuchtigkeit sowie den Kabelaufbau zersetzenden Säuren bzw.In Figure 1 are still further parts of the multilayer cable structure shown, which is adjacent to the outside of the directly adjacent to the optical fiber Connect the wrapping layer. With 3 the is directly on the powder Covering layer 2 denotes the following jacket layer, which for example consists of a Plastic tape can be made that spirals during manufacture of the cable is wound up in such a way that a substantially cylindrical Elantel is formed. 4 ~~ n denotes the corrugated pipe jacket enclosing layer 3, the coarse mechanical one To keep stresses away from the cable core. This corrugated pipe 4 consists of a metal like steel from or Eupfer, however, can also / a very resistant Made of plastic. The one that terminates the communication line to the outside The last sheathing layer 5 consists of a cable that protects the cable from environmental influences Plastic jacket. This should for example prevent moisture from entering as well acids or acids that degrade the cable structure
anderen Schadstoffen verhindern. In einem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung kann die den Lichtleiter 1 unmittelbar umgebende Umhüllung 2 aus handelsüblichem Polystyrolgranulat bestehen. Bekanntlich können die einzelnen Sunstoffkörnchen durch Wärmezufuhr, beispielsweise durch Beeinflussung mit Heißdampf, zu einer mehr oder weniger einheitlichen Masse zusammengeschweißt werden. Vorteilhaft ist es nach Umgebung der Lichtleitfaser mit den Kunststoffkörnern die Wärmezufuhr so zu steuern, daß sich die Kunststoffkörner nur am Außenrand der Umhüllungsschicht 2 zu einer einheitlichen Masse miteinander verbindenlwährend in der Nachbarschaft der Lichtleitfaser 1 die einzelnen Kunststoffkörner dagegen möglichst voneinander getrennt bleiben sollen. Die feste und zusammenhängende Außenwandung der Umhüllungsschiöht 2 bietet auf diese Weise guten Kontakt zu den darauffolgenden Umhüllungsschichtenlwährend gleichzeitig im Inneren der Umhüllungsschicht 2 durch die noch relativ leicht beweglichen Kunststoffkörner eine gewisse Eigenbewegung der Lichtleitfaser 1 nicht behindert wird.prevent other pollutants. In another embodiment of the invention, the sheath 2 immediately surrounding the light guide 1 made of commercially available Consist of polystyrene granules. As is known, the individual plastic granules by Heat supply, for example by influencing with superheated steam, to a more or less uniform mass are welded together. It is advantageous depending on the environment the optical fiber with the plastic grains to control the heat supply so that the plastic grains only at the outer edge of the covering layer 2 to form a uniform Connect ground to each other while in the vicinity of the optical fiber 1 individual plastic grains, on the other hand, should remain separated from one another as far as possible. The solid and cohesive outer wall of the Umhüllungsschiöht 2 offers this Make good contact with the subsequent coating layers while at the same time inside the covering layer 2 by the plastic grains, which are still relatively easy to move a certain intrinsic movement of the optical fiber 1 is not hindered.
In einem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung kann die Umhüllungsschicht 2 aus einem Kunststoffschaum bestehen; dieser bildet zwar im allgemeinen eine zusammenhängende Masse, die aber infolge ihrer Weichheit und Nachgiebigkeit ebenfalls eine gewisse Eigenbewegung der Lichtleitfaser 1 ermöglicht.In a further exemplary embodiment of the invention, the cladding layer 2 consist of a plastic foam; this generally forms a coherent one Mass, but due to its softness and resilience it also has a certain Natural movement of the optical fiber 1 allows.
Bei der Beschreibung einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung wird auf Figur 2 Bezug genommen. Die dabei verwendeten Bezugszeichen stimmen im wesentlichenKmit-åenen der Figur 1 überein. Bei Verwendung eines pulverförmigen oder feines körnigen Füllmaterials als Umhüllungsschicht 2 erweist/i-ch unter Umständen als vorteilhaft, wenn in regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen über die Länge der Nachrichtenleitung verteilt in dieser Umhüllungsschicht 2 in Ebenen, die vorzugsweise senkrecht zur Längsachse der Nachrichtenübertragungsleitung gerichtet sind, verfestigte Zonen 6 vorgesehen werden, die mit der nächstfolgenden Umhüllungsschicht 3 fest verbunden sein können, mit der Lichtleitfaser 1 jedoch nicht unbedingt eine feste Verbindung eingehen müssen. Diese verfestigten Zonen 6 haben nur eine relativ geringe Ausdehnung in Längsrichtung der Nachrichtenleitung und teilen die Leitung in einzelne Segmente ein. Bei einer Öffnung der Nachrichtenleitung an beliebiger Stelle oder bei einer Beschädigung der Leitung wird nur das im jeweils betroffenen Leitungssegment befindliche Naterial der Umhüllungsschicht austreten und verloren gehen. Durch die das geöffnete Leitungssegment begrenzenden rerfestigten Zonen 6 wird das Austreten von Umhüllungsmaterial auch aus den benachbarten Segmenten der Leitung verhindert. Darüber hinaus kann durch die verfestigten Zonen 6 eine unzulässig große Bewegung der Lichtleitfaser1 in Längsrichtung des Nachrichtenkabels verhindert werden. Weiterhin kann verhindert werden, daß die Lichtleitfaser bei Zugbeanspruchung in Längsrichtung der Nachrichtenleitung aus den sie umgebenden Hüllschichten herausgezogen.wird. Es ist dazu nicht unbedingt notwendig, daß die verfestigte Zone 6 auch eine innige Verbindung mit der Lichtleitfaser 1 selbst eingeht; es wäre bereits ausreichend, wenn die verfestigte Zone 6 der Bewegung der Lichtleitfaser 1 einen größeren Widerstand entgegensetzen würde.When describing an advantageous development of the invention reference is made to FIG. The reference symbols used are correct in essential elements of the Figure 1 match. When using a powdery or fine granular filler material as the coating layer 2 proves / i-ch may be beneficial if at regular or irregular intervals distributed over the length of the message line in this cladding layer 2 in Planes that are preferably perpendicular to the longitudinal axis of the communication line are directed, solidified zones 6 are provided, which with the next following Cladding layer 3 can be firmly connected to the optical fiber 1, however do not necessarily have to enter into a permanent connection. These solidified zones 6 have only a relatively small extent in the longitudinal direction of the communication line and divide the line into individual segments. When the news line is opened at any point or in the event of damage to the line, only the The material of the cladding layer located in the affected line segment emerges and get lost. By the bounding the open line segment Zones 6 will allow wrapping material to leak from the adjacent segments as well the line prevented. In addition, the solidified zones 6 a Inadmissibly large movement of the optical fiber1 in the longitudinal direction of the communication cable be prevented. Furthermore, the optical fiber can be prevented from falling Longitudinal tensile stress the message line from the they are pulled out from surrounding layers. It is not absolutely necessary to that the solidified zone 6 also has an intimate connection with the optical fiber 1 enters itself; it would already be sufficient if the solidified zone 6 of the movement the optical fiber 1 would offer a greater resistance.
Verfestigte Zonen 6 können bei der Herstellung der erfindungsgemäßen Nachrichtenübertragungsleitung beispielsweise dadurch erzeugt werden, daß dem Material für die Umhüllungsschicht 2 in bestimmten Abständen ein Bindungsmittel, beispielsweise ein aushärtbares Klebmittel1 zugesetzt wird.Solidified zones 6 can be used in the production of the invention Message transmission line can be generated, for example, by the fact that the material a binding agent, for example, for the covering layer 2 at certain intervals a curable adhesive1 is added.
Bei j jedem der vorstehend beschriebenen Ausführungsbeispiele der erfindungsgemäßen Nachrichtenübertragungsleitung ist es besonders torteilhaft, wenn die geschützte Lichtleitfaser 1 nicht unbedingt streng parallel zur Kabellängsachse verläuft, sondern mit einem Längenüberschuß wellenförmig im nachgiebigen Material der Umhüllungsschicht 2 angeordnet ist. Diese zusätzliche Maßnahme trägt dazu bei, daß beispielsweise bei starken Krümmungen der Nachrichtenleitung eine übermäßige, zur Zerstörung des Lichtleiters führende Streckung verhindert wird.In each of the above-described exemplary embodiments of the Message transmission line according to the invention, it is particularly disadvantageous when the protected optical fiber 1 is not necessarily strictly parallel to the longitudinal axis of the cable runs, but with an excess of length undulating in the flexible material the cladding layer 2 is arranged. This additional measure helps that, for example, in the case of strong bends in the communication line, excessive, elongation leading to destruction of the light guide is prevented.
Eine besonders einfache und kostensparende Herstellung des erfindungsgemäßen Nachrichtenkabels ist nach einem Verfahren möglich, das anhand der schematischen Skizze von Figur 3 erläutert wird. Von einer Rolle 10wird ein Kunststoffband abgerollt und mittels einer geeigneten Vorrichtung, beispielsweise einem Ring oder einem Trichter, kontinuierlich spiralförmig zum Mantel eines Hohlzylinders aufgewickelt oder so zu einem Rohr geformt, daß eine ganz in Längsrichtung des Kabels liegende Trennfuge entsteht. In die Offnung des entstehenden Zohlzylinders greift ein Trichter 30 ein, durch den gleichzeitig sowohl eine die Kabelseele bildende Lichtleitfaser 40 von einer Vorratstrommel 50 als auch aus einem weiteren Vorratsbehälter 60 Material 70 zur Umhüllung-der Lichtleitfaser 40 in den Hohlzylinder eingeleitet wird. Das Umhüllungsmaterial 70, das in körniger oder pulvriger Form vorliegt,, füllt den Raum zwischen Lichtleitfaser 40 und dem aus einem Kunststoffband erzeugten Hohlzylinder aus. Vorteilhaft durchläuft.der aus einem Kunststoffband entstandene Hohlzylinder anschlieBend eine Vorrichtung 80, in der durch Erhitzung mittels Hochfrequenzenergie eine VerschweiBung des Zylindermantels erreicht wird.A particularly simple and cost-saving production of the invention Communication cable is possible according to a method that is based on the schematic Sketch of Figure 3 is explained. A plastic tape is unrolled from a roll 10 and by means of a suitable device, for example a ring or a funnel, continuously wound up in a spiral to form the jacket of a hollow cylinder or something like that Shaped into a tube that a parting line lying entirely in the longitudinal direction of the cable arises. A funnel 30 engages in the opening of the resulting Zohlzylinders, by the at the same time both the cable core forming optical fiber 40 of a storage drum 50 as well as from a further storage container 60 material 70 for covering the optical fiber 40 is introduced into the hollow cylinder. That Wrapping material 70, which is in granular or powdery form, fills the Space between optical fiber 40 and the hollow cylinder produced from a plastic band the end. The hollow cylinder made from a plastic band advantageously runs through then a device 80, in which by heating by means of high-frequency energy a welding of the cylinder jacket is achieved.
Sofern ein Nachrichtenkabel mit verfestigten Zonen 6 gemäß Figur 2 hergestellt werden soll, kann zusätzlich eine Dosiervorrichtung vorgesehen werden, die in bestimmten Zeitabständen dem in den Trichter 30 eintretenden Schichtmaterial 70 genau dosierte Mengen eines Binde»ittels zufügt. Füriele Anwendungsfälle, beispielsweise zur Verlegung innerhalb von Geräten, ist eine aus den Schichten 2 und 3 bestehende Umhüllung bereits als ausreichender Schutz für die Lichtleitfaser 1 anzusehen. Zum Schutz vor sehr starken Beanspruchungen, denen beispielsweise ein im Erdreich verlegtes Kabel ausgesetzt ist, können in anschließenden, gleichzeitig ablaufenden Herstellungsschritten die weiteren in den Figuren 1 und 2 dargestellten Umhüllungsschichten 4 und 5 aufgebracht werden.If a communication cable with solidified zones 6 according to FIG is to be produced, a dosing device can also be provided, which at certain time intervals the one entering the funnel 30 Layer material 70 adds precisely dosed amounts of a binding agent. For many applications, For example, for installation within devices, one of the layers 2 is and 3 existing sheathing already as sufficient protection for the optical fiber 1 to look at. To protect against very heavy loads, such as a Cable laid in the ground is exposed, can be connected in subsequent, at the same time the further manufacturing steps shown in FIGS. 1 and 2 Wrapping layers 4 and 5 are applied.
Obgleich bereits ein vorstehend beschriebenes Kabel mit einer einzigen Lichtleitfaser eine sehr große NacErichtenübertragungskapazität hat, ist es durchaus möglich, anstelle einer einzigen Faser mehrere Fasern gemäß der Erfindung mit einer schützenden Umhüllung zu versehen. Die einzelnen Fasern werden dann vorteilhaft mit Hilfe eines Farbcodes gekennzeichnet.Although already a cable as described above with a single Optical fiber has a very large link transmission capacity, it is possible, instead of a single fiber, several fibers according to the invention with one to provide protective cover. The individual fibers then become beneficial marked with the help of a color code.
Selbstverständlich lassen sich auch die fertigen Kabel in einer größeren Anzahl zu gabelbündeln zusammenfassen.Of course, the finished cables can also be used in a larger one Combine the number into fork bundles.
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| EF | Willingness to grant licences |