CN113330344B - 光纤电缆架设及其安装方法 - Google Patents
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Abstract
本发明的范围涉及在建筑物中安装用于电信网络的布线。所确认的解决方案特别适于在各种建筑物上进行光纤电缆架设;特别地,在墙壁上挖掘出用于容纳线路的轨道的情况下,这是有问题的。与常规光缆相比,根据本发明的教导的光缆100似乎更加适于支持根据更合理的演进场景而出现的增长的电缆架设需求。总之,本发明指示了即使在没有准备好线槽的情况下也允许进行铺设而不会确定有美学影响的布线技术。同时,光缆100也可以在仍然分许多段存在的正常线槽内通过。此外,根据本发明的教导的光缆100可以容易地将单根光纤与包含许多光纤的束分离,以便促成创建具有千变万化的复杂拓扑的网络,从而尽可能地限制了接头的数量。这些目标可以通过使用由其中可变数量的电信光纤并排布置的条带形电缆组成的电缆来实现;并且该条带形电缆的特征在于,所述并排光纤被包括在两个容纳带之间并还被浸没在具有润滑性质的物质中。此外,所述两个容纳带除了具有保护和容纳功能之外,还能抗牵引,并且所述两个容纳带中的至少一个的外表面是粘合性的。
Description
技术领域
本发明的应用领域涉及在建筑物中安装用于电信网络的布线。所确认的解决方案特别适于进行各种建筑物上的光纤电缆架设;特别地,在将线路容纳在墙壁中有问题的情况下,或者通过在墙壁上挖掘迹线,或者通过利用可能存在的孔洞。
背景技术
近年来,为了使电信网络适于支持内容的传输(甚至十分繁重)而进行建筑物布线的必要性变得日益明显。这是一项与进步且日益普遍的人类活动的计算机化密切相关的要求;以至于建筑物的布线技术没有很长的历史;因此,它们不能被视为综合技术,并且在该领域中的创新是期望的。
最早已经历电信电缆架设的建筑物是用于工作或教学目的的建筑物。在这些情况下,由于电缆在外部线槽上的通道从美学的观点来看是可容忍的,因此准备必要的导管的问题经常是仓促解决的。此外,在许多情况下,这些建筑物的结构需要存在假天花板,或者房间的高度使得能够建造浮动地板,因此大大促成了布线的铺设。
然而,在住宅环境中,或者在美学方面不能被忽视的其它环境中,客户通常要求布线和安装是尽可能是不可见的。此外,墙壁、天花板和地板的结构正常并没有促成电缆隐藏通道的特征。
同样出于该原因,已知用于支持在这些环境中存在的通信需要的“无线”解决方案取得了非常重大的发展。
在新的建筑物中,最有远见的设计师试图建立非常普遍的基础设施和电缆导管。然而,即使是最近施工的建筑物,也很难完全满足与日益增长的需求一致的电信网络安装。
事实上,未来的场景预见到即使通常使用给的对象,其数量也有非常大量的增加,这些对象也必须是在线的或者用远程命令可访问的。各种传感器可以散布在任何环境中;建筑物运行所必需的所有安装都将以基于各种组件(从开关到照明点,再到家庭工业系统,以及通常地,所有的建筑物的系统的各种组件,包括管路等)的网络的新构造为特征。
这里并未深化未来的情景。足以观察到的是,可预见到当前使用和可用的技术将不足以支持日益普及的通信要求,该通信要求的特征在于需要连续地向建筑物网络添加必须在线的设备。预计即使仅考虑小的房间,也将存在能够涉及数十个对象的网络。
现今用于支持建筑物内存在的通信需要的技术是基于隐藏的分散式电缆导管的存在,这些导管是通过在新建筑物上布置导管或通过重构干预而获得;以带有孔洞、假天花板或浮动地板的墙壁的建造;以及“无线”技术的大量使用为基础。
然而,仅仅依靠“先验”的倾向性策略,实际上不可能确保所有设备的连接,这些设备必须随着时间的推移能够被安装在建筑物中。同时,甚至不能接受必须提供侵入式干预,诸如说过度频繁地在墙壁上挖掘迹线;根据许多获认可的演进方案,“无线”解决方案(在任何情况下都需要电源)也不能覆盖在不久的将来是预料中的所有通信需求。
因此,与支持向越来越智能的建筑物演进所必需的布线相关的真正问题出现了。
因此,必须设计与现有的基础设施整合并同时使在几乎所有地方都能够最方便地安装连接到电信网络的对象的新布线技术。
此外,优选的是使用光传输技术。事实上,光纤电缆保证了巨大的容量,能够充分支持甚至在长期可以预料到的需求增长。此外,光纤传输技术现已成熟,它们也用于“消费者”市场,还保证了极佳的抗扰度。
本发明提出了相对于现有技术具有显著安装优点的光学布线,其中提到了以下专利:
·US 5 611 017 A(明尼苏达州矿业与制造业[美国])(1997年3月11日)
·US 2008/0187276A1(ROBERTS、Reginald[美国]等)(2008年8月7日)
·US 4 911 525 A(HICKS、John W.[美国]等)(1990年3月27日)
·US 2007/0025668 A1(GREENWOOD,Jody L.[美国]等)(2007年2月1日)
发明内容
因此,本发明的主要目的是指示一种用于建筑物的光学布线的解决方案。所指示的布线必须易于安装,特别地,它必须能够在不需要侵入式建筑工作的情况下安装:因此,必要的是,所指示的布线技术不一定需要电缆导管或各种类型的导管来容纳电缆的铺设。此外,一旦安装完成,该布线就必须基本上是不可见的,不管其是否被铺设在线槽内。
本发明的另一目的是指示适于利用在线槽已经准备好的情况下被安装在线槽内的可能性的解决方案,但其必需还适于以这样的方式进行安装:即使在所使用的可能线槽没有到达所期望点的情况下也继续其路径。所指示的布线事实上必须适于以最大的柔韧性到达墙壁上、天花板上或建筑物地板上的任何点。
此外,本发明的其它目的是允许使用其中可以安装具有最少可能数量的接头的线路,避免了例如当从铺设到导管内部切换至铺设到导管外部时或者当必须将传输流与光纤束分隔时的接头。考虑到光学结不像电气结那样简单,最后一个要求必定与安装的简便性和效率有关。
这些目标可以通过使用由其中可变数量的电信光纤并排布置的扁平形状的条带组成的电缆来实现;并且该条带形状的电缆的特征在于,所述并排光纤被包括在两个容纳带之间并还被浸没在具有润滑性质的物质中。
此外,所述两个容纳带除了具有保护和容纳功能之外,还赋予抗拉强度,并且通常,所述两个容纳带中的至少一个使其外表面具有粘合性。
本发明的主要优点在于以下事实:根据本发明的教导的光学布线满足针对其料想到的所有主要要求。
附图说明
本发明还具有其它优点,这些优点将从以下描述、从图示了进一步细节的实际实施例的一些示例、从形成本说明书的整体部分的所附权利要求书以及附图中变得更加明显,在附图中:
√图1用剖面示意性示出了根据本发明的教导实现的光缆的典型实现形式;
√图2根据与由构成光缆本身的条带所限定的平面垂直的视图示意性示出了如图1中表现的实施例中的光缆的一部分;
√图3示意性示出了如图2中表现的实施例中的光缆的一部分,其中示出了根据本发明的教导实现的光缆为了改变姿态方向而可以采用的构造;
√图4(图4a、图4b和图4c)示出了遵循不同路径的根据本发明铺设光缆的一些可能性;
√图5以示意性和剖面方式示出了如图1中的实现形式,在该实现形式中突出了根据本发明的教导实现的光缆为了铺设在导管内而可以采用的构造;
√图6用剖面示意性示出了根据本发明的教导实现的光缆的另一典型实施例。
在所有提出的图中,都提供了其中的比例不现实的简化表示。这些是为了突出每个特征元素而构思的图;因此,与旨在描述的特性无关的许多细节被以近似的方式省略或表示。
具体实施方式
图1示出了根据本发明的教导的所述光缆的剖面图。数字100总体上指示根据本发明的所述光缆的典型实施例。
数字110指示实际的光纤,在图1中示出了其中六根光纤,但显而易见,可以根据需要来制成具有任何数量光纤的光缆。所述光纤110常常被涂覆有用数字111指示的护套。这些护套111除了执行保护功能之外,通常还用于将正常具有不同颜色的各种光纤相互区分开。同样重要的是,要强调光纤光缆如何成为允许创建极细光缆的技术:事实上,这里考虑的应用中,光纤光缆的直径大约是十分之一毫米,甚至更低。
图1的呈现示出了所述光缆100的第一特性,第一特性包括以下事实:安置在光缆中的各种光纤并排布置,而不是像根据已知技术的光缆中典型地出现的那样分组成束。
然后,用数字130指示两个容纳带;此外,如图中所示,在带130和光纤110之间存在间隔(出于解释清楚的原因,有意地使该间隔比实际实施例的间隔宽)。该间隔包含用数字120指示的润滑物质。所述润滑物质120通常可以是凝胶、油性物质或简单的石蜡,并具有当光缆100要弯曲时或者当单根光纤必须部分地旋松(unthread)时促成光纤流动的主要功能。
个体光纤110被浸没其中的所述润滑物质120的存在是很重要的,因为它允许容易地分隔个体光纤并使它们在光缆100内滑动。如还将借助于图4阐明的,对于某些特征,独立管理单根光纤的可能性构成了根据本发明的光缆100的基本特权,由于它允许克服各种安装问题,从而保留了避免挖掘来容纳光缆的基本目标。
最终,所述容纳带130执行多种功能:它们容纳并保护光纤110,将其维持在并排位置,它们容纳润滑物质120并且它们对光缆结构提供机械阻力。
最后,图1中提出的视图示出了该部分中的容纳带130非常接近从而接触或几乎接触的区域。该区域由数字101指定,它通常沿着条带的中心轴线形成,并且在该区域中,光纤110更远地间隔开。将在下文中特别地借助图5阐明该区域101的目的。
图2示出了诸如图1中示出的光缆之类的光缆100的一部分的不同视图。在所提出的视图中,正交于由带130确定的平面,可以再次理解光纤110与带130的表面并排布置。如已经提到的,所述带130具有容纳功能,因此,对于它们的制造,诸如聚丙烯之类的塑料材料;可以被加工成厚度甚至小于十分之一毫米的条带从而提供出色的柔韧性和出色的容纳性能的材料是特别合适的。此外,所述带130的另一种功能包括赋予机械强度,并且这种功能可以通过制成玻璃纤维织物来获得。另外,玻璃纤维是非常细的长丝型可加工材料,同时是极耐牵引的。最终,尽管所述带130可以通过从各种材料中选择来制成,但优选的选择之一包括使用具有玻璃纤维织物的这种聚丙烯条带。
当然,光学布线100的有价值特征在于,它可以被制成使其极薄、具有零点几毫米厚度的形状。这种薄的形状使它能够被直接铺设在墙壁表面上,而不需要原本铺设适于容纳电缆通道的线槽所必要的挖掘迹线。
为了促成安装,光学布线100是通过胶合其至少一个表面而制成的。以这种方式,条带被制成为以简单而直接的方式粘合到墙壁。
应用可以直接发生在完工的墙壁上,或者优选地,通过沿着铺设路径轻刮墙壁,使得布线的厚度虽很小但没有突出。最后,为了使安装不可见,只用在电缆上覆盖石膏或涂料的薄层。在这方面,可以观察到今天的墙壁粉刷技术是如何提供各种各样的解决方案,其中一些方案涉及使用可以或必须应用以创建一定厚度的物质。根据本发明的教导,所有这些解决方案都可以特别适于覆盖和隐藏布线。
通常,根据本发明的光缆100具有涂覆有粘合剂的两个表面:事实上,外面也是粘合剂可以是有用的。这不仅是为了使即使用非常薄的覆盖物质层(事实上,许多覆盖物质更好地粘合到粘合表面)也更容易覆盖电缆,而且最重要的是因为,当铺设涉及改变方向时,通常它改变了必须粘合到墙壁的表面。
图3示出了与方向改变对应的光学布线100可以采用的构造。事实上,实现改变方向的铺设的一种非常简单的方式包括沿着相对于条带本身的纵轴的斜线弯曲构成光学布线100的条带。在图3中用数字102所指示的虚线示出了该弯曲线的方向。根据所述弯曲线102的倾斜度,可以在铺设时获得可变的方向改变角度。例如,在用相对于条带轴线倾斜45°的弯曲线的情况下,铺设方向形成直角。一般而言,铺设方向的改变角度将等于180°减去弯曲线相对于条带轴线的倾斜角的两倍。
显然,在每次弯曲之后,条带与铺设墙壁接触的一侧改变,因此可建议两侧都涂覆有粘合剂。
在优选的实施例中,事实上,构成光缆100的条带的两侧都涂覆有粘合剂,并被薄保护膜覆盖(通常出现保护膜是为了保护粘合剂表面),在必需粘贴到某处或粘合到某种特定物质的地方,该保护膜被去除。
观察到的是,光纤对允许保留透射特性的曲率角有限制。因此,不能以“尖锐”的弯曲来执行真正的折叠。对折叠的这种限制规定,对应于方向的改变,布线100占据的厚度显著大于所铺设布线的厚度的两倍;这是因为,两个重叠的折片一般不能由于弯曲而一个压在另一个上,否则折叠将产生“尖锐”的弯曲,从而使纤维断裂。
然而,可以容易地管理该限制,而不会显著损害本发明的优点。事实上,更多地侵蚀铺设墙壁(但只针对改变方向的点)从而容纳更大的厚度就足够了。
此外,这种执行方向改变的方式使能够以更高的精度管理弯曲半径控制;事实上,构成光学布线100的所有单个光纤110都经历相同的弯曲(可以受控制),在个体光纤被束在一起的电缆中不是这种情况。
最后,个体光纤110被浸没在润滑物质中的事实意味着,对应于弯曲,这些光纤不经历扭转,即,优选避免光纤中另一种类型的应力。
因此,即使只针对改变方向的点,如图3中所示的安装虽然非常简单快捷但也确定了需要在墙壁中挖掘的厚度。此外,它使光纤110经历所允许半径的极限处的曲率,具有断裂或性能下降的风险。那么,根据本发明的光缆100由于其特定的构成特性也适用于即使在方向改变时也保持与厚度可忽略的铺设表面粘合的铺设,而不需要挖掘。此外,该安装能够遵循具有尖锐的角和边缘的复杂路径,所有这些都没有使光纤经历可能造成问题的弯曲。借助图4图示了这些铺设方法。
图4a示出了其中两个容纳带(显然还有润滑物质)沿着短特征被去除的一段光缆100(如同图2中示出的光缆)。光缆的该特征被示出在由虚线定界的区域内,并用数字103指示。因此,在特征103中,光缆仅由光纤110制成,光纤110基本上保持它们并排的位置,因为它们由光缆100的整体结构保持在该位置,光缆100在其长度的其余部分中继续具有赋予其结构和紧凑性的容纳带。
注意的是,沿着短特征103释放光纤110的操作是因光纤110由于光缆100的特定形状(例如,它们不交织(interlace))而保持分离的事实而特别容易的操作。实际上,特别简单的是,使用合适的工具准确地切割容纳带,而光纤110没有受损的风险。
一旦光纤110在特征103中被释放了足够的长度,就可以将光缆作为整体铺设,保持与光缆被应用到的表面的严格粘合,从而使光缆执行在通用姿态下可能要求的几乎所有路径。
在图4b中,根据需要突然改变方向的路径,示出了在扁平表面上铺设的示例。图4b示出了光纤110中的一个如何可以在特征103中弯曲,从容纳带中释放而从不离开扁平表面,采用非常平缓的曲率(从而避免光纤有任何受损的风险),并同时确定方向的急剧改变。
显而易见,这种安装要求单根光纤可以以某种方式独立地操作,而没有被严格地封闭在单个束中:这就是为什么对应于这种方向改变,必须针对足够长度的特征103从构成电缆的其它元件释放个体光纤的主要原因。此外,如果必须调整自由光纤的特征的长度,润滑物质120的存在还允许使个体光纤略微滑离光缆100的部分。
图4c示出了可能存在潜在问题的另一种安装情况。这是必须遵循由两个入射平面确定的锋利边缘的姿势的情况:这两个入射平面如何成为两堵墙壁、或者一堵墙壁和一个天花板、或者一堵墙壁和一块地板。
在这种情况下,也可以通过针对部分103释放个体光纤110来进行铺设。以这种方式,位于第一平面上的每个个体光纤可以弯曲,直到其沿着边缘延伸一点点,然后继续铺设在第二地板上,轻缓地弯曲直到它到达所期望的方向。
整体上,图4示出了怎样做到即使使用对曲率半径有限制的光纤也可以解决遵循曲折路径(方向急剧改变)的问题。这可以通过对应于需要改变方向的区域将个体光纤沿着短延伸段直接摆放来进行。因此,根据本发明的教导实现的光缆100具有以下特性:促成针对短延伸段释放个体光纤110的操作,去除保持光纤110扁平的容纳带,并受益于润滑物质的保持个体光纤良好绝缘并促成它们滑动的效果。与在导管中的安装相比,这一优点并不是微不足道的。事实上,被设计为容纳光纤电缆以便不损害甚至在边缘处的曲率半径的导管必需被容纳非常深挖在墙壁上的迹线上,从而使铺设操作非常有侵入性。
另一方面,根据本发明的光缆100适于任何类型的安装,从而保持其基本特权,即适于粘合到铺设表面上方。此外,由于它极薄,因此随后可以借助覆盖精装层(诸如,例如,合适的涂料)将其覆盖并使其不可见。
图5示出了光缆100可以采用的进一步配置。图5中提出的视图示出了图1中提出的光学布线100的相同截面,不同之处在于构成光缆100的条带沿着纵向方向弯曲。在这种情况下,折叠并不影响光纤110,并对应于用数字101指示的区域实践,在该区域中两个容纳带130更接近,因为它们不包括(精确地在该区域中)光纤。
因此,构成光缆100的条带的中央区域被布置为可以容易地使折叠是纵向的。在图5中,数字104指示当光缆100如说明地被纵向折叠时构成光缆100的条带的两个边缘所形成的角度。在这种情况下,角104可以被闭合,并且折叠也可以非常尖锐,因为它不影响光纤。
利用当光缆100被如说明地折叠时由构成光缆100的条带所形成的角104内部的表面是粘合性的事实,光缆100可以保持纵向永久地弯曲,并且可以使光缆100更紧凑(不再呈带状地扁平)。在这种新的配置中,它可以被容易地用作适于在传统线槽内通过的正常电缆。
显而易见,在光缆特别宽或者利用更大数量的光纤的情况下,这种纵向折叠操作可以发生在不止一个区域中,其目的是达到适于插入线槽中的紧凑构造。
在典型的应用中,光缆100可以以其扁平形状铺设达或多或少的长距离,使光缆100粘合到墙壁,直到其到达偏离一个或多个线槽的点(例如,带有开关的箱体)。从该点开始,如有必要,光缆100可以继续其在线槽内的铺设,呈图5中指示的其折叠形态。
有两种铺设方法:
a)铺设在线槽内,以及
b)以粘合在表面上的方式扁平铺设,
它们可以连续地进行,甚至交替进行几次,而不必中断光缆,并且提供了结,在该结处通过以粘合到墙壁上的方式直接应用来终止安装,并开始在导管内铺设,或者反之亦然。
根据到目前为止所述的内容,因此清楚地看出,根据本发明的教导,光缆100限定了真实的铺设方法,该铺设方法用于将用于数据传输的电缆安装在光纤上的通用点“A”和另一个通用点“B”之间,其处于通用环境的墙壁上或地板上或者天花板上。
首先,这种铺设方法预见到点“A”与点“B”之间路径的识别。如从下面还将清楚的,路径的选择不存在特定的限制,并且在最一般的情况下,该路径部分地由可以用于光缆100的安装的现有导管或通道限定,并部分地沿着未预先设置用于铺设光缆100的路径延伸。
在这种通用的情况下,安装按以下方式进行。
√在存在导管或线槽的部分中,根据本发明的教导的光缆100被纵向折叠(取决于其宽度沿着一条或多条纵向引导线路)并插入所述导管或线槽内。
√在没有设置的部分中,根据本发明的教导的光缆100以其扁平且延伸的配置(也是最小厚度的配置)粘合到必定进行铺设的表面。
√在光缆100以粘合到表面的方式铺设并因此不在导管或线槽内,并且其中铺设路径包括方向的突然改变或者必然遵循锋利边缘的铺设区域中,通过去除容纳带130来释放光缆100中容纳的个体光纤110达直至执行以上提到的方向改变所必需的针对特征103的有限程度。以这种方式,如此释放的所述个体光纤110可以根据先前借助于图4图示的指示来铺设,并且可以适于遵循所有主要类型的路径。
√在光缆100以粘合到表面的方式铺设的部分中,接着用通用覆盖层覆盖它,以使其不可见。通常,薄石膏层或用于粉刷的各种类型的材料。
最后,重申这种铺设方法不要求与铺设类型从在导管中铺设变为以粘合方式铺设的点对应地将光缆100在点“A”和点“B”之间分段。实际上,由于通常导管中的路径部分终止于特殊的终端箱,因此光缆100的形态从扁平变为纵向折叠的点可以容易地保持容纳在这种终端箱内。
然后,可以以许多其它变型提出刚才描述的本发明;例如,其中提到了图6中呈现的变型。
在图6中示出的变型中,个体光纤110看起来彼此更分开,并且最重要的是,两个带130在每对相邻光纤110之间彼此接近几乎相互接触地独立缠绕它们。
该变型表示有用的示例,示出构成光缆100的条带如何可以具有针对纵向折叠布置的各种区域,而不仅仅是中央区域,如图1和图5中指示的。此外,两个容纳带130更接近从而更清楚地分离两个邻近光纤110的条带区域是其中也有助于纵向切割条带从而将一个或一组光纤110的路径与其它分隔的区域。
相对于后一种需要,为了从初始束中选择一根或多根光纤110,观察到光纤110被浸没在其中的润滑物质120的存在也进一步促进了该操作。
最终,与传统光缆相比,根据本发明的教导的光缆100似乎更适于支持根据更合理的演进场景而出现的增长的电缆架设需求。
总之,本发明指示了即使在没有准备好的线槽的情况下也允许铺设布线而不会确定有美学影响的新技术。同时,光缆100也可以在仍然分许多段存在的正常线槽内通过。此外,根据本发明的教导的光缆100可以容易地将单根光纤与包含许多光纤的束分离,以便促成创建具有千变万化的复杂拓扑的网络,从而尽可能地限制了接头的数量。
一般而言,随后,本发明在保持所要求保护的特权的同时适合多种变型。事实上,它可以被开发为不同大小并包括不同量的光纤;并且本发明本身可以部分地实现,因为所述的一些细节可以被技术上等效的元件替换。
具体地,并且如前所述,特定技术和材料的使用不是本发明的必要部分。因此,如果在未来材料和粘合剂领域使比优选实现方式中提到的技术更有利以便更有效地实现本发明的新技术是可用的,则可以进行进一步改进,而没有由此修改启发本发明本身的发明性质和原理。
除了构成本发明的技术的演进之外,本发明的其它可能变型还可以从光学组件领域的演进推导出的;使得本发明中指示的电缆可以例如集成复杂度变化的组件,并还可以执行除了仅传输功能之外的其它功能。
因此,特别是在这样的演进场景的背景下,本发明本身适于合并和支持能够改进所描述系统的性能的进一步的开发和改进努力。因此,在不脱离本发明的范围的情况下,本领域的技术人员可以进行许多进一步的开发,因为本发明是由本说明书和形成本说明书的整体部分的所附权利要求书产生的;或者,如果这些开发不被包括在本说明书中,则它们可以是与本发明相关联的或依赖于本发明的进一步专利申请的主题。
Claims (7)
1.一种扁平条带形式的光缆(100),其中用于电信的可变数量的光纤(110)被并排放置,所述光纤(110)被包括在两个容纳带(130)之间,所述光纤(110)还被浸没在具有润滑性质的物质(120)中,并且这种条带形的光缆(100)的特征在于,所述条带形的光缆(100)的外表面中的至少一个是粘合性的,并且所述光缆(100)适于沿着与所述光纤(110)平行的方向对应于所述容纳带(130)非常接近以至于接触或者几乎接触的区域而被纵向地弯曲,并且当所述光缆(100)被折叠时,所述光缆(100)由于保持在所述折叠内的粘合面的作用而被保持永久地折叠,并且所述光缆(100)的该折叠配置适于被插入导管中,
其中,所述光缆(100)的厚度在十分之一毫米的量级,或者甚至更低。
2.根据权利要求1所述的光缆(100),其中,所述两个容纳带(130)至少部分地由聚丙烯制成。
3.根据权利要求1所述的光缆(100),其中,所述两个容纳带(130)包括由抗拉伸的丝制成的纹理。
4.根据权利要求3所述的光缆(100),其中,所述纹理由玻璃纤维丝制成。
5.根据权利要求1所述的光缆(100),其中,所述具有润滑性质的物质(120)是凝胶或石蜡。
6.根据权利要求1所述的光缆(100),其中,并排放置的用于电信的所述光纤(110)以不同的距离分隔,使得所述光缆(100)促成沿着由所述光纤(110)之间的较大间隔的区域限定的方向纵向折叠。
7.一种安装根据前述权利要求中任一项所述的光缆(100)的方法,其特征在于以下步骤:
a.限定通用点“A”与通用点“B”之间的安装路径;
b.在所述安装路径的存在导管的部分中,所述光缆(100)沿着一个或多个纵向方向被纵向地弯曲并且所述光缆(100)被插入到所述导管内;
c.在不存在倾向性的部分中,所述光缆(100)被维持在其扁平并且延伸的配置中,并且使所述光缆(100)根据在步骤“a”处限定的所述路径粘合到必须进行安装的表面;
d.在所述光缆(100)以粘合到表面的方式铺设并因此不在导管内,并且其中所述安装的路径预见到方向的突然改变或者必须遵循锋利边缘的部分中所包括的安装区域中,通过去除所述容纳带(130)来释放所述光缆(100)中包含的单根光纤(110);
e.所述单根光纤(110)一旦被释放就被独立地铺设,从而使所述单根光纤(110)本身适于所设想的路径类型并维持与铺设表面的粘合;
f.在所述光缆(100)以粘合到表面的方式铺设的部分中,随后用通用薄覆盖层覆盖所述光缆(100)从而使其基本上不可见。
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