ES2295420T3 - Cables de distribucion de fibra optica. - Google Patents
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Abstract
Cable de fibra óptica de tendido de abonado (60) para instalación en suspensión, donde dicho cable consiste en conductores eléctricos (12), por lo menos un contenedor alargado (62) para una o más fibras ópticas (61), una funda de refuerzo no conductora (20) que aloja a dichos conductores (12) y a dicho por lo menos único contenedor alargado (62), y una cubierta (22) para dicha funda de refuerzo, donde los conductores eléctricos (12) y el por lo menos único contenedor alargado (62) se encuentran trenzados uno alrededor del otro.
Description
Cables de distribución de fibra óptica.
La presente invención se refiere a cables de
tendido de fibra óptica para utilizar en sistemas de
telecomunicaciones y concretamente, pero no exclusivamente, a los
cables que se utilizan para la conexión entre una instalación de
abonado y un punto de conexión común para un número de dichos
abonados.
En el campo de las redes de telecomunicaciones,
los cables se extienden típicamente desde una centralita hasta un
armario montado a nivel de calle y desde dicho armario se conducen
los cables a las instalaciones de abonado, normalmente por medio de
una instalación aérea, o suspendida, que comprende un cable
suspendido de postes o que rodea a los edificios en catenaria.
Estos cables aéreos suspendidos que conducen a las instalaciones de
abonado se conocen como cables de tendido final.
Históricamente un cable de tendido final ha
comprendido típicamente un número de hilos conductores aislados
contenidos dentro de una cubierta. Más recientemente el desarrollo
de las fibras ópticas ha hecho deseable sustituir los hilos
conductores de los cables de tendido por fibras ópticas, puesto que
éstas últimas pueden transmitir una cantidad significativamente
mayor de datos. Sin embargo, también es deseable que el cable de
tendido transporte suministro eléctrico, de forma que un teléfono
conectado al cable de tendido final se pueda utilizar en
situaciones de emergencia cuando se ha interrumpido el suministro de
red eléctrica hasta las instalaciones en las cuales se encuentra
ubicado el teléfono. Por esta razón, es deseable que un cable de
tendido final incluya una o más fibras ópticas y un par de hilos
conductores de cobre aislados.
La solicitud
GB-A-2270992 del solicitante
describe un cable que contiene conductores eléctricos y fibras
ópticas. El cable comprende conductores de energía eléctrica para
transportar suministro de tensión eléctrica de red, una pluralidad
de fibras ópticas y una cubierta para los conductores y las fibras
ópticas. La cubierta es en forma de ocho y define dos cámaras
separadas; una para los conductores eléctricos y la otra para las
fibras ópticas. Sin embargo, este cable está diseñado para el
tendido subterráneo y no para la instalación en suspensión. Además,
no es adecuado para conducir una alimentación eléctrica de tensión
relativamente baja para alimentar un teléfono o para utilizarse
como cable de tendido final.
La publicaciones de patente
EP-A-0 969 032 y DE 35 22 694 A1
describen un cable de fibra óptica con conductores eléctricos y
fibras ópticas.
La publicación de patente
EP-A-0 780 713 describe una
instalación de línea suspendida para fibras ópticas.
Un aspecto de la presente invención se refiere a
un cable de tendido final de fibra óptica para la instalación en
suspensión según la reivindicación 1.
Otro aspecto de la presente invención se refiere
a un cable de tendido final de fibra óptica para la instalación en
suspensión, según la reivindicación 4.
Para que se pueda comprender bien la presente
invención, a continuación se describirán algunas realizaciones de
la misma con referencia a las figuras, en las cuales:
la figura 1 es una sección transversal
esquemática de un cable de tendido de fibra óptica que comprende una
fibra óptica y conductores eléctricos;
la figura 2 es una sección transversal
esquemática de un cable de tendido final de fibra óptica que
comprende una pluralidad de fibras ópticas y conductores
eléctricos;
la figura 3 es una sección transversal
esquemática de un cable de tendido de fibra óptica que comprende una
fibra óptica y conductores eléctricos;
la figura 4 es una representación esquemática de
una instalación de tendido final que comprende un cable como el que
se muestra en las figuras 1, 2 o 3;
la figura 5 es una ampliación de una parte de la
figura 4;
la figura 6 es una representación esquemática de
una caja de conexiones de la instalación de la figura 4; y
la figura 7 muestra una disposición de conector
de encaje a presión que se encuentra contenido dentro de la caja de
conexiones.
La figura 1 muestra un cable de tendido final de
fibra óptica 10 que contiene una fibra óptica protegida 11 y dos
conductores eléctricos aislados 12. La fibra óptica 11 y los
conductores aislados 12 se trenzan uno alrededor del otro
produciendo un cable con un exceso positivo de fibra óptica.
La fibra óptica protegida 11 comprende una fibra
13 y un revestimiento de plástico 14 que protege la superficie de
la fibra 13 del raspado y la abrasión. El revestimiento de plástico
puede ser por ejemplo un revestimiento de nilón y la fibra con
revestimiento presentará típicamente un diámetro de aproximadamente
1 mm. Los conductores aislados 12 comprenden hilos de cobre 16
encapsulados dentro de un revestimiento aislante eléctrico 18 con
código de colores, que puede ser de cualquier material adecuado como
es bien conocido por los expertos en la técnica. Típicamente, los
hilos de cobre presentarán un diámetro de 0,4 mm y el diámetro
exterior del revestimiento aislante será típicamente de 1,2 mm. Un
conductor aislado 12 va a servir como hilo vivo y el otro como hilo
neutro/de tierra en un circuito que normalmente transportará de 9 a
12 voltios para alimentar un teléfono conectado al cable. Debe
entenderse que los hilos de cobre se dan solamente como ejemplo y
que se puede utilizar en su lugar cualquier material conductor
adecuado, por ejemplo aluminio.
La fibra óptica 11 y los conductores aislados 12
se alojan dentro de una funda de refuerzo no conductora 20. La
funda 20 tiene en primer lugar la función de proporcionar al cable
una rigidez suficiente para permitir su utilización aérea, por
ejemplo, cuando el cable se suspende de los extremos de postes o de
otros puntos elevados de montaje. Preferiblemente la funda de
refuerzo comprende trenzas de una fibra aramida que envuelven a la
fibra óptica y los conductores eléctricos. Todavía más
preferiblemente, las trenzas de fibra aramida se encuentran
bobinadas helicoidalmente alrededor de la fibra óptica y los
conductores en dos direcciones - un bobinado que se denomina SZ.
Una fibra aramida adecuada para la funda es Kevlar^{TM}. Una
alternativa sería realizar la funda de refuerzo con una fibra de
vidrio.
La funda de refuerzo 20 se encuentra encapsulada
dentro de la cubierta 22, que puede ser de polietileno, MDPE, HDPE,
o cualquier otro material de recubrimiento adecuado. El diámetro del
cable de fibra óptica sería típicamente de cerca de 6 mm.
El cable de tendido final de fibra óptica 40 que
se muestra en la figura 2 difiere del cable 10 en el hecho de que
presenta dos fibras ópticas 11. De nuevo, las fibras ópticas 11 y
los conductores aislados 12 se trenzan uno alrededor del otro para
proporcionar un cable con un exceso positivo de fibra óptica.
La figura 3 muestra un cable de tendido final de
fibra óptica 60 que difiere del cable 10 en el hecho de que una
fibra óptica 61 se encuentra alojada dentro de un tubo hueco de
plástico 62. Este tubo puede contener más de una fibra óptica
aunque en la figura se muestra solamente una.
Se prefiere que los conductores eléctricos y el
tubo se encuentren trenzados dando como resultado un cable con un
alivio del esfuerzo mecánico de la fibra.
Otra opción (que no se muestra) comprende
modificar el cable de tendido final de fibra óptica 60 que se
muestra en la figura 3 por medio de omitir la(s)
fibra(s) óptica(s) 61 del tubo 62. En este caso, una o
más fibras ópticas se soplan dentro del tubo después de la
instalación del cable de tendido final de fibra óptica. Las fibras
ópticas a instalar por procedimientos de soplado de fibra óptica
pueden, por ejemplo, tomar la forma que se describe en
EP-A-0345968,
EP-A-0521710 o
EP-A-0646818 y se pueden introducir
en el interior del tubo 62 por medio de procedimientos conocidos de
soplado como el procedimiento que se describe en
EP-A-0108590. Para la instalación
de fibra por soplado el tubo 62 se puede fabricar con polietileno
con una superficie interior radialmente cargada con carbono para
aumentar la conductividad como se describe en US4952021. La
instalación de fibra por soplado presenta la ventaja de que
la(s) fibra(s) óptica(s) no se someten a las
tensiones que surgen durante la suspensión del cable.
La figura 4 muestra una instalación de tendido
final 100 que comprende cualquiera de los cables de tendido de
fibra óptica 10, 40 o 60. Para facilitar la descripción, se hará
referencia ahora solamente a la instalación que comprende el cable
de tendido de fibra óptica 10.
La instalación 100 comprende un alojamiento 101
que contiene una disposición de distribución para distribuir
conexiones a líneas de telecomunicaciones que se van a llevar a
instalaciones de abonado. El alojamiento se nutre a partir de una
centralita por medio de un cable óptico de múltiples fibras 102 como
un cable de fibra subterráneo 48 conocido.
Un cable óptico de múltiples fibras 103 que
comprende suficientes fibras para conectar con diez líneas de
telecomunicaciones 104 (diez fibras para circuitos de fibra única o
veinte fibras para circuitos de fibra doble), conduce desde el
alojamiento 101 hasta una caja de conexiones, o colector 105 sobre
un poste adyacente 106. Además el número de referencia 103 indica
conductores eléctricos para conducir una tensión de 9 a 12 voltios
hasta el colector 105.
Una línea de telecomunicaciones 104 se extiende
desde el colector 105 hasta las instalaciones de abonado como un
edificio 107. En la figura, se muestran dos líneas de
telecomunicaciones 104, una que se extiende hacia la derecha del
colector y que conduce al edificio 107 y la otra que se extiende a
la izquierda del colector. Como arriba se ha mencionado, el cable
de fibra óptica 103 contiene suficientes fibras ópticas para
conectar con diez líneas de telecomunicaciones 104 y por tanto
pueden existir diez líneas de telecomunicaciones separadas que se
extienden a partir del colector 105.
Las líneas de telecomunicaciones 104 comprenden,
cada una, una pluralidad de tramos del cable de tendido final de
fibra óptica 10 que se extienden desde el colector 105 y se conectan
extremo con extremo en cajas de conexiones respectivas 108 montadas
sobre los postes 106 y el edificio 107. Los tramos de cable 10 se
conectan a los postes 106 por medio de dispositivos de fijación
110. En la figura se muestran solamente dos postes, pero en la
práctica existirán tantos postes como se requieran para sostener el
cable en ruta entre el colector 105 y las instalaciones de abonado.
Típicamente la separación entre los postes es de aproximadamente 200
pies (61 metros), aunque puede ser de hasta 100 m.
Como se observa mejor en la figura 5, cada
dispositivo de fijación 110 comprende un miembro alargado 112 que
se encuentra doblado para definir dos tramos de extremo 114, 116 que
se bobinan helicoidalmente alrededor del cable en el mismo sentido,
y una curvatura, o bucle, 118 que conecta los tramos de extremo. El
dispositivo de fijación 110 comprende además un miembro de conexión
tensor 120 con tramos de extremo en forma de gancho, uno de los
cuales se engancha con el bucle 118 y el otro se fija al anillo de
poste 122 que se encuentra fijado al poste 106. El miembro de
conexión tensor 120 puede comprender medios (que no se muestran)
para ajustar la tensión del cable 10 entre los dispositivos de
fijación de postes adyacentes 106. En este caso, el miembro de
conexión tensor puede comprender dos tramos con rosca en sus
extremos opuestos a los tramos en forma de gancho y que se
interconectan por medio de una tuerca de forma que al hacer girar la
tuerca se alarga o acorta el miembro de conexión tensor.
Como se muestra esquemáticamente en la figura 6,
una caja de conexiones 108 presenta un interior hueco 130, al cual
se puede acceder quitando una placa de cubierta (que no se muestra).
Se proporciona una abertura 132 para un cable 10 a cada lado de la
caja para servir como un punto de entrada para un extremo de un
cable 10. Las cajas de conexiones 108 se fijan a los postes 106 por
cualquier medio adecuado, como tornillos 133. Cada caja contiene
una disposición de conector por encaje a presión, o dispositivo 134
por medio del cual los extremos de los cables 10 se fijan en el
interior de la caja. La disposición de conector por encaje a
presión 134 puede utilizar cualquier tecnología conocida de encaje a
presión y presenta dos puntos de conexión por encaje a presión 135
en posiciones separadas, uno para cada extremo del cable.
Los puntos de conexión por encaje a presión 135
pueden comprender un conector por encaje a presión 136 como se
muestra en la figura 7. El conector por encaje a presión 136
comprende un cuerpo 138 que define un pasaje escalonado 140. Un
medio de agarre 142 que comprende un anillo que presenta una
pluralidad de proyecciones o barbas separadas y que se extienden
radialmente en dirección axial hacia el interior, se aloja en el
interior de un tramo de diámetro mayor 144 del pasaje 140 en una
posición alejada de los extremos del pasaje. El medio de agarre 142
se realiza preferiblemente con metal, pero se puede realizar de
material plástico. Las barbas se pueden torcer radialmente hacia el
exterior en la inserción del extremo del cable 10 dentro del pasaje
140 (desde la derecha como se observa en la figura), pero penetran
dentro del cable si el cable se empuja en dirección opuesta a la
dirección de inserción para resistirse a una extracción subsiguiente
del cable del punto de conexión 136. Se puede proporcionar un
collar de sujeción 146 para permitir la retirada de los cables si
fuera necesario cortar la conexión. El collar de sujeción 146
presenta un tramo de extremo delantero cilíndrico 148 que se
proyecta dentro del pasaje 140 que se puede conectar con las barbas
con un movimiento axial hacia el interior en relación con el medio
de agarre 142 para curvar las barbas radialmente hacia el exterior
para liberar el agarre sobre el cable y permitir su retirada.
Para formar una conexión entre extremos
adyacentes de los tramos de cables 10, los extremos respectivos de
los cables se introducen a través de las aberturas 132 dentro del
interior hueco de una caja de conexiones 108. El cable se desnuda
de la cubierta 22 y la funda de refuerzo 20 para exponer los
conductores aislados 12 y la fibra óptica protegida 11 y a
continuación los extremos de cable se sujetan a presión dentro de
los conectores por encaje a presión 136 en los puntos de conexión
135 hasta que el extremo cortado de la cubierta y la funda de
refuerzo sobresale de un borde 150 definido por el pasaje 140. En
esta etapa, los extremos de los cables se fijan en los conectores
de encaje por presión por medio de las barbas del medio de agarre
142, y la fibra óptica 11 y los conductores aislados 12 expuestos
sobresalen de los extremos interiores 152 de los pasajes hasta una
zona de conexión 154 de la caja de conexiones. Aquí se conectan los
conductores eléctricos respectivos 16 y la fibra óptica 13 de los
extremos de cable opuestos por cualquier medio convencional
adecuado. Por ejemplo, los conductores 12 se pueden conectar por
medio de desnudarlos del revestimiento aislante para exponer los
conductores 16 y se pueden retorcer juntos los extremos de los
conductores. Alternativamente se puede utilizar un bloque terminal
en el que se fijan los extremos de los conductores por medio de
tornillos.
El colector 105 puede presentar una construcción
similar a una caja de conexiones 108. El colector 105 contendría
una abertura adicional a través de la cual se introduce el cable de
fibra óptica 103 y diez aberturas 132 para permitir salir del
colector diez líneas de telecomunicaciones 104. Los extremos de las
líneas de telecomunicaciones 104 se pueden fijar al colector 105 por
medio de conectores de encaje por presión, como los conectores de
encaje por presión 136, de la misma forma que con las cajas de
conexiones 108, o por cualquier otro medio adecuado. La fibra
óptica 103 se puede conectar al colector 105 por cualquier medio
convencional y, de forma similar, se pueden realizar las conexiones
entre los conductores eléctricos y las fibras ópticas del cable
óptico 103 con los conductores eléctricos 12 y las fibras ópticas 11
por cualquier medio convencional adecuado.
Como se muestra en la figura 4, los tramos de
cable de tendido final de fibra óptica 10 suspendido entre los
postes 106 se conectan a los postes por medio de los dispositivos de
fijación 110, los cuales se fijan al cable en posiciones separadas
alejadas de sus extremos. La tensión del cable suspendido entre los
postes se puede ajustar después de la suspensión del cable por medio
de los medios de ajuste de los miembros de conexión tensores 120 si
dichos medios se encuentran presentes. Los tramos de extremo 10E del
cable (figura 5) entre los dispositivos de fijación 110 y la caja
de conexiones 108 se encuentran destensados.
El bobinado helicoidal de los extremos 114, 116
del miembro alargado 112 se puede adaptar de forma que agarre al
cable de fibra óptica 10 con una fuerza predeterminada de forma que
el cable resbale cuando la tensión del cable alcance o sobrepase un
nivel predeterminado. Una vez que el cable resbala, los tramos
anteriormente destensados 10E del cable se tensarán y los conectores
de encaje por presión 136 se disponen de forma que el cable se
suelte, rompiendo la conexión con los tramos adyacentes de cable
cuando la tensión del tramo 10E alcanza un segundo nivel
predeterminado no mayor que la carga de tensión que causa el
deslizamiento del cable y que preferiblemente es substancialmente
menor. La carga de tensión a la cual el miembro alargado 112
permite el deslizamiento del cable se selecciona de forma que el
cable resbale a una carga menor que la que se requiere para romper
el cable. Se espera que la resistencia del cable sea tal que se
rompa bajo una carga de tensión cercana a 2 KN, que el miembro
alargado 112 se disponga para permitir el deslizamiento del cable
bajo una carga de tensión en el intervalo de 1,2 a 1,5 KN y que los
conectores de agarre a presión se dispongan para permitir que se
rompan las conexiones del cable a una carga cercana a 1,7 KN, aunque
debe comprenderse que estas cargas se dan como ejemplo y no se
deberían considerar limitativas.
En la instalación de tendido final 100, los
extremos 10E del cable de tendido final de fibra óptica se
describen fijados a la caja de conexiones 108 por medio de una
disposición de agarre por presión. Se apreciará que esta
disposición, aunque es ventajosa en términos de simplicidad y
facilidad de ajuste no debe considerarse como limitativa. Los
extremos 10E se pueden fijar por cualquier medio adecuado, como una
abrazadera de cable cargada por resorte que proporcione suficiente
seguridad para mantener los extremos 10E en su sitio y evitar que
cualquier carga de tensión se transmita a los empalmes entre las
fibras ópticas 11 y los conductores 12 durante las condiciones
normales de funcionamiento y al mismo tiempo permitan de forma
fiable la ruptura de la conexión a una carga de tensión no mayor
que la que se requiere para causar el deslizamiento del cable a
través de los dispositivos de fijación 110.
Si la línea de telecomunicación 104 se construye
utilizando un cable de tendido final de fibra óptica 60 como se
muestra en la figura 3, con la(s) fibra(s)
óptica(s) instaladas por medio de técnicas de soplado de
fibra, es necesario proporcionar un pasaje sustancialmente hermético
al gas a lo largo del cual se soplarán las fibras ópticas. En este
caso, la cubierta 22 y la funda de refuerzo se pueden cortar de
forma que cuando el extremo de cable 10E se encaja a presión dentro
del punto de encaje por presión 135 el extremo cortado del tubo de
plástico 62 sobresale desde el extremo 152 del pasaje 140 hasta
dentro de la zona de conexión 154. Los extremos de los tubos 62 que
sobresalen dentro de la zona de conexión se pueden a continuación
interconectar para proporcionar un pasaje hermético al gas para
la(s)
fibra(s) óptica(s) por medio de una longitud adecuada de tubo insertada entre los mismos. Alternativamente, se pueden proporcionar medios que definen un pasaje entre los puntos de conexión por encaje a presión 135 y dispuestos de forma que los extremos de los tubos 62 se pueden insertar dentro de los mismos para proporcionar un pasaje continuo hermético al aire para la(s) fibra(s) óptica(s).
fibra(s) óptica(s) por medio de una longitud adecuada de tubo insertada entre los mismos. Alternativamente, se pueden proporcionar medios que definen un pasaje entre los puntos de conexión por encaje a presión 135 y dispuestos de forma que los extremos de los tubos 62 se pueden insertar dentro de los mismos para proporcionar un pasaje continuo hermético al aire para la(s) fibra(s) óptica(s).
Debe entenderse que mientras que los cables de
tendido final de fibra óptica 10, 40, 60 se describen para
utilizarlos en la instalación de tendido 100, la cual proporciona
una rotura controlada de la línea de telecomunicaciones, esto no es
esencial y los cables se podrían utilizar en cualquier instalación
aérea convencional adecuada.
Mientras que no es esencial que los cables de
tendido final de fibra óptica 10, 40, 60 se instalen en una
disposición como la disposición 100 que proporciona una ruptura
controlada de la línea de telecomunicaciones bajo una carga menor
que la que se requiere para romper el cable, se apreciará que una
disposición de este tipo es ventajosa. Esto se debe a que la carga
que causará que el cable de fibra óptica resbale y que se rompan
las conexiones entre extremos adyacentes se puede escoger que sea
menor que la que se requiere para romper el cable, lo cual es una
característica de seguridad útil en el caso de que un vehículo alto
choque contra la línea de telecomunicaciones 104 o un árbol o
cualquier otra estructura caiga sobre el mismo. Además, puesto que
las conexiones entre un tramo del cable de fibra óptica y los tramos
adyacentes de la línea se rompen al producirse cualquiera de estas
situaciones, el daño sobre la línea de telecomunicaciones se
encontrará localizado reduciéndose de esta forma el tiempo y el
coste que se requiere para la reparación. Además, puesto que la
línea de telecomunicaciones se puede diseñar para romperse en
aplicación de una carga predeterminada, el cable se puede hacer
significativamente más resistente que en otro caso, proporcionándose
de esta forma una protección mayor para la(s)
fibra(s) óptica(s) de su interior. En concreto, el
cable se puede hacer más rígido y que sea capaz por tanto de
soportar mejor los efectos de una carga variable debida a la fuerza
del viento y al establecimiento de humedad y la formación de
hielo.
Una ventaja de los cables de las realizaciones
es que por medio de proporcionar una funda de refuerzo no
conductora, se mejora la resistencia eléctrica del cable de forma
que se puede reducir el grosor de aislante que se requiere
permitiendo un posible descenso del diámetro total del cable. A modo
de ejemplo, el grosor de la cubierta para un cable con una funda de
refuerzo aramida se encontraría cerca de 1,5 mm, mientras que si la
funda se construyera con un material conductor, se requeriría un
grosor mínimo de 2 mm.
Se apreciará también que por medio de
proporcionar una funda de refuerzo en el revestimiento adyacente a
las fibras ópticas a diferencia de la posibilidad de sostener el
cable por medio de una instalación aérea existente o proporcionar
un miembro de refuerzo auxiliar externo a la cubierta, la
disposición de refuerzo permite controlar directamente el
rendimiento térmico y de tensión del cable y proporcionar una mejor
protección a la(s) fibra(s) óptica(s) gracias
a su cercanía. En esta conexión, es deseable hacer coincidir tanto
como sea posible las propiedades térmicas de la funda con las
propiedades térmicas de la(s) fibra(s)
óptica(s).
La forma substancialmente circular del cable y
el diámetro relativamente pequeño del cable reduce el efecto de
carga del viento y los efectos del establecimiento de humedad y la
formación de hielo sobre el cable, y esto reduce la tensión máxima
que experimentará el cable durante las condiciones normales de
funcionamiento reduciéndose de esta forma la cantidad de refuerzo
de cable que se requiere para permitir la suspensión aérea. Esto
hace posible utilizar un cable de diámetro reducido.
La forma circular del cable reduce también la
posibilidad de oscilación inducida por el viento, un fenómeno que
será familiar para los expertos en la técnica y que es más probable
que ocurra si se utiliza cable con forma de ocho.
Los cables de tendido de fibra óptica de las
realizaciones son cables con un número reducido de fibras ópticas
que se van a utilizar principalmente en instalaciones aéreas como
cable de tendido final. Se contempla que un cable de este tipo con
un número reducido de fibras ópticas comprenderá no más de dos
fibras ópticas. Además, los conductores eléctricos solamente van a
transportar una tensión reducida, preferiblemente en el intervalo
de 9 a 12 voltios, y para este propósito se necesitan solamente dos
conductores.
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\bullet US 4952021 A [0017]
Claims (10)
1. Cable de fibra óptica de tendido de abonado
(60) para instalación en suspensión, donde dicho cable consiste en
conductores eléctricos (12), por lo menos un contenedor alargado
(62) para una o más fibras ópticas (61), una funda de refuerzo no
conductora (20) que aloja a dichos conductores (12) y a dicho por lo
menos único contenedor alargado (62), y una cubierta (22) para
dicha funda de refuerzo, donde los conductores eléctricos (12) y el
por lo menos único contenedor alargado (62) se encuentran trenzados
uno alrededor del otro.
2. Cable como se reivindica en la reivindicación
1, en el que el o cada uno de dichos contenedores alargados (62)
comprende un tubo de plástico.
3. Cable como se reivindica en las
reivindicaciones 1 o 2, en el que el o por lo menos uno de dichos
contenedores alargados (62) contiene por lo menos una fibra óptica
(61).
4. Cable de fibra óptica de tendido de abonado
(10, 40) para instalación en suspensión, donde dicho cable consiste
en conductores eléctricos (12), por lo menos una fibra óptica (11),
una funda de refuerzo no conductora eléctrica (20) que aloja a
dichos conductores (12) y a dicha por lo menos única fibra óptica
(12), y una cubierta (22) para dicha funda de refuerzo, donde los
conductores eléctricos (12) y la por lo menos única fibra óptica
(12) se encuentran trenzados uno alrededor del otro.
5. Cable como se reivindica en cualquiera de las
reivindicaciones anteriores, en el que dicha funda de refuerzo (20)
comprende fibras bobinadas.
6. Cable como se reivindica en la reivindicación
5, en el que dicha funda de refuerzo (20) comprende fibras
aramidas.
7. Cable como se reivindica en cualquiera de las
reivindicaciones anteriores, que comprende no más de dos fibras
ópticas (11; 61).
8. Cable como se reivindica en cualquiera de las
reivindicaciones anteriores y que presenta una sección transversal
substancialmente circular.
9. Instalación de tendido de abonado (100) que
comprende una línea de telecomunicaciones (104) que comprende un
cable de fibra óptica (10; 40; 60) como se reivindica en cualquiera
de las reivindicaciones anteriores, suspendido de una pluralidad de
emplazamientos elevados separados.
10. Instalación como se reivindica en la
reivindicación 9, en la que dicha línea de telecomunicaciones (104)
comprende una pluralidad de tramos de dicho cable de fibra óptica
(10; 40; 60) conectados en relación de extremo a extremo en dichos
emplazamientos elevados por medio de dispositivos de conexión
respectivos (108), estando fijada dicha línea de telecomunicaciones
(104) a cada uno de dichos emplazamientos elevados por medio de
dispositivos de fijación respectivos (110) fijados a la línea (104)
en dos posiciones separadas de forma que el tramo de la línea (104)
entre dichas posiciones se encuentra destensado y comprende uno de
dichos dispositivos de conexión (108), disponiéndose dichos
dispositivos de fijación (110) para permitir la transmisión de una
carga de tensión a dicho tramo destensado de la línea (104) cuando
una carga de tensión sobre la línea (104) adyacente a los mismos en
cualquier lado del emplazamiento elevado alcanza un primer nivel
predeterminado y disponiéndose dichos dispositivos de conexión
(108) para causar que se rompan las conexiones de extremo a extremo
de los tramos de cable de fibra óptica (10, 40; 60) conectados por
medio de las mismas cuando la carga de tensión que se transmite a
dicho tramo destensado alcanza un segundo valor predeterminado que
es menor que la carga de tensión que se requiere para romper el
cable de fibra óptica (10; 40; 60) y no es mayor que dicho primer
nivel predeterminado.
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