專利名稱:光纖路由選擇裝置的制作方法
技術領域:
本發(fā)明涉及光纖管理系統(tǒng),具體地涉及光纖分路陣列組件用的光纖路由選擇裝置,以在光纖通信網(wǎng)絡的節(jié)點中結(jié)合起來。
在英國,通信網(wǎng)絡包括干線網(wǎng)絡,這種網(wǎng)絡基本上完全由光纖組成,而市內(nèi)存取網(wǎng)絡則基本上完全由銅線對組成。在至用戶途中有兩處提供了銅線存取網(wǎng)絡的柔性;首先,在街邊箱子服務量高達600線;其次在分配點服務量約10-15線。總計起來,該網(wǎng)絡約有250,000公里的地下管道,83,000個箱子,3.1兆的分配點和3.7兆的操作孔和連接盒。最終期望包括存取網(wǎng)絡在內(nèi)的整個網(wǎng)絡都由光纖組成。
最終目標是一個固定的彈性透明的供光纖存取網(wǎng)絡用的通信基礎結(jié)構(gòu),其容量可供所有可預見的服務需要。實現(xiàn)這種要求的一種做法是要建立起一種可全面管理的光纖網(wǎng)絡,呈薄而大面積的覆蓋板,以供全部存取布局之用,這樣可發(fā)揮現(xiàn)有的有用的存取網(wǎng)絡的基礎結(jié)構(gòu)。這種網(wǎng)絡需要時可裝配起來,從而可節(jié)省開支,因為投資的主要部分是在適時的基礎上提供終端設備,而且它也能向新的或現(xiàn)有的客戶迅速地提供額外線路,并可靈活提供或重新組合電話服務。
為保證完全可在將來使用,這種網(wǎng)絡應是單模的光纖,在基礎結(jié)構(gòu)里應沒有有源電子部件在頻寬上的限制。因此,應考慮的只有那種能提供這種提高質(zhì)量的全然透明的和完全不受限制的無源光學網(wǎng)絡(PON)。
最常見的無源光學網(wǎng)絡是單工單星形的,對于每一發(fā)送和接收通路,它以點對點的光纖從交換機前端(HE)至客戶網(wǎng)絡終端設備(NTE)。這種網(wǎng)絡設計全世界都曾使用過,并能滿足所有的存取準則。它涉及的光纜的光纖數(shù)極大,且在HE和NTE處要為每個客戶提供特殊的電光設施。其所導致的主要成本只有在商業(yè)用戶數(shù)大時才認為是合算的,且這樣的用戶一般也要求路由選擇的保密性,這還會增加成本。
隨著光的分路器和波長平坦器件的出現(xiàn)使PON的原理得以再深入一步。這些無源元件使功率可從一單一發(fā)送器發(fā)送給幾個客戶之間分配,從而可降低和共享投資。1987年,BT展示無源光學網(wǎng)絡(TPON)上電話系統(tǒng)中的分路器技術,它有128分路,并用時分多路傳輸(TDM)在20Mb/s下工作。這種組合使基本速率綜合業(yè)務數(shù)字網(wǎng)絡(ISDN)可以提供給所有的用戶。實際上,由于設備的成本高,現(xiàn)有銅線網(wǎng)絡的競爭成本上的約束在電話上對本國用戶的限制正好告終于光纖。將來這也許可以改變。同時,小規(guī)模商業(yè)用戶(例如只有5條線的用戶)可能會打破這個障礙。
商業(yè)用戶所要求的范圍較寬的業(yè)務和較高的容量使20Mb/s系統(tǒng)的32路分路更具吸引力,BT在主教的Stortford的本地環(huán)路光場試驗(LLOFT)展示了這一點。
總之,在PON體系結(jié)構(gòu)基礎上的分路器的使用將降低存取網(wǎng)絡中有效地利用光纖的成本。在和點對點的光纖比較時,節(jié)約是從下列結(jié)果產(chǎn)生的(i)在交換處和在網(wǎng)絡中減少了光纖數(shù);(ii)在交換處減少了終端設備的數(shù)量;(iii)在一批用戶中分擔了設備的成本;(iv)提供了一種薄的分布廣的廉價的光纖基礎結(jié)構(gòu);以及(v)提供了一種高度靈活性,并能有及時的設備和服務設施。
此外,PON體系結(jié)構(gòu)可制得適用于現(xiàn)有的基礎結(jié)構(gòu)資源(管道和其他民用工程)。
總的網(wǎng)絡透明度將保留其對將來業(yè)務的選擇,提供通信中不同波長之用,對于TPON來說,它是在1300nm的窗口中。在不同波長下發(fā)送時,可提供其他業(yè)務,例如有線電視和高清晰度電視的寬帶存取,或商業(yè)業(yè)務,例如高位速率數(shù)據(jù),電視電話或電視會議。光纖的巨大的帶寬潛力實際上不限制透明網(wǎng)絡的容量。隨著光學元件技術的發(fā)展,例如窄帶激光、波分復用器(WDM)、光濾波器、光纖放大器和可調(diào)器件的向前發(fā)展,最終可能同時傳送數(shù)以百計的各種波長。
對于保留可利用的潛力和將存取網(wǎng)絡使用以提供許多各種業(yè)務來說,必須設計和施工出可提供程度非常高的保密性和復原能力。即使是簡單的POTS,事先警告和現(xiàn)場維修對于限制中斷是很重要的。
復原能力意味著路由選擇的分離性,而地下管道和其他民用工程的現(xiàn)有基礎結(jié)構(gòu)的利用對設計原理是頭等需要的,分析這個資源表明,從建立主環(huán)形布局出發(fā),可通過在現(xiàn)有星形網(wǎng)絡中饋給許多主連線點(PCP)的主光纜的鏈接以取得分離性。
為了從現(xiàn)有的星形體系結(jié)構(gòu)建立環(huán)路,某些局部將具有現(xiàn)有的管道以允許裝設鏈接光纜。在BT的郊區(qū)網(wǎng)絡中,分析指出,用現(xiàn)有管道,可在環(huán)路上進行平均60%PCP的作業(yè),且通過增加新的200m或更短的管道鏈路,可再覆蓋30%。在某些情況下,會有自然的或人造的邊界不能供以實際的環(huán)路,此時,在相同的管道路由中的成雙光纖,即跨過河的或跨越鐵路橋梁的成雙光纖,可能是唯一的選擇。
為PON布局采用的體系結(jié)構(gòu)會受傳送技術和適當?shù)姆致吩目捎眯缘挠绊?。傳輸?shù)倪x項是單工(二光纖通路)、雙工,半雙工或同向雙工(單光纖通路)制。
單工工作由于每條電路需用兩條光纖而增加了基礎結(jié)構(gòu)的復雜性。但由于沒用雙工耦合器而從最低的光學的插入損耗得到好處;而且還由于這種系統(tǒng)對于小于25dB的以分路和發(fā)送和接收通路的反射是不敏感的。雙工和半雙工工作各因雙工耦合器而具有7dB的內(nèi)插損耗代價,以雙工工作的WDM代替這些工作方式,可減少2dB的損耗代價。
鑒于長期目標是要提供一種總的光纖基礎結(jié)構(gòu)和鑒于無源技術元件的現(xiàn)今狀況,考慮挑選單工工作和相對低的分路水平(≤32)對于PON網(wǎng)絡是有益的。
本發(fā)明提供一種光纖路由選擇構(gòu)件,形成有多個用以容納各有關輸入光纖的輸入通道和多個用以容納各有關輸出光纖的輸出通道,其中輸入通道沿路由選擇構(gòu)件的第一邊緣定位,而輸出通道沿路由選擇構(gòu)件的第二邊緣定位,而且其中的路由選擇構(gòu)件形成有一彎曲的導軌裝置,這種導軌裝置將輸出光纖從輸入通道導引到輸出通道,使光纖的彎曲不會超過實際光纖所要求的最小的彎曲半徑。
有益的是,路曲選擇構(gòu)件的公共邊緣組成了第一和第二邊緣。路由選擇構(gòu)件最好還包括夾持裝置用以裝入分路裝置,將輸入光纖接合到輸出光纖,彎曲的導軌裝置被定位以將輸出光纖從分路裝置導引到輸出通道。
本發(fā)明還提供一種分路墊板,形成有一對用以容納各自的輸入光纖的通道,多個用以容納各自的輸出光纖和用以容納將輸入光纖接合到多個輸出光纖的夾持裝置。
有益的是,分路墊板一般是矩形結(jié)構(gòu),其輸入通道和輸出通道沿其一個邊緣定位,其中墊板形成有一彎曲導軌裝置,用以將輸出光纖從分路裝置引導到輸出通道,使輸出光纖的彎曲不超過實際光纖所要求的最小彎曲半徑。
分路墊板最好由柔性聚合物,例如可注塑的zantoprene或聚氨酯制成。
本發(fā)明將以實例并參考附圖予以詳盡說明,附圖中,
圖1是光纖通信網(wǎng)絡節(jié)點一側(cè)的透視圖,結(jié)合有三個各按本發(fā)明構(gòu)成的分路陣列組件;圖2為圖1節(jié)點對側(cè)的透視圖;圖3展示在一存儲位置的安裝在人行道盒子中的圖1和2的節(jié)點透視圖;圖4的透視圖和圖3的相似,但展示的是在其工作位置的安裝在人行道盒子中的節(jié)點2;圖5為圖1和2的節(jié)點的其中一個分路陣列組件的分解透視圖;圖6與圖5的透視圖相似,但展示組件的各部分,該各部分是在其工作位置;圖7是圖5和6的分路陣列組件的其中一個接頭托架;圖8為圖7接頭托架的光纖進/出部分的平面視圖;圖9為圖5和6的分路陣列組件其中一個彎曲限制管支管的透視圖;圖10為圖5和6分路陣列組件的其中一個耦合器陣列墊板的透視圖;圖11為分路陣列組件的耦合器陣列的后蓋透視圖;圖12為形成圖1和2節(jié)點部分的解開的托架平面圖;圖13為解開的托架部分的放大透視圖;以及圖14為接頭托架另一種形式的可以結(jié)合到分路陣列組件的透視圖。
參看附圖,圖1和2展示形成環(huán)形布局PON部分的節(jié)點N。該節(jié)點N包括一組三個分路陣列組件S1、S2和S3和一解開的托架T。有96根光纖的光纜C形成一在市內(nèi)交換機(未示出)對中的環(huán)路(回路),并在經(jīng)過節(jié)點基底1后經(jīng)光纜進入部分2(見圖12)。光纜然后在托架T的的普通呈橢圓形的周長軌道3轉(zhuǎn)繞通過至少二次,并經(jīng)部分2離開托架。這96光纖容納在由塑料制成的12根柔性管(未示出)中,且每根管包含8根經(jīng)原始涂覆的光纖。下面參看圖12作詳細敘述,托架包括一解開的區(qū)域B,其中的各個由切開其中一個管所形成的光纖端部被引至分路陣列組件S1、S2和S3。此時應注意,托架T存有足夠長的光纜C,以致在這存儲長度的中間切開其中一個管并回剝該管使其露出光纖后,原來連續(xù)的每根光纖形成兩個光纖端部,其長度足使其引至分路陣列組件S1、S2和S3,并留下裸露的可存儲起來作將來使用的光纖。
圖3和4展示了節(jié)點N在人行道盒子F中的安裝,安裝前拱形的蓋D被固定于節(jié)點基底1。
圖5和6詳細地示出其中一個分路器排列組件S1。其他兩個組件S2和S3與組件S1相同。組件S1包括一組有10個接頭的托架4,每個托架厚8mm。托架4由不銹鋼架5支撐(見下敘述),而不銹鋼架5則由頂板5a、底板5b和后板5c構(gòu)成。每個接頭托架4都是單電路的接頭托架,亦即使用時,它有兩根進入的光纖(各作為發(fā)送和接收用),和兩根外出的光纖(各作發(fā)送和接收用)。三塊板5a、5b和5c焊接在一起,而組件S1的頂板5a可由安裝螺桿(未示出)固定于毗鄰組件S2的基板5b(未在圖5和6示出)。使用相同的安裝螺桿將組件S1的板5a和組件S3的板5b固定到節(jié)點N的支撐裝置。
支架5也支撐一輸入分路陣列墊板6、一輸出分路陣列墊板7和一分路陣列后蓋8。在這方面,輸入墊板6攜帶載有從交換機至用戶的通信信號的光纖(見下參看圖10的敘述)。這些光纖稱為發(fā)送光纖。同理,輸出墊板7攜帶的是載有由客戶至交換機的通信信號的光纖。這些光纖稱為接收光纖。墊板6和7由柔性聚合物制成,例如由可注塑的zantoprene或聚氨酯之類的彈性聚合物制成。后蓋8由柔性聚丙烯(也是可注塑的)制成。這種固有的柔性保證在使用時墊板6和7牢牢地由后板8抵住支架后板5c。
如圖7所示,接頭托架4具有主體部分9和光纖進入部分10(它也構(gòu)成平緊測試區(qū))。光纖從光纖進入部分1O經(jīng)通道11進入主體部分9。主體部分9呈橢圓形的結(jié)構(gòu),具有橢圓形基底9a和豎立的外圍壁9b。空心的心軸12設在毗鄰進入通道11的基底9a上。心軸12有倒角的方形截面,其尺寸保證滿足實際光纖環(huán)繞通過它的最小彎度要求,并有一光纖入口孔徑12a,通過它暗色光纖供內(nèi)部存儲。通道13限定在心軸12和外圍壁96之間,通道13還引導到通道14,通道14繞壁的內(nèi)側(cè)引導到接頭夾持區(qū)15。使用時,這區(qū)15裝有一接頭夾持器(未示出),將兩根進入光纖接合到外出光纖。方向相反的通道16從毗鄰于區(qū)域15的通道14回引到通道14的部分,此部分連接毗連于心軸12的通道13。
每一接頭托架4的光纖進入部分10包括三個光纖進/出部分17a、17b和17c(見圖8)。發(fā)散通道18a和1 8b提供以經(jīng)過各自孔徑19a和19b而引導在端口17a和通道11之間的光纖,這些孔徑19a和19b構(gòu)成稱為“夾緊孔徑”,并提供容易到達有關光纖的入口,以測量沿其通過的光線,并因而確定接口的質(zhì)量。這些夾緊孔徑和有關的光線測量設備在我們的國際專利申請WO93/00600的說明書中加以說明。
還提供有相同的發(fā)散通道20a和20b,以經(jīng)過各自的夾緊孔徑21a和21b而引導在端口17c和通道11之間的光纖。單通道供引導端口17b和通道11之間的光纖。通道22沒有供以夾緊孔徑。
每個接頭托架4都供有一批固位接片23,將光纖固定在不同的通道11、13、14、16、18a、18b、22a、22b和22。其中一個接片(以參考號23a表示)一般呈V形,它從遠離心軸12的外圍壁9b的彎曲端部在約一半路途上從上面橫跨壁部分和心軸之間的基底9a的那部分延伸。
每個托架借助于皮帶24和與托架其余部分整體模制的固定環(huán)25而樞軸地安裝在分路陣列的后蓋8上。每個托架4的皮帶有兩個由鉸鏈24c接合一起的臂24a和24b。其固定環(huán)25摩擦適配在形成于后蓋8(見圖11)的槽26里。使用時,一棒狀物(未示出)穿過所有的固定環(huán)25和通過在頂部和基板5a和5b中的孔徑(未示出)。這樣,就可將接頭托架4由其后板5c固定,但每一托架又可在組套中轉(zhuǎn)動離開其它托架,以提供到達其夾緊孔徑19a、19b、21a和21b的入口。在這種情況下,臂24a和24b一般采取直線式結(jié)構(gòu)(這和托架在組套中時取V形結(jié)構(gòu)相反)。旋轉(zhuǎn)出的托架4的固定環(huán)25由固定棒固定其位置,而托架的旋轉(zhuǎn)運動在皮帶的兩壁24a攻24b伸直時受限于皮帶24。在全部轉(zhuǎn)出位置(第一工作位置)中,露出了托架4的光纖進入部分10。
每個分路陣列組件S1、S2和S3在光纜的切管中與八根光纖的二根光纖(四個光纖端部)有關。來自切管的其余兩根光纖(四個光纖端部)藏在解開的托架T中,參見參考圖13的說明。由于光纜C是環(huán)狀,通信信號可在圍繞環(huán)的兩個方向上進/出交換機。為簡單計,其中一個方向定為主方向,另一方向為備用方向。事實上,只有主光纖將用于正常的信號傳輸,而備用光纖只用于主光纖的突發(fā)事故中。
兩個伴有如分路陣列組件S1的主光纖端部從解開的托架T通過到該組件的最低接頭托架4,光纖端部支在彎曲限制管27a并由后者保護(見圖6)。這種彎曲限制管27a是一種專利產(chǎn)品,它由聚丙烯的環(huán)形管材制成,雖說是柔性的,但也不能隨便彎曲超過實際光纖所需的最小彎曲半徑。彎曲限制管27a終止于最低接頭托架4的端口17a,其兩個光纖端部就經(jīng)過通道18a和18b、夾緊孔徑19a和19b及通道11而被引進主體部分9。這些光纖端部然后被接合到一對與墊板6和7有關的光纖的端部(見下說明)。然后將兩接頭定位在接頭夾持器上,后者然后安裝在區(qū)域15中。然后將引導到接頭的四根光纖儲存在托架4的主體部分9,其中兩根(例如來自解開的托架4的兩根)在通道14中離接頭引出,另兩根通過通道13和反向通道16離接頭引出。每根光纖的長度通過將這些光纖繞心軸12一或多次并在V形接片23a之下經(jīng)過而存儲在托架4的主體部分9中。光纖的原本彈性能確保光纖環(huán)路向外膨脹成有不同直徑的匝數(shù)的結(jié)構(gòu)。在組件的使用壽命期間存儲光纖的措施可使每個接頭進行至少十次重新接合。
與墊板6和7有關的兩根光纖經(jīng)通道11離開托架4的主體部分,然后經(jīng)夾緊窗口21a和21b及通道20a和21b而引導至進口部分10的端口17c。接著再將這些光纖引到彎曲限制管27(見圖6)里的墊板6和7。這些主要輸入的光纖之一終止于輸入墊板6上,在這里(見下面參看圖10的說明)由分路裝置將其連接到八根輸出光纖。同理,這些主要輸入光纖的其他光纖終止于輸出墊板7上,在這里由分路裝置將其連接到八根輸出光纖。
與分,路排列組件S1有關的兩個光纖端部從解開的托架T通到該組件的第二最低接頭托架4。這里的兩根光纖端部接合到兩根回頭引到墊板6和7的光纖,因此稱為備用輸入光纖,每一根備用輸入光纖由分路裝置連接到相同的八根輸出光纖作為相應的主輸入光纖,光纖在這個第二最低接頭托架4上的安排和最低的接頭托架上的一樣。同理,光纖也在彎曲限制管27a和27c中進入和離開接頭托架4。
其余八個在圖5和6的組件S1中的接頭托架是客戶接頭托架。由于這些客戶接頭托架4的每一個的光纖安排是一樣的,故只對其中一個托架作詳細敘述。因此,來自每塊墊板6和7的輸出光纖之一(即一發(fā)送光纖和一接收光纖)在彎曲限制管27c里被引導到一已知客戶接頭托架4的端口17c。這兩根光纖經(jīng)通道20a和20b、夾緊窗口21a和21b以及通道11而引入托架4的主體部分9。使用時,這些光纖被接合到與已知客戶有關的四纖維吹制光纖(four-fibre blown fibre)的兩根光纖上。這種單元裝置在單管中具有四根光纖,該管由眾所周知的光纖吹制技術(fibre blowing technique)(見EP108590)進入客戶和節(jié)點N之間。客戶的吹制光纖單元裝置引入在彎曲限制管27a里的接頭托架4的端口17a。吹制光纖涂層在離端口17a的四根光纖的“下游”被剝?nèi)ァ?br>
該單元裝置里的兩根光纖(它們從墊板6主7被接合到發(fā)送和接收光纖,故稱為實際光纖,live fibres)經(jīng)通道18a和18b,夾緊孔徑19a和19b以及通道11進入主體部分9。另兩根光纖(不立即使用的備用光纖)則經(jīng)通道22和11進入接頭托架4的主體部分9。所有四根光纖然后在通道13里繞過心軸12,并在沿通道14和16通過后回到心軸。備用(暗色)的兩根客戶光纖通過孔徑12a并存儲在心軸12里。兩根實際光纖轉(zhuǎn)繞心軸12,并從墊板6和7接合到發(fā)送和接收光纖,接頭藏在位于區(qū)域15中的接頭夾持器中。如同兩個最低接頭托架4一樣,每根被接合的光纖具有存儲用的長度(以便在組件的使用壽命期間,可作十次重新接合),這些光纖長度同樣也通過將光纖繞心軸12并在V形接片23下循環(huán)一或多次來存儲的。
為了在一已知接頭托架4里接入接頭,在將該托架拉出組套足夠遠以接入接頭前,需要將固定保持環(huán)25的棒移開適當?shù)奈恢谩T诖宋恢?第二工作位置),托架4由其彎曲限制管保持在適當位置。
兩根藏在已知接頭托架4心軸12里的備用的客戶光纖,在客戶的兩根實際光纖有故障時可以將其置換。但更為重要的是,它們可給客戶提供附加的線路或業(yè)務(在這方面,應注意,使用客戶屋內(nèi)裝置(CPE)的電子設備,例如在交換機處連接到光線路終端(OLT)的光網(wǎng)絡單元(ONU),每一光纖對可提供高達32條線路。每對光纖也可以提供兆通量(Megastream)服務)。在這種情況下,兩根備用光纖移離其在心軸里的存儲位置,并經(jīng)通道13和11引到托架4的光纖進入部分10。然后離開托架4,經(jīng)無孔徑通道22和端口17b,進入彎曲限制管27b(見圖6)。通過后蓋板8將管27b送到另一個接頭托架一一般是節(jié)點N的另一個組件S2或S3的接頭托架。管27b終止于該托架4的端口17a,而兩根光纖經(jīng)通道18a和18b、孔徑19a和19b以及通道11而引入主體部分9。這里,它們被接合至兩根“交換”光纖,并以和上述為其他接頭托架所說明的相同方式,將光纖的所有備用長度存儲起來。在這方面,“交換”光纖既可以是來自解開的托架T的第二對光纖(直接交換光纖),也可以是來自墊板6和7的一對輸出光纖(間接交換光纖)。
每個托架4的彎曲限制管27a、27b和27c都配有各自的支撐支管M(見圖6和9)。每個支管M以滑動磨擦適配在框架的后板5c的凸緣部分(未示出),并配有一開口孔徑28a以支撐有關的彎曲限制管27a。并還配有一對封閉的孔徑28b和28c以分別支撐有關的彎曲限制管27b(如果有一個這樣的管)和有關的彎曲限制管27c。支管M由充以氖的注塑制成圖10展示組件S1的輸入墊板6。該組件的輸出墊板7結(jié)構(gòu)和輸入墊板一樣,這里不作詳述。墊板6包括一輸入縫隙29用以容納主輸入光纖,以及一輸入縫隙30用以容納備用的輸入光纖。這兩個縫隙通到孔徑31,后者裝著2×2熔凝耦合器(fused coupler)(未示出)。兩根輸出光纖從這熔凝耦合器經(jīng)一彎曲通道32繞到心軸33。心軸33的半徑為30mm,因而滿足實際光纖用的最小彎曲要求。每個熔凝耦合器輸出光纖接合到各自的1×4平面型耦合器(分路器)的輸入光纖。兩個接頭存于凹槽35b中。
兩個平面耦合器(未示出)收藏在毗鄰于孔徑31的孔徑34中。兩根光纖經(jīng)墊板6的凹槽部分35的彎曲端壁35a并經(jīng)各自的彎曲縫隙36而通到其平面耦合器。兩個平面耦合器的八根輸出光纖經(jīng)縫隙37繞過心軸33。這些光纖然后經(jīng)各自的輸出縫隙28(它成扇狀散開在凹槽部分35)和鄰近升起的部分(它限定彎曲端壁35a)而離開墊板6。
因而墊板6形成一2×8分路器供發(fā)送光纖用,其輸入光纖之一為主發(fā)送輸入光纖,其他為備用發(fā)送輸入光纖。如上所述,只有主光纖用于正常工作,因此墊板6起作1×8分路器。然而,主光纖路線如出現(xiàn)問題,墊板6仍將起1×8分路器的作用,而以備用接收光纖作為其輸入光纖。
同理,墊板7構(gòu)成2×8分路器供接收光纖用。
圖11極其詳細地展示了組件S1的分路陣列后蓋8。后蓋8形成有一對縱向延伸的溝槽8a與遠離溝槽26的一端毗鄰。這些溝槽8a減少后蓋在這端區(qū)的厚度,故加強了后蓋的柔性,從而保證在使用時后蓋牢牢地使墊板6和7固定頂住框架的后板5c。這方面應注意的是,后蓋8的這一端區(qū)形成有倒L形凸緣,可被支管M上形成的溝槽28d卡住,以將后板固定到框架5上,使墊板6和7牢牢夾在其間。
后蓋8的外表面也配備有多個縱向延伸的肋條8c,各肋條的基部形成有多個孔徑8d。這些孔徑8d向右延伸穿過后蓋8到其內(nèi)表面,并構(gòu)成連接光纜帶的呈陣列的連接點,這些光纜帶用以將彎曲限制管27a、27b和27c連接到組件S。
圖12詳細展示了解開的托架T。如上所述,兩環(huán)形的光纜在光纜經(jīng)進入部分2走出解開的托架T之前收藏于軌道3,且光纜的管之一在其存儲長度的中間切開。切開的光纖之一形成圖5和6所示的分路陣列組件的主光纖,而其他則形成該組件的備用光纖。其余光纖可以是節(jié)點N的其他分路陣列組件S2和S3的主光纖和備用光纖,或者可以在遠離光纜進口部分2的托架T的該端處圍繞心軸39存儲起來。心軸39具有倒角的矩形截面,其尺寸定得使繞卷起的光纖不會超過最小彎曲半徑的要求。
托架T的解開區(qū)B形成有多個彎曲豎起的指形40,其毗鄰的各對指形限定十六根光纖饋進通道41。兩根光纖端部構(gòu)成與組件S1最低接頭托架4有關的主光纖通過第一通道41(即通過最靠近進口部分2的通道)饋入,同理,兩根光纖端部構(gòu)成與第二低接頭托架4有關的備用光纖通過第二通道41饋入。(因有十六條通道41,解開的托架T可以處理十六對光纖端部,亦即處理來自兩根切管的有的光纖)。兩根光纖然后進入與組件S1的最低接頭托架4有關的彎曲限制管27a。這管27a穿過在解開區(qū)B的升高部分43中的孔徑42,并由與其他孔徑有關的連接條(未示出)系在適當位置。
TPON一種最佳形式包括32路分路,即來自交換機的每根光纖經(jīng)由一或更多的分路(柔性)點例如上述的節(jié)點N提供32戶真正的客戶服務。因節(jié)點N限定8路分路,可用之作為主分路點,這時離開節(jié)點的每一“客戶”光纖引到有關的次分路點。每一個次分路點類似于節(jié)點N,但每一進入光纖將分為四路而不是八路。因來自主節(jié)點的出外光纖不直接走入客戶,上述所用的所謂“客戶接頭托架”和“客戶光纖”應指與真實的客戶或下流分路點有關的接頭托架和光纖。當然,在最佳的TPON32路分路形式中,節(jié)點N也可以是次節(jié)點。在這種情況下,會有四個節(jié)點N,每一節(jié)點服務八個實際客戶,四個次節(jié)點可經(jīng)由4路分路主節(jié)點服務。這里再次說明主節(jié)點類似于節(jié)點N,但每一進入(交換)光纖應分四路而不是八路。
顯然,上述分路陣列組件的類型之所以極其靈活是在于其可易以適合不同的要求。具體地說,通過改變所用的接頭托架的數(shù)目和分路陣列墊板6和7的尺寸和形式,它就可以適用于任何一種分路比例。此外,通過將幾個分路陣列組件共同置放在一節(jié)點中,來自多個交換光纖的分路作用可在任一給定點完成,如果需要,可在每個組件中使用不同的分路比例。
上述組件的主要優(yōu)點在于,分路器和有關的光纖都可由工廠裝入。因此,熔凝和平面型耦合器及其有關光纖可在墊板6和7上制造和置放,且有關的光纖可在彎曲跟制管里引到接頭托架4,所有這些都可在工廠完成。組件在投入運用時,裝配工只需切斷光纜c的一或多個管,將主光纖和備用光纖饋至組件的兩個最低接頭托架4,將多余的已切斷的光纖端部藏入解開的托架T,將主光纖和備用光纖端部接合到已存在于兩個接頭托架的主和備用輸入光纖,并將“客戶”光纖接合到已另外的接頭托架4中存儲的光纖上。這樣,必須在現(xiàn)場進行的熟巧工作量就可以減到最少。具體地說,裝配工無需為了分路而進行任何復雜的接合工作。此外,彎曲限制管確保在其中引導的光纖絕不會超過實際光纖最小彎曲要求,即使接頭托架旋轉(zhuǎn)出了其組套之外的兩個工作位置的任一位置。這就保證了彎曲限制管所攜帶的實際光纖的傳送性能。
上述的組件也適用于支線連接。此時,無需進行分路工作。故組件不包括墊板6和7。在第一種支線連接類型中,光纖纜C的所有十二根管都要切開,從而形成十二個主光纖管端和十二個備用光纖管端。在特殊的(單元件)接頭托架45中(如下面參看圖14的說明),其中6個主光纖管端的光纖將放接合到其中6個備用光纖管端的光纖。其余6個光纖管端的光纖在24個接頭托架4中被接合到“客戶”光纖。同理,其余六個備用光纖管端的光纖被接合到24個接頭托架4中的48根“客戶”光纖。因此,在彎曲限制管中兩光纖從解開的托架(未示出)饋送至48個接頭托架4的每一個,此處,它們以和上述參考圖5和6的說明相同的方式被接合到“客戶”光纖。
各自的主光纖管端和各自的備用光纖管端從解開的托架饋送到每一個接頭托架45(見圖14),每一個管端都在各自的彎曲限制管中(未示出,但與彎曲限制管27a、27b和27c相似)。每個托架45具有一主體部分46和一管進入部分47。主體部分46是橢圓形結(jié)構(gòu),具有橢圓形基底46a和豎立的外圍壁46b。光纖進線是由管進入部分經(jīng)通道48進入主體部分46。在主體部分46設有通道49,50,51和52,以將主光纖和備用光纖兩者引導到一對接頭夾持區(qū)53。通道51是方向相反的通道,可使主光纖和備用光纖從相反方向到達每個接頭夾持區(qū)53。
每個接合托架45也設有一批在49-52不同通道中夾持光纖用的光纖固定接片54。
每個接頭托架45的管進入部分47包括兩個管進/出端口55a和55b。設置通道56a和56b以引出端口55a和55b以及通道48之間的光纖。
接頭托架備有皮帶57和固定環(huán)58(與托架4的皮帶24和固定環(huán)25相似)。皮帶57使托架45可轉(zhuǎn)出托架的組套以進線到管進入部分47。
使用時,主光纖管端被引出到各個接頭托架45的端口55a,而備用光纖管端則被引出到每個接頭托架45的端口55b。在每個管進入部分47,將管切開以露出光纖。然后將光纖饋入托架的主體部分46,并在這里接合。每個托架45中的八個接頭于是被定位,每一對接頭夾持器有四個接頭,然后將接頭夾持器安裝在區(qū)域53中。引出到接頭的光纖然后被藏在托架45的主體部分46中。每根光纖的一段長度由將這些光纖繞豎立心軸59通過一或更多次并在接片54下通過而藏進有關托架45的主體部分46中。光纖原本的彈性將保證光纖環(huán)向外延伸而具有不同直徑圈數(shù)的結(jié)構(gòu)。存儲光纖的措施可在組件的壽命期間進行重新接合。
在上述支管連接的改型中,只切開其中六根管,這些管中的光纖被接合到上述48個接頭托架4中的“客戶”光纖。其余六根未切開的管環(huán)繞解開的托架。或者,不使用48個接頭托架4,也可用六個接頭托架45。然而這種另一做法只能用在將來使用時不需要接入支管連接的場合。
顯然,對于任何一種類型的支管連接都可以改變形成支管的光纖數(shù)目。例如,支管可從一根被切開管的光纖形成。這時,支管包含16根光纖(來自單個切管的八根主光纖的八根備用光纖)以及88根光纖(來自其余十一個管一已切開的和接合的或者未切開的和卷繞的)將繼續(xù)在環(huán)上通過。
權(quán)利要求
1.一種光纖路由選擇構(gòu)件,形成有多個用以容納各自的輸入光纖的輸入通道,和形成有多個用以容納各自輸出光纖的輸出通道,其特征在于,輸入通道沿路由選擇構(gòu)件的第一邊緣定位,而輸出通道沿路由選擇構(gòu)件的第二邊緣定位,該路由選擇構(gòu)件形成有一彎曲導軌,用以將輸出光纖由輸入通道引導到輸出通道,使光纖彎曲不超過供實際光纖用的所需最小彎曲半徑。
2.根據(jù)權(quán)利要求1的路由選擇構(gòu)件,其特征在于,路由選擇構(gòu)件的公共邊緣構(gòu)成所述第一和第二邊緣。
3.根據(jù)權(quán)利要求1或2的路由選擇構(gòu)件,其特征在于,它還包括夾持裝置,用以容納分路裝置,將輸入光纖接合到輸出光纖,該彎曲導軌裝置的定位能使輸出光纖從分路裝置引導到輸出通道。
4.一種分路墊板,形成有一對通道,用以容納各自的輸入光纖;多個通道,用以容納各自的輸出光纖;以及夾持裝置,用以容納將輸入光纖接合到多個輸出光纖的分路裝置。
5.根據(jù)權(quán)利要求4的分路墊板,其特征在于,分路墊板一般呈矩形結(jié)構(gòu),其輸入通道和輸出通道沿其一個邊緣定位,該墊板形成有一彎曲導軌,用以將輸出光纖從分路裝置引導到輸出通道,使輸出光纖受到的彎曲不超過實際光纖所要求的最小彎曲半徑。
6.根據(jù)權(quán)利要求4或5的分路墊板,其特征在于,該分路墊板是由例如可注塑的zantoprene或聚氨酯的柔性聚合物制成的。
全文摘要
一種分路墊板(6),形成有一對通道(29,30),用以容納各自的輸入光纖;多個通道(38),用以容納各自的輸出光纖。該墊板(6)也設有夾持裝置(31,34,35b)用以容納將輸入光纖接合到輸出光纖的分路裝置。
文檔編號G02B6/00GK1130426SQ94193280
公開日1996年9月4日 申請日期1994年9月8日 優(yōu)先權(quán)日1993年9月10日
發(fā)明者P·L·J·弗羅斯特, J·克里, P·杰索, S·C·T·本頓 申請人:英國電訊公司