DE3023398C2 - - Google Patents

Info

Publication number
DE3023398C2
DE3023398C2 DE3023398A DE3023398A DE3023398C2 DE 3023398 C2 DE3023398 C2 DE 3023398C2 DE 3023398 A DE3023398 A DE 3023398A DE 3023398 A DE3023398 A DE 3023398A DE 3023398 C2 DE3023398 C2 DE 3023398C2
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
grooves
core
submarine cable
cable according
section
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired
Application number
DE3023398A
Other languages
English (en)
Other versions
DE3023398A1 (de
Inventor
Jean-Pierre Calais Fr Trezeguet
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Les Cables De Lyon Sa Lyon Fr
Original Assignee
Les Cables De Lyon Sa Lyon Fr
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Les Cables De Lyon Sa Lyon Fr filed Critical Les Cables De Lyon Sa Lyon Fr
Publication of DE3023398A1 publication Critical patent/DE3023398A1/de
Application granted granted Critical
Publication of DE3023398C2 publication Critical patent/DE3023398C2/de
Granted legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/44Mechanical structures for providing tensile strength and external protection for fibres, e.g. optical transmission cables
    • G02B6/4401Optical cables
    • G02B6/4415Cables for special applications
    • G02B6/4427Pressure resistant cables, e.g. undersea cables
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/44Mechanical structures for providing tensile strength and external protection for fibres, e.g. optical transmission cables
    • G02B6/4401Optical cables
    • G02B6/4407Optical cables with internal fluted support member
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/44Mechanical structures for providing tensile strength and external protection for fibres, e.g. optical transmission cables
    • G02B6/4479Manufacturing methods of optical cables
    • G02B6/4486Protective covering
    • G02B6/4488Protective covering using metallic tubes

Description

Die Erfindung betrifft ein Seekabel nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Ein solches Seekabel ist z. B. aus der DE-OS 24 49 439 bekannt.
Bei diesem bekannten Kabel besteht der Kern aus Kunststoff und hat die Form eines Speichenrads, dessen Nabe aus Stahldrähten besteht und bei dem die Rillen durch dünne Zwischenwände von­ einander getrennt sind.
Ein derartiges Kabel besitzt dank der geringen Abmessungen der optischen Fasern, deren Durchmesser nicht über einige hundert Mikrometer hinausgeht, selbst nach Aufbringen der Außenhülle ein geringes Volumen und Gewicht. Wegen der dünnen Kunststoff-Zwischenwände zwischen den Rillen ist ein derarti­ ges Kabel jedoch empfindlich gegen Beschädigungen, was nach­ teilig ist, da das Kabel auf Kabeltrommeln auf- und abge­ wickelt werden muß und beim Verlegen mechanischen Beanspru­ chungen ausgesetzt ist.
Eine ähnliche Speichenradstruktur, jedoch aus Metall, für ein elektrisches Nach­ richtenkabel ist aus der DE-PS 5 65 744 bekannt. Dort werden Vierer in die zwischen den Speichen gebildeten Rillen einge­ legt, und dann wird aus Profildrähten über den Vierern ein Stützgewölbe gebildet, das die Speichenenden integriert und so die einzelnen Rillen mechanisch stabilisiert.
Die US-PS 41 54 049 schließlich zeigt ein Glasfaserkabel, bei dem die Fasern in wellenförmig verlaufende Rillen eines Kunst­ stoffkerns eingelegt sind. Im Zentrum des Kunststoffkerns befindet sich eine Stahlseele.
Aufgabe der Erfindung ist es, ein Seekabel für Glasfasern anzugeben, das mechanisch widerstandsfähiger als das aus der genannten US-Patentschrift ist, aber doch auf ein kompliziertes Stützge­ wölbe verzichten kann, wie es in der DE-PS 5 65 744 als Ver­ schluß der Rillen verwendet wird. Diese Aufgabe wird durch das Seekabel mit den Merkmalen des Kennzeichens des Anspruchs 1 gelöst. Bezüglich von Merkmalen bevorzugter Ausführungsfor­ men der Erfindung wird auf die Unteransprüche verwiesen.
Die Erfindung wird nun anhand einiger Ausführungs­ beispiele unter Bezugnahme auf die Figuren näher erläutert.
Fig. 1 zeigt eine erste Ausführungsform eines erfin­ dungsgemäßen Seekabels mit optischen Fasern.
Fig. 2 zeigt eine zweite Ausführungsform eines See­ kabels mit optischen Fasern gemäß der Erfindung.
Die Fig. 3 und 4 zeigen Varianten des Kerns eines Seekabels gemäß Fig. 1 oder Fig. 2 im Querschnitt.
Gemäß Fig. 1 besitzt das Seekabel einen zylindri­ schen Kern 1 aus Metall wie beispielsweise Kupfer oder Aluminium. Die zentrale Seele 2 des Kerns ist aus einem Metall hergestellt, dessen Härte größer als der Rest des Kerns ist, beispielsweise aus Stahl.
In die Umfangsfläche des Kerns 1 sind durch spanende Bearbeitung oder Drahtziehen vier wendelförmige Rillen 3 einge­ arbeitet, deren Steigung einige zehn Zentimeter beträgt; diese Rillen weisen untereinander einen gleichen und konstanten Abstand auf, so daß sich ein Viereraufbau ergibt. Jede dieser Rillen 3 nimmt eine optische Faser 4 auf. Wie das Kabelende zeigt, ist der Querschnitt jeder der Rillen in etwa halbelliptisch oder U-förmig, wobei die Querabmessung des Querschnitts größer als der Durchmesser der optischen Faser 4 ist. Die Fasern weisen also ein Spiel von mindestens der Hälfte ihrer Querabmessung in der Rille auf. Diese Rillen werden durch massive Bereiche 3 A von­ einander getrennt, die Kreissektoren mit einem Mittelpunkts­ winkel bilden, der größer ist als der der Breite einer Rille entsprechende Mittelpunktswinkel. Die Anzahl der Rillen kann auch größer als vier sein, beispielsweise sechs betragen.
Der Kern 1 wird eng von einem Aluminiumrohr 5 umgeben, dessen Wandstärke einige zehntel Millimeter beträgt; dieses Rohr wird durch Extrusion oder durch Längsschweißen eines Aluminium­ bands mit nachfolgender Reduzierung durch Ziehen in einem Zieh­ eisen erhalten. Dieses Aluminiumrohr soll die optischen Fasern 4 vor äußeren Druckeinwirkungen schützen. Das Rohr 5 wird seiner­ seits durch Extrusion mit einer mehrere Millimeter starken Isolier­ hülle 6 aus einem Kunststoff wie beispielsweise Polyäthylen oder Polypropylen versehen, um einerseits für die elektrische Isolie­ rung nach außen zu sorgen und andererseits die Fernspeisung der Verstärker zu ermöglichen, falls die Länge der Unterwasserleitung die Verwendung derartiger Verstärker erforderlich macht. Auf die Isolierhülle 6 wird eine Ummantelung aus abstandslos wendel­ förmig gewickelten Stahldrähten 7 aufgebracht, deren Wicklungs­ schritt jedoch kürzer ist als die Steigung der Rillen 3. Diese Drähte sollen einerseits auf das Kabel einwirkende Zugkräfte aufnehmen und andererseits eine Bewehrung bilden, die bei äußerer Druckeinwirkung auftretenden Quetschkräften widerstehen kann.
Das Kabel kann eventuell mit einem weiteren metallischen Schutzrohr 8 versehen werden, das durch Extrusion oder durch Längsschweißen eines Metallstreifens erhalten wird, und auf die Drähte 7 aufgeschoben wird. Mit diesem Rohr wird die elektrische Leitfähigkeit des Kabels erhöht und der Rückfluß der Speiseströme der Verstärker gesichert. Schließlich kann das Ganze von einer zweiten Kunststoffhülle 9 umgeben werden, die die darunter lie­ genden Schichten gegen Wassereintritt und Korrosion schützt.
Fig. 2 zeigt in einer zweiten Ausführungsform ein Seekabel mit optischen Fasern mit einfacherem Aufbau. Im Ver­ gleich zur ersten Ausführungsform entfallen hier das Aluminium­ rohr 5 und die Kunststoffhülle 6, während die Ummantelung aus Stahldrähten 7 direkt auf den Kern 1 gewickelt ist. Die Drähte werden durch das Metallrohr 8 gehalten, und das Ganze wird durch die Kunststoffhülle 9 wie in der ersten Ausführungsform geschützt.
Ferner können vorteilhafterweise die Rillen 3 mit einer Flüssigkeit oder einem Fett, insbesondere auf Silikonbasis, gefüllt werden, die aufgrund ihrer wasserabstoßenden Eigenschaften einen eventuellen Wassereintritt verhindern und gleichzeitig die von außen übertragenen Drücke ausgleichen. Natürlich muß eine der­ artige Flüssigkeit bei den am Meeresgrund herrschenden niedrigen Temperaturen von etwa 0 bis 4°C gut fließfähig bleiben.
Ferner können in geeigneten Abständen im zwischen den optischen Fasern 4 und den Rillen 3 freibleibenden Raum Abdicht­ stopfen 10 untergebracht werden, die bei einem eventuellen Eindringen von Wasser dessen Längsausbreitung unter­ binden.
Fig. 3 zeigt eine Variante des erfindungsgemäßen Seekabels, bei der die Rillen 3 einen V-förmigen Querschnitt bzw. im Querschnitt ein gleichseitiges Dreieck aufweisen, das an seiner Basis offen ist, während Fig. 4 eine andere Variante zeigt, bei der die Rillen einen trapezförmigen Querschnitt aufweisen, der zur großen Seite hin offen ist.

Claims (5)

1. Seekabel mit einem Kern, in dessen Außenflächen wendelför­ mig verlaufende Rillen vorgesehen sind und mit optischen Fa­ sern, die in die Rillen eingelegt sind, wobei diese Rillen einen solchen Querschnitt haben, daß die optischen Fasern sich über mindestens den halben Querschnitt hinweg in ihnen verschieben können, dadurch gekennzeichnet, daß der Kern aus Metall besteht und daß um den Kern und die Fasern eine Umman­ telung aus abstandslos wendelförmig verlaufenden Metalldrähten (7) gewickelt ist, über der sich ein Metallrohr (8) und eine Isolierhülle (9) befinden.
2. Seekabel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß zwi­ schen dem mit den Fasern versehenen Kern und der Ummantelung (7) nacheinander von innen nach außen ein weiteres Metallrohr (5) und eine Isolierhülle (6) vorgesehen sind.
3. Seekabel nach einem der Ansprüche 1 bis 2, dadurch gekenn­ zeichnet, daß der Querschnitt der Rillen halbelliptisch ist.
4. Seekabel nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekenn­ zeichnet, daß der Wicklungsschritt der Metalldrähte der Um­ mantelung (7) kleiner als die Steigung der wendelförmig in der Außenfläche des Kerns verlaufenden Rillen gewählt ist.
5. Seekabel nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekenn­ zeichnet, daß in Längsrichtung in Abständen Abdichtungen (10) in den Rillen untergebracht sind, und daß die Rillen im übri­ gen mit einer wasserabstoßenden Flüssigkeit gefüllt sind.
DE19803023398 1979-06-28 1980-06-23 Seekabel mit optischen fasern Granted DE3023398A1 (de)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR7916717A FR2460492A1 (fr) 1979-06-28 1979-06-28 Cable sous-marin a fibres optiques

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE3023398A1 DE3023398A1 (de) 1981-01-08
DE3023398C2 true DE3023398C2 (de) 1989-11-16

Family

ID=9227237

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE19803023398 Granted DE3023398A1 (de) 1979-06-28 1980-06-23 Seekabel mit optischen fasern

Country Status (5)

Country Link
US (1) US4389088A (de)
JP (1) JPS566206A (de)
DE (1) DE3023398A1 (de)
FR (1) FR2460492A1 (de)
GB (1) GB2052092B (de)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4121058C1 (en) * 1991-06-26 1992-10-29 Ant Nachrichtentechnik Gmbh, 7150 Backnang, De Fibre=optic cable with stress-relieving sheath - has central core with several optical fibres, and outer sheath containing helical stress relief elements
DE19740726A1 (de) * 1996-09-16 1998-04-02 Samsung Electronics Co Ltd Freileitungs-Lichtleiterkabel

Families Citing this family (85)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5744107A (en) * 1980-08-29 1982-03-12 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> Optical fiber cable and its manufacture
FR2494452A1 (fr) * 1980-11-20 1982-05-21 Cables De Lyon Geoffroy Delore Methode de fabrication d'un cable a fibres optiques
FR2497963A1 (fr) * 1981-01-09 1982-07-16 Cables De Lyon Geoffroy Delore Procede de fabrication de cable a fibres optiques
FR2501407A1 (fr) * 1981-03-06 1982-09-10 Lignes Telegraph Telephon Cable mixte associant un cable coaxial ou un guide d'ondes et au moins une fibre optique, et son utilisation
GB2096656B (en) * 1981-03-06 1985-03-06 Bridon Ltd Cables
DE3109469A1 (de) * 1981-03-12 1982-09-23 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Verfahren zur herstellung eines optischen uebertragungselementes
GB2104752B (en) * 1981-07-20 1986-02-19 Chevron Res Optical communication system for drill hole logging
FR2511161B1 (fr) * 1981-08-05 1986-04-04 Foptica Cable optique destine a supporter des pressions elevees
CA1185468A (en) * 1981-10-06 1985-04-16 Northern Telecom Limited Optical cables
US4477147A (en) * 1981-11-23 1984-10-16 Olin Corporation Method and apparatus for assembling an optical fiber communication cable
JPS58108407U (ja) * 1982-01-18 1983-07-23 日本電信電話株式会社 海底光ケ−ブル
GB2115172A (en) * 1982-02-16 1983-09-01 Standard Telephones Cables Ltd Optical fibre cables
FR2524987A1 (fr) * 1982-04-09 1983-10-14 Cables De Lyon Geoffroy Delore Dispositif de raccordement des extremites de deux cables sous-marins a fibres optiques et son procede de fabrication
US4696542A (en) * 1982-08-17 1987-09-29 Chevron Research Company Armored optical fiber cable
GB2128358A (en) * 1982-10-15 1984-04-26 Standard Telephones Cables Ltd Telecommunications cable manufacture
JPS5986022A (ja) * 1982-11-09 1984-05-18 Olympus Optical Co Ltd 内視鏡用外装チユ−ブ
FR2547066A1 (fr) * 1983-06-03 1984-12-07 Cables De Lyon Geoffroy Delore Cable sous-marin a fibres optiques et procede de fabrication d'un tel cable
ES272752Y (es) * 1983-06-07 1985-01-16 Standard Electrica, S.A. Cable de fibras opticas mejorado para tendido aereo
JPS6042720A (ja) * 1983-08-18 1985-03-07 Kokusai Denshin Denwa Co Ltd <Kdd> 光ファイバケ−ブル
DE3403442A1 (de) * 1984-02-01 1985-08-01 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Druckgasdichte durchfuehrung fuer ein optisches kabel
GB2165060B (en) * 1984-09-22 1989-06-07 Stc Plc Optical fibre cables
GB2154334B (en) * 1984-02-16 1987-12-31 Standard Telephones Cables Ltd Submarine optical fibre cable having welded metallic layer
NO850581L (no) * 1984-02-16 1985-08-19 Standard Telephones Cables Ltd Undervannskabel
JPS60205408A (ja) * 1984-03-29 1985-10-17 Sumitomo Electric Ind Ltd 防水型通信ケ−ブル及びその製造方法
IT1175835B (it) * 1984-04-19 1987-07-15 Pirelli Cavi Spa Cavo sottomarino per telecomunicazioni a fibre ottiche
US4718747A (en) * 1984-04-27 1988-01-12 Societa Cavi Pirelli S.P.A. Optical fiber and cable with hydrogen combining layer
IT1176134B (it) * 1984-04-27 1987-08-12 Pirelli Cavi Spa Cavo a fibre ottiche munito di protezione contro l'assorbimento di idrogeno gassoso da parte delle fibre ottiche
JPS6124706U (ja) * 1984-07-19 1986-02-14 日本ケ−ブル・システム株式会社 有歯ケ−ブル
GB8432122D0 (en) * 1984-12-19 1985-01-30 Telephone Cables Ltd Optical cables
JPS61153612A (ja) * 1984-12-27 1986-07-12 Ube Ind Ltd 海底光フアイバ−ケ−ブル
IT1184322B (it) * 1985-02-26 1987-10-28 Pirelli Cavi Spa Cavo sottomarino per telecomunicazioni a fibre ottiche
JPS6273423U (de) * 1985-10-26 1987-05-11
USRE33459E (en) * 1986-01-31 1990-11-27 At&T Bell Laboratories Optical fiber cable
US4765712A (en) * 1986-01-31 1988-08-23 American Telephone And Telegraph Company, At&T Bell Laboratories Optical fiber cable
US4807962A (en) * 1986-03-06 1989-02-28 American Telephone And Telegraph Company, At&T Bell Laboratories Optical fiber cable having fluted strength member core
IT1191732B (it) * 1986-04-14 1988-03-23 Pirelli Cavi Spa Metodo per giuntare le estremita' di due elementi allungati provvisti di scanalature periferiche e giunzione cosi' ottenuta
IT1189524B (it) * 1986-05-19 1988-02-04 Pirelli Cavi Spa Cavi sottomarini per telecomunicazioni a fibre ottiche e loro procedimento di fabbricazione
US4781434A (en) * 1986-07-24 1988-11-01 Ube-Nitto Kasei Co., Ltd. Spacer of optical fiber cable and method for forming the same
US4814133A (en) * 1986-07-24 1989-03-21 Ube-Nitto Kasei Co., Ltd. Method of forming the spacer of an optical fiber cable
JPS6338910A (ja) * 1986-08-04 1988-02-19 Sumitomo Electric Ind Ltd 光ケ−ブル
JPS6396610A (ja) * 1986-10-14 1988-04-27 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 海底光フアイバケ−ブル
US4944570A (en) * 1987-02-18 1990-07-31 Alcatel Na, Inc. Fiber optic cable having an extended elongation window
JPH01163710A (ja) * 1987-02-25 1989-06-28 Sumitomo Electric Ind Ltd 光ケ−ブル
GB8709071D0 (en) * 1987-04-15 1987-05-20 Bp Chem Int Ltd Insulation for fibre optic cable
US4832442A (en) * 1987-07-17 1989-05-23 United Ropeworks (U.S.A.) Inc. Method and apparatus for aerial installation of fiber optic cables
DE3732024A1 (de) * 1987-09-23 1989-04-06 Rheydt Kabelwerk Ag Muffe fuer lichtwellenleiterkabel
GB8729455D0 (en) * 1987-12-17 1988-02-03 Telephone Cables Ltd Submarine optical cable
GB8902552D0 (en) * 1989-02-06 1989-03-22 Telephone Cables Ltd Optical fibre cable core for submarine use
GB8905056D0 (en) * 1989-03-06 1989-04-19 Telephone Cables Ltd Optical fibre cable
US4974926A (en) * 1989-04-06 1990-12-04 At&T Bell Laboratories Underwater optical fiber cable
US4960318A (en) * 1989-04-25 1990-10-02 Alcatel Na, Inc. Optical fiber cable
DE3914404A1 (de) * 1989-04-29 1990-10-31 Rheydt Kabelwerk Ag Verfahren zum einbringen einer fuellmasse in eine aussparung eines elements
DE3914367C2 (de) * 1989-04-29 1998-04-16 Rheydt Kabelwerk Ag Lichtwellenleiterkabel
FI97917C (fi) * 1989-09-13 1997-03-10 Sumitomo Electric Industries Optisia kuituja sisältävä pitkänomainen vedenalainen kaapeli
JP2775966B2 (ja) * 1990-03-15 1998-07-16 住友電気工業株式会社 光ファイバユニット
US5224190A (en) * 1992-03-31 1993-06-29 At&T Bell Laboratories Underwater optical fiber cable having optical fiber coupled to grooved metallic core member
US5222177A (en) * 1992-03-31 1993-06-22 At&T Bell Laboratories Underwater optical fiber cable having optical fiber coupled to grooved core member
JP3282640B2 (ja) * 1993-01-27 2002-05-20 日本電信電話株式会社 海底光ケーブル
US5787217A (en) * 1996-02-15 1998-07-28 Simplex Technologies, Inc. Fiber optic ground wire cable
US6178278B1 (en) 1997-11-13 2001-01-23 Alcatel Indoor/outdoor dry optical fiber cable
US6574400B1 (en) * 1998-03-26 2003-06-03 Corning Cable Systems Llc Fiber optic cable with water blocking features
US6169834B1 (en) 1998-05-13 2001-01-02 Alcatel Slotted composite cable having a cable housing with a tubular opening for copper pairs and a slot for an optical fiber
US6253012B1 (en) 1998-11-12 2001-06-26 Alcatel Cycled fiber lock for cross-functional totally dry optical fiber loose tube cable
US6466719B2 (en) * 2001-01-04 2002-10-15 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Optical temperature sensing arrangement for towed cable
US6639152B2 (en) * 2001-08-25 2003-10-28 Cable Components Group, Llc High performance support-separator for communications cable
US6845789B2 (en) * 2001-11-30 2005-01-25 Corning Cable Systems Llc High density fiber optic cable inner ducts
WO2003052198A2 (en) * 2001-12-14 2003-06-26 Sanmina-Sci Corporation Fiber optic cable, dispenser and method
US6771863B2 (en) * 2001-12-14 2004-08-03 Sci Systems, Inc. Fiber optic cable
US6988854B2 (en) 2001-12-14 2006-01-24 Sanmina-Sci Corporation Cable dispenser and method
US7196272B2 (en) * 2002-05-01 2007-03-27 Cable Components Group, Llc. High performance support-separators for communications cables
DE602004021377D1 (de) * 2004-08-27 2009-07-16 Schlumberger Holdings Sensor und Vermessungsvorrichtung zur Bestimmung des Biegeradius und der Form eines Rohrleitungs
US20070282404A1 (en) * 2006-04-10 2007-12-06 University Of Rochester Side-firing linear optic array for interstitial optical therapy and monitoring using compact helical geometry
EP2008286A2 (de) * 2006-04-11 2008-12-31 General Dynamics Advanced Information Systems Gerillter mantel für unterwasserkabel und verfahren zu seiner herstellung
CA2656843C (en) 2006-08-30 2016-10-18 Afl Telecommunications Llc Downhole cables with both fiber and copper elements
BR112012015218A2 (pt) 2009-12-22 2016-04-05 Prysmian Cavi Sistemi Energia "cabo submarino de fibra óptica,e, método para proteger um cabo submarino de fibra óptica".
US8537011B2 (en) 2010-03-19 2013-09-17 David Iffergan Marine optic fiber security fence
US8928480B2 (en) 2010-03-19 2015-01-06 David Iffergan Reinforced marine optic fiber security fence
US8182175B2 (en) 2010-03-19 2012-05-22 David Iffergan Gate for marine optic fiber security fence
JP5273284B1 (ja) * 2012-09-20 2013-08-28 日立電線株式会社 光電気複合ケーブル
US9366526B2 (en) * 2012-11-30 2016-06-14 Neubrex Co., Ltd. Three-dimensional position measurement system
JP5910580B2 (ja) * 2013-08-06 2016-04-27 日立金属株式会社 光電気複合ケーブル
JP6443803B2 (ja) * 2015-01-08 2018-12-26 住友電工スチールワイヤー株式会社 被覆pc鋼より線
CN105093450B (zh) * 2015-07-21 2018-10-12 江苏通光海洋光电科技有限公司 一种在缆芯绝缘层嵌入传感部件的智能海底光缆
CN105551672B (zh) * 2016-02-01 2017-06-27 广州君合智能装备技术有限公司 一种海洋工程装备用脐带电缆
WO2017136746A1 (en) 2016-02-03 2017-08-10 Cormetrics Llc Modular sensing guidewire

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE565744C (de) * 1928-12-01 1932-12-06 Felten & Guilleaume Carlswerk Stuetzorgan fuer den Druckschutzmantel von Seekabeln
DE2449439C3 (de) * 1974-10-15 1984-08-23 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Nachrichtenkabel mit Lichtleiter bzw. Lichtleiterbündel als Übertragungselemente
DE2511019C2 (de) * 1975-03-11 1984-08-23 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Grundelement zum Aufbau optischer Kabel
GB1470890A (en) * 1975-10-01 1977-04-21 Post Office Cables
GB1595455A (en) * 1977-05-31 1981-08-12 Standard Telephones Cables Ltd Submarine optical fibre cables
GB2001777B (en) * 1977-07-25 1982-01-06 Sumitomo Electric Industries Optical fibre cable and a method and apparatus for producing the same
JPS5436949A (en) * 1977-08-29 1979-03-19 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> Optical fiber submarine cable
US4156104A (en) * 1977-10-11 1979-05-22 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Submarine cable for optical communications
JPS54130037A (en) * 1978-03-31 1979-10-09 Kokusai Denshin Denwa Co Ltd Optical fiber sea bottom cable and method of fabricating same
US4154049A (en) * 1978-06-08 1979-05-15 Northern Telecom Limited Method and apparatus for forming optical cables
JPS55100507A (en) * 1979-01-26 1980-07-31 Kokusai Denshin Denwa Co Ltd <Kdd> Optical fiber submarine cable

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4121058C1 (en) * 1991-06-26 1992-10-29 Ant Nachrichtentechnik Gmbh, 7150 Backnang, De Fibre=optic cable with stress-relieving sheath - has central core with several optical fibres, and outer sheath containing helical stress relief elements
DE19740726A1 (de) * 1996-09-16 1998-04-02 Samsung Electronics Co Ltd Freileitungs-Lichtleiterkabel
US5999676A (en) * 1996-09-16 1999-12-07 Samsung Electronics Co., Ltd. Aerial optical fiber cable
DE19740726B4 (de) * 1996-09-16 2006-02-09 Samsung Electronics Co., Ltd., Suwon Freileitungs-Lichtwellenleiterkabel

Also Published As

Publication number Publication date
GB2052092B (en) 1983-06-22
DE3023398A1 (de) 1981-01-08
JPS566206A (en) 1981-01-22
FR2460492A1 (fr) 1981-01-23
US4389088A (en) 1983-06-21
GB2052092A (en) 1981-01-21
FR2460492B1 (de) 1983-03-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE3023398C2 (de)
DE3513859C2 (de) Unterwasser-Nachrichtenkabel mit mehreren optischen Fasern
DE3041679C2 (de)
DE3318233C3 (de)
DE2355854C2 (de) Optisches Kabel
DE3513858C2 (de) Unterwasser-Nachrichtenübertragungskabel mit optischen Fasern
DE69921539T2 (de) Geschlitztes Kompositkabel mit einem Kabelprofil mit einer rohrförmiger Öffnung für Kupferpaare und ein Schlitz für einen optischen Faser
DE2556786C2 (de)
DE2600100A1 (de) Optischer leiter
DE2854746A1 (de) Optisches kabel
CH656970A5 (de) Hochflexibles isoliertes elektrisches kabel, verfahren zu seiner herstellung und verwendung des kabels.
DE19549406C2 (de) Verfahren zur Herstellung eines Sektorleiters für elektrische Energiekabel
DE60028966T2 (de) Optisches unterseekabel
DE2930643A1 (de) Huelle fuer optische fasern
DE102015221906A1 (de) Datenkabel sowie Verwendung des Datenkabels in einem Kraftfahrzeug
DE3815565A1 (de) Optisches kabel mit zugelementen im bereich des aussenmantels
DE2911421A1 (de) Lichtleiteranordnung
EP0893804B1 (de) Kabel mit Aussenleiter aus mehreren Elementen
EP3007179A1 (de) Kabel hoher steifigkeit und verfahren zu seiner herstellung
DE19602117A1 (de) Langgestrecktes optisches Übertragungselement und Verfahren zu dessen Herstellung
EP0330278B1 (de) Optisches Seekabel
DE3234730A1 (de) Nachrichtenkabel
DE2854718C2 (de) Zugfestes Kabel
EP0666576B1 (de) Energiekabel
DE4333827C2 (de) Energieübertragungskabel mit Lichtwellenleiterelement

Legal Events

Date Code Title Description
8125 Change of the main classification

Ipc: G02B 6/44

8110 Request for examination paragraph 44
D2 Grant after examination
8364 No opposition during term of opposition
8339 Ceased/non-payment of the annual fee