一种多导体海底光缆接头盒
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119050690A

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202411163464.4

    申请日:2024-08-22

    Abstract: 本发明属于海底光缆通讯领域,特别涉及一种多导体海底光缆接头盒,包括导电绝缘单元,导电绝缘单元包括内部单元、导电单元和绝缘单元,内部单元包括盘纤单元,导电单元包括用于内导体层导电连通的内部导电结构和用于外导体层导电连通的外部导电结构,外部导电结构包括取电结构、端盖和压力筒,压力筒的两端各固设一个端盖,两侧端盖与压力筒之间形成安装腔,内部单元和内部导电结构均位于安装腔内,端盖与多导体海底光缆的外导体层通过取电结构刚性连接。本发明外导体层上与端盖之间的取电结构采用刚性连接使取电连接更可靠,采用刚性连接结构固定,可保证注塑及拉力载荷下外导体层不会脱离,取消导电线的跨接能大幅降低注塑时的气泡及空腔风险。

    一种海缆高水压穿舱密封装置
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118030844A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410242894.9

    申请日:2024-03-04

    Abstract: 本申请涉及一种海缆高水压穿舱密封装置,其包括密封锥套、密封轴套和热缩套管,密封锥套两端分别为近常压端和近高压端,所述密封锥套外壁上设置有第一锥面,以使所述密封锥套外径自近常压端向近高压端逐渐增大,所述密封锥套设有用于将海缆塑形为圆柱状的第一通道,所述第一通道贯穿近常压端和近高压端;密封轴套内壁上具有与所述第一锥面相适配的第二锥面;热缩套管套设于所述密封锥套外,且所述密封轴套部分位于所述热缩套管内。本申请解决了海缆不规则塑性材料穿舱密封的问题,不仅能承受高水压,同时还能保证海缆不容易受到结构性损伤,以确保海缆的光电性能参数,具有较好的应用前景。

    一种海缆拉伸夹具的脱离装置及其脱离方法

    公开(公告)号:CN118010479A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410170051.2

    申请日:2024-02-06

    Abstract: 本申请涉及一种海缆拉伸夹具的脱离装置及其脱离方法,由于顶持驱动组件、顶持件和限位筒均安装在支架结构内,在海缆拉伸夹具放入顶持件和限位筒形成的工作空间后,可以被顶持件和限位筒夹持;在进行脱离定位槽锥和芯棒的过程中,由于限位筒与外锥套和/或部分定位槽锥远离顶持件的端面抵持,这样使得被抵持的部分轴向被限位,没有被抵持的部分可以在顶持驱动组件加载的压力作用下被顶出到限位筒内,从而可以将海缆拉伸夹具的芯棒和定位槽锥逐层脱离,并且不损害海缆拉伸夹具的结构,使得可以取出上一次进行拉伸试验的海缆,此时脱离后的海缆拉伸夹具可以进行下一次的试验,便于回收利用。

    一种内部单元及大纤对海底光缆有中继系统

    公开(公告)号:CN117130111A

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202310985022.7

    申请日:2023-08-04

    Abstract: 本申请涉及一种内部单元及大纤对海底光缆有中继系统,其包括筒体、涨紧机构,筒体包括第一筒体和第二筒体;涨紧机构包括分别位于所述第一筒体和第二筒体上的两个楔形条,所述楔形条上具有相邻设置的槽体与凸台面,且所述槽体的一侧壁为倾斜面并延伸至凸台面,且至少其中一个所述楔形条的槽体的槽底上设置有弹性件;至少其中一个所述楔形条被配置为:可以沿所述筒体轴向移动至使其倾斜面与另一所述楔形条的倾斜面抵接以涨紧所述筒体,且所述楔形条的弹性件抵接另一所述楔形条的凸台面。本申请可以解决相关技术中由于涨紧机构核心件是簧片弹性件,生产时,不同批次的簧片存在弹性一致性差,这会使得涨紧效果并不理想的问题。

    一种光中继器光路结构及泵浦备份架构

    公开(公告)号:CN116318409A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310098363.2

    申请日:2023-02-10

    Abstract: 本申请涉及一种光中继器光路结构及泵浦备份架构,其包括正向传输路由和反向传输路由;正向传输路由和反向传输路由均包括沿光传输方向依次连接的第一光放大器、带隔离器的增益平坦滤波器和第二光放大器;光中继器光路结构还包括窄带滤波器,以及通过窄带滤波器连接的第一光耦合器和第五光耦合器;正向传输路由中还包括第一光耦合器和第五光耦合器中的至少其中一个,反向传输路由还包括第一光耦合器和第五光耦合器中的至少其中另外一个,且沿光传输方向,第一光耦合器位于第一光放大器上游,第五光耦合器位于第二光放大器下游。本申请形成正反向全域的海缆链路故障定位COTDR相干检测通路,可检测完整通信路由,实现长跨距探测。

    一种在线检测调节松套管光纤余长装置及方法

    公开(公告)号:CN114955726A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210588731.7

    申请日:2022-05-26

    Abstract: 本发明涉及通信光缆生产技术领域,具体涉及一种在线检测调节松套管光纤余长装置及方法。该在线检测调节松套管光纤余长装置包括:牵引套管机构、收线机构、控制机构和多个放纤机构。多个放纤机构用于沿同一方向放出光纤,并检测放出对应光纤的长度,且调整光纤张力;牵引套管机构设于放纤机构的出纤方向,用于在所有光纤外侧包覆松套管,并牵引内设光纤的松套管,且调整松套管的张力;收线机构用于卷收内设光纤的松套管,并检测卷收松套管的长度;控制机构用于根据放出各条光纤的长度以及包覆松套管的长度,调整松套管内光纤余长。能够解决现有技术中在测量台上进行手工测量余长,操作要求高、效率低且一致性差,存在质量风险的问题。

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