Abstract:
A fiber end region adapter (1) is provided which is mountable on an end region of a coated optical fiber (2), wherein the fiber end region adapter (1) has a first adapter piece (10) and a second adapter piece (20), wherein the first adapter piece (10) has a guide sleeve with a guide opening through which a coated optical fiber (2) can be passed, wherein the second adapter piece (20) has a stripping apparatus (25), by means of which a fiber coating (3) on an optical fiber (2) is removable from a part of the end region of the optical fiber (2), and wherein the second adapter piece (20) surrounds the guide sleeve (15) of the first adapter piece (10), and can be pulled off the guide sleeve (15).
Abstract:
Distributed antenna systems providing and supporting radio frequency (RF) communication services and digital data services, and related components and methods are disclosed. The RF communication services can be distributed over optical fiber to client devices, such as remote antenna units for example. Power can also be distributed over electrical medium that is provided to distribute digital data services, if desired, to provide power to remote communications devices and/or client devices coupled to the remote communications devices for operation. In this manner, as an example, the same electrical medium used to transport digital data signals in the distributed antenna system can also be employed to provide power to the remote communications devices and/or client devices coupled to the remote communications devices. Power may be injected and switched from two or more power sources over selected electrical medium to distribute power for power-consuming components supporting RF communications services and digital data services.
Abstract:
Ein Spleißgerät (20) umfasst ein Chassis (22) mit einer Öffnung, in der eine Spleißeinheit (10) zum Spleißen von Lichtwellenleitern (18) angeordnet ist. Das Spleißgerät lässt sich über eine Bedien- und Anzeigevorrichtung (26) steuern. Ein Spleißkassettenträger (24) ist an dem Chassis (22) drehbar angeordnet. Der Spleißkassettenträger ist derart ausgebildet, dass er sich sowohl zur Fixierung einer Spleißkassette aber auch als Tragegriff für das Spleißgerät einsetzen lässt. Des Weiteren weist das Spleißgerät eine Steuereinheit (34) auf, über die das Spleißgerät in Abhängigkeit von der Drehposition (71, 73) des Spleißkassettenträgers in einen aktiven Betriebszustand oder einen Stand-by Modus geschaltet wird. Bei geöffnetem Spleißkassettenträger ist eine Lichtintensität einer Hintergrundbeleuchtung der Anzeigevorrichtung (26) und eine Lichtintensität einer Beleuchtungseinrichtung (63) variabel steuerbar. Durch den damit verbundenen verminderten Stromverbrauch lässt sich die Betriebsbereitschaft des Spleißgerätes verlängern.
Abstract:
Embodiments disclosed in the detailed description include power management for a remote antenna unit(s) (RAUs) in a distributed antenna system, and related devices, systems, methods, and computer-readable media. Power can be managed for an RAU configured to power modules and devices that may require more power to operate than power available to the RAU. For example, the RAU may be configured to include power-consuming RAU modules to provide distributed antenna system-related services. As another example, the RAU may be configured to provide power through powered ports in the RAU to external power-consuming devices. Depending on the configuration of the RAU, the power-consuming RAU modules and/or external power-consuming devices may demand more power than is available at the RAU. In this instance, the power available at the RAU can be distributed to the power-consuming modules and devices based on the priority of services desired to be provided by the RAU.
Abstract:
Embodiments disclosed in the detailed description include power management for a remote antenna unit(s) (RAUs) in a distributed antenna system, and related devices, systems, methods, and computer-readable media. Power can be managed for an RAU configured to power modules and devices that may require more power to operate than power available to the RAU. For example, the RAU may be configured to include power-consuming RAU modules to provide distributed antenna system-related services. As another example, the RAU may be configured to provide power through powered ports in the RAU to external power-consuming devices. Depending on the configuration of the RAU, the power-consuming RAU modules and/or external power-consuming devices may demand more power than is available at the RAU. In this instance, the power available at the RAU can be distributed to the power-consuming modules and devices based on the priority of services desired to be provided by the RAU.
Abstract:
A fiber end region adapter (1) is provided which is mountable on an end region of a coated optical fiber (2), wherein the fiber end region adapter (1) has a first adapter piece (10) and a second adapter piece (20), wherein the first adapter piece (10) has a guide sleeve with a guide opening through which a coated optical fiber (2) can be passed, wherein the second adapter piece (20) has a stripping apparatus (25), by means of which a fiber coating (3) on an optical fiber (2) is removable from a part of the end region of the optical fiber (2), and wherein the second adapter piece (20) surrounds the guide sleeve (15) of the first adapter piece (10), and can be pulled off the guide sleeve (15).
Abstract:
Eine Vorrichtung zur Umwandlung von Licht in ein elektrisches Signal umfasst ein optisches Übertragungselement zur Übertragung von Licht und ein fotoelektrisches Sensorelement (20) zur Umwandlung von Licht in ein elektrisches Signal. Das optische Übertragungselement weist einen gebogenen Abschnitt (BA) auf. Das optische Übertragungselement (10) ist derart ausgebildet, dass in dem optischen Übertragungselement (10) übertragenes Licht an dem gebogenen Abschnitt (BA) aus dem optischen Übertragungselement (10) ausgekoppelt wird. Das fotoelektrische Sensorelement ist derart angeordnet, dass das aus dem optischen Übertragungselement (10) ausgekoppelte Licht in das fotoelektrische Sensorelement (20) eingekoppelt wird. Das fotoelektrische Sensorelement ist derart ausgebildet ist, dass das elektrische Signal beim Einkoppeln von Licht in das fotoelektrische Sensorelement (20) erzeugt wird.
Abstract:
The invention relates to a device (1) for connecting the respective ends (5) of optical waveguides (4). Said device comprises a data processing device (9), a display device (2) coupled to the data processing device (9) and at least one control element (6a), coupled to the data processing device (9), for selecting, by means of the display device (9), either an activated or deactivated mode of display of data, said data comprising data on a status of a splicing process.
Abstract:
In einer Vorrichtung zum thermischen Verbinden von wenigstens zwei Lichtleitfasern (10, 11) sind eine erste der ersten Lichtleitfaser und eine zweite der zweiten Lichtleitfaser zugeordnete Positionierungseinheit (30, 31) vorgesehen. Diese sind ausgebildet, Enden der ersten und der zweiten Lichtleitfasern (10, 11) relativ zueinander in eine Position zu bringen, welche ein thermisches Verbinden ermöglicht. Weiterhin ist eine Wärmequelle mit einer ersten Komponente (40) und einer zweiten Komponente (41) vorgesehen, die entlang einer Achse (43) angeordnet sind. Durch eine Beobachtungseinrichtung (50, 60) ist der Abstand des Endes wenigstens einer der wenigstens zwei Lichtleitfasern (10, 11) von der Achse (43) bestimmbar. Mit der Beobachtungseinrichtung (50, 60) ist eine Steuervorrichtung (82, 91) gekoppelt, die zur Einstellung wenigstens eines Steuerparameters für die Wärmequelle für das thermische Verbinden in Abhängigkeit des ermittelten Abstands ausgebildet ist.
Abstract:
Ein Gerät zum Verbinden von Lichtwellenleitern (4) umfasst eine Steuerungseinrichtung (101) zur Steuerung eines thermischen Verbindens von Enden (5) der Lichtwellenleiter (4), eine an die Steuerungseinrichtung (101) gekoppelte Schnittstelle (102) zum Empfangen von Informationen für die Steuerungseinrichtung (101), die von einer externen Einrichtung (200) mittels drahtloser Übertragung gesendet werden können, und zur Weiterleitung der empfangenen Informationen für die Steuerungseinrichtung (101) an die Steuerungseinrichtung (101), um das thermische Verbinden der Enden (5) der Lichtwellenleiter (4) zu steuern.