DE2449359A1 - Koppelvorrichtung fuer optische fasern - Google Patents
Koppelvorrichtung fuer optische fasernInfo
- Publication number
- DE2449359A1 DE2449359A1 DE19742449359 DE2449359A DE2449359A1 DE 2449359 A1 DE2449359 A1 DE 2449359A1 DE 19742449359 DE19742449359 DE 19742449359 DE 2449359 A DE2449359 A DE 2449359A DE 2449359 A1 DE2449359 A1 DE 2449359A1
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- grooves
- fibers
- fiber
- optical fibers
- plate
- 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.)
- Ceased
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/24—Coupling light guides
- G02B6/36—Mechanical coupling means
- G02B6/3628—Mechanical coupling means for mounting fibres to supporting carriers
- G02B6/3632—Mechanical coupling means for mounting fibres to supporting carriers characterised by the cross-sectional shape of the mechanical coupling means
- G02B6/3636—Mechanical coupling means for mounting fibres to supporting carriers characterised by the cross-sectional shape of the mechanical coupling means the mechanical coupling means being grooves
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/24—Coupling light guides
- G02B6/36—Mechanical coupling means
- G02B6/38—Mechanical coupling means having fibre to fibre mating means
- G02B6/3801—Permanent connections, i.e. wherein fibres are kept aligned by mechanical means
- G02B6/3803—Adjustment or alignment devices for alignment prior to splicing
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/24—Coupling light guides
- G02B6/36—Mechanical coupling means
- G02B6/38—Mechanical coupling means having fibre to fibre mating means
- G02B6/3807—Dismountable connectors, i.e. comprising plugs
- G02B6/3833—Details of mounting fibres in ferrules; Assembly methods; Manufacture
- G02B6/3834—Means for centering or aligning the light guide within the ferrule
- G02B6/3838—Means for centering or aligning the light guide within the ferrule using grooves for light guides
- G02B6/3839—Means for centering or aligning the light guide within the ferrule using grooves for light guides for a plurality of light guides
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/24—Coupling light guides
- G02B6/36—Mechanical coupling means
- G02B6/38—Mechanical coupling means having fibre to fibre mating means
- G02B6/3807—Dismountable connectors, i.e. comprising plugs
- G02B6/3873—Connectors using guide surfaces for aligning ferrule ends, e.g. tubes, sleeves, V-grooves, rods, pins, balls
- G02B6/3885—Multicore or multichannel optical connectors, i.e. one single ferrule containing more than one fibre, e.g. ribbon type
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/24—Coupling light guides
- G02B6/36—Mechanical coupling means
- G02B6/3628—Mechanical coupling means for mounting fibres to supporting carriers
- G02B6/3648—Supporting carriers of a microbench type, i.e. with micromachined additional mechanical structures
- G02B6/3652—Supporting carriers of a microbench type, i.e. with micromachined additional mechanical structures the additional structures being prepositioning mounting areas, allowing only movement in one dimension, e.g. grooves, trenches or vias in the microbench surface, i.e. self aligning supporting carriers
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/24—Coupling light guides
- G02B6/36—Mechanical coupling means
- G02B6/3628—Mechanical coupling means for mounting fibres to supporting carriers
- G02B6/3664—2D cross sectional arrangements of the fibres
- G02B6/3676—Stacked arrangement
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Mechanical Coupling Of Light Guides (AREA)
- Optical Couplings Of Light Guides (AREA)
Description
Patsiianwalt
ürd.-l^p. W^lsr Jackisch
7 Siuit&Iri 1, ivlenzeisiraSa 40
7 Siuit&Iri 1, ivlenzeisiraSa 40
Western Electric A 34 481
Company, Incorporated „__.
lifeT Broadway 16.0kl. .974
New York, K-.Y. 10007
USA
USA
Koppelvorrichtung für optische Pasern
Die Erfindung bezieht sich auf eine Koppelvorrichtung der im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 näher bezeichneten
Art.
Obwohl es heutzutage möglich ist, optische Fasern zu erzeugen, die für einige Anwendungsfälle erfolgreich mit anderen
Nachrichtenübertragungsmedien konkurrieren können,
bleibt die Massenverspleißung von Fasern auf schnelle und wirtschaftliche Art ein ungelöstes Problem. Anders als bei
der Massenverbindung von Drähten, bei der lediglich ein guter
elektrischer Kontakt erforderlich ist, erfordert die Verbindung von zwei optischen Fasern deren axiale Ausrichtung.
Die Schwierigkeit bei der Massenverspieißung von
Gruppen optischer Fasern besteht deshalb darin, eine erste Endenanordnung von Fasern in der Nähe einer zweiten ähnlichen
Endenanordnung zu positionieren, so daß sich sämtliche einander zugeordnete Fasern in einer genauen axialen Aus-
509817/0846
richtung befinden.
Neben den vorstehend genannten Erfordernissen sind noch
andere Anforderungen für eine erfolgreiche FeIdverspleißung
von optischen Fasern ohne weiteres erkennbar. So müssen für jede laser gute Enden gewährleistet werden, und da dies im
allgemeinen einen Säge- oder Sohleifvorgang mit sich bringt,
muß ein Verspleißungssystem für diese Arbeitsvorgänge zugänglich sein. Es besteht ferner ein ziemlich kritischer .
Platzbedarf, so daß ein großer Massenaufbau an der Spleißstelle nicht geduldet werden kann. Darüberhinaus ist zur
Erhaltung der Ausrichtungsgeometrie im allgemeinen irgendein Verguß der optischen Fasern erforderlich, so daß ein
Faserverbinder an den Vergußvorgang anpaßbar sein muß.
Die Aufgabe der Erfindung besteht in der Schaffung einer Koppelvorrichtung der eingangs genannten Art, welche eine
wirtschaftliche und zuverlässige Verspleißung einer großen
Anzahl optischer Fasern in verhältnismäßig wenig Verfahrens~
schritten ermöglicht. Ferner soll die Koppelvorrichtung eine Ausrichtung einer beliebigen Anzahl von optischen Fasern in
einer gewünschtenX-Y-Endabschnittskonfiguration ermöglichen,
derart, daß der Abstand zwischen den einzelnen Mittelachsen außerordentlich genau ist. Schließlich soll die Koppelvorrichtung
eine Massenverspieißung von optischen Fasern mit
einem geringst möglichen Werkzeug- und Massenaufwand an der Spleißstelle ermöglichen.
-3-509817/0846
Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die im Kennzeichen
des Patentanspruchs 1 angegebenen Merkmale gelöst.
Vorteilhafte Weiterbildungen und Ausgestaltungen der Koppelvorrichtung
nach Patentanspruch 1 sind in den Patentansprüchen 2-7 gekennzeichnet.
Der Erfindungsgedanke besteht darin, optische lasern in hochgenauen und vervielfältigbaren Endanordnungen mittels
eines einfachen Präzisionsplattehens auszurichten, das an
seiner oberen und unteren Oberfläche voneinander getrennte, parallele Faseraufnahmenuten aufweist. Das Plättchen ist in
charakteristischer Weise sehr dünn und doch steif. Die Plättchen machen in vorteilhafter Weise von der bis dato unausgesprochenen
Tatsache Gebrauch, daß optische Fasern gruppenweise mit überraschender Leichtigkeit in geeignet geformte
und voneinander getrennte Nuten eingeführt werden können.
Somit kann eine ziemlich große Anzahl von Fasern in linearer Anordnung in die Nuten der vorstehend erwähnten Plättchen
gleichzeitig eingesetzt werden. Bei einem Ausführungsbeispiel werden die beispielsweise in einer Faserbandstruktur
enthaltenen Fasern durch Entfernen des umgebenden Bandmaterials an dem einen Ende freigelegt. Anschließend werden
Plättchen und lagen von freigelegten Fasern wechselseitig übereinanderw,geschichtet, bis sämtliche Faserbänder auf diese
Weise gestapelt sind. Anschließend kann der Stapel ver-
-4-509817/0846
gössen werden, um die genaue Anordnungsgeometrie zu erhalten.
Nach, dem Erstarren des resultierenden Aufbaues kann
dieser gesägt oder geschliffen werden.
dieser gesägt oder geschliffen werden.
Gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung besteht eine Verspleißung aus einem stumpfen Stoß zweier derartiger Faseranordnungen,
die in vorteilhafter Weise dadurch gegenseitig ausgerichtet werden, daß die oberen und unteren Nuten
der äußersten Plättchen sowie eine versteifte Ausrichtungsvorrichtung verwendet werden, welche mit den zugehörigen
oberen und unteren Nuten der beiden gegenüberliegenden Plättchen im Eingriff steht. Die Ausrichtung der
äußersten Nuten mit einem umgekehrt genuteten Plättchen gewährleistet die Deckungsgleichheit der beiden darin eingesetzten,
gegenüberliegenden optischen Faseranordnungen.
Flüssigkeiten zur Brechungsindexanpassung und ein geeigneter mechanischer Träger für die stumpf aneinander stoßenden Hälften vervollständigen die Verspleißung.
Flüssigkeiten zur Brechungsindexanpassung und ein geeigneter mechanischer Träger für die stumpf aneinander stoßenden Hälften vervollständigen die Verspleißung.
Die Erfindung wird mit ihren weiteren Einzelheiten und Vorteilen anhand der in den Zeichnungen veranschaulichten Ausführungsbeispiele
näher erläutert. Es zeigt:
Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines genuteten
Plättehens;
Plättehens;
Fig. 2 eine perspektivische Vorderansicht einer Lehre
zur Montage von Plättchen und linear angeordneten
509817/0846
Fasern;
Fig. 3 eine perspektivische Seitenansicht einer Anzahl
von aufeinandergestapelten Plättchen mit aufeinanderfolgenden
Lagen optischer Fasern;
Fig. 4 eine Ansicht des in Fig. 3 dargestellten Stapels;
Fig. 5 eine perspektivische Seitenansicht zweier linearer
Faseranordnungen, die mittels eines Plättchens* ausgerichtet sind;
Fig. 6 eine perspektivische Seitenansicht von aufeinanderfolgenden
Faserlagen verschiedener Kabel, die mittels aufeinandergestapelter Plättchen ausgerichtet
sind;
Fig. 7 eine perspektivische Ansicht zweier aufeinandergestapelter
Endenanordnungen von optischen Fasern, die in axial ausgerichteten Plättchen eingelegt
sind und
Fig.8-10 Ansichten von Plättchen mit unterschiedlich ausgebildeten
Faseraufnahmenuten.
Das wichtigste Element zur Montage von optischen Fasern in einer gleichförmig rechtwinkligen Anordnung ist das in Fig.1
dargestellte und mit dem Bezugszeichen 10 versehene Plättchen nach Art eines Moduls bzw. Bausteins. Das Plättchen
ist im wesentlichen durch eine Reihe von parallelen, voneinander getrennten längsnuten 11 gekennzeichnet, die in der
oberen und der unteren Oberfläche 12 bzw. 13 ausgebildet
sind. Die Nuten 11a in der oberen Oberfläche 12 (Fig. 4)
509817/0846
sind geometrisch mit den Nuten Hb in der unteren Oberfläche 13 identisch; d.h., daß jede obere Nut vertikal mit einer
entsprechenden unteren Nut ausgerichtet ist. Üblicherweise
liegt der von gegenüberliegenden Wänden jeder Nut 11 eingeschlossene Winkel in einem Bereich zwischen 60° und 120°;
wie nachstehend noch im einzelnen erläutert wird, wird der genannte Winkel in bevorzugter Weise zu 90° gewählt.
Gegenwärtig bevorzugte optische Kabelanordnungen bestehen aus einer linearen faseranordnung, die mit Hilfe irgendeines
geeigneten, flexiblen Aufbaues in einer voneinander getrennten, parallelen gegenseitigen Lage gehalten werden.
Diese Anordnungen werden im allgemeinen als optische Faserbänder
bezeichnet. Ein deartiger Aufbau ist in allgemeiner Form in Fig. 2 dargestellt und besteht aus einem Träger
bzw. einer Membran 14, welche eine Vielzahl von gegenseitig getrennten und parallelen optischen Fasern 15 haltert.
Das optische Faserband ist mit der Bezugsziffer 16 versehen. Die Erfindung wird im folgenden unter Bezugnahme auf Bänder
wie das Band 16 erläutert, wobei es sich jedoch versteht, daß die Erfindung nicht auf die Verspleißung einer Vielzahl
derartiger Bänder beschränkt ist.
Das in Fig. 2 dargestellte Band wird zunächst in der Weise präpariert, daß das Membranmaterial an dem Endabschnitt
entfernt wird, um die voneinander getrennten, parallelen optischen Fasern 15 freizulegen. Anschließend wird ein
5 0 9 8 17/0846 ~7~
Plättchen 10 auf eine ebene Unterlage 22 gelegt. Der in
Fig. 1 bezeichnete Abstand "a" zwischen den Mittelebenen benachbarter Nuten wird so groß gewählt wie der Abstand
"c" zwischen den Längsachsen der Fasern 15 des Bandes 16.
Nach der Befestigung des Plättchens 10 auf der ebenen Unterlage
22 werden die Fasern 15 in die Nuten 11 eingebracht.
Dies kann auf verschiedene Weise erfolgen. Als günstigste Methode hat sich eine Gleitbewegung der Fasern 15
nach dem ersten Einführen der Faserenden in die Nuten des Plättchens 10 herausgestellt. Ferner hilft ein nicht dargestellter
Eadiergummi oder eine geeignete Walze bei diesem Vorgang, was leicht von Hand ohne Kleinarbeit oder besondere
Werkzeuge durchgeführt werden kann.
In vorteilhafter Weise werden die Plättchen 10 auf der Unterlage
22 mit Hilfe von Anschlägen 18 positioniert, deren
Höhe so· groß wie nötig gewählt werden kann. Wenn die optischen Fasern des Bandes 16 in die Nuten eingebracht sind,
wird ein zweites Plättchen 10a (Fig. 3) rittlings auf die optischen Fasern 15 aufgesetzt und die Fasern eines zweiten
Bandes 16a werden in die oberen Nuten des Plättchens 10a eingesetzt. Ein drittes Plättchen 10b wird dann mit
seinen unteren Nuten rittlings auf die optischen Fasern des Bandes 16a aufgesetzt und die Fasern eines dritten Bandes
16b werden dann in die oberen Nuten des Plattehens 10b
509817/0846
eingesetzt. Dieser Torgang einer Übereinanderschichtung von Plättchen und Lagen optischer Pasern dauert solange,
"bis sämtliche Bänder übereinander gestapelt sind. Ein unter Federvorspannung stehendes Polster 17 (Fig. 2) unterstützt
diesen Torgang dadurch, daß es bei fortschreitender Montage der Stoßspleißung die einzelnen Elemente in
ihrer Lage zu halten hilft. Selbstverständlich kann anstelle des unter Federvorspannung stehenden Polsters 17 auch
jede andere, ähnlich wirkende Torrichtung wie beispielsweise eine nicht dargestellte Federklammer verwendet werden.
Nach Tervollständigung der aus Plättchen und Faserlagen bestehenden Anordnung wird die ganze Anordnung mit Hilfe
eines schnell bindenden Harzes, beispielsweise eines Epoxyharzes vergossen, das durch die Anordnung hindurchsickert.
Sobald das Epoxyharz erstarrt ist, wird die Anordnung durchgesägt, so daß die Enden der Fasern und des Plättchens in
einer gewünschten Ebene senkrecht zu den Faserachsen liegen. Das so hergestellte Stoßende wird anschließend geschliffen
und poliert. In vorteilhafter Weise kann die passende Stoßspleißung im gleichen Arbeitsvorgang poliert werden,
so daß die aneinanderstoßenden Oberflächen von beiden optischen Faseranordnungen tatsächlich eben und senkrecht
zu den optischen Achsen der Pasern sind. Hierfür können die unbesetzten Nuten der oberen und unteren Plättchen des
509817/0846
in Fig. 3 dargestellten Stapels während des Polierens als
Bezugsschlitze benutzt werden, beispielsweise durch Verwendung einer entgegengesetzt genuteten Befestigung 30 in
der in Big. 7 dargestellten Art.
Die beiden Enden eines Yerbinders für stumpf aneinanderstoßende optische Fasern sind damit für das Aneinanderfügen
vorbereitet. Eine vorteilhafte Methode zum Aneinanderfügen
der beiden Enden ist in Fig. 7 dargestellt. Wie hieraus,
hervorgeht, werden die beiden identischen Stoßverbindungsstücke 19 bzw. 20 mittels umgekehrt genuteter Befestigungen
30, 31 ausgerichtet. Die Befestigungen 30, 31 besitzen
ein Profil, welches das passende Gegenstück zu dem Profil der oberen und unteren Plättchen 10 darstellt (Fig.8)
Wenn die Befestigungen 30, 31 bündig gegen die oberen und
unteren Plättchen 10 des Verbinders 20 gehalten werden und dabei in der dargestellten Weise über den Verbinder 20 hinausragen,
so bilden die Befestigungen 30, 31 eine Führung für den darin einzufügenden Verbinder 19· Es ist auch möglich,
Befestigung 31 bündig gegen den Verbinder 20 und die Befestigung 30 bündig gegen den Verbinder 19 jeweils in
einer darüberhinauastehenden Lage zu halten und dann die
beiden stumpf aneinanderstoßenden Enden zusammenzubringen. Ferner kann durch Verwendung lediglich der Befestigung 31
die gewünschte Ausrichtung der Verbinder 19 und 20 im wesentlichen bewirkt werden. In jedem Falle gewährleisten
-10-509817/0846
- ίο -
die entgegengesetzt genuteten Befestigungen 30, 31 sowohl
in X- als auch in Y-Richtung des in Fig. 7 dargestellten Koordinatensystems eine genaue Ausrichtung, ohne Zuhilfenahme
von Werkzeugen, Mikroskopen oder Feinwerkern.
Die Befestigungen 30, 31 gewährleisten darüberhinaus einen ausgezeichneten mechanischen Schutz; jedoch sind allein für
die Ausrichtung auch andere Vorrichtungen, beispielsweise nicht dargestellte runde Stifte ausreichend, die über entsprechende
Nuten der oberen und unteren Plättchen gelegt werd en.
Die Stoßverbindung wird durch Einbringen eines geeigneten (Brechungs-)Indexanpassungswerkstoffes bzw. Indexanpassungszementes
zwischen die zu verspleißenden Enden vervoUstäidjgt tToevor
diese gegeneinander bewegt und kontaktiert werden. S1Ur
eine dauerhaftere Verspleißung kann die gesamte Stoßverbindung mit einem Epoxyharz, insbesondere mit einem Indexanpassungsharz
vergossen werden. Ebenso kann die gesamte Stoßverbindung auch mit einem Kunststoff vergossen werden. Weitere,
nicht dargestellte mechanische Tragglieder können brückenartig über die Verspleißung gelegt werden, um dieser
eine weitere Stütze zu verleihen.
Falls die Ausrichtung und die Bearbeitung der Faserenden
vor dem Einführen der Fasern in die Nuten erreicht werden
-11-
509817/0846
kann-, .so ist eine flächige Verbindung der Fasern möglich.
Wie aus ..Fig. 5 hervorgeht, werden zwei lineare Faseranordnungen 15 von verschiedenen, miteinander zu verbindenden
Faserbändern 16 in die Nuten eines Plattchens 10 so gelegt, daß sich die entsprechenden Faserenden gegenüberstehen. Anschließend wird eine (Brechungs-)Indexanpassungsflüssigkeit darübergegossen und dann, wie in Fig. 6 dargestellt, ein weiteres Plättchen 10 auf das darunterliegende Plättchen gelegt. Dann wird ein zweites Paar von Faserbändern 16 hinzugeführt, usw. Nachdem die Verspleißung auf
diese Weise hergestellt ist, wird abschließend eine Vergußmasse darübergegossen.
Wie aus ..Fig. 5 hervorgeht, werden zwei lineare Faseranordnungen 15 von verschiedenen, miteinander zu verbindenden
Faserbändern 16 in die Nuten eines Plattchens 10 so gelegt, daß sich die entsprechenden Faserenden gegenüberstehen. Anschließend wird eine (Brechungs-)Indexanpassungsflüssigkeit darübergegossen und dann, wie in Fig. 6 dargestellt, ein weiteres Plättchen 10 auf das darunterliegende Plättchen gelegt. Dann wird ein zweites Paar von Faserbändern 16 hinzugeführt, usw. Nachdem die Verspleißung auf
diese Weise hergestellt ist, wird abschließend eine Vergußmasse darübergegossen.
Bei einem bevorzugten Ausführungsbeispiel weist das Plättchen 10 gewisse Eigenschaften auf. Wie aus den Darstellungen
gemäß Fig. T und 9 ersichtlich ist, bei denen der Neigungswinkel α der Muten 11 im wesentlichen 90° beträgt, wird
eine optische Faser mit Kreisquerschnitt von einem bestimmten
Plättchen an zwei Punkten gehaltert, die um 90° gegeneinander
versetzt sind. Dies trifft für sämtliche Faserradien zwischen den Werten s und s/2 zu, wobei s die Seitenlänge
einer V-förmigen Nut ist. Bei einer modifizierten V-förmigen Nut mit einem abgeflachten Boden ist die Seitenlänge
s verringert, ohne daß hiervon der zu der Nut passende Faserradienbereich beeinflußt wird. Die letztgenannte
Nutgeometrie vergrößert darüberhinaus die Festigkeit des
Plättchen?? y da die Materialdicke an dessen dünnster Stelle
Nutgeometrie vergrößert darüberhinaus die Festigkeit des
Plättchen?? y da die Materialdicke an dessen dünnster Stelle
509817/0846 -12-
vergrößert ist. Die vorstehend beschriebenen Grundsätze sind anhand von Fig. 8 und 9 veranschaulicht, die zwei
Plättchen mit jeweils einem Neigungswinkel α von 90° zeigen,
wobei die Nuten optische Fasern 15a und 15b mit jeweils
verschiedenen Radien umfassen. Eine bestimmte Faser wird daher zwischen 2 Plättchen längs vier Kontaktlinien
gehalten, die um 90° gegeneinander versetzt sind.
Man nimmt derzeit an, daß optische Fasern zur Nachrichtenübertragung
optimale Eigenschaften in einem Durchmesserbereich
von etwa 0,08 - 0,15 mm besitzen, wobei ein Wert in der Nähe von 0,10 mm bevorzugt wird. Diese Vorgabe bestimmt
den Mittenabstand a zwischen zwei benachbarten Nuten, der zu einem Minimum von 0,15 mm gewählt werden kann.
Der vertikale Abstand bestimmt sich danach, wie klein, die Plättchendicke w (Fig. 1) gewählt werden kann. Es hat sich
gezeigt, daß Plättchen mit einer Dicke w zwischen 0,17 bis 0,20 mm für den genannten Zweck geeignet sind. Die Jochabmessung
d jedes Plättchens ist ausreichend, wenn sie zu etwa 0,05 mm gewählt wird. Aus den vorstehend angegebenen
Bemessungsdaten ist ersichtlich, daß der Einzelmaßstab bei der Plattchenkonstruktion sehr kompakte und doch genau ausgerichtete
optische Faseranordnungen ermöglicht.
Obwohl der bevorzugte Nut-Neigungswinkel α im wesentlichen
90° beträgt, damit für jede optische Faser insgesamt vier
509817/0846
um jeweils 90° gegeneinander versetzte Auflagelinien geschaffen
werden, ist zum Zwecke der Ausrichtung auch ein Neigungswinkel im Bereich zwischen 60° - 120° voll brauchbar.
Ein Neigungswinkel α innerhalb des genannten Bereiches schafft für jede Faser vier um wenigstens 60 gegeneinander
versetzte Auflagelinien, was eine ausgerichtete Lagerung von deutlich verschiedenen und entgegengesetzten Richtungen
liefert. Ein Neigungswinkel α von 120° schafft bei gleichem Faserdurchmesser für die optischen Fasern eine gegenüber
Fig. 2 vergrößerte EintrittsÖffnung. Die seitliche Ausrichtung in X-Richtung (Fig. 7) ist jedoch nicht so günstig
wie bei geringeren Neigungswinkeln.
Die Nutgeometrie wird in vorteilhafter Weise so gewählt,
daß für einen vorgegebenen Faserdurchmesser zwischen benachbarten Plättchen 10 ein vertikaler Abstand ρ (Fig. 4)
in der1Größenordnung von 0,002 - 0,i3 mm besteht. Auf diese
Weise reiten die Plättchen bei dem bevorzugten Ausführungsbeispiel auf den umhüllten optischen Fasern, ohne daß
sie miteinander in Berührung gelangen. Dieses, auf die Plättchentrennung gerichtete Erfindungsmerkmal gewährleistet
am allerbesten, daß die Fasern in der gewünschten Geometrie gehalten werden; ohne einen derartigen Abstand zwischen
den Plättchen hätten einige Fasern unvermeidlich Spielraum, um sich aus der Ausrichtung herauszubewegen.
Ein weiterer Vorteil der Plättchentrennung besteht darin,
-14-509817/0846
daß die Abstände zwischen den Plättchen einen Durchfluß für die Vergußmasse mit Hilfe von Schwerkraft, Kapillarwirkung
oder mechanischem Bürsten bilden, wodurch das Eindringen der Vergußmasse und dessen Erstarrungszeit beschleunigt
wird.
Die Plattchen-Faseranordnung nach S1Xg. 4 veranschaulicht
ein weiteres Erfindungsmerkmal. Für jede Easer 15, die in
der dargestellten Weise zwischen zwei Plättchen eingeklemmt ist, fällt die lage der äußeren Nut 11a und der äußeren Wut
11Td in eine Ebene 1, die durch die Achsen sämtlicher lasern
längs dieser Ebene der Plattchenanordnung hindurchgeht. Auf
diese Weise gewährleistet die in Pig. 7 veranschaulichte
Ausrichtung der Nuten 11a und 11b, daß sämtliche zusammengehörige Fasern in der gleichen Ebene liegen.
Die in Fig. 1 und Fig. 8 dargestellten Plättchen sind an
der äußeren Oberfläche mit Abflachungen 21 versehen, die
benachbarte Nuten voneinander trennen. Die Abflachungen helfen bei der Bestimmung der einzelnen Nuten für die anfängliche
Ausrichtung der Fasern 15. Das in Fig. 9 dargestellte Plättchen 10 besitzt keine Abflachungen, was bei
beschränkten Raumverhältnissen von Vorteil ist. Die am Boden jeder Nut vorhandenen Abflachungen 22 (Fig. 8) stellen
eine weitere Variation der Plattchenkonstruktion dar. Die
Abflachungen 22 werden von den optischen Fasern 15 nicht berührt.
509817/0846 ,-15-
Das in Jig. 10 dargestellte Plättchen 10 weist Nuten 31
auf, die_ zwar dem gleichen Zweck wie vorstehend "beschrieben
dienen, jedoch rund ausgebildet sind, wobei ihr Durchmesser
genau dem Durchmesser der verwendeten lasern entspricht. Wenn der Faserdurchmesser konstant und bekannt
ist, besitzt diese Plattehen-Faseranordnung den Vorteil
einer noch positiveren Lageausrichtung, da die Fasern an vielen Stellen längs ihres Umfanges berührt werden. Jedoch
ist" bei'diesen Plättchen der verwendbare Faserradienbereich
sehr klein. Ein Verfahren zur Herstellung von zum erfindungsgemäßen
Gebrauch geeigneten Plättchen 10 besteht darin, Streifen aus Weübaluminium geeigneter Dicke mit einem
maschinengehärteten, Stahl-Präzisionsgesenk zu prägen. Ein aus Metall hergestelltes Plättchen besitzt den Vorteil grosser
Steifigkeit, Härte und Beständigkeit. Plättchen mit den gleichen Kleindetails und der gleichen Genauigkeit können
auch leicht in herkömmlichen Gießanlagen gegossen werden. In jedem Falle können die Plättchen mit ausreichend hoher
Stückzahl bei sehr geringen Kosten je Plättchen in Serie produziert werden.
Die-vorstehend beschriebenen Technologien sind außerordentlich
geeignet zur Feldverspleißung eines optischen Kabels
aus Bändern mit linearen Anordnungen von optischen Fasern.
509817/0846
Claims (7)
- Western Electric A 34 48ICompany, Incorporated *r /y ·. yBroadwayNew York, N.Y. 10007Pat entan. sprücheί1. Koppelvorrichtung zum Ausrichten und Verbinden einer ersten Gruppe von optischen Fasern mit einer zweiten ähnlichen Gruppe, dadurch gekennzeichnet , daß die Vorrichtung ein verhältnismäßig dünnes Plättchen (10) mit parallelen, ebenen oberen und unteren Oberflächen (12, I3) enthält, daß jede Oberfläche eine Vielzahl von längsgeriehteten Faseraufnähme-Nuten (11) aufweist, die in gleichen Abständen parallel zueinander über die Breite der betreffenden Oberfläche angeordnet sind, und daß die Nuten eine ausreichend flache Tiefe besitzen, damit zwei, eine vorgegebene lineare Gruppe von optischen Fasern (I5) mit ihren betreffenden Nuten umschließende Plättchen im Abstand (p; Fig. 4) voneinander gehalten sind.
- 2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , daß zugeordnete Nuten der oberen und unteren Oberfläche (12, I3) jedes Plättchens509817/0846 . ~2~(10) vertikal ausgerichtet sind.
- 3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet , daß jede Nut durch eine erste und zweite ebene Oberfläche gebildet wird, die sich V-förmig schneiden, wobei der von den Oberflächen eingeschlossene Winkel im Bereich von etwa 60° bis 120° liegt.
- 4. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet , daß ein mit dem ersten Plättchen (10) identisches zweites Plättchen (10a; Fig. 3) auf den in den Nuten des ersten Plättchen angeordneten optischen Fasern (15) gestapelt ist.
- 5. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4 j gekennzeichnet durch erste und zweite identische optische Fas eranordnungen (16) und wenigstens einen ebenen, langgestreckten Eichtmodul (30, 31), welcher Nuten aufweist, die das passende Gegenstück zu den gleichförmigen Nuten (11) der Plättchenoberflächen (12, 13) darstellen.
- 6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet , daß der Modul (30) derart positioniert ist, daß er mit den äußersten Nuten der—3— 509817/0846übereinander gesiapelten Fas eranordnungen (16) wechselseitig im Eingriff steht und dabei eine koaxiale Ausrichtung der zugeordneten Fasern der beiden Faseranordnungen (16) bewirkt.
- 7. Vorrichtung nach Anspruch 6, gekennzeichnet durch folgende weitere Merkmale:a) Anpassungsmittel für den Brechungsindex zur optischen Verbindung von zugeordneten Fasern undb) eine Befestigungseinrichtung zur dauerhaften und fluchtenden Verbindung der ersten und zweiten Faseranordnungen (16).509817/0846
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US407528A US3864018A (en) | 1973-10-18 | 1973-10-18 | Method and means for splicing arrays of optical fibers |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE2449359A1 true DE2449359A1 (de) | 1975-04-24 |
Family
ID=23612450
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE19742449359 Ceased DE2449359A1 (de) | 1973-10-18 | 1974-10-17 | Koppelvorrichtung fuer optische fasern |
Country Status (7)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US3864018A (de) |
JP (1) | JPS5068348A (de) |
CA (1) | CA1013598A (de) |
DE (1) | DE2449359A1 (de) |
FR (1) | FR2248521B1 (de) |
GB (1) | GB1475192A (de) |
IT (1) | IT1024630B (de) |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE2522740A1 (de) * | 1975-05-22 | 1976-12-02 | Siemens Ag | Vorrichtung zur verbindung von lichtleitfaserkabeln und verfahren zur herstellung der vorrichtung |
DE2731863A1 (de) * | 1976-07-20 | 1978-02-02 | Cossonay Cableries Trefileries | Verfahren zum verbinden optischer fasern und kupplung zur durchfuehrung des verfahrens |
EP0053914A1 (de) * | 1980-12-03 | 1982-06-16 | Combined Optical Industries Limited | Faseroptische Verbinder und Linsenelemente dafür |
DE10304977A1 (de) * | 2003-02-07 | 2004-08-26 | Protron Mikrotechnik Gmbh | Vorrichtung zur Positionierung optischer Fasern, Verbinder mit derartiger Vorrichtung sowie optisches Kabel mit derartigen Verbinder |
DE10296630B4 (de) * | 2001-04-05 | 2007-08-30 | Stratos International, Inc. (n.d.Ges.d. Staates Delaware), Harwood Heights | Optische Zwinge mit mehreren Reihen mehrerer optischer Fasern |
Families Citing this family (136)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB1430979A (en) * | 1973-12-13 | 1976-04-07 | Post Office | Dielectric optical waveguides |
DE2408623C2 (de) * | 1974-02-22 | 1985-08-08 | Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München | Verbindung von Lichtleitfasern und Lichtleitfaserverzweigung zum Einkoppeln des in einer zuführenden Lichtleitfaser geführten Lichts in zwei fortführende Lichtleitfasern |
DK143620A (de) * | 1974-06-20 | |||
JPS5244207B2 (de) * | 1974-07-17 | 1977-11-05 | ||
CA1053491A (en) * | 1974-08-19 | 1979-05-01 | Robert M. Hawk | Optical waveguide connector |
US3912574A (en) * | 1974-10-24 | 1975-10-14 | Bell Telephone Labor Inc | Apparatus for splicing pairs of arrayed or individual fibers utilizing optical fiber aligning grooves |
US4028162A (en) * | 1974-10-24 | 1977-06-07 | Bell Telephone Laboratories, Incorporated | Method of splicing pairs of arrayed or individual fibers utilizing optical fiber aligning grooves |
US3919037A (en) * | 1974-11-07 | 1975-11-11 | Bell Telephone Labor Inc | Optical fiber splicing apparatus |
FR2291511A1 (fr) * | 1974-11-13 | 1976-06-11 | Cit Alcatel | Connecteur pour fibres optiques |
FR2292989A1 (fr) * | 1974-11-29 | 1976-06-25 | Thomson Csf | Connecteur pour fibre optique |
US3951514A (en) * | 1974-12-23 | 1976-04-20 | International Telephone And Telegraph Corporation | Connector member |
US4123137A (en) * | 1975-04-24 | 1978-10-31 | Bell Telephone Laboratories, Incorporated | Optical fiber arrangement for splicing fibers secured to ribbonlike tape |
US4204310A (en) * | 1975-05-22 | 1980-05-27 | Siemens Aktiengesellschaft | Process for producing a device for coupling two light conducting fiber cables |
US4102561A (en) * | 1975-07-02 | 1978-07-25 | Corning Glass Works | Optical waveguide connector |
US4077702A (en) * | 1975-07-21 | 1978-03-07 | Siemens Aktiengesellschaft | Splicing element for connection of individual light waveguides |
JPS5229233A (en) * | 1975-08-31 | 1977-03-04 | Sumitomo Electric Ind Ltd | Splicing method of optical transmission lines |
US4047796A (en) * | 1975-09-15 | 1977-09-13 | International Telephone And Telegraph Corporation | Precision optical fiber connector |
US4019241A (en) * | 1975-11-10 | 1977-04-26 | Thomas & Betts Corporation | Method of splicing elongate members |
FR2332545A1 (fr) * | 1975-11-21 | 1977-06-17 | Cit Alcatel | Support de connexions pour fibres optiques et procede pour sa mise en oeuvre |
US4046454A (en) * | 1976-05-18 | 1977-09-06 | Bell Telephone Laboratories, Incorporated | Optical fiber connector |
US4142776A (en) * | 1976-09-20 | 1979-03-06 | Bell Telephone Laboratories, Incorporated | Optical fiber ribbon cartridge connector |
US4146299A (en) * | 1976-10-08 | 1979-03-27 | Gte Laboratories Incorporated | Optical waveguide connectors for multiple waveguide cables |
FR2375609A1 (fr) * | 1976-12-21 | 1978-07-21 | Cables De Lyon Geoffroy Delore | Procede de fabrication d'une structure matricielle pour cable optique de telecommunication et cable ainsi obtenu |
US4079404A (en) * | 1976-12-30 | 1978-03-14 | International Business Machines Corporation | Self-aligning support structure for optical components |
US4116532A (en) * | 1977-01-05 | 1978-09-26 | Bell Telephone Laboratories, Incorporated | Fiber positioning and connection method and apparatus |
US4146301A (en) * | 1977-05-25 | 1979-03-27 | Bell Telephone Laboratories, Incorporated | Optical ribbon connector |
FR2394823A1 (fr) * | 1977-06-17 | 1979-01-12 | Noane Georges Le | Appareillage et procede de montage sur chantier et sur cables de transmission par fibres optiques de pieces permettant des raccordements interchangeables |
FR2403572A1 (fr) * | 1977-09-16 | 1979-04-13 | Fileca | Dispositif de raccordement pour cables conducteurs de lumiere |
FR2435053A2 (fr) * | 1978-08-29 | 1980-03-28 | Comp Generale Electricite | Fiche de connecteur fibre a fibre pour cable optique multifibre |
US4179186A (en) * | 1978-03-31 | 1979-12-18 | Bell Telephone Laboratories, Incorporated | Apparatus and method of splicing optical fibers |
FR2427622A1 (fr) * | 1978-05-30 | 1979-12-28 | Lyonnaise Transmiss Optiques | Procede de raccordement de fibres optiques disposees en nappe dans un cable, et dispositif de mise en oeuvre du procede |
FR2443075A1 (fr) * | 1978-08-29 | 1980-06-27 | Comp Generale Electricite | Fiche de connecteur fibre a fibre avec element de raccordement a un cable optique |
JPS5570810A (en) * | 1978-11-21 | 1980-05-28 | Nec Corp | Molded connector for optical communication |
GB2038016B (en) * | 1978-12-20 | 1982-10-27 | Standard Telephones Cables Ltd | Optical fibre splices and terminations |
US4315666A (en) * | 1979-03-19 | 1982-02-16 | Hicks Jr John W | Coupled communications fibers |
DE2937485A1 (de) * | 1979-09-17 | 1981-06-19 | Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München | Optische vorrichtung zum messen geringer druckdifferenzen mittels lichtintensitaetsaenderung |
DE2937511A1 (de) * | 1979-09-17 | 1981-05-07 | Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München | Optische vorrichtung zum messen geringer druckdifferenzen mittels lichtintensitaetsaenderung |
JPS5616104A (en) * | 1979-09-19 | 1981-02-16 | Nec Corp | Diffraction grating type optical branching filter |
US4276113A (en) * | 1979-10-04 | 1981-06-30 | Gte Laboratories Incorporated | Winged V-groove fiber optic clamp and splicer |
CA1118621A (en) * | 1979-11-01 | 1982-02-23 | Lawrence C. Smyth | Method and jig for making optical fiber couplers |
US4305642A (en) * | 1979-12-17 | 1981-12-15 | Western Electric Company, Inc. | Optical fiber transition device and assembly |
US4364788A (en) * | 1979-12-17 | 1982-12-21 | Western Electric Company, Inc. | Method of forming a fiber ribbon cable unit |
US4320938A (en) * | 1979-12-26 | 1982-03-23 | Bell Telephone Laboratories, Incorporated | Resilient optical fiber connector |
DE3019802A1 (de) * | 1980-05-22 | 1981-12-03 | Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München | Flachsteckverbindungseinrichtung zur optischen kopplung von lichtwellenleiter |
US4379771A (en) * | 1980-05-23 | 1983-04-12 | Western Electric Company, Inc. | Methods of and apparatus for terminating a lightguide fiber ribbon |
US4407562A (en) * | 1980-11-24 | 1983-10-04 | Bell Telephone Laboratories, Incorporated | Optical fiber switch |
EP0072637A3 (de) * | 1981-08-18 | 1985-11-27 | LUCAS INDUSTRIES public limited company | Faseroptisches Verbindungsstück |
FR2534386A1 (fr) * | 1982-10-08 | 1984-04-13 | Socapex | Dispositif de montage de fibres optiques dans un embout |
JPS5988710A (ja) * | 1982-11-15 | 1984-05-22 | Hitachi Ltd | プラスチツク多芯光コネクタ |
US4766705A (en) * | 1983-02-25 | 1988-08-30 | Rca Corporation | Method for polishing the end of an optical fiber |
US4649670A (en) * | 1983-05-19 | 1987-03-17 | At&T Technologies | Methods of end finishing a lightguide fiber termination |
US4744631A (en) * | 1985-01-31 | 1988-05-17 | American Telephone And Telegraph Company, At&T Bell Laboratories | Single mode optical fiber ribbon cable |
US4878729A (en) * | 1985-10-28 | 1989-11-07 | Square D Company | Optical switch |
US4711053A (en) * | 1985-11-01 | 1987-12-08 | American Telephone And Telegraph Company, At&T Bell Laboratories | Apparatus for end finishing a lightguide fiber termination |
US4787698A (en) * | 1985-11-27 | 1988-11-29 | American Telephone And Telegraph Co., At&T Bell Labs | Methods of and apparatus for reconfiguring optical fiber connector components and products produced thereby |
DE3605966A1 (de) * | 1986-02-25 | 1987-08-27 | Philips Patentverwaltung | Vorrichtung zum verbinden von lichtwellenleitern und verfahren zu deren herstellung |
EP0241724B1 (de) * | 1986-03-14 | 1993-01-20 | Sumitomo Electric Industries Limited | Optischer Stecker und Spleiss |
JPS6356615A (ja) * | 1986-08-27 | 1988-03-11 | Sumitomo Electric Ind Ltd | 光コネクタ |
US4744627A (en) * | 1986-11-03 | 1988-05-17 | General Electric Company | Optical fiber holder |
US4917451A (en) * | 1988-01-19 | 1990-04-17 | E. I. Dupont De Nemours And Company | Waveguide structure using potassium titanyl phosphate |
US4810557A (en) * | 1988-03-03 | 1989-03-07 | American Telephone And Telegraph Company, At&T Bell Laboratories | Method of making an article comprising a tandem groove, and article produced by the method |
US4818058B1 (en) * | 1988-03-03 | 1995-04-25 | Bell Telephone Labor Inc | Optical connector. |
US5138681A (en) * | 1988-04-18 | 1992-08-11 | Minnesota Mining And Manufacturing Company | Optical fiber splice |
US5102212A (en) * | 1988-04-18 | 1992-04-07 | Minnesota Mining And Manufacturing Company | Stamped precision lightguide interconnect centering element |
US5013123A (en) * | 1988-04-18 | 1991-05-07 | Minnesota Mining And Manufacturing Company | Stamped precision lightguide interconnect centering element |
US5189717A (en) * | 1988-04-18 | 1993-02-23 | Minnesota Mining And Manufacturing Company | Optical fiber splice |
US5159653A (en) * | 1988-04-18 | 1992-10-27 | Minnesota Mining And Manufacturing Company | Optical fiber splice |
US4981336A (en) * | 1988-06-24 | 1991-01-01 | Paul Mohan | Reversible high density optical fiber connector apparatus |
US4900126A (en) * | 1988-06-30 | 1990-02-13 | American Telephone & Telegraph Co. | Bonded array of transmission media |
US4973127A (en) * | 1989-05-31 | 1990-11-27 | At&T Bell Laboratories | Multifiber optical connector and method of making same |
JP2590266B2 (ja) * | 1989-06-23 | 1997-03-12 | 住友電気工業株式会社 | 光コネクタ |
US4980007A (en) * | 1989-07-14 | 1990-12-25 | At&T Bell Laboratories | Methods of fabricating an optical fiber ribbon |
US5076881A (en) * | 1989-07-14 | 1991-12-31 | At&T Bell Laboratories | Apparatus for fabricating an optical fiber ribbon |
US5011260A (en) * | 1989-07-26 | 1991-04-30 | At&T Bell Laboratories | Buffered optical fiber having a strippable buffer layer |
US5243673A (en) * | 1989-08-02 | 1993-09-07 | E. I. Du Pont De Nemours And Company | Opto-electronic component having positioned optical fiber associated therewith |
US4973126A (en) * | 1989-12-07 | 1990-11-27 | At&T Bell Laboratories | Optical fiber connector |
US4998796A (en) * | 1990-02-27 | 1991-03-12 | At&T Bell Laboratories | Method of assembling multi-grooved silicon chip fiber optic terminations |
US5082346A (en) * | 1990-06-28 | 1992-01-21 | At&T Bell Laboratories | Field-assemblable multifiber optical connector |
US5077878A (en) * | 1990-07-11 | 1992-01-07 | Gte Laboratories Incorporated | Method and device for passive alignment of diode lasers and optical fibers |
EP0491366A1 (de) * | 1990-12-18 | 1992-06-24 | Fujikura Ltd. | Optisches Faserkabel |
US5134673A (en) * | 1991-05-10 | 1992-07-28 | At&T Bell Laboratories | Optical fiber array splicing device |
US5151964A (en) * | 1991-09-06 | 1992-09-29 | Minnesota Mining And Manufacturing Company | Wedge-actuated multiple optical fiber splice |
US5155787A (en) * | 1991-09-06 | 1992-10-13 | Minnesota Mining And Manufacturing Company | Multiple optical fiber splice element having ramped porch |
US5155781A (en) * | 1991-09-06 | 1992-10-13 | Minnesota Mining And Manufacturing Company | Multiple optical fiber splice with sealing end covers |
GB2272658A (en) * | 1992-11-19 | 1994-05-25 | York Technology Ltd | Preparation of optical fibre ribbon ends |
JP3156896B2 (ja) * | 1994-01-28 | 2001-04-16 | 富士通株式会社 | 半導体装置の製造方法およびかかる製造方法により製造された半導体装置 |
US5689599A (en) * | 1994-08-15 | 1997-11-18 | Lucent Technologies, Inc. | Optical fiber connector with enhanced bonding |
JP3853866B2 (ja) * | 1995-02-21 | 2006-12-06 | 日本碍子株式会社 | 光ファイバー固定用基板 |
US5574817A (en) * | 1995-06-01 | 1996-11-12 | Minnesota Mining And Manufacturing Company | Fiber optic ribbon cable assembly and method of manufacturing same |
US5611017A (en) * | 1995-06-01 | 1997-03-11 | Minnesota Mining And Manufacturing Co. | Fiber optic ribbon cable with pre-installed locations for subsequent connectorization |
US5727097A (en) * | 1996-06-07 | 1998-03-10 | Minnesota Mining And Manufacturing Company | Pull-proof fiber optic array connector |
US6805493B2 (en) | 1996-03-12 | 2004-10-19 | 3M Innovative Properties Company | Optical connector assembly using partial large diameter alignment features |
US5692089A (en) * | 1996-04-11 | 1997-11-25 | Fotron, Inc. | Multiple fiber positioner for optical fiber connection |
US5790733A (en) * | 1996-06-07 | 1998-08-04 | Minnesota Mining And Manufactouring Company | Optoelectronic device receptacle and method of making same |
US5684910A (en) * | 1996-06-24 | 1997-11-04 | Lucent Technologies Inc. | Buffered optical fiber having a strippable buffer layer |
US6330019B1 (en) * | 1998-11-13 | 2001-12-11 | Matsushita Graphic Communication Systems, Inc. | Image recording apparatus and optical recording head |
US6364539B1 (en) * | 1999-03-04 | 2002-04-02 | Avaya Technology Corp. | Stackable multi-fiber ferrules having improved interconnection density |
US6352372B1 (en) | 1999-10-11 | 2002-03-05 | Lucent Technologies Inc. | High-density optical connectors |
US6442318B1 (en) | 1999-11-23 | 2002-08-27 | Schott Fiber Optics, Inc. | Prefabricated optical fiber ribbon cable for connectorizing with a terminal connector and methods of connectorizing and fabricating the same |
US6386767B1 (en) | 1999-12-30 | 2002-05-14 | Fci Americas Technology, Inc. | High density multiple chip fiber array connector |
US6726372B1 (en) | 2000-04-06 | 2004-04-27 | Shipley±Company, L.L.C. | 2-Dimensional optical fiber array made from etched sticks having notches |
US6832016B2 (en) | 2000-04-13 | 2004-12-14 | Shipley Company, L.L.C. | Fiber array switch having micromachined front face with roller balls |
US6842552B1 (en) | 2000-04-13 | 2005-01-11 | Shipley Company, L.L.C. | Optical waveguide switch |
US6826324B2 (en) * | 2000-04-13 | 2004-11-30 | Shipley Company, L.L.C. | Optical waveguide switch |
US6798933B2 (en) | 2000-04-14 | 2004-09-28 | Shipley Company, L.L.C. | Fiber optic array switch |
US6633691B2 (en) * | 2000-05-02 | 2003-10-14 | Shipley Company, L.L.C. | Optical waveguide switch having stepped waveguide holding member |
US6748131B2 (en) * | 2000-05-19 | 2004-06-08 | Shipley Company, L.L.C. | Optical waveguide devices and methods of fabricating the same |
US6474879B1 (en) * | 2000-08-08 | 2002-11-05 | Stratos Lightwave, Inc. | Post assembly metallization of a device to form hermetic seal |
US6870981B2 (en) | 2000-08-24 | 2005-03-22 | Shipley Company, L.L.C. | Optical switch and method for making |
US6853764B2 (en) * | 2000-08-28 | 2005-02-08 | Shipley Company, L.L.C. | Optical switch assembly and method for making |
EP1223445A1 (de) * | 2000-09-08 | 2002-07-17 | Lucent Technologies Inc. | Apparat and Verfahren für eine mehrdimensionale Glasfaserarraysteckerverbindung |
US6464407B1 (en) | 2000-10-13 | 2002-10-15 | Berg Technology, Inc. | Optical connector having a ferrule with alignment and sealing features |
US6819858B2 (en) | 2000-10-26 | 2004-11-16 | Shipley Company, L.L.C. | Fiber array with V-groove chip and mount |
US6810162B2 (en) * | 2000-12-20 | 2004-10-26 | Shipley Company, L.L.C. | Optical switch assembly with flex plate and method for making |
WO2002095468A1 (fr) * | 2001-05-24 | 2002-11-28 | Ngk Insulators, Ltd. | Ferule pour reseau de fibres optiques et reseau de fibres optiques correspondant |
US6695488B2 (en) | 2001-07-19 | 2004-02-24 | Cinch Connectors, Inc. | Tool and method for forming a multi fiber ferrule |
EP1442475A4 (de) * | 2001-11-08 | 2005-12-21 | Shipley Co Llc | Faseroptischer abschluss |
US20030113090A1 (en) * | 2001-12-18 | 2003-06-19 | Lee Nicholas A. | Method for aligning a plurality of optical fibers in a parallel array |
US6742937B2 (en) | 2001-12-18 | 2004-06-01 | 3M Innovative Properties Company | Optical fiber connector having compliant alignment features |
JP4133280B2 (ja) * | 2002-12-09 | 2008-08-13 | アルプス電気株式会社 | 機能性多層膜 |
US6816654B1 (en) | 2003-06-27 | 2004-11-09 | Dimitry Grabbe | Fiber array ferrule and method of making |
US6817777B1 (en) | 2003-06-27 | 2004-11-16 | Dimitry Grabbe | Fiber array ferrule |
JP4659629B2 (ja) * | 2006-02-02 | 2011-03-30 | 富士通株式会社 | 光学部品製造装置及び方法、光学部品におけるレンズ組立装置 |
JP2008145796A (ja) * | 2006-12-12 | 2008-06-26 | Photonic Science Technology Inc | 2次元光学アレイ |
US20080267568A1 (en) * | 2007-04-30 | 2008-10-30 | David Lee Dean | Method and apparatus for performing a compression splice |
DE102007044011A1 (de) * | 2007-09-14 | 2009-03-19 | Robert Bosch Gmbh | Diodenlaser mit einer Einrichtung zur Strahlformung |
JP2009175505A (ja) * | 2008-01-25 | 2009-08-06 | Fujifilm Corp | 光ファイバ構造体 |
US20100067852A1 (en) * | 2008-09-18 | 2010-03-18 | International Business Machines Corporation | Method for assembling a furrule for an optical wave guide connector, ferrule, wave guide ribbon and tool for assembling the ferrule |
JP5801800B2 (ja) * | 2010-05-14 | 2015-10-28 | コニカミノルタ株式会社 | 三刺激値型測色計の測定用光学系ならびにそれを用いた輝度計、色彩輝度計及び色彩計 |
JP5995729B2 (ja) * | 2011-02-17 | 2016-09-21 | 古河電気工業株式会社 | 光コネクタ用フェルール |
RU2629912C2 (ru) * | 2012-04-05 | 2017-09-04 | Нанопресижен Продактс, Инк. | Зажим для соединителя оптического волокна, имеющий гибкую структуру для фиксации расположенных в ряд выводов |
WO2018045383A1 (en) | 2016-09-02 | 2018-03-08 | 3M Innovative Properties Company | Optical fiber splice element and optical network |
CN212460103U (zh) | 2017-10-18 | 2021-02-02 | 3M创新有限公司 | 光纤连接系统 |
CN212255779U (zh) | 2017-10-18 | 2020-12-29 | 3M创新有限公司 | 光纤连接系统 |
US11009653B2 (en) | 2019-05-28 | 2021-05-18 | 3M Innovative Properties Company | Optical cooling system |
WO2022081542A1 (en) * | 2020-10-13 | 2022-04-21 | Commscope Technologies Llc | Fiber positioning arrangement for optical fibers |
Family Cites Families (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3768146A (en) * | 1972-02-22 | 1973-10-30 | Bell Telephone Labor Inc | Method of splicing optical fibers |
CA969744A (en) * | 1972-09-08 | 1975-06-24 | Louis P. Boivin | Coupling of optical fibres |
-
1973
- 1973-10-18 US US407528A patent/US3864018A/en not_active Expired - Lifetime
-
1974
- 1974-07-19 CA CA205,197A patent/CA1013598A/en not_active Expired
- 1974-10-14 GB GB4450374A patent/GB1475192A/en not_active Expired
- 1974-10-17 FR FR7434974A patent/FR2248521B1/fr not_active Expired
- 1974-10-17 IT IT70104/74A patent/IT1024630B/it active
- 1974-10-17 DE DE19742449359 patent/DE2449359A1/de not_active Ceased
- 1974-10-18 JP JP49119490A patent/JPS5068348A/ja active Pending
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE2522740A1 (de) * | 1975-05-22 | 1976-12-02 | Siemens Ag | Vorrichtung zur verbindung von lichtleitfaserkabeln und verfahren zur herstellung der vorrichtung |
DE2731863A1 (de) * | 1976-07-20 | 1978-02-02 | Cossonay Cableries Trefileries | Verfahren zum verbinden optischer fasern und kupplung zur durchfuehrung des verfahrens |
EP0053914A1 (de) * | 1980-12-03 | 1982-06-16 | Combined Optical Industries Limited | Faseroptische Verbinder und Linsenelemente dafür |
DE10296630B4 (de) * | 2001-04-05 | 2007-08-30 | Stratos International, Inc. (n.d.Ges.d. Staates Delaware), Harwood Heights | Optische Zwinge mit mehreren Reihen mehrerer optischer Fasern |
DE10304977A1 (de) * | 2003-02-07 | 2004-08-26 | Protron Mikrotechnik Gmbh | Vorrichtung zur Positionierung optischer Fasern, Verbinder mit derartiger Vorrichtung sowie optisches Kabel mit derartigen Verbinder |
DE10304977B4 (de) * | 2003-02-07 | 2006-06-29 | Protron Mikrotechnik Gmbh | Vorrichtung zur Positionierung optischer Fasern, Verbinder mit derartiger Vorrichtung sowie optisches Kabel mit derartigen Verbinder |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CA1013598A (en) | 1977-07-12 |
JPS5068348A (de) | 1975-06-07 |
IT1024630B (it) | 1978-07-20 |
FR2248521B1 (de) | 1976-10-22 |
GB1475192A (en) | 1977-06-01 |
US3864018A (en) | 1975-02-04 |
FR2248521A1 (de) | 1975-05-16 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE2449359A1 (de) | Koppelvorrichtung fuer optische fasern | |
DE69320243T2 (de) | Optischer Schalter, optische Faserverteileranordnung und Verfahren zur deren Herstellung | |
DE2557660C2 (de) | Verfahren und Vorrichtung zum Spleißen optischer Fasern | |
DE69320541T2 (de) | Faseroptischer Stecker und seine Herstellungsmethode | |
DE2549316C2 (de) | Verfahren und Vorrichtung zum axialen Ausrichten und Aneinanderstoßen eines sich gegenüberliegenden Paares optischer Fasern | |
DE69010138T2 (de) | Anordnung zur Ausrichtung optischer Fasern und Herstellungsmethode dafür. | |
DE3881410T3 (de) | Vorrichtung für die Anordnung einer Vielzahl optischer Fasern und Methode für deren gemeinsames Lichtbogenspleissen unter Verwendung dieser Vorrichtung. | |
DE69020136T2 (de) | Montagemethode eines eine Vielzahl von V-Nuten auf einer Si-Scheibe enthaltenden faseroptischen Steckers. | |
DE69306635T2 (de) | Optischer Faserverbinder und Verfahren zur Herstellung einer solchen Verbindung | |
DE2751058C2 (de) | ||
DE69126769T2 (de) | Verfahren zum Anreihen von Faserendhülsen eines anreihbaren optischen Steckers und optischer Anreihstecker | |
DE2526508C2 (de) | Verfahren zum Verbinden zweier Lichtleiterfasern gleichen Durchmessers | |
DE3408783C2 (de) | ||
DE69210334T2 (de) | Vieladriger optischer Stecker | |
DE2522740B2 (de) | Vorrichtung zum Verbinden eines ankommenden Lichtleitfaserkabels mit einem weiterführenden und Verfahren zur Herstellung der Vorrichtung | |
DE2822652A1 (de) | Vorrichtung zur gleichzeitigen verbindung zweier gruppen von je sieben optischen fasern | |
DE102012220823B4 (de) | Ferrule eines steckverbinders für mehrschichtige wellenleiter, steckverbinder und verfahren | |
DE2902089A1 (de) | Verbindungsmodul zum verbinden einadriger optischer leiter und damit ausgeruesteter verbinder | |
DE60219183T2 (de) | Verfahren und vorrichtung zum spleissen von glasfasern | |
DE2826032C3 (de) | Lösbare Steckverbindung für Lichtleitfasern und zugehörige Montagelehre | |
DE3876275T2 (de) | Optischer koppler und verfahren zu dessen herstellung. | |
DE69024314T2 (de) | Mehrpolige Steckerstruktur | |
DE4338605A1 (de) | Lichtleiterkupplung für bandförmige Lichtleiterlitzen | |
DE69313760T2 (de) | Verfahren und Vorrichtung zum schrägen Schneiden eines faseroptischen Bandkabels | |
DE3146079A1 (de) | "optischer faserschalter" |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
8110 | Request for examination paragraph 44 | ||
8125 | Change of the main classification | ||
8131 | Rejection |