DE69210334T2 - Vieladriger optischer Stecker - Google Patents

Vieladriger optischer Stecker

Info

Publication number
DE69210334T2
DE69210334T2 DE69210334T DE69210334T DE69210334T2 DE 69210334 T2 DE69210334 T2 DE 69210334T2 DE 69210334 T DE69210334 T DE 69210334T DE 69210334 T DE69210334 T DE 69210334T DE 69210334 T2 DE69210334 T2 DE 69210334T2
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
optical fiber
optical
holes
connector
passage
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 - Fee Related
Application number
DE69210334T
Other languages
English (en)
Other versions
DE69210334D1 (de
Inventor
Tadashi Haibara
Michito Matsumoto
Toshihiko Oota
Masami Saito
Hiroyuki Yamada
Jun Yamakawa
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.)
Furukawa Electric Co Ltd
Nippon Telegraph and Telephone Corp
Original Assignee
Furukawa Electric Co Ltd
Nippon Telegraph and Telephone Corp
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 Furukawa Electric Co Ltd, Nippon Telegraph and Telephone Corp filed Critical Furukawa Electric Co Ltd
Application granted granted Critical
Publication of DE69210334D1 publication Critical patent/DE69210334D1/de
Publication of DE69210334T2 publication Critical patent/DE69210334T2/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related 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
    • G02B6/24Coupling light guides
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/36Mechanical coupling means
    • G02B6/38Mechanical coupling means having fibre to fibre mating means
    • G02B6/3807Dismountable connectors, i.e. comprising plugs
    • G02B6/389Dismountable connectors, i.e. comprising plugs characterised by the method of fastening connecting plugs and sockets, e.g. screw- or nut-lock, snap-in, bayonet type
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/36Mechanical coupling means
    • G02B6/38Mechanical coupling means having fibre to fibre mating means
    • G02B6/3807Dismountable connectors, i.e. comprising plugs
    • G02B6/3873Connectors using guide surfaces for aligning ferrule ends, e.g. tubes, sleeves, V-grooves, rods, pins, balls
    • G02B6/3885Multicore or multichannel optical connectors, i.e. one single ferrule containing more than one fibre, e.g. ribbon type
    • 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
    • G02B6/4403Optical cables with ribbon structure

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Mechanical Coupling Of Light Guides (AREA)

Description

  • Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf einen mehradrigen Lichtleitfaserstecker zur Verwendung beim Anschließen von mehradrigen Lichtleitfasern.
  • Ein herkömmlicher mehradriger optischer Stecker besitzt eine Struktur, wie sie in Fig. 1 dargestellt ist. Bezugnehmend auf Fig. 1 bezeichnen die Bezugszeichen 10 und 11 mehradrige optische Steckverbinder. Endflächen 10a und 11a der mehradrigen optischen Steckverbinder 10 und 11 weisen ein Paar von Ausrichtungsstiftlöchern 13 und dazwischen gebildeten Lichtleitfaserlöchern 12 auf. Die Lichtleitfasern eines mehradrigen Lichtleitfaserbandes 16 werden in die Lichtleitfaserlöcher 12 eingefügt, so daß die endseitigen Stirnflächen derselben dargeboten bzw. exponiert werden. Ein Paar von Ausrichtungsstiften 14 wird in die Ausrichtungsstiftlöcher 13 der mehradrigen optischen Steckverbinder 10 und 11 eingefügt. Im einzelnen ist ein Endabschnitt des Paares der Ausrichtungsstifte in die Ausrichtungsstiftlöcher 13 des Steckers 10 eingesetzt, während der andere Endabschnitt in die Ausrichtungsstiftlöcher 13 des Steckers 11 eingefügt wird. Auf diese Weise werden die Anschlußendstirnflächen 10a der Anschlußverbinder 10 und 11 miteinander in Berührung gebracht. Danach werden die Anschlußverbinder 10 und 11 durch ein elastisches Klemmelement 15 aneinander festgehalten.
  • Wie oben beschrieben weist der herkömmliche mehradrige optische Steckverbinder eine Vielzahl von Lichtleitfaserlöchern auf, die in einer Reihe angeordnet sind und zwischen ein Paar von Ausrichtungsstiftlöchern 13 eingefügt sind. Mit dieser Struktur können nur zwei bis neunzehn Lichtleitfasern gleichzeitig unter Benutzung herkömmlicher mehradriger optischer Steckverbinder angeschlossen werden.
  • In den letzten Jahren ist im Zuge der Ausdehnung optischer Kommunikationsnetze zur Übertragung einer größeren Menge von Informationen die Nachfrage nach kompakteren optischen Steckern zum Anschließen einer größeren Anzahl von Lichtleitfasern, als dies bei Verwendung herkömmlicher optischer Anschlußverbinder möglich ist, entstanden.
  • Wenn der Teilungsabstand der Lichtleitfaserlöcher verringert wird, um die Anzahl der Lichtleitfaserlöcher zu vergrößern, wird es schwierig zu bestimmen, welche Lichtleitfaser in welches Lichtleitfaserloch eingefügt werden muß. Infolgedessen wird der Wirkungsgrad, mit dem mehradrige optische Steckverbinder hergestellt werden, erheblich reduziert.
  • Weiter kann die Anzahl der Lichtleitfasern, die in einem mehradrigen Lichtleitfaserband enthalten sind, nicht geändert werden. Daher ist es zur Herstellung eines mehradrigen optischen Steckers zum Anschließen einer größeren Anzahl von Lichtleitfasern erforderlich, eine Vielzahl von mehradrigen Lichtleitfaserbändern zu verwenden. Wenn daher die Lichtleitfaserlöcher in regelmäßigen Teilungsabständen angeordnet sind, überlappen sich die seitlichen Endabschnitte benachbarter Lichtleitfaserbänder gegenseitig, wenn Lichtleitfasern in die Lichtleitfaserlöcher eingefügt werden. Als Folge können sich Lichtleitfasern in der Nähe der Endabschnitte eines Lichtleitfaserbandes verbiegen. Dieses Verbiegen oder dgl. ist unerwünscht, da es die Zunahme von Anschlußverlusten verursachen kann.
  • Die Druckschrift JP-A-60135911 beschreibt einen optischen Kabelverbinder bei einer senkrechten Feldanordnung flacher optischer, mehradriger Kabel. Es wird eine Form benutzt, um die Kabel in Harz einzubetten. Nach dem Herausnehmen aus der Form wird die stirnseitige Oberfläche des Steckers abgeschnitten und poliert, um die Schnittflächen jeder Faser freizulegen bzw. zu exponieren. In der Form sind Scheinanschlußstifte plaziert, die anschließend vom gegossenen Teil entfernt und durch endgültige Stifte ersetzt werden, welche durch einen Kleber befestigt werden.
  • Die Druckschrift JP-A-59-49510 beschreibt einen mehradrigen Stecker für optische Kabel. Der Stecker besteht aus einem Block, der an der Armierungsbasisplatte befestigt ist, wobei der Block Durchtrittslöcher für die einzelnen Fasern aufweist. In der Oberfläche der Armierung befindet sich ein konisch zulaufendes Führungsloch für das flache optische Kabel. Angrenzend an den Block sind Nuten in der Oberfläche der Armierungsbasis zum Unterbringen der einzelnen Fasern vorgesehen. Die Fasern und das flache optische Kabel werden mit einem Kleber in die Nuten eingesetzt.
  • Ein Ziel der vorliegenden Erfindung besteht darin, einen kompakten mehradrigen optischen Stecker zu schaffen, der eine größere Anzahl von Lichtleitfasern als ein herkömmlicher optischer Stecker anschließen kann, wobei gleichzeitig die Möglichkeit von Anschlußverlusten verringert wird.
  • Das Ziel der Erfindung kann durch einen mehradrigen Lichtleitfaserstecker erreicht werden, der aufweist: einen Steckerkörper mit einem Paar von Löchern zum Aufnehmen von Ausrichtungsstiften; einen Durchgang durch den Körper, bei dem ein Ende desselben eine Vielzahl von Lichtleitfaserlöchern umfaßt, die zwischen den Ausrichtungsstiftlöchern gebildet sind; eine Vielzahl von Lichtleitfaserkabeln, die in den Durchgang mit ihren sie bildenden Lichtleitfasern eingefügt sind, welche durch die Faserlöcher hindurchtreten, derart, daß die Endstirnfläche der Lichtleitfasern an den äußeren Enden der Lichtleitfaserlöcher exponiert werden; wobei die Lichtleitfaserlöcher in eine Anzahl von Faserlochgruppen unterteilt sind, die mit der Anzahl der optischen Kabel übereinstimmen, und wobei die Lichtleitfaserlochgruppen untereinander beabstandet sind; dadurch gekennzeichnet, daß die Lichtleitfaserlochgruppen in und entlang einer Ebene angeordnet sind, die parallel zu einer die Ausrichtungsstiftlöcher verbindenden Linie angeordnet sind; daß eine Öffnung in einer größeren Oberfläche des Steckerkörpers gebildet ist, die mit dem Durchgang in Verbindung steht, und daß der Boden des Durchgangs eine Mehrzahl von Aufteilungsabschnitten aufweist, die vom Durchgang vorstehen und entlang desselben angeordnet sind, um die zu jedem Kabel gehörigen Gruppen von Fasern zu führen und voneinander zu trennen.
  • Die Erfindung kann anhand der nachfolgenden detaillierten Beschreibung in Verbindung mit den beigefügten Zeichnungen umfassender verstanden werden.
  • Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht, die einen herkömmlichen mehradrigen optischen Steckverbinder zeigt;
  • Fig. 2 ist ein Diagramm, das einen mehradrigen optischen Stecker gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zeigt;
  • Fig. 3 ist eine Draufsicht des in Fig. 2 dargestellten mehradrigen optischen Steckers;
  • Fig. 4 ist eine Querschnittsansicht des mehradrigen optischen Steckers entlang der Linie A-A in Fig. 3; und
  • Fig. 5 ist ein Diagramm, das einen mehradrigen optischen Stecker gemäß einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zeigt.
  • Nachfolgend werden Ausführungsformen des mehradrigen optischen Steckers der vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen beschrieben.
  • Die Fig. 2 bis 4 zeigen eine Ausführungsform der vorliegenden Erfindung. Die Anschlußendstirnfläche des mehradrigen optischen Steckers 20 weist ein Paar von Ausrichtungsstiftlöchern 21 auf. Lichtleitfaserlöcher 22 sind zwischen den Ausrichtungsstiftlöchern 21 gebildet. Die Lichtleitfaserlöcher 22 sind in eine Mehrzahl von Lichtleitfaserlochgruppen 23 unterteilt, von denen jede aus einer Vielzahl von Lichtleitfaserlöchern besteht, die mit einem Teilungsabstand von etwa 180 bis 250 µm angeordnet sind. Es ist wünschenswert, daß der Abstand D zwischen den Lichtleitfaserlochgruppen zwischen 300 und 1500 µm liegen sollte. Falls der Abstand D kleiner als 300 µm ist, ist der Abstand D vom Teilungsabstand des Lichtleitfaserloches ununterscheidbar, während wenn er größer als 1500 µm ist, die Größe des optischen Stecker groß sein muß.
  • Wenngleich die Anzahl der Lichtleitfaserlöcher 22, die eine Lichtleitfaserlochgruppe 23 bilden, in der in Fig. 2 dargestellten Ausführungsform auf 16 festgesetzt ist, kann sie in Übereinstimmung mit der Anzahl der in einem Lichtleitfaserband enthaltenen Lichtleitfasern geändert werden. Es ist erwünscht, daß die Anzahl der Lichtleitfaserlöcher 22 mit der Anzahl der im Lichtleitfaserband enthaltenen Lichtleitfasern übereinstimmt.
  • Obwohl die Anzahl der Lichtleitfaserlochgruppen 23 bei der in Fig. 2 dargestellten Ausführungsgform mit drei erwähnt ist, kann sie auch zwei oder mehr als drei betragen, so daß die Anzahl der Lichtleitfaserlochgruppen mit der Anzahl der Lichtleitfaserbänder übereinstimmt.
  • Wie in den Fig. 3 und 4 dargestellt, ist im zentralen Abschnitt einer Hauptoberfläche 24 des mehradrigen optischen Steckers 20 eine Öffnung 25 gebildet, derart, daß sie an die Lichtleitfaserlöcher 22 heranreicht. Führungsabschnitte 26, auf denen die Lichtleitfaserbänder plaziert werden, sind am Boden der Öffnung 25 gebildet und durch Aufteilungsabschnitte 27 voneinander getrennt. Die Anzahl der Führungsabschnitte 26 stimmt mit der Anzahl der Lichtleitfaserlochgruppen 23 überein (beispielsweise drei bei dieser Ausführungsform). In der Endstirnseite sind an der gegenüberliegenden Seite des mehradrien optischen Steckers Einfügungslöcher 28 für die optischen Faserbänder von der Anschlußendstirnseite her gebildet. Die Einfügungslöcher 28 des Lichtleitfaserbandes stehen mit der Öffnung 25 in Verbindung. Die Aufteilungsabschnitte 27 erreichen die Endfläche des optischen Steckers 20, welche die Einfügungslöcher 28 für die Lichtleitfaserbänder aufweist. Die mechanische Festigkeit des optischen Steckers 20 wird also verbessert, wodurch der optische Stecker am Reißen gehindert wird. Der Querschnitt der Aufteilungsabschnitte 27 kann halbkreisförmig wie in Fig. 4, oder rechteckig sein.
  • Wenn die Lichtleitfasern in den oben beschriebenen mehradrigen optischen Stecker eingebracht werden müssen, werden beispielsweise drei 16-adrige Lichtleitfaserbänder und Muffen durch die Einfügungslöcher 28 für die Lichtleitfaserbänder eingesteckt. Die Lichtleitfaserbänder werden durch die Führungsabschnitte 26 geführt, und die Lichtleitfasern werden in die entsprechenden Lichtleitfaserlöcher 22 eingesteckt. Diesmal überlappen oder unterbrechen sich die Lichtleitfaserbänder wegen der Aufteilungsabschnitte 27 nicht. Da die Öffnung 25 im mehradrigen optischen Stecker gebildet ist, können die Lichtleitfaserbänder sehr leicht eingeschoben werden. Da weiter die Lichtleitfaserlöcher 22 in drei Lichtleitfaserlochgruppen 23 unterteilt sind, können die Lichtleitfasern fehlerfrei in die entsprechenden Lichtleitfaserlöcher eingeführt werden. Da weiter die Lichtleitfaserlochgruppen 23 im Abstand D voneinander getrennt sind, überlappen sich die Lichtleitfaserbänder nicht, wenn sie eingeschoben werden. Infolgedessen werden die Lichtleitfasern am Verbiegen gehindert, wodurch der Anschlußverlust verringert wird.
  • Fig. 5 zeigt eine weitere Ausführungsform des mehradrigen optischen Steckers gemäß der vorliegenden Erfindung. Der mehradrige optische Stecker 20 weist ein Paar von Ausrichtungsstiftlöchern 21 sowie sechs Lichtleitfaserlochgruppen 23 auf, die in zwei Reihen und drei Spalten bzw. Kolonnen zwischen den Ausrichtungsstiftlöchern 21 angeordnet sind, wobei jede Gruppe aus acht Lichtleitfaserlöchern 22 besteht. Mit dieser Anordnung kann ein stärker integrierter mehradriger optischer Stecker erhalten werden.
  • Wie oben beschrieben, ist der mehradrige optische Stecker der vorliegenden Erfindung kompakter ausgeführt und in der Lage, eine größere Anzahl von Lichtleitfasern mit geringeren Anschlußverlusten anzuschließen, verglichen mit einem herkömmlichen Stecker. Der Stecker ist also zur Verwendung in optischen Kommunikationsnetzen zur Übertragung einer großen Informationsmenge gut geeignet.

Claims (3)

1. Mehradriger Lichtleitfaserstecker, aufweisend:
a) einen Steckerkörper(20) mit einem Paar von Löchern (21) zum Aufnehmen von Ausrichtungsstiften;
b) einen Durchgang durch den Körper, bei dem ein Ende desselben eine Vielzahl von Lichtleitfaserlöchern (22) umfaßt, die zwischen den Ausrichtungsstiftlöchern (21) gebildet sind;
c) eine Vielzahl von Lichtleitfaserkabeln, die in den Durchgang mit ihren sie bildenden Lichtleitfasern eingefügt sind, welche durch die Faserlöcher (22) hindurchtreten, derart, daß die Endstirnfläche der Lichtleitfasern an den äußeren Enden der Lichtleitfaserlöcher exponiert werden;
d) wobei die Lichtleitfaserlöcher (22) in eine Anzahl von Faserlochgruppen (23) unterteilt sind, die mit der Anzahl der optischen Kabel übereinstimmen, und
e) wobei die Lichtleitfaserlochgruppen (23) untereinander beabstandet sind;
dadurch gekennzeichnet , daß
f) die Lichtleitfaserlochgruppen (23) in und entlang einer Ebene angeordnet sind, die parallel zu einer die Ausrichtungsstiftlöcher (21) verbindenden Linie angeordnet sind;
g) eine Öffnung (25) in einer größeren Oberfläche (24) des Steckerkörpers (20) gebildet ist, die mit dem Durchgang in Verbindung steht, und
h) der Boden des Durchgangs eine Mehrzahl von Aufteilungsabschnitten (27) aufweist, die vom Durchgang vorstehen und entlang desselben angeordnet sind, um die zu jedem Kabel gehörigen Gruppen von Fasern zu führen und voneinander zu trennen.
2. Mehradriger Lichtleitfaserstecker nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß jede Lichtleitfaserlochgruppe (23) aus zwei bis neunzehn Lichtleitfaserlöchern (22) besteht.
3. Mehradriger Lichtleitfaserstecker nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Vielzahl der Lichtleitfaserlochgruppen (23) aus einer Mehrzahl von Kolonnen bestehen.
DE69210334T 1991-09-04 1992-09-01 Vieladriger optischer Stecker Expired - Fee Related DE69210334T2 (de)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP7873591 1991-09-04

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE69210334D1 DE69210334D1 (de) 1996-06-05
DE69210334T2 true DE69210334T2 (de) 1996-10-02

Family

ID=13670144

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE69210334T Expired - Fee Related DE69210334T2 (de) 1991-09-04 1992-09-01 Vieladriger optischer Stecker

Country Status (6)

Country Link
US (1) US5259050A (de)
EP (1) EP0530744B1 (de)
KR (1) KR960014124B1 (de)
CA (1) CA2077355C (de)
DE (1) DE69210334T2 (de)
ES (1) ES2089319T3 (de)

Families Citing this family (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
IT1263785B (it) * 1993-01-21 1996-08-29 Sirti Spa Connettore multiplo per nastri multi-fibre ottiche
US5367595A (en) * 1993-07-15 1994-11-22 General Motors Corporation Fiber optic connector for connecting a fiber optic harness to an optical device
US5351331A (en) * 1993-09-17 1994-09-27 Motorola, Inc. Method and apparatus for splicing optical fibers with signal I/O
US5381506A (en) * 1993-10-18 1995-01-10 Mcdonnell Douglas Corporation Flat to spiral polymer light waveguide
US5664039A (en) * 1994-06-08 1997-09-02 The Whitaker Corporation High density fiber ferrules and connectors
US5633968A (en) * 1994-07-18 1997-05-27 Sheem; Sang K. Face-lock interconnection means for optical fibers and other optical components and manufacturing methods of the same
US5550942A (en) * 1994-07-18 1996-08-27 Sheem; Sang K. Micromachined holes for optical fiber connection
SE9403574L (sv) * 1994-10-19 1996-04-20 Ericsson Telefon Ab L M Optokomponentkapsel med optiskt gränssnitt
US5611017A (en) * 1995-06-01 1997-03-11 Minnesota Mining And Manufacturing Co. Fiber optic ribbon cable with pre-installed locations for subsequent connectorization
US5574817A (en) * 1995-06-01 1996-11-12 Minnesota Mining And Manufacturing Company Fiber optic ribbon cable assembly and method of manufacturing same
US6004042A (en) * 1995-07-28 1999-12-21 Berg Technology, Inc. Multi-fiber connector
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
DE19613733C1 (de) * 1996-03-29 1997-04-10 Siemens Ag Verzweigungsanordnung für ein vieladriges Lichtwellenleiterkabel
US5790733A (en) * 1996-06-07 1998-08-04 Minnesota Mining And Manufactouring Company Optoelectronic device receptacle and method of making same
US6045269A (en) * 1996-08-01 2000-04-04 The Furukawa Electric Co., Ltd. Multicore optical connector and method of producing the connector
KR19990018425A (ko) * 1997-08-27 1999-03-15 윤종용 동일 평면기판상에 입출력 광섬유 어레이가 위치하는 광섬유 어레이 모듈
US5903693A (en) * 1997-09-30 1999-05-11 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Fiber optic cable furcation unit
US6438299B1 (en) 1997-09-30 2002-08-20 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Assembly and method for furcating optical fibers
JP4287595B2 (ja) * 1998-07-02 2009-07-01 ティーワイシーオー エレクトロニクス ロジスティック エイジー プラグ化可能な光接続に関するフェルール
US6454464B1 (en) 1998-12-28 2002-09-24 Computer Crafts, Inc. Fiber optic connectors and transceiver test devices
US6464408B1 (en) 1998-12-28 2002-10-15 Computer Crafts, Inc. Fiber optic connectors
US6337941B1 (en) 1999-09-29 2002-01-08 Alcatel Splittable optical fiber ribbons
KR20120075495A (ko) * 2004-09-27 2012-07-06 후루카와 덴키 고교 가부시키가이샤 접속부재
KR20110047251A (ko) * 2008-08-26 2011-05-06 니스 네트웍스 인코포레이티드 케이블 분할 기능이 통합된 광섬유 케이블 커넥터
US9846289B2 (en) * 2010-09-08 2017-12-19 Schlumberger Technology Corporation Method for manufacturing a cable component
JP6003033B2 (ja) 2010-11-11 2016-10-05 ソニー株式会社 核酸の検出方法及びサンプルの光学観察方法並びに蛍光体
BR112015007525A2 (pt) 2012-10-10 2017-07-04 Sony Corp cabo, dispositivo eletrônico, e, método para controlar um dispositivo eletrônico
US9473239B2 (en) * 2013-08-22 2016-10-18 Corning Cable Systems Llc Systems and methods for aligning an optical interface assembly with an integrated circuit
WO2016031678A1 (ja) * 2014-08-29 2016-03-03 古河電気工業株式会社 多心コネクタ、コネクタおよびコネクタ接続構造
JP2017187644A (ja) * 2016-04-06 2017-10-12 住友電気工業株式会社 光配線接続部材

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3871935A (en) * 1974-03-14 1975-03-18 Bell Telephone Labor Inc Method of encapsulating and terminating the fibers of an optical fiber ribbon
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
JPS5630112A (en) * 1979-08-22 1981-03-26 Fujitsu Ltd Connector of optical fibers
US4341439A (en) * 1979-10-04 1982-07-27 Trw Inc. Optical fiber connector and method of making same
JPS5680012A (en) * 1979-12-04 1981-07-01 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> Photoarray device
DE3117263A1 (de) * 1981-04-30 1982-11-18 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Verbinder fuer eine vielzahl von lichtwellenleitern
JPS5949510A (ja) * 1982-09-16 1984-03-22 Furukawa Electric Co Ltd:The 光ケ−ブル多心コネクタ
JPS60135912A (ja) * 1983-12-26 1985-07-19 Furukawa Electric Co Ltd:The 光ケ−ブルコネクタ
JPS60135911A (ja) * 1983-12-26 1985-07-19 Furukawa Electric Co Ltd:The 光ケ−ブルコネクタの製造方法
JPS6270805A (ja) * 1985-09-25 1987-04-01 Furukawa Electric Co Ltd:The 光・メタル複合ケ−ブル端末部
GB8614118D0 (en) * 1986-06-10 1986-07-16 Allied Corp Rectangular connection
US4944568A (en) * 1989-09-05 1990-07-31 Molex Incorporated Fiber optic connector assembly

Also Published As

Publication number Publication date
EP0530744A1 (de) 1993-03-10
KR960014124B1 (ko) 1996-10-14
CA2077355A1 (en) 1993-03-05
CA2077355C (en) 1999-08-24
ES2089319T3 (es) 1996-10-01
EP0530744B1 (de) 1996-05-01
KR930006464A (ko) 1993-04-21
US5259050A (en) 1993-11-02
DE69210334D1 (de) 1996-06-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE69210334T2 (de) Vieladriger optischer Stecker
DE69420386T2 (de) Elektrische Steckeranordnung
DE69919293T2 (de) Faseroptischer Duplexstecker und Herstellungsverfahren dafür
DE69307018T2 (de) Steckeranordnung
DE2529267C2 (de) Kupplung für optische Fasern
DE3786900T2 (de) Optischer Verbinder und dessen Herstellungsverfahren.
DE2744101C2 (de)
DE69736700T2 (de) Optischer mehrkern-stecker und sein herstellungsverfahren
DE69510847T2 (de) Prozess zur Herstellung eines Bauteils zum Anschluss an eine Mehrkernfaser
DE2314687A1 (de) Verbindungsvorrichtung fuer optische fasern
DE2822652A1 (de) Vorrichtung zur gleichzeitigen verbindung zweier gruppen von je sieben optischen fasern
DE3811126A1 (de) Optisches kabel mit mehreren buendelelementen
DE2718006A1 (de) Verbinder fuer lichtleiter
DE8217737U1 (de) Vorrichtung zum anschliessen einer mindestens eine ader aufweisenden lichtleiters an mindestens einen verbraucher
DE60303726T2 (de) Ein Ausrichtungsgerät für optische Fasern und ein optisches Faserarray, das durch Verwendung des Ausrichtungsgeräts hergestellt wird
DE3107553A1 (de) &#34;verfahren und vorrichtung zum verbinden optischer elemente&#34;
DE60119424T2 (de) Methode zur Herstellung einer faseroptischen Steckerferrule
DE2760400C2 (de)
DE69319699T2 (de) Optischer Demultiplexer/Multiplexer
DE2902089A1 (de) Verbindungsmodul zum verbinden einadriger optischer leiter und damit ausgeruesteter verbinder
DE10003420B4 (de) Optisches Wellenleiterbauteil
DE2627021A1 (de) Verbinder fuer lichtleitkabel
DE2028111B2 (de) Verfahren zur Herstellung einer lichtabsorbierende Faserelemente enthaltenden, zur Bildübertragung dienenden Faserplatte
DE4338605A1 (de) Lichtleiterkupplung für bandförmige Lichtleiterlitzen
DE69024314T2 (de) Mehrpolige Steckerstruktur

Legal Events

Date Code Title Description
8364 No opposition during term of opposition
8339 Ceased/non-payment of the annual fee