ES2643990T3 - Multipuerto de fibra óptica - Google Patents

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ES2643990T3 ES14707013.0T ES14707013T ES2643990T3 ES 2643990 T3 ES2643990 T3 ES 2643990T3 ES 14707013 T ES14707013 T ES 14707013T ES 2643990 T3 ES2643990 T3 ES 2643990T3
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JR. Robert Elvin BARNETTE
Hieu Vinh Tran
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Abstract

1. Dispositivo multipuerto para fibra óptica, que comprende: una carcasa, en el que la carcasa define un receptáculo; una pluralidad de fibras ópticas que se extienden hacia el interior del receptáculo; extensiones que tienen un extremo proximal unido a la carcasa, sobresaliendo las extensiones alejándose de una cara de la carcasa, en el que las extensiones soportan subconjuntos de la pluralidad de fibras ópticas; y puertos conectados a extremos distales de las extensiones, en el que el área de la cara de la carcasa es inferior al área efectiva de las caras de extremo delantero de los puertos. 2. Dispositivo multipuerto según la reivindicación 1, en el que un área efectiva de las caras de extremo delantero de los puertos es al menos dos veces el área de la cara de la carcasa. 3. Dispositivo multipuerto según la reivindicación 1, en el que los puertos se unen a la carcasa por medio de las extensiones, que son flexibles de manera que las extensiones pueden doblarse de manera independiente unas de otras. 4. Dispositivo multipuerto según una cualquiera de las reivindicaciones 1-3, que incluye además un conector colocado sobre una extensión. 5. Dispositivo multipuerto según una cualquiera de las reivindicaciones 1-3, que incluye además un conector acoplado a la carcasa. 6. Dispositivo multipuerto según una cualquiera de las reivindicaciones 1-3, en el que la carcasa comprende una estructura de interbloqueo que aísla el receptáculo frente al entorno. 7. Dispositivo multipuerto según una cualquiera de las reivindicaciones 1-3, en el que el receptáculo se rellena con un material de relleno. 8. Dispositivo multipuerto según una cualquiera de las reivindicaciones 1-3, en el que la carcasa comprende un organizador de extensiones. 9. Dispositivo multipuerto para fibra óptica, que comprende: una carcasa, en el que la carcasa define un receptáculo con una cara; una pluralidad de fibras ópticas que se extienden hacia el interior del receptáculo; una o más guías en el receptáculo, en el que la parte sobrante de la pluralidad de fibras ópticas se encamina mediante la una o más guías; extensiones que tienen un extremo proximal unido a la carcasa, sobresaliendo las extensiones alejándose de la carcasa desde la cara, en el que las extensiones soportan subconjuntos de la pluralidad de fibras ópticas, y en el que las extensiones son flexibles de manera que las extensiones pueden doblarse independientemente unas de otras; y puertos conectados a extremos distales de las extensiones, en el que el área de la cara de la carcasa es inferior al área efectiva de las caras de extremo delantero de los puertos. 10. Dispositivo multipuerto según la reivindicación 9, en el que el área efectiva de las caras de extremo delantero de los puertos es al menos dos veces el área de la cara de la carcasa. 11. Dispositivo multipuerto según las reivindicaciones 9 ó 10, que incluye además un conector colocado sobre una extensión. 12. Dispositivo multipuerto según las reivindicaciones 9 ó 10, que incluye además un conector acoplado a la carcasa. 13. Dispositivo multipuerto según las reivindicaciones 9 ó 10, en el que la carcasa comprende una estructura de interbloqueo que aísla el receptáculo frente al entorno. 14. Dispositivo multipuerto según las reivindicaciones 9 ó 10, en el que el receptáculo se rellena con un material de relleno. 15. Dispositivo multipuerto según las reivindicaciones 9 ó 10, en el que la carcasa comprende un organizador de extensiones. 16. Dispositivo multipuerto para fibra óptica, que comprende: una carcasa, en el que la carcasa define un receptáculo, y en el que la carcasa comprende una estructura de interbloqueo que aísla el receptáculo frente al entorno; un conector; una pluralidad de fibras ópticas dispuestas dentro del receptáculo, extensiones que tienen extremos proximales unidos a la carcasa, sobresaliendo las extensiones alejándose de la carcasa, en el que las extensiones soportan subconjuntos de la pluralidad de fibras ópticas, y en el que las extensiones son flexibles de tal manera que las extensiones pueden doblarse independientemente unas de otras; y puertos conectados a extremos distales de las extensiones. 17. Dispositivo multipuerto según la reivindicación 16, en el que la carcasa tiene una cara desde la que sobresalen las extensiones, y en el que el área de la cara es inferior al área efectiva de las caras de extremo delantero de los puertos. 18. Dispositivo multipuerto según la reivindicación 17, en el que el área efectiva de las caras de extremo delantero de los puertos es al menos dos veces el área de la cara de la carcasa. 19. Dispositivo multipuerto según una cualquiera de las reivindicaciones 16-18, en el que el conector está colocado sobre una extensión. 20. Dispositivo multipuerto según una cualquiera de las reivindicaciones 16-18, en el que el conector está acoplado a la carcasa. 21. Dispositivo multipuerto según una cualquiera de las reivindicaciones 16-18, el receptáculo se rellena con un material de relleno. 22. Dispositivo multipuerto según una cualquiera de las reivindicaciones 16-18, en el que la carcasa comprende además un organizador de extensiones. 23. Dispositivo multipuerto según una cualquiera de las reivindicaciones 16-18, en el que el conector está integrado con la carcasa por medio de una brida que se pone en contacto con un surco, extendiéndose la brida y el surco alrededor del conector y a lo largo de un borde interior de la carcasa de tal manera que la superficie de contacto de la brida y el surco sella la integración del conector con la carcasa y fija axialmente el conector, y en el que la brida y el surco se hacen solidarios mediante un pasador y ranura que orientan el conector multifibra y limitan la rotación en relación con la carcasa. 24. Dispositivo multipuerto para fibra óptica, que comprende: una carcasa, en el que la carcasa define un receptáculo y una cara, y en el que la carcasa comprende una estructura de interbloqueo que aísla el receptáculo frente al entorno; una pluralidad de fibras ópticas que se extienden hacia el interior del receptáculo; extensiones que tienen extremos proximales unidos a la carcasa, sobresaliendo las extensiones alejándose de la carcasa, en el que las extensiones soportan subconjuntos de la pluralidad de fibras ópticas, y en el que las extensiones son flexibles de tal manera que las extensiones pueden doblarse independientemente unas de otras, en el que el dispositivo multipuerto comprende al menos dos grupos de las extensiones, en el que las extensiones dentro de cada grupo presentan la misma longitud unas respecto a otras, y en el que las longitudes de las extensiones difieren entre los dos grupos, con lo cual los conjuntos de puertos correspondientes a los dos grupos de extensiones están desplazados unos respecto a otros desde la carcasa; y puertos conectados a extremos distales de las extensiones, en el que los puertos dentro de cada conjunto están acoplados entre sí con una abrazadera, en el que las extensiones sobresalen desde la cara de la carcasa, y en el que el área de la cara es inferior al área efectiva de las caras de extremo delantero de los puertos. 25. Dispositivo multipuerto según la reivindicación 24, en el que al menos dos de las extensiones presentan la misma longitud unas respecto a otras. 26. Dispositivo multipuerto según la reivindicación 24 ó 25, en el que el área efectiva de las caras de extremo delantero de los conjuntos de puertos es al menos dos veces el área de la cara de la carcasa.

Description

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DESCRIPCION
Multipuerto de fibra optica
SOLICITUDES DE PRIORIDAD
Esta solicitud es una continuacion de la Solicitud Internacional n° PCT/US14/14764, presentada el 5 de febrero de 2014, la cual reivindica el beneficio de prioridad de la Solicitud U.S. N° 13/760,669, presentada el 6 de febrero de 2013.
ANTECEDENTES
Los aspectos de la presente divulgacion se refieren en general a multipuertos de fibra optica.
Haciendo referencia a la FIG. 1, los multipuertos de fibra optica convencionales, tales como el multipuerto 110, normalmente reciben un cableado troncal 112 que lleva una disposicion de fibras opticas. El multipuerto 110 recibe las fibras opticas en una cubierta 114. Como se muestra en la fIg. 1, la cubierta 114 puede incluir multiples puertos 116, los cuales estan cada uno conectado opticamente al cable troncal 112 a traves de la cubierta por medio de las fibras opticas. Los puertos pueden ser utilizados para el acoplamiento con conectores unidos a los cables de derivacion, tales como para aplicaciones de "fibra hasta el hogar". Durante la utilizacion, las senales opticas pasan a traves de los cables de derivacion hacia y desde el cable troncal 112 a traves del multipuerto 110.
Si bien es lo suficientemente grande como para soportar todo el hardware asociado de los multiples puertos 116, la cubierta 114 del multipuerto 110 esta normalmente construida para ser dura y resistente a la intemperie. Por ejemplo, la cubierta 114 puede permitir al multipuerto 110 ser almacenado en contenedores subterraneos o en el exterior de estructuras, tal como la antena de telecomunicaciones, que pueden estar expuestos al agua, temperaturas de congelacion y otros elementos.
Sin embargo, la cubierta 114 del multipuerto 110 puede ser excesivamente voluminosa. Por ejemplo, el multipuerto 110 puede ser demasiado cuadrado e inflexible para operar eficazmente en espacios de almacenamiento mas pequenos, tales como el foso subterraneo 120 mostrado en la FIG. 2. Ademas, teniendo todos los puertos 116 en la misma cara 118 de la cubierta 114, como se muestra en las FIG. 1-2, puede limitar los cables de derivacion y los conectores asociados unidos al multipuerto 110. Si bien los fosos se pueden ampliar y pueden ser utilizados contendores de almacenamiento mas grandes, tales soluciones tienden a ser costosas. Existe la necesidad para un multipuerto que se ajusta convenientemente a espacios de almacenamiento ajustados o inusualmente dispuestos, al tiempo que proporciona la funcionalidad de multipuertos convencionales y/o que mejora por tanto, al permitir acceso mas rapido y mas facil a los puertos para la conexion de los cables de derivacion.
El documento US 2006/147172 A1 esta dirigido a multipuertos de fibra optica convencionales. Los multipuertos de fibra optica convencionales tienen puertos unidos a la cubierta a traves de una pared exterior de una superficie exterior de la cubierta y requieren un area de superficie relativamente grande para el montaje de los puertos en una matriz.
El documento WO 2006/113726 A1 da a conocer terminaciones que tienen un conector MT en un primer extremo y uno o mas conectores de puerto de senal en un segundo extremo. Las terminaciones integradas de fabrica destacadas se proporcionan por un cuerpo sobremoldeado convencional para la proteccion del entorno en aplicaciones exteriores.
El documento US 2006/269208 A1 esta dirigido a un terminal para conectar clientes a una red de fibra optica. El terminal requiere conectores de terminacion que estan montados en una pared de la cubierta.
RESUMEN
La invencion proporciona un multipuerto de fibra optica de acuerdo con la reivindicacion 1.
Caractensticas y ventajas adicionales se exponen en la Descripcion Detallada que sigue, y en parte seran facilmente evidentes para los expertos en la tecnica a partir de la descripcion, o reconocidas mediante la practica de las
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realizaciones como se describe en la descripcion y en sus reivindicaciones escritas de las mismas, ademas de los dibujos adjuntos. Debe entenderse que tanto la descripcion general anterior como la siguiente Descripcion Detallada son meramente de ejemplo, y estan destinadas a proporcionar una vision general o marco de trabajo para entender la naturaleza y el caracter de las reivindicaciones.
BREVE DESCRIPCION DE LAS FIGURAS
Las figuras que se acompanan se incluyen para proporcionar una comprension adicional, y se incorporan en y constituyen una parte de esta especificacion. Los dibujos ilustran una o mas realizaciones, y junto con la Descripcion Detallada sirven para explicar los principios y operaciones de las diversas realizaciones. Como tal, la divulgacion se entendera mas completamente a partir de la siguiente Descripcion Detallada, tomada en conjuncion con las figuras que se acompanan, en las cuales:
La FIG. 1 es una vista en perspectiva superior de un multipuerto convencional.
La FIG. 2 es una imagen digital desde una perspectiva lateral del multipuerto de la FIG. 1 posicionado por encima de un foso de almacenamiento.
La FIG. 3 es una vista en perspectiva de un multipuerto de acuerdo con una realizacion comparativa.
La FIG. 4 es una vista en perspectiva de una cubierta del multipuerto de la FIG. 3.
La FIG. 5 es una vista despiezada desde una perspectiva lateral de la cubierta de la FIG. 4.
La FIG. 6 es una vista superior de la cubierta de la FIG. 4.
La FIG. 7 es una vista superior de una primera pieza de la cubierta de la FIG. 4.
La FIG. 8 es una vista inferior de una segunda pieza de la cubierta de la FIG. 4, la segunda pieza configurada para acoplarse con la primera pieza de la cubierta de la FIG. 7.
La FIG. 9 es una vista superior de la holgura de fibra optica almacenada en la cubierta de la FIG. 4.
La FIG. 10 es una vista en perspectiva del recorrido de las fibras opticas en la cubierta de la FIG. 4.
La FIG. 11 es una vista en perspectiva de una parte de la cubierta de la FIG. 4 para recibir un conector multifibra.
La FIG. 12 es una vista superior de la parte de la cubierta de la FIG. 11 con un conector multifibra en la misma.
La FIG. 13 es una vista en perspectiva de un conjunto de puertos unidos el uno al otro con un collar de acuerdo con una realizacion comparativa.
La FIG. 14 es una perspectiva superior de un multipuerto de acuerdo con otra realizacion comparativa.
La FIG. 15 es una imagen digital desde una perspectiva superior del multipuerto de la FIG. 14 posicionado en el foso de la FIG. 2.
La FIG. 16 es una perspectiva superior de un multipuerto de acuerdo con otra realizacion comparativa.
La FIG. 17 es una vista en perspectiva de una cubierta de un multipuerto de acuerdo con otra realizacion comparativa.
La FIG. 18 es una vista despiezada desde una perspectiva lateral de otra cubierta para un multipuerto de acuerdo con otra realizacion comparativa.
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La FIG. 19 es una vista superior de una primera pieza de la cubierta de la FIG. 18.
La FIG. 20 es una vista en perspectiva posterior de la primera pieza de la cubierta de la FIG. 18.
La FIG. 21 es una vista en perspectiva de un organizador de extensiones de la cubierta de la FIG. 18.
La FIG. 22 es una vista del extremo posterior del organizador de extensiones de la FIG. 21 que muestra las aberturas para fijar las extensiones del mismo.
La FIG. 23 es una vista del extremo delantero que muestra una pluralidad de extensiones fijadas al organizador de extensiones de la FIG. 21.
La FIG. 24 es una vista en perspectiva de la segunda pieza de la cubierta de la FIG. 18.
DESCRIPCION DETALLADA
Antes de pasar a las figuras, las cuales ilustran realizaciones de ejemplo ahora descritas en detalle, debe entenderse que la presente tecnologfa inventiva e innovadora no se limita a los detalles o la metodologfa expuestos en la Descripcion Detallada o ilustrados en las Figuras. Por ejemplo, como sera entendido por aquellos con experiencia ordinaria en la tecnica, las caractensticas y atributos asociados con realizaciones mostradas en una de las Figuras se pueden aplicar a realizaciones mostradas en otras de las Figuras. Las Figuras 1-17 muestran realizaciones comparativas.
Haciendo referencia a la FIG. 3, un multipuerto de fibra optica 210 incluye una cubierta 212, un conector multifibra 214 (p. ej., conector de doce fibras) acoplado a la cubierta 212, una pluralidad de fibras opticas 216 (FIG. 4), extensiones 218 y los puertos 220 conectados a los extremos distales 222 de las extensiones 218. La cubierta 212 define un blindaje 224 (p. ej., el volumen interior; ver las FIG. 5 y 7-8) e incluye la estructura de interbloqueo 226 (p. ej., carcasas, partes; ver las FIG. 7-8) que sella la cubierta 224 del entorno exterior. La pluralidad de fibras opticas 216 estan conectadas a y se extienden desde el conector multifibra 214 en el blindaje 224 de la cubierta 212. Las extensiones 218 tienen extremos proximales 228 unidos a la cubierta 212 y las extensiones 218 sobresalen hacia fuera de la cubierta 212. Las extensiones 218 soportan subconjuntos (p. ej., una fibra cada uno, dos fibras cada uno, diferentes numeros de fibras por subconjunto) de la pluralidad de fibras opticas 216; y, en algunas realizaciones, las extensiones 218 son flexibles, de modo que las extensiones 218 pueden doblarse independientemente la una de la otra. Los puertos 220 estan acoplados en comunicacion con el conector multifibra 214 por medio de las fibras opticas 216 que pasan a traves del blindaje 224 de la cubierta 212.
De acuerdo con una realizacion de ejemplo, al menos dos de las extensiones 218 (p. ej., al menos cuatro) son de las mismas longitudes L1 la una como la otra, tales como dentro del 5% de la mas larga de las longitudes L1, cuando ambas extensiones 218 (o todas las del grupo) estan completamente extendidas. En algunas realizaciones, al menos dos de las extensiones 218 (p. ej., al menos tres) son de diferentes longitudes L1, L2, L3 la una de la otra, tal como donde la extension 218 mas corta no esta dentro del 5% de la longitud de la extension 218 mas larga. En algunas de tales realizaciones, el multipuerto 210 puede incluir al menos dos grupos 230 de las extensiones 218, donde las extensiones 218 dentro de cada uno de los grupos 230 son de la misma longitud L1 la una como la otra, pero donde las longitudes L1, L2 de las extensiones 218 difieren entre los dos grupos 230. Como tal, los conjuntos 232 de puertos 222 correspondientes a los dos grupos 230 de extensiones 218, pueden estar escalonados uno respecto al otro a distancia de la cubierta 212 (ver conjunto 232 como se muestra en la FIG. 13; ver tambien conjuntos 332, 334 como se muestran en la FIG. 14).
Por ejemplo, como se muestra en la FIG. 3, el multipuerto 210 puede incluir tres grupos 230 de extensiones 218 con cuatro extensiones 218 en cada uno de los grupos 230, de modo que el multipuerto 210 incluye doce puertos 220 que estan dispuestos en tres conjuntos 232 escalonados. De acuerdo con una realizacion de ejemplo, cada una de las extensiones 218 es al menos de 100 mm en la longitud L1, tal como al menos aproximadamente de 300 mm en la longitud L1. Para la realizacion mostrada en la FIG. 3, un primer grupo 230 es al menos de 300 mm en la longitud L1, un segundo grupo 230 es mas largo que el primer grupo 230 al lo menos en 100 mm y es al menos de 500 mm en la longitud L2, y un tercer grupo 230 es mas largo que el segundo grupo 230 al lo menos en 100 mm y es al menos de 700 mm en la longitud L3.
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La agrupacion de las extensiones 218 y proporcionar los correspondientes conjuntos 232 de los puertos 220, logra beneficios de organizacion de multipuertos mas pequenos (p. ej., multipuertos de cuatro puertos) para cada uno de los conjuntos 232, pero sin el correspondiente volumen de incluso un multipuerto convencional mas pequeno. Ademas, la eliminacion de los puertos 220, y las correspondientes tapas contra el polvo y otro conector y/o adaptador hardware, desde la fijacion ngida directamente a la cubierta 212, permiten que el alojamiento 212 del multipuerto 210 sea considerablemente mas pequeno que los multipuertos convencionales (p. ej., el multipuerto 110). Haciendo referencia a la FIG. 4, la longitud L de la cubierta 212 (sin incluir el conector multifibra 214), tal como para las realizaciones que tienen doce extensiones 218, es de 200 mm o menos, tal como de 150 mm o menos, tal como aproximadamente de 100 mm o menos (p. ej., aproximadamente de 95 mm); la anchura W de la cubierta 212 es de 100 mm o menos, tal como de 75 mm o menos, tal como aproximadamente de 50 mm o menos (p. ej., aproximadamente de 48 mm); y el grosor T de la cubierta 212 es de 25 mm o menos, tal como de 20 mm o menos, tal como aproximadamente de 15 mm o menos (p. ej., aproximadamente de 15 mm).
Comparando la FIG. 1 con la FIG. 4, los multipuertos de doce fibras convencionales (p. ej., el multipuerto 110) pueden ser aproximadamente cuatro veces tan largos L', y la longitud L de la cubierta 212, alrededor de tres veces tan anchos W como la anchura W de la cubierta 212, y alrededor de cuatro veces mas gruesos T 'que el grosor T de la cubierta 212. Los solicitantes han encontrado que la separacion de los puertos 220 de la cubierta 212 por medio de las extensiones 218 elimina gran parte de los requerimientos del area de superficie de la cubierta 212. El area neta (es decir, combinada, area total) de las caras extremas 234 (FIG. 13) de los puertos 220, para algunos ejemplos de realizacion descritos en el presente documento, es mayor que el area de la cara 236 correspondiente (FIG. 6; p. ej., el lado) desde la cual las extensiones 218 sobresalen desde la cubierta 212. En algunas realizaciones, esta superficie neta de los puertos 220 es al menos dos veces el area de la cara 236 de la cubierta, tal como mas de tres veces el area de la cara 236 de la cubierta. Por ejemplo, para una realizacion de doce puertos, cada uno de los puertos 220 puede tener una cara 234 de extremo redondeado de alrededor de 20 mm de diametro (incluyendo una tapa contra el polvo, la cual se usa normalmente con los puertos endurecidos de multipuertos; ver, p. ej., los puertos 116 del multipuerto 110 como se muestra en la FIG. 1). En cuanto a la realizacion de la FIG. 3, la cara 236 de la cubierta 212 desde la que sobresalen las extensiones 218 es aproximadamente de 750 mm2, mientras que el area neta de las caras 234 de doce extremos de los puertos 220 es casi de 4000 mm2.
Con el tamano reducido de la cubierta 212, el multipuerto 210 es capaz de caber en fosos mucho mas pequenos u otras areas de almacenamiento, y con la flexibilidad de las extensiones 218, los puertos 220 (lo cuales pueden estar dispuestos en conjuntos 232) pueden ser posicionados donde sea conveniente y accesibles. Ademas, el multipuerto 210 esta configurado para funcionar en geometnas de almacenamiento atfpicas, tales como espacios alargados estrechos, donde el multipuerto 210 esta completamente extendido; espacios curvos, donde las extensiones 218 se doblan en las curvas; asf como en fosos rectangulares gruesos, como se muestra en la FIG. 15, donde las extensiones 218 se pliegan alrededor del interior del foso 120.
Haciendo referencia ahora a las FIG. 6 y 9-10, el multipuerto 210 incluye espacio en el blindaje 224 y las grnas 238 para el almacenamiento de la holgura (p. ej., la longitud extra) de las fibras opticas 216. La holgura de las fibras opticas 216 puede ser utilizada para ajustar la longitud de extensiones 218 particulares; o puede ser utilizada como una fuente de longitud de fibra adicional cuando se sustituye un puerto en el extremo de una extension 218, sin disminuir la longitud de la extension 218. En algunas realizaciones, las grnas 238 incluyen caractensticas redondeadas (p. ej., superficies, postes, paredes) sobre las que se encamina la holgura de las fibras opticas 216 para controlar la flexion de las fibras opticas 216 (es decir, inhiben la flexion aguda o el pellizcamiento de las fibras opticas). Por ejemplo, las superficies redondeadas de las grnas 238 en la FIG. 9 corresponden a un arco circular con un diametro de entre 30 y 10 milfmetros (mm), tal como un diametro de entre 25 y 15 mm (p. ej., 24 mm).
De acuerdo con una realizacion de ejemplo, una fibra optica 216 envuelta alrededor de las grnas 238 incluye al menos 30 mm de holgura (es decir, la longitud de la seccion de fibra optica 216 envuelta alrededor de la grna 238), tal como al menos 50 mm de holgura. En algunas realizaciones, la mayor parte o incluso la totalidad de las fibras opticas 216 del multipuerto 210 incluyen al menos 50 mm de holgura por fibra optica 216. En algunas realizaciones, algo de la holgura se envuelve en sentido de las agujas del reloj alrededor de las grnas 238, mientras que otra holgura se envuelve en sentido contrario a las agujas del reloj. Las caractensticas de grna 240, las cuales pueden ser utilizadas en conjuncion con las caractensticas redondeadas 238, pueden analizar las fibras opticas 216 dentro del blindaje 224 entre el conector multifibra 214 y las extensiones 218, tal como que la flexion de las fibras opticas 216 dentro del blindaje 224 nunca pase por debajo de un radio umbral mmimo, tal como 5 mm, correspondiente a un lfmite de la fibra optica, antes de un incremento agudo en la atenuacion delta.
De acuerdo con una realizacion de ejemplo, puede utilizarse la holgura de las fibras opticas 216 en lugar de sustituir las fibras opticas 216 para unir puertos 220 nuevos o diferentes a las extensiones 218. En algunas de tales
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realizaciones, una o mas de las fibras opticas 216 del multipuerto 210 se extienden continuamente entre el conector multifibra 214 y uno de los puertos 220 respectivos, sin empalme de otras fibras opticas 216 entre los mismos. En algunas realizaciones, la mayor parte o incluso la totalidad de las fibras opticas del multipuerto 210 se extienden continuamente entre el conector multifibra 214 y uno de los puertos 220 respectivos. Todavfa en otras realizaciones contempladas, una o mas de las fibras opticas 216 es empalmada por fusion o mecanicamente dentro de la cubierta 212.
De acuerdo con una realizacion de ejemplo, el multipuerto 210 es particularmente robusto e impermeable. En algunas realizaciones, el blindaje 224, formado por la cubierta 212, esta completamente aislado del entorno exterior mediante el interbloqueo de la estructura de la cubierta 212. Por ejemplo, la cubierta 212 puede impedir la penetracion de agua del blindaje 224 cuando la cubierta 212 esta sumergida en una carga de presion de 3,04 m (10 pies) de agua durante siete dfas. Ademas, la cubierta 212 puede estar formada de polfmeros duros que son resistentes a la corrosion y a otras formas de desgaste. La cubierta 212 robusta permite el despliegue exterior del multipuerto 210, como puede ser requerido para aplicaciones que proporcionan "fibra hasta el hogar" en zonas residenciales.
Haciendo referencia ahora a las FIG. 11-12, en algunas realizaciones, el conector multifibra 214 esta fijado ngidamente de manera directa a la cubierta 212 y se sella a la misma con una brida 242 integral y una ranura 244 de conexion. La brida 242 y la ranura 244 se extienden alrededor del conector 214 exterior y dentro de un borde interior de la cubierta 212. La ranura 244 puede estar en la cubierta 212 y la brida 242 puede estar en el conector 214, y/o viceversa. Pin(es) adicional(es) 246 y la(s) ranura(s) 248 pueden ser utilizados para orientar rotacionalmente y bloquear el conector 214 en su lugar con respecto a la cubierta 212. Sin embargo, en otras realizaciones, como se muestra en la FIG. 14, el conector multifibra 214 puede estar posicionado en una extension 350, proporcionando una mayor flexibilidad en cuanto a la orientacion del conector multifibra 214 con respecto a un cableado troncal correspondiente (ver, p. ej., cable troncal 112 como se muestra en la FIG. 1).
Todavfa haciendo referencia a la estructura robusta de la cubierta 212, como se muestra en las FIG. 7-8, la cubierta 212 incluye una estructura de interbloqueo 226 que sella el blindaje 224 del entorno. En algunas realizaciones, la estructura de interbloqueo 226 de la cubierta 224 incluye piezas de cubierta 250, 252 separadas, que definen paredes del blindaje 224, tal como una pieza de tapa 250, mostrada en la FIG. 8, la cual interbloquea con una pieza base 252, como se muestra en la FIG. 7. Las piezas 250, 252 pueden estar alineadas como se muestra en la FIG. 5 y sujetadas juntas para, al menos en parte, formar la cubierta 212. Una o mas de las piezas 250, 252 pueden ser translucidas.
Los bordes de las piezas 250, 252 se pueden escoplear juntos para sellar el blindaje 224. En otras realizaciones, puede ser utilizada una junta separada. Las caractensticas de interbloqueo 254 y las ranuras 256 se pueden usar para guiar y unir juntas las piezas 250, 252 de la cubierta 212. Todavfa en otras realizaciones, soldaduras, selladores u otros medios se usan para unir y/o sellar la cubierta 212. Los agujeros 258 en la cubierta 212 se pueden usar para el montaje de la cubierta 212, tal como a una pared de un foso 120 o de una torre de antena. Los agujeros adicionales en la cubierta (no mostrados) se pueden usar para unir tornillos u otros elementos de fijacion, los cuales pueden reforzar o sellar adicionalmente la cubierta 212.
En algunas realizaciones, el espacio dentro de la cubierta 224 se llena con un material de encapsulamiento, el cual se puede aplicar despues de que las extensiones 218 han sido completamente conectorizadas (y la holgura de fibra optica ya no es de uso). El material de encapsulamiento, tal como epoxi, puede aumentar la resistencia del multipuerto 210, tal como mediante bloqueo del agua adicional de las fibras opticas 216 y que proporciona una mayor resistencia al aplastamiento. En algunas de tales realizaciones, el multipuerto 210 soporta cargas de al menos 90,72 kg (200 lbf) distribuidas sobre un cfrculo de 25,8 cm2 (cuatro pulgadas cuadradas), aplicadas al centro de la parte superior 260 del mismo (donde el lado superior 260 se muestra en la FIG. 6), sin deformacion permanente de la cubierta 212. El conector multifibra 214 puede comprender ademas una arandela 259 en el extremo donde las fibras opticas 216 se extienden desde el conector multifibra 214 para mejorar la robustez de sellado, tal como se muestra en la FIG. 6. Dicho de otra manera, la arandela 259 inhibe al material de encapsulamiento de ser absorbido en la multifibra, ademas de proporcionar un sellado impermeable en ese lugar. En otras realizaciones, el espacio interior del blindaje 224 se deja despejado, sin un material de encapsulamiento, lo cual puede proporcionar opciones para la futura reposicion de los puertos 220 utilizando la holgura.
De acuerdo con una realizacion de ejemplo, las extensiones 218 estan ancladas a la cubierta 212. En algunas realizaciones, se utiliza epoxi para bloquear los extremos proximales 228 de las extensiones 218 a la cubierta 212. En algunas realizaciones, los elementos de refuerzo 262 dentro de la extensiones (p. ej., hilo de aramida, varillas de
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plastico reforzado con vidrio) estan fijados o bloqueados de otro modo en la cubierta 212. Como se muestra en la FIG. 6, los miembros de refuerzo de hilo de aramida 262 se tiran desde los extremos proximales 228 de las extensiones 218 y se envuelven hacia atras sobre una camisa 264 de las extensiones 218.
Las bandas de prensado 266 (FIG. 6) pueden ser utilizadas para mantener los elementos de refuerzo 262 en el exterior de las camisas 264 de las extensiones 218. Ademas, en algunas realizaciones, la cubierta 212 del multipuerto 210 puede incluir ranuras 268 (FIG. 7) para recibir las bandas de prensado 266, de modo que las bandas de prensado 266 bloquean los miembros de refuerzo 262, y las ranuras 268 de la cubierta 212 bloquean las bandas de prensado 266, las cuales luego pueden ser encoladas con epoxi dentro de la cubierta 212 para reforzar adicionalmente la union de las extensiones 218 y sellar la cubierta 212. Las lenguetas 270 o puertas pueden ser utilizadas para sellar las aberturas no utilizadas en la cubierta 212, tal como cuando la cubierta 212 tiene una capacidad para mas extensiones 218 de las que se utilizan.
Haciendo referencia ahora a la FIG. 13, los puertos 220 dentro de cada uno de los conjuntos 232 de puertos 220, pueden estar acoplados entre sf con un collar 272. Los puertos 220 pueden estar orientados en una matriz, tal como una cuadrada de 2x2 o una de lmea de 1x4, como se muestra con el collar 372 de la FIG. 14. La union de un conjunto 232 de puertos 220 juntos en una matriz puede ayudar a organizar los puertos 220. Alternativamente, como se muestra con el conjunto 334 en la FIG. 14, algunos o todos los puertos 220 pueden estar desconectados de otros de los puertos 220. Por ejemplo, el multipuerto 220 de la FIG. 14 incluye dos conjuntos 332 con matrices de 1x4 unidas por collares 372 y un tercer conjunto 334 de cuatro puertos 220, donde los puertos 220 estan libres para moverse independientemente uno de otro. En las realizaciones contempladas, los collares se pueden utilizar para unir pares de puertos 220 u otros numeros de puertos 220 entre sf. La FIG. 15 muestra el multipuerto 310 de la FIG. 14 posicionado en el foso 120 de la FIG. 2, mostrando la versatilidad de los multipuertos 210, 310, 410, 510 dados a conocer en el presente documento.
Haciendo referencia a la FIG. 16, en algunas realizaciones un multipuerto 410 es un multipuerto 410 de cuatro puertos 220 con caractensticas similares a las que se muestran y discutidas con respecto a los multipuertos 210, 310 de las FIG. 3-15. Cabe destacar que el multipuerto 410 de cuatro puertos 220 de la FIG. 16 tiene una anchura W'' que es un tercio de la anchura W del multipuerto 210 (excluyendo las dimensiones de los agujeros de fijacion 412), con la longitud y el grosor siendo las mismas que el multipuerto 210. Como se muestra en la FIG. 17, una cubierta 512 de un multipuerto 510 puede ser cilindrica o formada de otro manera, mientras que aun incluye las caractensticas y atributos dados a conocer en el presente documento con respecto a los multipuertos 210, 310, 410 mostrados en las FIG. 3-16.
La construccion y las disposiciones del multipuerto, como se muestra en las diversas realizaciones de ejemplo, son solo ilustrativas. Aunque solo unas pocas realizaciones se han descrito en detalle en esta divulgacion, son posibles muchas modificaciones (p. ej., variaciones en los tamanos, dimensiones, estructuras, formas y proporciones de los diversos miembros, valores de parametros, disposiciones de montaje, uso de materiales, colores, orientaciones, etc.) sin apartarse materialmente del alcance de las reivindicaciones adjuntas. Por ejemplo, mientras que las extensiones 218 se muestran en las FIG. 3-17 como incluyendo camisas polimericas 264 con miembros de refuerzo interiores 262 y que tienen un diametro del grosor T de la cubierta 212 o menos, en las realizaciones contempladas las extensiones pueden ser blindadas (blindaje metalico o dielectrico), pueden incluir miembros de refuerzo embebidos en la camisa, pueden ser cables de cafda aerea autoportantes hasta de una longitud al menos de 20 m, pueden ser clasificados sin halogenos y de reducida emision de humos, clasificados plenum, clasificados de conducto vertical, pueden ser cables de acometida "planos", o pueden ser estructurados de otra manera. Algunos elementos mostrados como formados integralmente pueden estar construidos de multiples partes o elementos, la posicion de los elementos puede ser revertida o variada de otra forma y la naturaleza o el numero de elementos discretos o posiciones puede ser alterado o modificado. El orden o la secuencia de cualquier proceso, el algoritmo logico o los pasos del metodo pueden ser variados o resecuenciados de acuerdo con las realizaciones alternativas. Otras sustituciones, modificaciones, cambios y omisiones pueden ser hechos tambien en el diseno, condiciones de funcionamiento y disposicion de las diversas realizaciones de ejemplo sin apartarse del alcance de las reivindicaciones adjuntas.
Todavfa son posibles otras variaciones de cubiertas para multipuertos de fibra optica de acuerdo con los conceptos dados a conocer. Las FIG. 18-24 representan partes de otra variacion de una cubierta 612 que es similar a la cubierta 212. La FIG. 18 es una vista despiezada de la cubierta 612 formada a partir de multiples piezas que se pueden utilizar como una parte de los multipuertos dados a conocer. La cubierta 612 tiene una primera pieza 612a, una segunda pieza 612b y un organizador de extensiones 612c, como se muestra. Cuando esta montado, el organizador de extensiones 612c esta configurado para encajar en un area de montaje 668 en un extremo delantero de la primera pieza 612a y se intercala entre la primera pieza 612a y la segunda pieza 612b. La FIG. 19 es una vista
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superior de la primera pieza 612a de la cubierta 612 y la FIG. 20 es una vista en perspectiva posterior de la primera pieza 612a que muestra los detalles.
La cubierta 612 define un blindaje 624 con una parte en la parte posterior para la recepcion del conector multifibra 214, como se muestra. El conector multifibra 214 tambien puede incluir una o mas arandelas o juntas toricas para ayudar al sellado del conector multifibra en la cubierta junto con una brida y/o ranura que tiene. A modo de ejemplo, el conector multifibra 214 puede incluir una arandela 259 en el extremo donde las fibras opticas 216 se extienden desde el conector multifibra 214 como se muestra en la FIG. 18. Al igual que las otras realizaciones de la cubierta dadas a conocer, el area para asegurar el conector multifibra 214 a la cubierta 612 puede tener caractensticas y/o estructura similares y no se describiran de nuevo con mas detalle en aras de la brevedad. La cubierta 612 permite que una pluralidad de fibras opticas 216 conectadas al conector multifibra 214 se extiendan en el blindaje 624. Cuando estan montadas, las extensiones 218 tienen extremos proximales 228 (FIG. 23) respectivos, que estan unidos a la cubierta 612 y las extensiones sobresalen hacia fuera desde una cara (p. ej., el organizador de extensiones) de la cubierta 612. Como con los otros multipuertos, las extensiones 218 soportan subconjuntos de la pluralidad de fibras opticas 216. Ademas, los puertos 220 estan conectados a extremos distales 222 de las extensiones 218, como los otros multipuertos dados a conocer en el presente documento. Las fibras opticas 216 pueden extenderse desde el conector multifibra 214 sin empalme de las fibras opticas o con empalme, como se desee. Las extensiones 218 pueden ser flexibles para que puedan ser dobladas de forma independiente una de otra. Tambien, el area de la cara del organizador de extensiones 612c puede ser menor que el area neta de las caras del extremo delantero de los puertos 220.
La FIG. 21 es una vista en perspectiva del organizador de extensiones 612c de la cubierta 612. El organizador de extensiones 612c tiene un cuerpo 635 con un paso 636 que se extiende desde un extremo posterior a un extremo delantero. La FIG. 22 es una vista del extremo posterior del organizador de extensiones 612c que muestra una pared 641 que tiene una pluralidad de aberturas 643 para asegurar las extensiones 218 en el mismo. Las aberturas 643 se utilizan para recibir y asegurar una pluralidad de extensiones 218 en el mismo. El organizador de extensiones 612c tambien incluye una pluralidad de dedos 645 para asentar una banda de prensado de la extension 218 en el organizador de extensiones 612c. El organizador de extensiones 612c tambien incluye una o mas lenguetas 639 para alinear el organizador de extensiones 612c con la primera pieza 612a. La FIG. 23 representa el organizador de extensiones.
La FIG. 23 es una vista del extremo delantero que muestra una pluralidad de extensiones 218 encaminadas en respectivas aberturas 643 del organizador de extensiones 612c. Las extensiones 218 estan roscadas desde la parte posterior del organizador de extensiones en las respectivas aberturas 643. El organizador de extensiones 612c puede incluir una pluralidad de cunas de dedos 645 para alinear una banda de prensado 266, si se utiliza para asegurar los elementos de refuerzo a la extension como se ha discutido en el presente documento. Una vez que todas de la pluralidad de extensiones 218 estan asentadas, estas se pueden asegurar dentro del organizador de extensiones 612c mediante el uso de un material de encapsulamiento, tal como un epoxi o similar, dentro del paso 636 y mantenido por la pared 641. Ademas, los elementos de refuerzo de las respectivas extensiones pueden ser embebidos dentro del material de encapsulamiento para proporcionar alivio de tension.
La FIG. 24 es una vista en perspectiva de la segunda pieza 612b de la cubierta 612. La segunda pieza 612b tiene una superficie plana 650 generalmente que coopera con la primera pieza 612a y define el blindaje 624 cuando esta montada. La segunda pieza 612b tambien incluye una pluralidad de caractensticas de enganche 654a, 654b, 654c para asegurarla a la primera pieza 612a. El subconjunto del organizador de extensiones 228 con las extensiones 218 unidas, tiene las fibras opticas 216 encaminadas sobre la grna 638 y se coloca en la primera pieza 612a mediante la alineacion de las lenguetas 639 con las respectivas ranuras 667 en la primera pieza 612a. Entonces, la segunda pieza 612b se puede asegurar a la primera pieza 612a de la cubierta 612. Espedficamente, la parte posterior de la segunda pieza 612b incluye caractensticas de enganche 654a dispuestas en cada uno de los lados para cooperar con las protrusiones 656a en la primera pieza 612a y asegurar las primeras y segundas piezas de la cubierta 612 sobre el conector multifibra 214. La parte media de la segunda pieza 612b incluye caractensticas de enganche 654b dispuestas en cada uno de los lados para cooperar con las ventanas 657 en la primera pieza 612a y asegurar las piezas de la cubierta 612 juntas. La parte frontal de la segunda pieza 612b incluye caractensticas de enganche 654c dispuestas en cada uno de los lados para cooperar con las respectivas protrusiones 656c en la primera pieza 612a para asegurar las piezas de la cubierta 612 juntas.
Una vez que la cubierta 612 esta montada con las fibras opticas 216 en posicion, el espacio dentro del blindaje 624 puede opcionalmente ser rellenado con un material de encapsulamiento. El material de encapsulamiento, tal como epoxi, puede aumentar la resistencia del multipuerto, tal como impermeabilizando adicionalmente las fibras opticas 216 y proporcionando una mayor resistencia al aplastamiento. En esta realizacion, las ventanas pueden estar
formadas en la parte inferior de la primera pieza 612a para rellenar el blindaje con el material de encapsulamiento. La cubierta 612 tambien puede tener agujeros 658 opcionales en la cubierta 612 para el montaje de la cubierta 212, si se desea. La cubierta 612 u otras cubiertas tambien pueden incluir una o mas caractensticas opcionales, de modo que las multiples cubiertas de diferentes multipuertos pueden ser conectadas o apiladas juntas para la gestion de la 5 organizacion. A modo de ejemplo, la cubierta 612 puede incluir una protrusion de montaje 656 opcional en la segunda pieza tal como se muestra en lmeas virtuales en la FIG. 24, que pueden cooperar con una hendidura, tal como la formada por la grna 638 en la parte inferior de la primera pieza 612a de una segunda cubierta, para asegurar o apilar las cubiertas juntas con un ajuste de friccion de interbloqueo o similares. En otras palabras, cuando las cubiertas se apilan en una disposicion de interbloqueo la protrusion de montaje 656 se ajusta en una hendidura 10 formada por la cara inferior de la grna 638. Ademas, las otras caractensticas dadas a conocer en el presente documento para multipuertos, tales como agrupaciones de extensiones, longitudes de extension y extensiones para el multipuerto, pueden ser utilizadas con la cubierta 612 como se desee.

Claims (3)

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    25
    REIVINDICACIONES
    1. Un multipuerto de fibra optica, que comprende:
    una cubierta (612), en donde la cubierta (612) define un blindaje (624) que comprende una primera pieza (612a), una segunda pieza (612b) y un organizador de extensiones (612c), en donde el organizador de extensiones (612c) comprende una pared (641) con una pluralidad de aberturas (643) y esta configurado para encajar en una area de montaje (668) en el extremo delantero de la primera pieza (612a) y esta intercalado entre la primera pieza (612a) y la segunda pieza (612b);
    un conector multifibra (214) acoplado a la cubierta (612);
    una pluralidad de fibras opticas (216) conectadas a y que se extienden desde el conector multifibra (214) en el blindaje (624);
    extensiones (218) que tienen extremos proximales (228) unidos a la pluralidad de aberturas (643) del organizador de extensiones (612c) de la cubierta, las extensiones (218) que sobresalen hacia fuera desde una cara de la cubierta (612), en donde las extensiones (218) soportan subconjuntos de la pluralidad de fibras opticas (216); y
    puertos (220) conectados a extremos distales (222) de las extensiones (218), en donde el area de la cara de la cubierta (612) es menor que el area neta de las caras del extremo delantero (234) de los puertos (220) y en donde los puertos (220) estan acoplados en comunicacion con el conector multifibra (214) por medio de la pluralidad de fibras opticas que pasan a traves del blindaje (624) de la cubierta.
  2. 2. El multipuerto de la reivindicacion 1, en donde el conector multifibra (214) esta fijado ngidamente de manera directa a la cubierta (612) y en donde los puertos (220) estan unidos a la cubierta (612) por medio de las extensiones (218), las cuales son flexibles, de modo que las extensiones (218) se pueden doblar independientemente la una de la otra.
  3. 3. El multipuerto de una cualquiera de las reivindicaciones 1 o 2, en donde la cubierta (612) sella el blindaje del entorno, en donde el conector multifibra (214) esta integrado con la cubierta (612) por medio de una brida que interconecta una ranura, la brida y la ranura se extienden alrededor del conector multifibra (214) y a lo largo del borde interior de la cubierta (612), de modo que la interconexion de la brida y la ranura sella la integracion del conector multifibra (214) con la cubierta (612) y asegura axialmente el conector multifibra (214), y en donde la brida y la ranura estan unidas por una anilla y una ranura que orientan el conector multifibra (214) y limitan la rotacion relativa a la cubierta (612).
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Families Citing this family (97)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2404393B1 (en) 2009-03-05 2018-08-08 ADC Telecommunications, INC. Methods, systems and devices for integrating wireless technology into a fiber optic network
US9078287B2 (en) 2010-04-14 2015-07-07 Adc Telecommunications, Inc. Fiber to the antenna
US8961035B2 (en) 2010-08-02 2015-02-24 Adc Telecommunications, Inc. Architecture for a fiber optic network
WO2014085462A1 (en) * 2012-11-30 2014-06-05 Tyco Electronics Corporation Fiber optic connector with field installable outer connector housing
WO2014167447A1 (en) 2013-04-07 2014-10-16 Tyco Electronics (Shanghai) Co. Ltd. Fiber optic connection assembly
US20160124173A1 (en) 2013-06-07 2016-05-05 Adc Telecommunications, Inc. Telecommunications connection device
US9438513B2 (en) 2013-08-26 2016-09-06 Commscope Technologies Llc Wave division multiplexer arrangement for small cell networks
CN104849816B (zh) 2014-02-14 2017-01-11 泰科电子(上海)有限公司 光纤连接器及其组装方法
CN104849815B (zh) 2014-02-14 2017-01-18 泰科电子(上海)有限公司 光纤连接器及其组装方法
CN105445862B (zh) 2014-07-09 2018-01-19 泰科电子(上海)有限公司 光纤连接器及其现场组装方法
EP3180644B1 (en) 2014-08-14 2020-02-26 CommScope Connectivity Belgium BVBA Fiber optic adapter assembly
US10054753B2 (en) * 2014-10-27 2018-08-21 Commscope Technologies Llc Fiber optic cable with flexible conduit
CN105676380B (zh) 2014-11-21 2019-07-12 泰科电子(上海)有限公司 光缆布线系统和光缆连接组件
US9835816B2 (en) * 2015-06-10 2017-12-05 Telect, Inc. Fiber blocking kits
WO2016206594A1 (zh) 2015-06-23 2016-12-29 爱德奇电讯国际贸易(上海)有限公司 光纤连接器组件
AU2015207954C1 (en) 2015-07-31 2022-05-05 Adc Communications (Australia) Pty Limited Cable breakout assembly
US9851523B2 (en) 2015-09-22 2017-12-26 Go!Foton Holdings, Inc. Apparatus for cable routing
US9664864B2 (en) * 2015-10-09 2017-05-30 Commscope Technologies Llc Method for terminating high fiber count cables
EP4403972A3 (en) 2015-11-30 2024-10-16 CommScope Technologies LLC Fiber optic connector and assembly thereof
US10641970B2 (en) 2015-12-16 2020-05-05 Commscope Technologies Llc Field installed fiber optic connector
US10514519B2 (en) 2016-01-14 2019-12-24 Ppc Broadband, Inc. Stackable splitters
CN107193091B (zh) 2016-03-14 2020-09-04 康普科技有限责任公司 强化的阴光纤连接器光缆组件
CN108780200B (zh) 2016-03-18 2021-05-07 康普技术有限责任公司 光纤电缆扇出管道结构、部件和方法
US11092765B2 (en) 2016-05-23 2021-08-17 CommScope Connectivity Belgium BVBA Optical termination enclosure with ruggedized self-supporting tethers
WO2017205059A1 (en) * 2016-05-26 2017-11-30 Corning Optical Communications LLC Fiber optic multiport having different types of ports for multi-use
US9726830B1 (en) 2016-06-28 2017-08-08 Senko Advanced Components, Inc. Connector and adapter system for two-fiber mechanical transfer type ferrule
US9864156B1 (en) * 2016-07-01 2018-01-09 3M Innovative Properties Company Multi-purpose sealing device
US11073670B2 (en) * 2016-08-12 2021-07-27 Corning Optical Communications LLC Device and method for sealing multiport splitters
US9971093B2 (en) 2016-08-30 2018-05-15 Corning Optical Communications LLC Optical fiber splitter modules
EP3507633A4 (en) 2016-08-31 2020-04-01 Commscope Technologies LLC FIBER OPTIC CABLE TIGHTENING AND TIGHTENING DEVICE
US10914909B2 (en) 2016-10-13 2021-02-09 Commscope Technologies Llc Fiber optic breakout transition assembly incorporating epoxy plug and cable strain relief
US10228521B2 (en) 2016-12-05 2019-03-12 Senko Advanced Components, Inc. Narrow width adapters and connectors with modular latching arm
US10078188B1 (en) 2016-12-05 2018-09-18 Senko Advanced Components, Inc. Springless push/pull fiber optic connector
US10018783B2 (en) * 2016-12-05 2018-07-10 Mellanox Technologies, Ltd. Fan-out joint for fiberoptic cables
US11333836B2 (en) 2017-01-30 2022-05-17 Senko Advanced Components, Inc. Adapter for optical connectors
US10416394B2 (en) 2017-01-30 2019-09-17 Senko Advanced Components, Inc. Fiber optic receptacle with integrated device therein
WO2018140981A1 (en) 2017-01-30 2018-08-02 Senko Advanced Components, Inc. Optical connectors with reversible polarity
US10725248B2 (en) 2017-01-30 2020-07-28 Senko Advanced Components, Inc. Fiber optic receptacle with integrated device therein incorporating a behind-the-wall fiber optic receptacle
US10185100B2 (en) 2017-01-30 2019-01-22 Senko Advanced Components, Inc Modular connector and adapter assembly using a removable anchor device
US10444444B2 (en) 2017-01-30 2019-10-15 Senko Advanced Components, Inc. Remote release tab connector assembly
US10359583B2 (en) 2017-04-07 2019-07-23 Senko Advanced Components, Inc. Behind the wall optical connector with reduced components
US10754098B2 (en) 2017-04-07 2020-08-25 Senko Advanced Components, Inc. Behind the wall optical connector with reduced components
US10989884B2 (en) 2017-04-07 2021-04-27 Senko Advanced Components, Inc. Behind the wall optical connector with reduced components
US10209461B2 (en) 2017-04-07 2019-02-19 Senko Advanced Components Behind the wall optical connector with reduced components
US10718910B2 (en) 2017-05-03 2020-07-21 Senko Advanced Components, Inc Field terminated ruggedized fiber optic connector system
WO2018208518A1 (en) 2017-05-08 2018-11-15 Commscope Technologies Llc Fiber-optic breakout transition assembly
US10401576B2 (en) 2017-05-10 2019-09-03 Senko Advanced Components, Inc. MPO micro-latch-lock connector
US10146016B1 (en) 2017-05-10 2018-12-04 Senko Advanced Components, Inc MPO micro-latchlock connector
US10310206B2 (en) 2017-05-22 2019-06-04 Go!Foton Holdings, Inc. Apparatus for cable routing
US10359576B2 (en) 2017-06-15 2019-07-23 Senko Advanced Components, Inc. SC low profile connector with optional boot
US12001064B2 (en) 2017-07-14 2024-06-04 Senko Advanced Components, Inc. Small form factor fiber optic connector with multi-purpose boot
US10281669B2 (en) 2017-07-14 2019-05-07 Senko Advance Components, Inc. Ultra-small form factor optical connectors
US11822133B2 (en) 2017-07-14 2023-11-21 Senko Advanced Components, Inc. Ultra-small form factor optical connector and adapter
US10718911B2 (en) 2017-08-24 2020-07-21 Senko Advanced Components, Inc. Ultra-small form factor optical connectors using a push-pull boot receptacle release
US11137564B2 (en) 2017-07-25 2021-10-05 Commscope Technologies Llc Hardened fan-out arrangement
US10641972B2 (en) 2017-08-17 2020-05-05 Senko Advanced Components, Inc Anti-jam alignment sleeve holder or connector housing for a ferrule assembly
USD941296S1 (en) 2017-10-03 2022-01-18 Corning Research & Development Corporation Multiport for making optical connections
USD837216S1 (en) 2017-11-30 2019-01-01 Corning Research & Development Corporation Multiport for making optical connections
USD941821S1 (en) 2017-10-03 2022-01-25 Corning Research & Development Corporation Multiport for making optical connections
USD837788S1 (en) 2017-11-30 2019-01-08 Corning Research & Development Corporation Multiport for making optical connections
USD881132S1 (en) 2017-11-30 2020-04-14 Corning Research & Development Corporation Multiport for making optical connections
USD878371S1 (en) 2017-10-03 2020-03-17 Corning Research & Development Corporation Multiports for making optical connections
USD941295S1 (en) 2017-10-03 2022-01-18 Corning Research & Development Corporation Multiport for making optical connections
USD878370S1 (en) 2017-10-03 2020-03-17 Corning Research & Development Corporation Multiports for making optical connections
USD878372S1 (en) 2017-10-03 2020-03-17 Corning Research & Development Corporation Multiports for making optical connections
US11002923B2 (en) 2017-11-21 2021-05-11 Senko Advanced Components, Inc. Fiber optic connector with cable boot release having a two-piece clip assembly
USD837789S1 (en) 2017-11-30 2019-01-08 Corning Research & Development Corporation Double-stack multiports for making optical connections
US10656360B2 (en) * 2018-01-23 2020-05-19 Panduit Corp. Epoxy transitions for optical fiber modules
CN112292230A (zh) 2018-03-19 2021-01-29 扇港元器件股份有限公司 用于从适配器接口移除多个微型光学连接器的移除工具
WO2019191522A1 (en) 2018-03-28 2019-10-03 Senko Advanced Components Inc Small form factor fiber optic connector with multi-purpose boot
USD935417S1 (en) 2018-03-29 2021-11-09 Corning Research & Development Corporation Multiport for making optical connections
USD951954S1 (en) 2018-03-29 2022-05-17 Corning Research & Development Corporation Double stack multiport for making optical connections
US11262516B2 (en) 2018-07-05 2022-03-01 Prysmian S.P.A. High density optical cables
CN112088327A (zh) 2018-07-15 2020-12-15 扇港元器件股份有限公司 超小型光学连接器和适配器
EP3830622A4 (en) * 2018-08-01 2022-05-04 CommScope Technologies LLC OUTPUT BRANCH DISTRIBUTION BOX WITH ISOLATED FIBER CHAMBER
US10444441B1 (en) 2018-08-10 2019-10-15 Senko Advanced Components, Inc. Pivotable housing for a fiber optic connector
US11073664B2 (en) 2018-08-13 2021-07-27 Senko Advanced Components, Inc. Cable boot assembly for releasing fiber optic connector from a receptacle
US10921530B2 (en) 2018-09-12 2021-02-16 Senko Advanced Components, Inc. LC type connector with push/pull assembly for releasing connector from a receptacle using a cable boot
WO2020055440A1 (en) 2018-09-12 2020-03-19 Senko Advanced Componetns, Inc. Lc type connector with clip-on push/pull tab for releasing connector from a receptacle using a cable boot
US10921531B2 (en) 2018-09-12 2021-02-16 Senko Advanced Components, Inc. LC type connector with push/pull assembly for releasing connector from a receptacle using a cable boot
WO2020081942A1 (en) 2018-10-19 2020-04-23 Commscope Technologies Llc Telecommunications terminal with stub cable
CN109031568B (zh) * 2018-10-24 2024-02-20 江苏亨通华海科技股份有限公司 用于海缆连接的分支器
US11806831B2 (en) 2018-11-21 2023-11-07 Senko Advanced Components, Inc. Fixture and method for polishing fiber optic connector ferrules
US11175464B2 (en) 2018-11-25 2021-11-16 Senko Advanced Components, Inc. Open ended spring body for use in an optical fiber connector
CL2019000675A1 (es) 2018-11-26 2019-07-05 Furukawa Electric Latam S A Sistema de distribución de señales de comunicación y potencia en redes de acceso de fibras ópticas
USD913246S1 (en) 2019-06-21 2021-03-16 Corning Research & Development Corporation Multiport terminal for making optical connections
USD888060S1 (en) 2018-12-28 2020-06-23 Corning Research & Development Corporation Multiport terminal for making optical connections
US12038613B2 (en) 2019-03-28 2024-07-16 Senko Advanced Components, Inc. Behind-the-wall optical connector and assembly of the same
US11579379B2 (en) 2019-03-28 2023-02-14 Senko Advanced Components, Inc. Fiber optic adapter assembly
US11340406B2 (en) 2019-04-19 2022-05-24 Senko Advanced Components, Inc. Small form factor fiber optic connector with resilient latching mechanism for securing within a hook-less receptacle
US11314024B2 (en) 2019-06-13 2022-04-26 Senko Advanced Components, Inc. Lever actuated latch arm for releasing a fiber optic connector from a receptacle port and method of use
CN114600018B (zh) 2019-07-23 2024-04-09 扇港元器件有限公司 用于接收与插芯组件相对的光纤连接器的超小型插座
USD940662S1 (en) 2019-11-22 2022-01-11 Corning Research & Development Corporation Double stack multiport for making optical connections
US11733465B2 (en) 2020-06-09 2023-08-22 Senko Advanced Components. Inc. Multiport assembly and associated components
DE102020123878B4 (de) 2020-09-14 2023-03-09 Berthold Sichert Gmbh Zuführvorrichtung für Glasfaser-Mikrokabel, Kabelverteilerschrank mit einer solchen Zuführvorrichtung, Verfahren zum Zuführen von Glasfaser-Mikrokabeln
US12066672B2 (en) * 2021-09-30 2024-08-20 Senko Advanced Components, Inc. Fiber optic network systems
CN114156711B (zh) * 2021-11-30 2024-02-02 广州发展电力科技有限公司 一种风电场风机通讯设备防雷方法、系统及设备

Family Cites Families (47)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5007860A (en) * 1990-01-19 1991-04-16 Leviton Manufacturing Co., Inc. Modular higher density communications coupling system
US5408570A (en) * 1994-06-30 1995-04-18 Minnesota Mining And Manufacturing Company Fiber optic housing with low part count
NZ303594A (en) * 1995-03-31 1999-01-28 Minnesota Mining & Mfg Optical fibre splice tray arrangement
JP2804242B2 (ja) * 1995-04-24 1998-09-24 住友電気工業株式会社 光ファイバケーブルの牽引端末および牽引端末における光ファイバ心線の収納方法
EP0873536B1 (en) * 1995-11-22 2000-05-10 Bowthorpe Plc Splice arrangements for optical fibre cables
US5647045A (en) * 1996-02-23 1997-07-08 Leviton Manufacturing Co., Inc. Multi-media connection housing
US5862290A (en) * 1997-05-01 1999-01-19 Lucent Technologies Inc. Optical fiber cable splice closure
CN1213783A (zh) * 1997-09-30 1999-04-14 大宇通信株式会社 多纤光缆的端头组件
US6466725B2 (en) * 2000-11-29 2002-10-15 Corning Cable Systems Llc Apparatus and method for splitting optical fibers
US20030017741A1 (en) * 2001-07-19 2003-01-23 International Business Machines Corporation Duplex cable connector collar apparatus, assembly, method of use, and method of making same
US6688776B2 (en) * 2002-04-12 2004-02-10 3M Innovative Properties Company Interconnect device
US6983095B2 (en) * 2003-11-17 2006-01-03 Fiber Optic Network Solutions Corporation Systems and methods for managing optical fibers and components within an enclosure in an optical communications network
US7709733B1 (en) * 2003-12-12 2010-05-04 Gary Dean Plankell Recessed signal-receiver mounting system for a building structure and associated methods
US7120347B2 (en) * 2004-01-27 2006-10-10 Corning Cable Systems Llc Multi-port optical connection terminal
US7013074B2 (en) * 2004-02-06 2006-03-14 Corning Cable Systems Llc Optical connection closure having at least one connector port
CA2558996A1 (en) * 2004-03-08 2005-09-22 Adc Telecommunications, Inc. Fiber access terminal
US7680388B2 (en) * 2004-11-03 2010-03-16 Adc Telecommunications, Inc. Methods for configuring and testing fiber drop terminals
US7277614B2 (en) * 2004-12-03 2007-10-02 Corning Cable Systems Llc Tether assembly having individual connector ports
US7469091B2 (en) * 2004-12-22 2008-12-23 Tyco Electronics Corporation Optical fiber termination apparatus and methods for using the same
US7428366B2 (en) * 2004-12-22 2008-09-23 Tyco Electronics Corporation Optical fiber termination apparatus with connector adaptor and method for using the same
US7302152B2 (en) * 2004-12-30 2007-11-27 Corning Cable Systems Llc Overmolded multi-port optical connection terminal having means for accommodating excess fiber length
CA2604948A1 (en) * 2005-04-19 2006-10-26 Adc Telecommunications, Inc. Loop back plug and method
US7260301B2 (en) * 2005-05-25 2007-08-21 Adc Telecommunications, Inc. Outside plant fiber distribution enclosure with radial arrangement
US7444056B2 (en) * 2005-05-31 2008-10-28 Tyco Electronics Corporation Optical network architecture and terminals for use in such networks
US20070031100A1 (en) * 2005-08-04 2007-02-08 Garcia Cesar G Optical fiber distribution cabinet
US7330629B2 (en) * 2005-08-31 2008-02-12 Corning Cable Systems Llc Fiber optic universal bracket apparatus and methods
US7753596B2 (en) * 2005-11-22 2010-07-13 Corning Cable Systems Llc Fiber optic closure methods and apparatus
CN101195453A (zh) * 2006-12-05 2008-06-11 3M创新有限公司 线缆松弛处理设备
US20080175548A1 (en) * 2007-01-23 2008-07-24 Dennis Michael Knecht Preconnectorized fiber optic cable assembly
US7738759B2 (en) * 2007-03-16 2010-06-15 3M Innovative Properties Company Optical fiber cable inlet device
US7485804B2 (en) * 2007-04-27 2009-02-03 Thomas & Betts International, Inc. Multi-media recess data low voltage box with slide-away hidden cover
US8238709B2 (en) * 2007-12-18 2012-08-07 Adc Telecommunications, Inc. Multi-configuration mounting system for fiber distribution hub
WO2009089327A2 (en) * 2008-01-09 2009-07-16 Adc Telecommunications, Inc. Wall box adapted to be mounted at a mid-span access location of a telecommunications cable
US7889961B2 (en) * 2008-03-27 2011-02-15 Corning Cable Systems Llc Compact, high-density adapter module, housing assembly and frame assembly for optical fiber telecommunications
JP2012503785A (ja) * 2008-09-23 2012-02-09 スリーエム イノベイティブ プロパティズ カンパニー 摘出可能なオーガナイザーを備えたファイバー分配エンクロージャ
US8573855B2 (en) * 2008-10-06 2013-11-05 Adc Telecommunications, Inc. Fanout cable assembly and method
CN201307178Y (zh) * 2008-11-14 2009-09-09 江苏宇特光电科技有限公司 一种光缆外皮紧固装置
EP2380054A1 (en) * 2009-01-15 2011-10-26 ADC Telecommunications, INC. Fiber optic module, chassis and adapter
US9711868B2 (en) * 2009-01-30 2017-07-18 Karl Frederick Scheucher In-building-communication apparatus and method
EP2237091A1 (en) * 2009-03-31 2010-10-06 Corning Cable Systems LLC Removably mountable fiber optic terminal
US20100303426A1 (en) * 2009-05-29 2010-12-02 Baker Hughes Incorporated Downhole optical fiber spice housing
US8025445B2 (en) * 2009-05-29 2011-09-27 Baker Hughes Incorporated Method of deployment for real time casing imaging
US8164050B2 (en) * 2009-11-06 2012-04-24 Precision Energy Services, Inc. Multi-channel source assembly for downhole spectroscopy
US9279951B2 (en) * 2010-10-27 2016-03-08 Corning Cable Systems Llc Fiber optic module for limited space applications having a partially sealed module sub-assembly
US9223106B2 (en) * 2011-06-24 2015-12-29 Commscope Technologies Llc Fiber termination enclosure with modular plate assemblies
US8770861B2 (en) * 2011-09-27 2014-07-08 Tyco Electronics Corporation Outside plant termination enclosure
US9297976B2 (en) * 2012-11-14 2016-03-29 Clearfield, Inc. Optical fiber connector

Also Published As

Publication number Publication date
US20140219621A1 (en) 2014-08-07
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WO2014123940A1 (en) 2014-08-14
CA2919005A1 (en) 2014-08-14
ES1143384U (es) 2015-09-04
AU2013206651A1 (en) 2014-08-21
EP2954362B1 (en) 2017-08-30
EP3246740A1 (en) 2017-11-22

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