JP2002531869A - 大きな径のアライメントピンを用いた光コネクタ - Google Patents

大きな径のアライメントピンを用いた光コネクタ

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スコット・エイ・イグル
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Abstract

(57)【要約】 従来のコネクタに比べて、改良されたアライメントおよび製作特性を有する光ファイバコネクタに関する。本発明の光ファイバコネクタは、第1のコネクタフェルールと、第1のコネクタフェルールを合致する第2のコネクタフェルールと整列するためのアライメント手段と、を有する。光ファイバコネクタは、第1の接合面を含む第1のコネクタフェルールを具備する。接合面は、少なくとも1つの受容キャビティを画定し、少なくとも1つの突出アライメントロッドは、キャビティに固定され、接合面から延在する。アライメントロッドの径はDであり、接合面から突出距離pだけ突出する。ここでp 2Dである。具体的な実施形態において、ロッドは球状の先端を有し、0.5D 2Dである。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】 関連特許 本出願は、「Alignment Assembly for Multif
iber or Single Optical Cable Connect
or」と題した米国特許出願番号第08/953,950号の一部継続出願であ
る。米国特許出願番号第08/953,950号は、米国特許第5,778,1
23号として発行された米国特許出願番号第08/614,412号の一部継続
出願である。本出願もまた、1998年9月22日に出願された「Stuble
ss Optoelectronic Device Receptacle」
と題した米国特許出願番号第08/819,247号の一部継続出願である。関
連特許はすべて、本発明の譲受人に譲渡され、上記の開示内容は、参照により本
願明細書に引用したものとする。
【0002】 技術分野 本発明は一般に、光ファイバおよび装置用のコネクタに関する。さらに詳細に
は、本発明は、丸いロッドアライメント特徴物を含む光コネクタに関する。
【0003】 背景技術 光ファイバは、ますます光信号の伝送のために使用されるようになっている。
光ファイバは、従来の銅線に比べて、きわめて大容量の伝送容量および伝送特性
を提供する。
【0004】 しかし、光ファイバの使用には、いくつかの問題がある。実際には、光ファイ
バは、光信号の導体である。伝送対象の光信号の損失または劣化を避けるために
、光ファイバが互いに接続されるときまたは光ファイバが光学素子に接続される
ときは常に、正確なアライメントおよび結合が必要である。光伝送効率は、伝送
される光信号を正確に結合するためのコネクタの能力を測定するために使用され
る用語である。
【0005】 光ケーブルの利用は一般に、光ファイバの改良した伝送特性により製作および
敷設に関連する多大な費用および代表的な問題点が正当であると認められる電気
通信業界など大容量の長距離電信通信回線の設備などに限定されてきた。しかし
、通信媒体およびデータ容量に関する要求が増大し続けているため、短距離の信
号伝送用またはローカルデバイスの相互通信用の光ケーブルを利用することの利
点が増大している。これに関連して、光ファイバを互いにおよび多数の機器と正
確かつ経済的に接続する必要性が高まってきている。
【0006】 コネクタにおける光伝送効率の問題は、実際の光ファイバコネクタの開発につ
いての問題と関連が深い。(a)接合点における分離部分の格差、(b)軸方向
のミスアライメントのために生じる横方向の分離、(c)コネクタの熱膨張特性
をはじめとするさまざまな因子が、コネクタにおける光伝送効率に影響を及ぼす
【0007】 光ファイバケーブルの接続のために、さまざまな光ケーブルコネクタが開発さ
れている。データの要求が増大しているため、シングルファイバケーブルは、並
列に位置決めされた複数の光ファイバを含む並列リボンケーブルなどのマルチフ
ァイバケーブルに取って代われてきた。ファイバの数が増大するにつれて、コネ
クタの伝送効率を維持することも困難になる。
【0008】 既知のマルチファイバコネクタの実施例には、Berg Electroni
csによるMACTMコネクタ、U.S.Conec.によるMT型コネクタな
どが挙げられる。光コネクタの別の実施例は、Katsuraらに付与された米
国特許第5,420,952号、Longhurstに付与された米国特許第5
,276,755号、Foleyらに付与された米国特許第5,500,915
号、Finzellに付与された米国特許第4,784,457号、Sizer
,IIらに付与された米国特許第5,430,819号、Shahidに付与さ
れた米国特許第5,287,426号に示されている。
【0009】 既知のコネクタの多くには、これらの関連する欠点がある。図1に示されたM
T型コネクタは、一般に使用されている最も一般的なコネクタの1つである。コ
ネクタ10は、2つの突出している長いピン20,22を有するフェルール12
を含む。提案されたTIA/EIA−604−5MT型コネクタ相互接続可能標
準は、アライメントピンがフェルールの端面から少なくともピンの径の2.28
5倍突出しなければならない(径が0.7mmのピンの場合には突出部1.6m
mである)という条件がつけられている。
【0010】 MT型コネクタなどの長くて細いピンは、x軸、y軸およびz軸においてコネ
クタの移動の制御するためのものである。長いピンが適切な光接続を実現する助
けとなる用途もあり、ピンおよびホールの結合は使用者の直感による可能性があ
る。しかし、このような長いピンの利用には、結合、アライメント、耐久性、製
作に関して大きな欠点がある。
【0011】 図2および図3に示されているように、MT型コネクタの結合中、フェルール
12は、レセプタクル14に対する締りばめである。レセプタクル14は、受容
オリフィスまたはホール30を画定する。ピン20は、合致する受容ホール30
に挿入される。それぞれの小さな径(〜0.7mm)のピンを受容ホールに完全
に嵌め込むためには、大きな挿入力が必要である。合致するレセプタクルホール
に挿入される公称MT型コネクタピンの締りばめは、完全に嵌め込むためには約
6ニュートンの力が必要であろうと算出された。ピンが完全に嵌め込まれていな
い場合には、2個のフェルールの間に著しい光損失の原因となるエアギャップが
生じる。
【0012】 結合する前に、ピンの正確なアライメントがきわめて重要である。図2は、0
.7mmのMT型コネクタピン20に関する0.5mmの横方向のミスアライメ
ントを示している。ピン20および合致する受容ホール30の径が小さいために
、ごくわずかな(たとえば0.5mm)横方向のミスアライメントがあっても結
合には完全に失敗することになる。
【0013】 図3は、ピン20の角度方向のミスアライメントの影響を示している。角度方
向のミスアライメントが小さい場合であっても、その影響はピンの長さによって
拡大され、角度方向のミスアライメントが小さい場合(5°)であっても、結合
に完全に失敗することになる恐れがある。
【0014】 ピン20が、接合ホール30の中に嵌合する前に、完全に整列されていない場
合には、ピン20はホール30から逸れ、接合フェルール14に亀裂が入り、壊
損の生じる恐れがある。長くて薄い金属ピン20,22はまた、挿入および引き
抜き中に曲がりやすく、次の挿入時に接合フェルール14を損傷しやすい。接合
ホールに対する長いピンの強い締りばめは、ホールを「削ぎ」、コネクタ接合面
の上に望ましくないくずを堆積する恐れがあり、信号故障の原因となりうる。ピ
ンは、MTの接合面からかなり突出するため、接合面を清掃することは難しい。
【0015】 MT型コネクタの製作には、少なくとも九つの限界寸法、すなわち(1)ピン
の径、(2)ピンの真直度、(3)ピンのテーパ、(4)ホールの径、(5)ホ
ールの真直度、(6)ホールの角度、(7)ホールのテーパ、(8)合致するホ
ールに対するホールの位置、(9)ファイバに対するホールの位置の許容差の厳
密な制御をさらに必要とする。したがって、従来のアライメントピンの利用は、
製作の困難さおよび製作費用をさらに増大させる。
【0016】 さらに考慮すべき事柄は、長く突出している金属MT型アライメントピンは「
アンテナ」として作用する傾向があり、高周波要素の付近に配置した場合には、
電磁干渉を生じる恐れがあることである。次に、この干渉は他の装置および要素
に対する信号干渉を生じる恐れがある。
【0017】 別の光コネクタ設計が、「Alignment Assembly for
Multifiber or Single Fiber Optical C
able Connector」と題する米国特許第5,778,123号に開
示されており、本発明と共にMinnesota Mining and Ma
nufacturingに共通に譲渡され、本願明細書に参照によって引用され
る。この特許は、図4に示される「ボールおよびソケット」のアライメント構造
を開示し、フェルール100の開口部またはソケット130が、長いピンではな
く、ボール120に固定される。開口部130の深さはdである。ボール12
0の半径はRであり、R>dである。この設計はz軸アライメントを過度に抑
制せず、たやすく制御することができるアライメントボールのサイズおよび2つ
の開口部の間の間隔の2つの製作許容差のみの制御を必要とするため、ボールお
よびソケット構造は、大きな利点を提供する。
【0018】 しかし、ボール120は、関連するアライメントホール130に対して限定さ
れた接合面のみを提供する。限定された接合面は、フェルール100に対するボ
ール120の不適切な接合を生じる恐れがある。また、ボールおよびソケット設
計は、フェルールおよびファイバ端面を過剰研磨する恐れがある。図5に示され
ているように、ボール・イン・ソケットフェルール面の過剰研磨は、ボールアラ
イメント開口部または食いつき部を損傷するか、または消失する恐れがあるため
、ボールの正確な接着を妨げる。
【0019】 光コネクタおよびアライメント特徴部の改良の余地は、依然としてある。
【0020】 発明の開示 本発明は、従来のコネクタに比べて、改良したアライメントおよび製作特性を
有する新規なアライメント特徴部を含む光ファイバコネクタであると同時に、従
来のピンコネクタおよびボール・イン・ソケットコネクタの両方の利点を提供す
る。このコネクタは、光ファイバコアを整列し、損失の低い光学相互接続を形成
するために、適切なサイズのホールに厳密に適合する大きな径のアライメントロ
ッドを含む。大きな径のロッドは、ロッドとして画定され、ロッドは、ロッドが
収容ホールから2つのロッド径未満だけ突出するような径を有する。
【0021】 本発明の光ファイバコネクタは、第1のコネクタフェルールと、第1のコネク
タフェルールを合致する第2のコネクタフェルールと整列するためのアライメン
ト手段と、を有する。具体的な実施形態において、光ファイバコネクタは、第1
の接合面を含む第1のコネクタフェルールを具備する。接合面は、少なくとも1
つの受容キャビティを画定し、少なくとも1つの突出アライメントロッドは、キ
ャビティに固定され、接合面から延在する。アライメントロッドの径はDであ
り、接合面から突出距離pだけ突出する。ここでp 2Dである。具体的
な実施形態において、ロッドは半球状の先端を有し、0.5D 2D である。
【0022】 ファイバコネクタは、第1のコネクタフェルールに対向して整列されるように
構成された第2の接合面を有する第2のコネクタフェルールをさらに含んでもよ
い。第2の接合面は、深さpであり、p<pである第2の受容キャビティ
を画定する。
【0023】 第2のコネクタフェルールは、第2のキャビティおよびキャビティに固定され
た少なくとも1つの第2の突出アライメントロッドをさらに含んでもよく、アラ
イメントロッドの径はdであり、接合面から突出距離pだけ突出し、p 2dである。今度は、第1のコネクタフェルールの第1の接合面は、深さp であり、p<pである第2の受容キャビティを画定してもよく、第1の受容
キャビティは第1のアライメントロッドを受容するように整列されるように構成
され、第2の受容キャビティは第2のアライメントロッドを受容するように整列
されるように構成される。
【0024】 光ファイバコネクタは、少なくとも1つの光ファイバを受容するように設計さ
れた長手方向の溝をさらに含んでもよい。具体的な実施形態において、接合面は
、コネクタフェルールの(光ファイバの方向によって画定される)長手方向の先
端に配置される。
【0025】 本発明のコネクタの別の実施形態において、コネクタフェルールは素子受容キ
ャビティを画定する。光電素子は、素子受容キャビティの中に配置され、フレキ
シブル回路が光電素子に電気的に結合される。具体的な実施形態において、フレ
キシブル回路は、カプセルに入れられ、受容キャビティ内部で光電素子を保護す
る。フレキシブル回路は、光電素子と光学的に整列される少なくとも1つの光透
過窓を含んでいてもよい。
【0026】 発明の詳細 図6は、本発明によるコネクタフェルール200の具体的な実施形態を示して
いる。本発明においてコネクタなる語は、2つ以上の光ファイバケーブルの先端
、光学素子を備えた光ファイバケーブルの先端または2つ以上の光学素子と結合
し、整列するための素子を含むことを意味している。したがって、当業者は、本
発明が2つの光ファイバコネクタフェルールを互いに対して整列するために利用
することができること、あるいは、1つの光ファイバフェルールを光源、検出器
または他の光学素子に対して整列することができることをたやすく理解するであ
ろう。
【0027】 フェルール200は、アライメントブロックまたは本体210を含む。説明の
ため、フェルール200の長手方向のz軸は、フェルール200が光ファイバを
受容し整列する方向によって画定される。本体210は、本体210の長手方向
の先端に位置する接合面212と、本体210の上部中央部分に位置するファイ
バ受容面214と、を有する。ファイバ受容面214は、1つ以上の光ファイバ
を上部に実装することができ、光ファイバを保持し、平行に整列する複数のv字
溝216を含む。本体210は、本体210の側面に沿って長手方向に位置する
第1および第2の受容ソケット230,232をさらに含む。具体的な本実施形
態において、本体は、Ticona CompanyのFortron 616
5A6などの熱可塑性プラスチックから構成される。フェルールはまた、金属、
セラミック、熱硬化性プラスチックまたは他の適切な材料を含むさまざまな他の
材料のいずれかで製作することもできる。
【0028】 ソケット230,232はそれぞれ、第1および第2の受容キャビティ234
,236を画定する。ソケット230の長手方向の断面が、図7に示されている
。アライメントロッド220は、ソケット230の受容キャビティ234に締り
ばめされる。第2のアライメントロッド222(図8および図9に示される)は
、第2の受容キャビティ236に固定されてもよい。
【0029】 本実施形態において、ロッド220は円筒形であり、径Dが2.0mm、長さ
が6mmであり、球状の先端222,224を有する。アライメントロッド22
0は、プラスチック、金属、セラミックまたは、ステンレス鋼合金303 SS
などの金属合金をはじめとする強固で耐久性のある材料から製作されてもよい。
受容キャビティ234も同様に円筒形であり、径が2.0mm、深さが4.5m
mである。受容ソケット230に挿入されると、アライメントロッド220は接
合面212から約1.5mmの距離pだけ突出する。球状の先端を備えたロッド
の場合には、突出距離pの間の所望の関係は、球状の先端を有するポストを形成
する場合、ロッド220の径Dの0.5〜2倍(すなわち0.5D2.0
D)である。球形または半球形の先端を備えたロッドの場合には、0.5Dの距
離pは球の半径に等しいため、ロッドの外径を対向する受容キャビティに関する
アライメントに利用することができる。
【0030】 別の実施形態において、ロッドおよびキャビティの形状は、多面体であっても
よく、本体に利用される材料および所望の嵌め合いに応じて、キャビティの径は
、Dよりわずかに大きい、等しいまたは小さいのいずれでもよい。このような実
施形態において、径Dは、ロッドの断面厚さとして測定されることを意味する。
また、アライメントロッドの先端の幾何構成は、球状の丸みをつける、角をそぐ
または傾斜するなどのさまざまな形状であってもよい。ロッドの先端が半球形で
ない場合には、ロッドは径の0.5倍未満だけ突出してもよく、ロッドの外径を
整合コネクタと整列するために露出させることが好ましい。
【0031】 図8および図9は、フェルール200を含むコネクタフェルールアセンブリ9
00を示している。図8は、光ファイバケーブル800、歪み緩和ブーツ804
、ラッチ本体250、フェルール200、フェルールカバー816、アライメン
トロッド220,222の相互接合を示す組立式コネクタを示している。
【0032】 図9は、コネクタアセンブリ900の分解組立図を示している。光ファイバケ
ーブル800は、光ファイバ802の水平アレイを包囲する繊維ケブラー強度部
材803を含む外側ジャケット801を含む。光ケーブル800は、歪み緩和ブ
ーツ804に挿通され、ケーブル800の曲げを制限する。ケーブルジャケット
801が歪み緩和ブーツ804の内部で後方に滑らないようにするために、ケー
ブルジャケット保持スリーブ805がケーブル800の上に摺動される。
【0033】 光ファイバ802は、コネクタ本体810の中に挿入される。コネクタ本体8
10は、クリンプ領域812に接続される中心本体811のほか、フェルールア
ライメントポスト813およびフェルール保持つまみ815からなる。ケーブル
強度部材803は、クリンプ領域812とクリンプリング806との間に挟まれ
る。次に、クリンプリング806は圧縮されるため、クリンプ領域812とクリ
ンプリング806との間にある強度部材803を閉じ込めることになる。
【0034】 ばね817がフェルールアライメントポスト813の上に配置され、フェルー
ル200はアライメントポスト813、保持つまみ815、圧縮ばね817に挿
入される。光ファイバ802のアレイは、コネクタ本体810を通過し、v字溝
216に整列された状態でフェルール200に存在する。次に、アレイ802は
、フェルールカバー816によって適切な位置に保持される。アレイ802の先
端は、フェルール接合面212と水平になるように研磨される。1つまたは2つ
のアライメントロッド220は、フェルールソケット230,232に挿入され
る。最後に、ラッチ本体250がフェルール200の上に取付けられ、コネクタ
本体810に装着される。
【0035】 図10〜12は、合致するフェルール300とフェルール200の結合を示し
ている。フェルール300は、フェルール200とほぼ対称であり、対向接合面
312および合致する対向ソケット330を含む。図10〜12に示されている
ように、結合中、合致するフェルール300は、フェルール200と対向する位
置に配置されてもよい。ロッド220は合致する受容キャビティ336に対向す
るように整列され、合致するフェルール320のロッド320が受容キャビティ
236に対向するように整列される。合致する受容キャビティは深さpであり
、p>pである。対応するロッドおよびキャビティが合致する場合には、v字
溝および光ファイバが整列されることになる。
【0036】 本発明の大きめの球状の先端を有するポスト220は、さらに大きなミスマッ
チを位置調整することができ、さらに信頼性の高い接合を実現することができる
。ドータカードと後部平面との接続などコネクタに関する用途の多くが、「ブラ
インドメイト」、すなわち嵌合前にコネクタの視覚による位置付けができなくて
も嵌め合うことを必要とするため、接合が簡単であることは著しい改良点である
。図10は、大きな径のロッド220が、図2に前述したような0.5mmの横
方向のミスアライメントをいかにして補償するかを示している。利点は、アライ
メント特徴部の径に直接比例し、特徴部が大きければ大きいほど、ロッドのミス
アライメントにさらに適応させることができる。
【0037】 図11は、図3に前述したのと同様の大きさの角度方向のミスアライメントの
補償を示している。限定された突出部(ロッド径の0.5〜2倍)を有するアラ
イメントロッドは、実質的にアライメントホールにおける角度方向の不正確さに
基づくミスアライメントがほとんど生じない。さらに、限定された突出部を有す
る大きな径のアライメントロッドは、さらに薄く、露出部分が多いアライメント
ピンより曲げおよび破損が生じにくい。図12は、最初のアライメント(図12
A)から横方向のミスアライメント(図12B)を補償し、結合(図12C)ま
でのフェルール200,300の接合の順序を示している。
【0038】 本発明のコネクタのさらに別の利点の1つは、ロッドとフェルールとの間のさ
らに強い曲げである。図7および図13に示したように、大きめの球状の先端を
有するポストは、さらに大きな曲げおよび固定領域を提供するため、ロッドとフ
ェルールとの間の接着を優れたものにする。また、図13に示されているように
、本発明は、過剰研磨されにくい。フェルール200の面212の過剰研磨は、
コネクタのアライメントの影響をほとんど受けないわずかに大きめのロッド突出
部を生じるに過ぎない。
【0039】 径が大きくなればなるほど、本発明の突出ロッドが短めの配置は、他の大きな
利点がある。ロッドは2つのフェルールを整列するために大きめの面を備え、長
いピンコネクタほどソケットに深く挿入されることはないため、必要な挿入力を
著しく減少させることになる。さらに、球状の先端を有するポストが鋭利でなく
、接合フェルールを深く突き通すことがなく、望ましくないくずを最小限に抑え
る。ロッドが面から遠くに突出していないため、球状の先端を有するポストコネ
クタは、清掃が容易である。本発明は、インターフェイスの信頼性および品質を
向上する。球状の先端を有するポストは、その断面積が大きくなり、コネクタ面
からの突出が最小限であるため、非常に丈夫であり、損傷に対する耐性がある。
【0040】 最後に、本発明は、ロッドが長いピンよりはるかに短く従来のピンほどコネク
タ面から離れて突出しないため、望ましくない「アンテナ効果」を最小限に抑え
る。
【0041】 さまざまな光学素子を結合する場合、および正確なアライメントを必要とする
非光学素子を結合する場合にも本発明を利用することができることを当業者は理
解するであろう。図14は、本発明による光電素子のレセプタクルを示している
。レセプタクル400は、嵌合面412を有する本体またはアライメントブロッ
ク410を含む。面410は、第1および第2の受容キャビティ430,432
を画定する。フェルール200などの合致するフェルール内部のロッドの対応す
る配置を与えるために、アライメントロッド420は、ソケット430,432
の一方または両方に配置されてもよい。ロッド420は径Dであり、嵌合面41
2からDの0.5〜2倍の距離だけ突出する。面410は、さらに素子受容キャ
ビティ452を画定する。光電素子450は、キャビティ内部に配置される。フ
レキシブル回路454は光電素子の上に配置され、光電素子に電気的に結合され
る。フレキシブル回路454は、受光器または発光器と整列される光を透過する
ポリマーから構成される複数の窓456を備えていてもよい。フレキシブル回路
454は、カプセルに入れられ、受容キャビティ452内部で光電素子を保護す
る。
【0042】 さまざまな光学素子を結合する場合、および正確なアライメントを必要とする
非光学素子を結合する場合にも本発明を利用することができることを当業者は理
解するであろう。本発明は具体的な好ましい実施形態を参照して説明していたが
、本発明は本発明の範囲から逸脱することなく他の特定の形態に具現されてもよ
い。したがって、本願明細書に説明および図示した実施形態は実施例に過ぎず、
本発明の範囲を限定するものと考えるべきではないことを理解されるべきである
。本発明の精神および範囲による他の変形および修正を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 MT型コネクタの斜視図である。
【図2】 図1に示されたコネクタの横方向に位置がずれているピンの断面
図である。
【図3】 図1に示されたコネクタの角度方向に位置がずれているピンの断
面図である。
【図4】 ボールおよびソケット型コネクタのコネクタ先端の断面図である
【図5】 過剰研磨されたボールおよびソケット型コネクタの一部の断面図
である。
【図6】 本発明によるコネクタフェルールの等角図である。
【図7】 図6に示されたコネクタフェルールのコネクタの一部の断面図で
ある。
【図8】 図6に示されたコネクタフェルールおよび支持用ハードウェアの
等角図である。
【図9】 本発明によるコネクタアセンブリの分解組立等角図である。
【図10】 本発明によるコネクタにおいて横方向に位置がずれているロッ
ドの断面図である。
【図11】 本発明によるコネクタにおいて角度方向に位置がずれているロ
ッドの断面図である。
【図12】 ミスアライメントの排除を表した本発明による2つのコネクタ
フェルールを連続して示している断面図である。
【図13】 本発明によるコネクタに関して過剰研磨されたコネクタ端面の
断面図である。
【図14】 本発明による光電素子レセプタクルの等角図である。
【手続補正書】特許協力条約第34条補正の翻訳文提出書
【提出日】平成12年6月8日(2000.6.8)
【手続補正1】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正内容】
【特許請求の範囲】
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (81)指定国 EP(AT,BE,CH,CY, DE,DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,I T,LU,MC,NL,PT,SE),OA(BF,BJ ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GW,ML, MR,NE,SN,TD,TG),AP(GH,GM,K E,LS,MW,SD,SL,SZ,UG,ZW),E A(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ ,TM),AE,AL,AM,AT,AU,AZ,BA ,BB,BG,BR,BY,CA,CH,CN,CU, CZ,DE,DK,EE,ES,FI,GB,GD,G E,GH,GM,HR,HU,ID,IL,IN,IS ,JP,KE,KG,KP,KR,KZ,LC,LK, LR,LS,LT,LU,LV,MD,MG,MK,M N,MW,MX,NO,NZ,PL,PT,RO,RU ,SD,SE,SG,SI,SK,SL,TJ,TM, TR,TT,UA,UG,UZ,VN,YU,ZA,Z W (72)発明者 ゴードン・ディ・ヘンソン アメリカ合衆国55133−3427ミネソタ州セ ント・ポール、ポスト・オフィス・ボック ス33427、スリーエム・センター Fターム(参考) 2H036 JA02 LA03 QA13 QA16 QA18 QA19 QA31 QA50 QA59 2H037 AA01 BA02 BA11 DA03 DA04 DA11 DA15 DA33

Claims (8)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 i)第1の接合面(212)と、 ii)前記接合面から延在している少なくとも1つの突出アライメントロッド
    (220)であって、径がDであり、前記接合面から突出距離pだけ突出し
    、p 2Dであるアライメントロッド(220)と、 を含む、a)第1のコネクタフェルール(200)を具備する光ファイバコネク
    タ。
  2. 【請求項2】 a)前記第1のコネクタフェルールに対向して整列されるよ
    うに構成された第2の接合面(312)を有する第2のコネクタフェルール(3
    00)であって、前記第2の接合面が深さpであり、p<pである第1の
    受容キャビティ(336)を画定する第2のコネクタフェルール(300)をさ
    らに具備する請求項1に記載の光ファイバコネクタ。
  3. 【請求項3】 前記アライメントロッドが球状の先端(222)を有する請
    求項1または2に記載の光ファイバコネクタ。
  4. 【請求項4】 0.5D 2Dである請求項1乃至3のいずれか
    1項に記載の光ファイバコネクタ。
  5. 【請求項5】 a)前記第2のコネクタフェルールが、少なくとも1つの第
    2の突出アライメントロッド(320)をさらに含み、前記アライメントロッド
    は径がdであり、前記接合面から突出距離pだけ突出し、p 2dであ
    り、 b)前記第1のコネクタフェルールの前記第1の接合面が、深さpであり、
    <pである第2の受容キャビティ(236)を画定し、 c)前記第1の受容キャビティが、前記第1のアライメントロッドを受容する
    ために整列されるように構成され、前記第2の受容キャビティが、前記第2のア
    ライメントロッドを受容するために整列されるように構成される請求項2乃至5
    のいずれか1項に記載の光ファイバコネクタ。
  6. 【請求項6】 前記コネクタフェルールが、少なくとも1つの光ファイバを
    受容するために長手方向の溝(216)を含み、前記接合面が、前記コネクタフ
    ェルールの長手方向の先端に配置される請求項1乃至5のいずれか1項に記載の
    光ファイバコネクタ。
  7. 【請求項7】 a)前記コネクタフェルールが、素子受容キャビティ(45
    2)を画定し、 b)前記コネクタが、前記素子受容キャビティ内部に配置された光電素子(4
    50)をさらに含み、 c)フレキシブル回路(454)が、前記光電素子に電気的に結合され、前記
    フレキシブル回路がカプセルに入れられ、前記受容キャビティ内で前記光電素子
    を保護する請求項1乃至6のいずれか1項に記載の光ファイバコネクタ。
  8. 【請求項8】 前記光電素子が、前記光電素子と光学的に整列される少なく
    とも1つの光透過窓(456)を含むフレキシブル回路を含む請求項7に記載の
    コネクタ。
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