JP2013522679A - マルチコア光ファイバケーブルのための単心コネクタ - Google Patents

マルチコア光ファイバケーブルのための単心コネクタ Download PDF

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Abstract

光ファイバケーブルコネクタは、フェルールが、土台にフランジを持つバレル部分を含むレセプタクルに搭載されている、フェルール部分組立品を包含する。フェルール部分組立品は、プラグハウジングを先頭端に持つ筐体に装着される。プラグハウジングは、フェルールに搭載されたマルチコアファイバの端面と、勘合ソケット内の対応する表面との間の接続を提供するように構成される。カラーは、フランジに対して突き当たるよう、フェルール部分組立品のバレル部分に、回転自在に搭載される。カラーは、バレル部分の周りに適合する開口部と、プラグハウジング内の受け空洞に適合する外周形を持つ。フェルールやレセプタクル、レセプタクルバレル部分、搭載されたマルチコアファイバ、筐体、およびプラグハウジングは、共通の長手方向軸を持つ。結果として、フェルールやレセプタクル、レセプタクルバレル部分、および搭載されたマルチコアファイバは、筐体とプラグハウジングに対して連続的に回転可能であり、それにより、筐体内におけるマルチコアファイバの正確な回転配置が可能となる。

Description

本発明は、一般にファイバ光学、とりわけマルチコア光ファイバケーブルのために改良された単心コネクタに関する。
本出願は、2010年3月16日に出願された米国仮特許出願第61/314,165号についての優先権を主張し、その出願は本出願の出願人によって所有され、それら全部が参照のためにここに引用される。
スーパーコンピュータやデータセンター用途において、高密度で高速な並列光データリンクへの絶えず増大する需要は、信頼性があり費用効果のある設置を促すように設計されるパッシブな光デバイスに著しい関心を引き起こしてきた。スーパーコンピュータやデータセンターのための多重チャンネル並列リンクでは、1Gb/s〜10Gb/sで運用される何千もの光リンクが活用される。
従来の構成では、一次元の並列光リンクは、概して1×12のマルチモードのファイバ直線配列を活用し、各ファイバは分離したチャンネルとして機能する。この配列では、概してファイバテープ心線内部で250μm間隔にあるファイバは、MTフェルールといった成型の多心ファイバフェルールに終端される。MTに終端されたファイバは、その後、多重チャンネル垂直共振器面発光レーザ(VCSEL)とPiN光検知器配列の間を接続するのに使用される。さらに頑丈な組み立てを必要とする運用では、概してリボン構成の、ジャケットファイバがMTフェルールに終端され、その後MT−RJやMPO、MTPTMあるいはMPXといったコネクタハウジングに収納され、頑丈なパッチコードが作成される。
コネクタおよび信号経路の適用に広く対処するべく、MTフェルールは、さまざまな総数の穴を持つ多数のサイズが可能である。たとえば、miniMT2、miniMT4はMT−RJパッチコードで使用される。MT4、MT8およびMT12は1次元配列MPOおよびMPXパッチコードで使用される。
より高密度にするために、製造者は2次元配列のMT16やMT24、MT48、MT60あるいはMT72のフェルールにファイバを終端する。しかしながら、二つのコネクタを勘合させたとき、全てのファイバ間で物理的接触を得るには、共平面性(特に72心のファイバでの相違)を確保するよう研磨工程において極めて精密な制御を必要とするので、標準の単心コアファイバを使って組み立てられた高密度な構成は、製造するには非常に高価であると分かっている。また、成型MTフェルールは製造するのに非常に高価である。1個の穴の位置のずれがフェルールを不良品にする原因となるように、2次元配列のMTフェルールに製造生産は著しい高コストにつながる。例えば、もし72心ファイバフェルールに位置的必要条件を満たさない穴が1つあれば、正確に位置付けされた71個の穴があったとしても、そのフェルールは廃棄される。
加えて、2次元構成に必要なテープ心線の束となる積層したファイバテープ心線は、比較的大きくかさばった高価なパッケージにつながる。また、テープ心線の束の柔軟性にも悪影響を及ぼす。
本発明の特徴は、光ファイバケーブルコネクタを提供する。フェルール部分組立品で、フェルールは、土台にフランジを持つバレル部分を含むレセプタクルに搭載される。フェルール部分組立品は、プラグハウジングを先頭端に持つ筐体に装着される。プラグハウジングは、フェルールに搭載されたマルチコアファイバの端面と勘合ソケットを持つ光伝送デバイスでの間の接続を提供するように構成される。または、マルチコアファイバは、アダプタを貫通して、そのアダプタの反対側に取り付けられたコネクタと共に、他のマルチコアファイバと接続されるであろう。カラーは、フランジに対して突き当たるよう、フェルールの部分組立品のバレル部分に、回転自在に搭載される。そのカラーは、バレル部分の周りに適合する開口部と、プラグハウジング内の受け空洞に適合する外周形を持つ。フェルールやレセプタクル、レセプタクルバレル部分、搭載されたマルチコアファイバ、筐体、およびプラグハウジングは、共通の長手方向軸を持つ。結果として、前記フェルールやレセプタクル、レセプタクルバレル部分、および搭載されたマルチコアファイバは、筐体とプラグハウジングに対して連続的に回転可能であり、それにより、筐体内におけるマルチコアファイバの正確な回転配置が可能となる。
本発明のさらなる特徴は、その内部でフェルール部分組立品が回転可能なフレームに装着され、フランジの延長部材と拡張部材ものが、筐体内でマルチかファイバの回転配置を制御するのに使用される、コネクタを対象とする。
本出願の出願人によって所有された出願中の特許案件に記載された典型的な7コアのマルチコアファイバ(MCF)設計の断面の略図を示す。 本出願の出願人によって所有された出願中の特許案件に記載された典型的な7コアのマルチコアファイバ(MCF)設計の等角の略図を示す。 図2Aは図1Aおよび図1Bで示された7コアMCFのトモグラフィー(断層撮影)による屈折率プロファイルを示し、図2Bは、図1Aおよび図1Bで示されたMCFの外周の6つのコアと接合させるのに使用される、六角形に配置されたVCSEL配列の画像を示し、図2Cは、図2Bで示された4つ並んだVCSEL配列形式からなるトランスミッタの部分組立品の画像を示す。 従来技術に準じた、壁裏(Behind−the−wall:BTW)用LCコネクタの分解組立図を示す。 従来技術に準じた、ジャンパー用LCコネクタの分解組立図を示す。 図3および図4で示されたコネクタとの結合での使用に適切なタイプのチューニングレンチ透視図を示す。 内部で、回転可能なカラーがコネクタに搭載されたマルチコアファイバの連続的な回転配置を提供するのに使用される、本発明の特徴に準じたBTW用LCコネクタの分解組立図を示す。 図6のコネクタで使用される、回転可能なフェルール部分組立品の拡大図を示す。 図7で示された回転可能なフェルール部分組立品の端面図を示す。 図6のコネクタのプラグハウジングの背面透視図を示す。 本発明のさらなる特徴に準じた、ジャンパー用LCコネクタを示す。 図6および図10で示されたコネクタでの使用に適切な回転できるカラーのための代替形状の例を含む。 内部で、フェルール部分組立品が、組み立てられたコネクタの中でユニットとして回転可能なフレーム内に収容されている、本発明のさらなる特徴に準じたBTW用のLCコネクタの分解組立図を含む。 図12のコネクタで使用されるリテーナーエレメントの拡大図を示す。 部分的に組み立てられた、図12のコネクタの分解組立図を示す。 図12のコネクタの、LCジャンパーバージョンの分解組立図を示す。 部分的に組み立てられた、図15のコネクタの分解組立図を示す。 リテーナーエレメントが複数のバヨネット部と共に提供される、本発明のさらなる特徴に準じたリテーナーエレメントの透視図を示す。 図17に示されたタイプのリテーナーエレメントが、回転可能なフレーム内でフェルール部分組立品を保持するのに使用される、BTW用LCコネクタの透視図を示す。 図17に示されたタイプのリテーナーエレメントが、回転可能なフレーム内でフェルール部分組立品を保持するのに使用される、ジャンパー用コネクタの透視図を示す。 背面端リテーナーエレメントが、回転可能なフレーム内でフェルール部分組立品を保持するのに使用される、本発明のさらなる特徴に準じたBTW用LCコネクタの分解組立図を示す。 所定位置に押し込められた背面端リテーナーと共に部分的に組み立てられた、図20のコネクタを示す。 背面端リテーナーエレメントが回転可能なフレーム内でフェルール部分組立品を保持するのに使用される、本発明のさらなる特徴に準じたジャンパー用LCコネクタの分解組立図を示す。 部分的に組み立てられた、図22のコネクタの分解組立図を示す。 内部で、フランジの延長部材と拡張部材が、コネクタに搭載されたマルチコアファイバの回転配置を提供するのに使用される、本発明のさらなる特徴に準じたBTW用LCコネクタの分解組立図を示す。 部分的な組み立て後の、図24で示されたコネクタの背面透視図を示す。 フランジの延長部材と拡張部材がコネクタに搭載されたマルチコアファイバの回転配置を提供するのに使用される、本発明のさらなる特徴に準じたジャンパー用LCコネクタの分解組立図を示す。 部分的に組み立てられた後の、図26で示されたコネクタの分解組立図を示す。 完全に組み立てられた後の、図26で示されたコネクタの透視図を示す。 従来技術に準じた、一般的なBTW用SCコネクタの分解組立図を示す。 従来技術に準じた、一般的なジャンパー用SCコネクタの分解組立図を示す。 回転可能なカラーが、コネクタに搭載されたマルチコアファイバの回転配置を提供するのに使用される、本発明の特徴に準じたBTW用SCコネクタの分解組立図を示す。 バッファファイバに取り付けられた、図31のコネクタのフェルール部分組立品の拡大図を示す。 図32で示された、フェルール部分組立品の後部図を示す。 図31のコネクタの、プラグハウジングの背面図を示す。 図31のコネクタに使用されるタイプの、回転可能なカラーを包含する、本発明のさらなる特徴に準じたジャンパー用SCコネクタの分解組立図を示す。 図31および図35に示されたタイプのコネクタとの結合での使用に適切な、回転可能なカラーの可能性のある他の形状の透視図を示す。 プラグハウジングの後部にはめ込む回転可能なケーブル保持部材を包含する、本発明のさらなる特徴に準じたBTW用SCコネクタの分解組立図を含む。 図37で示されたコネクタの、組み立てられたフェルール部分組立品と回転可能な保持部材の、透視図を示す。 本発明のさらなる特徴に準じた、プラグハウジングの背面透視図を示す。 プラグハウジングと回転可能なケーブル保持部材の組み立て後の、図37に示されたコネクタの分解組立図を示す。 図37で示されたジャンパーバージョンのコネクタからなる、本発明のさらなる特徴に準じたコネクタの分解組立図を示す。 プラグハウジングやフェルール部分組立品および回転可能な保持部材の組み立て後の、図41のコネクタの分解組立図を示す。 本発明の特徴に準じた、一般的な手法のフローチャートを示す。 本発明の特徴に準じた、一般的な手法のフローチャートを示す。
本発明の特徴は、シングルモードおよびマルチモードのマルチコアファイバと共に使用する単心(すなわち単一ファイバ)のコネクタを対象とする。以下に述べるとおり、ここに記載のタイプのコネクタは、マルチコアファイバの端に搭載される。そのコネクタは、マルチコアファイバケーブルと勘合ソケットを持つ光伝送デバイスの間のプラグイン接続を提供する。コネクタがソケットに差し込まれたとき、ケーブル化されたマルチコアファイバの端面は、ソケット内で対応する面に向かって促される。あるいは、マルチコアファイバは、アダプタを貫通して、そのアダプタの反対側に取り付けられたコネクタと共に、他のマルチコアファイバと接続されるであろう。
ここに記載されたタイプの単心コネクタのための応用のひとつは、多チャンネル伝送システムにおけるもので、マルチコアファイバの部分は、各ファイバ内で数個のコアに亘る同時伝送を容易にするよう特別に設計された2次元のVCSELやPiN光検出器配列に端を突き当てて結合される。そのような伝送システムは、本出願の出願人によって所有され、それら全部がここに引用される、2010年3月16日に出願された米国仮特許出願第61/314,184号に記載されている。
図1Aおよび図1Bは、各々に、本出願の出願人によって所有され、それら全部がここに引用される、2010年3月16日に出願された米国仮特許出願第61/314,181号に記載された典型的な7コアマルチコアファイバ(MCF)10の断面と等角の略図を示す。MCF10は、共通クラッド領域14の中の7つのコア領域12a〜gの配列からなる。第一のコア領域12aは、ファイバの中央に位置している。6つのコア領域12b〜gは中央コア12aを取り囲む六角形16に配列される。7つのコア領域12a〜gは、長手方向軸18に沿ってMCF10の長さに、各々、光を透過伝送するよう、構成される。
MCF10は、スタックアンドドロー法を使用して、六角形配列に配列された7つのグレーテッドインデックスのLaser Waveファイバのコアロッドから製造される。線引きされたファイバは、26μmのコア直径と、39μmのコア間隔,および125μmの直径を持つ円形の外周クラッドを持ち、従来の光接続製品と互換性がある。当然のことながら、本発明の特徴の現記載は、シングルモードのマルチコアファイバにも、異なる外径および外周クラッド形状を持つマルチコアファイバにも適用できる。例えば、図1A〜図1Bに示された外周クラッドが円形の断面を持つとはいえ、ここに記載の構造および手法は楕円の断面を持つファイバの結合でも使用される。(実際には、円形は楕円形状の特別な場合とみなすことができる。)
図2Aは7コアMCF10のトモグラフィーによる屈折率プロファイル20を示す。図2Bは、MCFの外周の6つのコアと結合させるのに使用される六角形に配置されたVCSEL配列22の画像を示す。。図2Cは、各配列が6つのVCSELからなる隣り合った4つのVCSEL配列22からなる、トランスミッタの部分組立品24の画像を示す。そのようなデバイスは、7コアマルチコアファイバの6つの外周コアの中を通って伝送するために使用される。もちろん、他のコア総数や例えば2×2、等のVCSEL構成が可能である。
本発明の特徴に準じて、以下に記載の通り、マルチコアファイバは、LCやFC、MU、STあるいはSCコネクタ、あるいはそれに類するものといった、単心コネクタの円筒状フェルール内で終端される。図2Bで示された配列22のような2次元配列のVCSEL配列を使用することで、従来の単心コアファイバを用いた単一チャンネル伝送を実施するのに要求されるのと同じスペースで、多重チャンネルの並列伝送を実現することが可能である。もちろん、どんな総数のコアを持つマルチコアファイバも製造可能であるので、さまざまなチャンネル総数のマルチコアコネクタが可能である。
信号伝送を容易にするため、単心コネクタ内の各コアは、アクティブデバイスの対応するVCSELと共に正確に配置される必要がある。勘合されたコネクタにおいて、マルチコアファイバの対応するコア(すなわち伝送路)は、対向するコネクタの中で正確に位置合わせされた位置で終端しなければならない。
本発明の特徴は、コアとデバイスおよびコアとコアの配置を容易にするマルチコアファイバコネクタを対象にしている。以下に記載の通り、本発明の特徴に準じたコネクタシステムは、マルチコアファイバ端が回転自在に搭載されたフェルールフレーム組立品を提供することにより、第二のエレメントに対して、マルチコアファイバの連続的な回転配置を提供する。本発明のさらなる特徴に準じ、配置の後、マルチコアファイバの回転方向はフェルール軸に対して固定される。本発明の特徴に準ずる回転配置構造は、LCタイプおよびSCタイプのコネクタの背景において記載されている。壁裏(Behind−the−wall:BTW)用およびジャンパー(すなわちパッチコード)両者の異なる形が提示されている。
勘合されたマルチコアコネクタ間の接合の光学性能は、多くの部分において、2つのマルチコアファイバ端面の該当するコアが位置合わせされる精度によって決まる。いくつかの条件が、横方向の片寄り、角度の片寄りおよび長手方向の片寄りを含む、マルチコアファイバ端面の配置に影響を及ぼす。
横方向および角度の片寄りに寄与する要因には、フェルール外径の許容誤差、フェルール外径に対するフェルールの毛細管の同心度、フェルール外径に対するフェルールの毛細管の角度、フェルール毛細管の隙間に対するファイバの直径、ファイバコアの位置的誤り、およびコネクタの調整特性に対するコアの方向が含まれる。これらの要因は、フェルールとファイバの形状の厳格な寸法管理、回転できるコネクタ部品および、ここに記載の関連した構造と手法の適用を用いて取り組まれる。
マルチコアファイバコア間の長手方向の片寄りは、マルチコアファイバ端面での軸方向の力(例えば、スプリングの負荷に起因する)、フェルールの曲率半径、球形フェルール端面の頂点の片寄り、および、フェルール端面からのファイバの突き出し、あるいは切り込みを含む、いくつかの要因に影響される。勘合されたマルチコアコネクタの全てのコアが物理的に接触することを確かにするためには、回転配置は実現されているのを前提として、フェルールの接触力とコネクタ端面形状の両者が制御されるのは必須である。
研磨の後、マルチコアファイバは凸状形状を持つ。それゆえ接触力は最小の力でコアを突き合わせるに十分なものでなければならない。稼働中にコアとコアの接触が持続されることを確かにするには、フェルール端面の曲率半径は、通常7mmより大きく、ファイバの突き出しは、通常−0.125μから+4.0μmまで及び、端面の頂点の片寄りは通常70μmより少なく、そして、フェルールの接触力は4.1Nより大きくあるべきである。
現議論の目的のため、記載されたコネクタは、単心のマルチコアファイバを含む光ファイバケーブルとの接続において、使用されると仮定される。しかしながら、記載の構造および手法は複数のファイバおよびファイバの種類を含む光ファイバケーブルとの接続においても使用されるかもしれないということは明白である。
当然のことながら、本発明の様々な実践の現実例は、限定するというよりは説明のためであり、必要に応じ適切な改良と共に、記載された構造および手法は他のタイプの光ファイバケーブルやコネクタに適用される。
本発明の特徴の記述は以下の部分にまとめられており、本発明のいくつかの異なる実践が提示される。
1.マルチコアの単心コネクタ:LCタイプ
1.1 従来技術のLCコネクタ
1.2. 回転可能なフランジカラーを持つLCコネクタ
1.2.1. 多角形形状のカラー
1.2.2. その他のカラー形状
1.3. 回転可能なフレームを持つLCコネクタ
1.3.1. 最前部圧入リテーナーを持つ回転可能なフレーム
1.3.2. バヨネット様式のリテーナーを持つ回転可能なフレーム
1.3.3. 背面部圧入リテーナーを持つ回転可能なフレーム
1.4. 延長されたフランジを持つLCコネクタ
2.マルチコアの単心コネクタ:SCタイプ
2.1. 従来技術のSCコネクタ
2.2. 回転可能なフランジカラーを持つSCコネクタ
2.2.1. キー溝あるいはキーを持つカラー
2.2.2. その他のカラー形状
2.3. 回転可能なケーブル保持部材を持つSCコネクタ
2.3.1.キーを持つ回転可能な保持部材
3.手法
4.おわりに
1. マルチコアの単心コネクタ:LCタイプ
1.1. 従来技術のLCコネクタ
第1.1節は、後に続くセクションの背景を提供するために含まれている。
一般的に言えば、光ファイバコネクタとは、適切に形作られたソケットを持つデバイスにケーブル端を接続する、あるいは接続を外すための容易な方法を提供するため、光ファイバケーブルの端に搭載される機械的デバイスである。
光ファイバケーブル端へのコネクタの搭載は、多段階の過程となる。第一に、ある長さの裸の光ファイバをさらけ出すため、外側の保護層を剥ぎ取ることで、光ファイバケーブル端を前処理する。その後、フェルールの部分組立品の中を長手方向に伸びる毛細管の長さに、裸ファイバが通され、裸ファイバ端はフェルールの先端に位置を合わせられる。
フェルールの部分組立品は、適切な形状のソケットにはめ込むために形状されたプラグハウジングに装着され、フェルール先端の光ファイバ端面は、ソケットの中に収められた対応する表面(例えば、上記の光デバイスの配列のような)に、使用できる程度に近接させられる、あるいは他のコネクタの光ファイバ端面と直接接触させられる。
図3は、従来技術に準じた壁裏(Behind−the−wall:BTW)用LCコネクタの分解組立図を示す。LCコネクタ30は、左から右へ、以下の部品からなる:プラグハウジング31、フェルール部分組立品32、スプリング33、拡張部品34、およびバッファブーツ35。現議論の目的のため、形容詞「最前部の」および「先頭の」は、コネクタのプラグ端(すなわち、図3の左側)を指す。形容詞「背面の」および「後尾部の」はコネクタのブーツ端(すなわち、図3の右側)を指す。部品31〜35は共通の長手方向軸36を共有する。
組み立てられたコネクタ30において、ケーブル端が搭載されたフェルール部分組立品32は、プラグハウジング31、拡張部材34およびバッファブーツ35からなる筐体の中で、長手方向軸36に沿って浮いている。スプリング33は、筐体内で、フェルール部分組立品32のばね荷重を提供し、フェルールフランジ組立品32は、プラグハウジング31の最前部の方へ片寄らせられる。ブーツ35は光ファイバケーブルへの機械的歪みを和らげる。
フェルール部分組立品32は、フェルール322、レセプタクル325、およびチューブ326を含む。軸36に沿って、フェルール322は、その長さに延びる精密な穴を持つ。その穴は、光ファイバケーブル(図示せず)の被覆を剥がされた端部からの裸光ファイバを密接に受けるように形作られる。裸ファイバはフェルール先端321で切り取られ、研磨され、その結果、凸状の周形を持つファイバ端面がむき出しにされる。レセプタクル325は、その周形に一対の溝323を持つ六角形のフランジ324を含む。
コネクタ30が完全に組み立てられたとき、フェルール先端321は、プラグハウジング31最前部の開口部311を通じて接近できる。プラグハウジング31は、コネクタを対応するソケット(図示せず)に解除可能なようにロックするのに使用されるラッチアーム312 を含む。
コネクタ30が完全に組み立てられたとき、六角形のフランジ324は、プラグハウジング31内の対応する六角形の空洞に位置し、それにより軸36の周囲でのフランジ/フェルール組立品32の回転を防ぐ。
図4は、従来技術に準じた、ジャンパー用LCコネクタ40の分解組立図を示す。LCコネクタ40は、左から右へ、以下の要素からなる:プラグハウジング41、フェルール部分組立品42、スプリング43、ケーブル保持部材44、クリンプ/スリーブ部分組立品45、および張力緩和ブーツ46。ジャンパー用LCコネクタ40の部品は一般に、図1に示されたBTW用LCコネクタ30の部品に相当していることが分かるであろう。特に、BTW用LCコネクタ30におけるプラグハウジング31とフェルール部分組立品32という要素の上記述は、ジャンパー用LCコネクタ40におけるプラグハウジング41とフェルール部分組立品42に当てはまるということが分かるであろう。
図5は、コア配置を向上するために、組み立てられたコネクタ30、40の中において、長手方向軸の周りでフェルール部分組立品32、42が回転するのに使用されるチューニングレンチ50の透視図を示す。図5で示されたようにチューニングレンチ50は、開口部52を持ち、プラグハウジングの開口部311、411を通って、フェルール322、422の周りにはまる、中空軸51を含む。歯53はフランジ溝323、423に咬み合う。
使用において、チューニングレンチ50は、その長手方向軸に沿って、組み立てられたコネクタ30、40の後尾部に向かってフェルール部分組立品32、42を押し、スプリング33、43は押圧され、六角形のフランジ324、425はプラグハウジング31、41内の受け空洞から退けられる。ひとたびフランジ324、425が退けられると、フェルールの部分組立品32、42は、その長手方向軸の周りを自由に回転することができる。チューニングレンチ50を解放することは、六角形フランジ324、425をその受け空洞に再び置くことになる。当然のことながら、対応する六角形の空洞の中でのフランジ324、425の6つの可能性のある回転に応じて、フェルール部分組立品32,42は、プラグハウジング31、41に対して、6方向(すなわち60°の位置の調整)の1方向にのみ回転される。
1.2. 回転可能なフランジカラーを持つLCコネクタ
1.2.1. 多角形形状の回転可能なフランジカラー
図6は、本発明の特徴に準じたBTW用LCコネクタの分解組立図を示す。コネクタ60は、以下の部品からなる(左から右へ):開口部611およびラッチアーム612を持つプラグハウジング61、回転可能なフランジカラー62、フェルール部分組立品63、チューブ64、スプリング65、拡張部材66、およびバッファブーツ67。部品61〜67は、共通の長手方向軸68を共有する。
フェルールの部分組立品63は、レセプタクル630の最前部の端に搭載されたフェルール632からなる。フェルール632は、長手方向軸68に沿った精密な穴を含む。この穴は、光ケーブルの被覆を剥がされた端からの裸光ファイバを密接に受けるように寸法付けされる。
レセプタクル630は、フェルール632が中に置かれた、開口部を持つテーパー状の先頭端634と、図5で示されたタイプのチューニングレンチによって咬み合うように構成された複数の溝633を含む。レセプタクル630は、さらに、円筒状のバレル部分635とフランジ636を含む。
カラー62は、バレル部分635の周囲に密接に適合するように寸法付けられた開口部621を持つと同時に、フェルール部分組立品63がカラー開口部621の中で長手方向軸68の周りを回転するのを許す。組み立てられたコネクタ60において、カラー62は、フランジ636に対して突き当たる。加えて、組み立てられたコネクタ60では、プラグハウジング61内の対応するように形作られた空洞に置かれる。そのような空洞の例は、図9に示されており、以下に記載されている。それゆえ、カラー62は、フェルール部分組立品63とプラグハウジング61の間の機械的接合を提供する。
図7は、カラー62、フェルール部分組立品63、チューブ64、および、挿入されたマルチコアのバッファファイバ71からなる、組み立てられたフェルール部分組立品70の拡大図を示す。図7より、組み立てられたとき、フェルール632と、レセプタクル630の溝633を含むテーパー状の先頭端634は、カラー62の開口部を通って、突き出るということが分かるであろう。上記に従って、ファイバ71の外層は剥ぎ取られて裸のマルチコアファイバがむき出しにされ、そのファイバはフェルール632の精密な穴に通され、エポキシ樹脂あるいは他の適切な接着剤を使って適切な位置に保持される。ファイバ端は、フェルール先端631で切り取られ、凸状のファイバ端面を作り出すよう研磨される。
ひとたびファイバが終端されて研磨されると、カラー62は、組立品63に対して回転することができ、マルチコアファイバのコアが所望する方向に位置合わせされるのを許す。図8は、組み立てられたフェルール部分組立品70の端面を示し、その中にカラー62が置かれ、それによりファイバ71の特定のコアが、六角形カラー62の1つの平側面に直接隣接する。
ある状況で、フェルール部分組立品63がカラー62の中で回転されている間、六角のカラー62は、固定具に固定された状態を保持される。ひとたびカラー62が、フェルール部分組立品63に対して所望する位置に置かれると、エポキシ樹脂あるいは他の適切な接着剤で適切な位置に保持される。あるいは、方向付け後の回転を阻止するよう、フランジのバレル部分635に軽い押圧適合を提供するように、カラー62は形状が決められる。ひとたびフランジカラー62が方向付けされると、フランジ/フェルール組立品はコネクタプラグハウジング61に挿入される。
図9は、厳しい許容誤差を持つ内側の六角形空洞613を内部に持つ、プラグハウジング61の背面透視図を示す。六角のカラー62は、ハウジング61の上に位置するコネクタの片持ち梁のラッチ612に対して、所望する方向にフェルール部分組立品63を保持する。
あるいは、フェルール部分組立品63および他のコネクタ部品(すなわち、ハウジング、スプリング、拡張部材、等)は、完全に組み立てられ、図5であらかじめ示されたような特別なLCチューニングレンチが、カラー62に対してフェルール部分組立品63を正しい方向に置くために使用されるであろう。チューニングレンチは溝633と咬み合い、使用者が六角のカラー(およびハウジング)に対してフェルールのフランジバレルが回転するのを許す。
図10は、上記の構造を用いたジャンパー用LCコネクタ100を示す。LCコネクタ100は、左から右へ、以下の要素からなる:プラグハウジング101、回転可能なカラー102、フェルール部分組立品103、チューブ104、スプリング105、ケーブル保持部材106、クリンプ/スリーブ部分組立品107および張力緩和ブーツ108。
BTWコネクタ60(図6)に関する上記の方向付けの手法はジャンパー用コネクタ100にも等しく適用できる。ジャンパー用部品(すなわち、ケーブル保持部材106、クリンプ/スリーブ部分組立品107、および、張力緩和ブーツ108)はBTW用コネクタ部分の適所に使用される。
1.2.2. その他のカラー形状
他のカラー形状もまた実行可能である。六角形の形状は、例えば、正方形、長方形、三角形、および同様のものを含む多くの可能な多角形形状の1つである。回転可能なカラーは、D形、あるいは二重D形をもあり得る。プラグハウジングの内部形状はカラーの形状に合うように変更される。図11A〜図11Bは代替のカラー形状110、115の例を含む。
1.3. 回転可能なフレームを持つLCコネクタ
1.3.1. 最前部圧入リテーナーを持つ回転可能なフレーム
図12は、フェルール部分組立品が、組み立てられたコネクタの中でユニットとして回転可能なフレームに収納された、本発明のさらなる特徴に準じたBTW用LCコネクタ120の分解組立図を包含する。コネクタは、以下の要素を含む(左から右へ):プラグハウジング121、リテーナー122、フェルール部分組立品123、チューブ124、スプリング125、回転可能なフレーム126、および、バッファブーツ127。フレーム126は、実質的には円筒形状を持ち、そこに、フェルール部分組立品123を受けるように形作られた空洞を持つ。
図13は、リテーナー122の拡大図を示しており、フレーム126の中で、フェルール部分組立図123、チューブ124、および、スプリング125を保持するためにフレーム126の口に圧入される。リテーナーは、フェルール部分組立品123の形状に適合する内部形状(例えば、六角、正方形、長方形、D形、二重D形、等)を持つ。
図14は、フェルール部分組立品123、チューブ124、および、スプリング125がフレーム126に装着され、ハウジング121に適合する最前部とバッファブーツ127に適合する背面を持つユニット140を形成するために、フレーム126の口に圧入リテーナー122が位置する、コネクタ120の分解組立図を示す。
ひとたび、コネクタ120がマルチコアファイバに取り付けられると、ファイバのコアは、ハウジング121に対してフレーム126を回転することで、ハウジング上部のラッチアームに対して正しい位置に置かれる。ひとたびファイバコアがコネクタハウジング121に対して所望の位置に置かれると、フレーム126はエポキシ樹脂で所定の位置に保持される。
図15は、回転可能なフレーム組立品構想の、LCのジャンパーバージョンの分解組立図を示す。コネクタ150は以下の要素を含む(左から右へ):プラグハウジング151、リテーナー152、フェルール部分組立品153、スプリング154、回転可能なフレーム155、クリンプ/スリーブの部分組立品156、および、張力緩和ブーツ157。フレーム126は、実質的には円筒形状を持ち、そこに、フェルール部分組立品123を受けるように形作られた空洞を持つ。
図16は、圧入リテーナー52を所定の位置に持ち、部品152〜155からなる組み立てられた回転可能なフレーム組立品160を含む、部分的に組み立てられたコネクタ150を示している。方向付け方法は、上記のBTW用コネクタ120(図12〜図14)に用いられたのと同じであるが、LCのジャンパー用部品が使用される。
1.3.2. バヨネット様式のリテーナーを持つ回転可能なフレーム
図17は、本発明のさらなる特徴に準じたリテーナー170の透視図を示しており、リテーナー170は、上記のタイプの回転可能なフレームの勘合するバヨネット要素(たとえば、受け溝)にはまるように構成された、複数のバヨネットエレメント(例えばリテーナータブ)171と共に提供される。
図18および図19は、各々、BTW用コネクタ180とジャンパー用コネクタ190の透視図を示す。コネクタ180、190は、フレーム部分組立品が装着され、そして、対応するバヨネット溝1821、1921によって捕らえられるリテーナータブと共に図17で示されたタイプのバヨネット様式のリテーナーが、挿入され回転されるという、回転可能なフレームからなるユニット182、192を含む。
リテーナーは、回転可能なフレームの中でフェルール部分組立品を捕らえるものであり、圧入リテーナーの機能の働きは、上記に記載されている。
組み立てられたユニット182、192の最前端部は、プラグハウジング181、191に挿入され、組み立てられたユニット182、192の背面端部はコネクタ180のバッファブーツ183、および、コネクタ190のクリンプ/スリーブ部分組立品193と張力緩和ブーツ194に挿入される。
1.3.3. 背面部圧入リテーナーを持つ回転可能なフレーム組立品
代替の実施形態において、フェルール部分組立品およびスプリングは、回転可能なフレーム組立品の中で、背面端に挿入された圧入リテーナーによって捕らえられる。
図20は、本発明のこの特徴に準じたBTW用コネクタ200の分解組立図を示す。コネクタ200は以下の部品からなる:プラグハウジング201、回転可能なフレーム202、フェルール部分組立品203、スプリング204、圧入リテーナー205、および、バッファブーツ206。
図21は、回転可能なフレーム202とフェルール部分組立品203、スプリング204、および圧入リテーナー205が単一のユニットに組み上げられた、コネクタ200の分解組立図を示す。
図22は、本発明のこの特徴に準じたジャンパー用LCコネクタ220の分解組立図を示す。コネクタ220は以下の部品からなる。プラグハウジング221、回転可能なフレーム222、フェルール部分組立品223、スプリング224、圧入リテーナー225、クリンプ/スリーブ部分組立品226、および、張力緩和ブーツ227。
図23は、回転可能なフレーム222とフェルール部分組立品223、スプリング224、および圧入リテーナー225が単一のユニットに組み上げられた、コネクタ220の分解組立図を示す。
1.4. 延長されたフランジを持つLCコネクタ
本発明のさらなる特徴に準じて、延長されたフェルール/フランジおよび回転可能な拡張部材は、マルチコアファイバケーブルのコネクタ内で、フェルール部分組立品の連続的な回転配置を提供するのに使用される。上記に記載のとおり、延長されたフェルール/フランジおよび回転可能な拡張部材は、フェルール部分組立品の回転配置がコネクタのブーツ端からの制御器となることを許す。
図24は、本発明のさらなる特徴に準じた、BTW用LCコネクタ240の分解組立図を示す。左から右に、コネクタ240は、以下の要素からなる:プラグハウジング241、延長されたフェルール部分組立品242、スプリング243、回転可能な拡張部材244、および、バッファブーツ245。
フェルール部分組立品242は、バッファファイバの先頭部を受けるように寸法付けられた、開口部2422(図25)が中に通っているフランジ延長部材2421を、背面端部に含む。
描かれた例において、フランジ延長部材2421は六角形の外周形を持つが、他の多角形の形状もまた使用される。例えば、正方形、長方形、あるいはそれと同様のものなど。フランジ延長部材2421は、また、D形、あるいは二重D形の周形を持つことも可能である。さらに、フランジ延長部材2421は、他の部分組立品242の部品と一緒に単一ユニットに組み上げることも可能である。
回転可能な拡張部材244の内部形状2441は、フランジ延長部材2421の外周形と同じ形状を持ち、密接するような許容誤差を持つ穴からなり、その2つの部品が滑り込んで適合するのを許す。
図25は、フランジ延長部材2421がどのように回転可能な拡張部材244に適合するのかを説明する、部分的に組み立てられたコネクタ240の背面の透視図を示す。回転可能な拡張部材244とフランジ延長部材2421、およびフェルール部分組立品242はユニットとして、プラグハウジング241に対して回転するということが分かるであろう。
ひとたびファイバが終端され、研磨されると、回転可能な拡張部材244は、プラグハウジング241に対して回転され、それが、フランジ延長部材2421をフェルール軸の周りで回転させ、マルチコアファイバのコアが所望する回転方向に位置合わせされるのを許す。ひとたびファイバコアが、コネクタハウジング241上のラッチアームに対して所望する位置に置かれると、拡張部材244はエポキシ樹脂で位置を保持される。
図26は、上記のフランジ延長部材と回転可能な拡張部材を組み込んだ、ジャンパー用LCコネクタ260の分解組立図を示す。コネクタ260は、プラグハウジング261、延長部材2621を持つフェルール部分組立品262、スプリング263、開口部2641を持つ回転可能なケーブル保持拡張部材264、クリンプ/スリーブ部分組立品265、および、張力緩和ブーツ266からなる。
図27は、部分的に組み立てられた後のジャンパー用LCコネクタ260を示し、延長部材2621は、回転可能な拡張部材264の六角形の内部の開口部2641と咬み合う。
回転可能なケーブル保持拡張部材264がプラグハウジング261に対して回転されるとき、フェルール部分組立品262および延長部材2621もまた、回転する。それゆえ、方向付けの手法は、上記のBTW用コネクタ240(図24)に用いられたものと基本的には同じである。
図28は、完全に組み立てられた後のコネクタ260の透視図を示す。クリンプ/スリーブ部分組立品265と張力緩和ブーツ266を恒久的に設置することで、ハウジング261に対してブーツ266を回転することにより、ファイバコアは、プラグハウジング261の上にあるラッチアーム2611に対して方向付けることができる。ひとたびコアが所望する方向に置かれると、回転可能な拡張部材264は、ハウジング261に対し、エポキシ樹脂で固定される。
2.マルチコアの単心コネクタ:SCタイプ
上記の構造および手法は、SCタイプのコネクタにもまた、適用できる。従来技術のSCコネクタの短い記述は背景のために提供され、その後に本発明のさまざまな特徴に準じたいくつかの設計の考察が続く。
2.1. 従来技術のSCコネクタ
図29は、従来技術に準じた、一般的なBTW用SCコネクタ290の分解組立図を示す。コネクタ290は、左から右に列挙された以下の要素からなる;グリップ291、プラグハウジング292、フェルール部分組立品293、チューブ294、スプリング295、ケーブル保持部材296、および、バッファブーツ297。
フェルール部分組立品293は、フェルールと少なくとも1つのキー溝2931のあるフランジを持つレセプタクルからなる。プラグハウジング292に対してフェルール部分組立品293の回転を阻止するために適合する内部のキー3121(図34)を持つプラグハウジング292の中に、フェルール部分組立品293は位置している。あるSCフェルールフランジの設計は、最大4つのキー溝を活用し、コアとコアの配置を向上するため、フェルール部分組立品293が プラグハウジング292に対して4つの位置の1つ(すなわち90°の位置の調整)に取り付けられるのを許す。
図30は、従来技術に準じた、一般的なジャンパー用SCコネクタ300の分解組立図を示す。コネクタ300は左から右に列挙された以下の要素からなる:キー3011を持つグリップ301、プラグハウジング302、フェルール部分組立品303、チューブ304、スプリング305、ケーブル保持部材306、クリンプ/スリーブ部分組立品307、および、張力緩和ブーツ308。
2.2. 回転可能なフランジカラーを持つSCコネクタ
2.2.1. キー溝あるいはキーを持つカラー
図31は、本発明のさらなる特徴に準じた、BTW用SCコネクタ3100の分解組立図を示す。コネクタ3100は、左から右に、以下の要素からなる;キー3120を持つグリップ3101、プラグハウジング3102、回転可能なカラー3103、フェルール部分組立品3104、チューブ3105、スプリング3109、ケーブル保持部材3107、バッファブーツ3108。
示された実施形態において、回転可能なカラー3103は2つのキー溝切欠き3121を特徴とする。代替のバージョンとして、ただ1つ、あるいは数個のキー溝を持つものもまた、実現可能である。
図32は、バッファファイバ3200に取り付けられたカラー3103、フェルール部分組立品3104、およびチューブ3105の拡大図を示す。ひとたびファイバ3200が終端され研磨されると、フェルール部分組立品3104はカラー3103に対して回転され、マルチコアファイバ3200のコアが所望する方向に位置合わせされるのを許す。
図33は、組み立てられたカラー3103、フェルール部分組立品3104、チューブ3105、およびファイバ3200からなるユニット3300の端部図を示す。カラー3103は、マルチコアファイバ3200の特定のコアがカラーの平面3301のひとつに直接隣接するような位置に置かれる。ある起こりえる状況において、フェルールフランジバレルがカラー3103の中で回転させられる間、回転可能なカラー3103は固定具で固定され保持される。ひとたびカラー3103がフェルールフランジバレルに対して所望する位置に置かれると、エポキシ樹脂で適切な位置に保持される。あるいは、カラー3103は、フェルールに軽い押圧適合を提供するよう設計され、方向付けの後の回転を阻止する。
図34は、プラグハウジング3102の背面図を示す。ひとたびフランジカラー3103が正しい方向に置かれると、フランジ組立品は、回転できるフランジカラーのキー溝と勘合するキー3111を特徴とするプラグハウジング3102に取り付けられる。内部のキーは、フランジ組立品をプラグハウジングに対して所望する方向に保持する。コネクタがファイバケーブルに完全に取り付けられた後、上部にキー3111を持つSCグリップは、コネクタの調整を完全にするよう装着される。
図35は、上記の回転可能なカラーを組み込んだジャンパー用SCコネクタ350の分解組立図を示す。コネクタ350は、左から右へ以下の要素からなる:キーを持つグリップ351、プラグハウジング352、回転可能なカラー353、フェルール部分組立品354、チューブ355、スプリング356、ケーブル保持部材357、クリンプ/スリーブ部分組立品358、および、張力緩和ブーツ359。
方向付けの手法はBTW用コネクタに用いられたものと同じであるが、SCジャンパー用の部品が使用される。
2.2.2. その他のカラー形状
代替のカラー形状もまた、実現可能である。キー溝を持つフランジカラーは、多くの可能な構成のただひとつである。代替の実施形態では、フランジカラーはキーを備え、適合するキー溝をプラグハウジングに置くこともあり得る。さらに、他の多角形形状、例えば、正方形、長方形、三角形、およびそれと同様の形状を持つフランジカラーを使うことも実行可能である。カラーはさらにD形、あるいは二重D形もあり得る。ここで再び、プラグハウジングの内部形状は、カラーの形状に一致するように変更される。
図36Aおよび図36Bは、他の可能なカラー形状360、365の透視図を示す。
2.3. 回転可能なケーブル保持部材を持つSCコネクタ
2.3.1.キーを持つ回転可能な保持部材
図37は、プラグハウジングの後ろにはめ込む回転可能なケーブル保持部材を特徴とする、BTW用SCコネクタ370の分解組立図である。コネクタ370は、左から右に以下の要素からなる:キーを持つグリップ371、プラグハウジング372、フェルール部分組立品373、チューブ374、スプリング375、、保持部材376、および、バッファブーツ377。
フェルール部分組立品373、チューブ374、およびスプリング375は、保持部材376によってプラグハウジング372の中で捕らえられる。
図38は、以下の組み立てられた部品を含むユニット380の透視図を示す:フェルール部分組立品373、チューブ374、スプリング375、および回転可能な保持部材376。保持部材376は、その前方端から延びる2つのキー3761を持ち、フェルールフランジ373のキー溝3731を咬み合わせる。しかしながら、保持部材がただ1つのキー、あるいは数個のキーを備える他の実施形態もまた、実行可能である。
図39に示されたプラグハウジング390は、内部のキーを備えていない。それゆえ、保持部材がプラグハウジングに対して回転されるとき、フェルール部分組立品373は、同様に、自由に回転する。
図40は、はめ込みユニット380(図38)をプラグハウジング372の中に置くことで形成されるユニット400を包含する、部分的に組み立てられたコネクタ370を示す。ひとたび完全に組み立てられたコネクタがマルチコアファイバに設置されると、保持部材をプラグハウジング372に対してただ単に回転するだけで、プラグハウジングに対してファイバコアを正しい方向に置くことができる。ひとたびファイバコアが、コネクタハウジングに対して所望する位置に置かれると、回転可能な保持部材はエポキシ樹脂で適切な位置に保持され、プラグハウジングの背面で溝に置かれる。
図41は、回転可能な保持部材構コンセプトのジャンパーバージョンからなる、コネクタ4100の分解組立図を示す。コネクタ4100は、左から右へ、以下の部品からなる;グリップ4101、プラグハウジング4102、フェルール部分組立品4103、スプリング4104、回転可能なケーブル保持部材4105、クリンプ/スリーブ部分組立品4106、および、張力緩和ブーツ4107。
図42は、ハウジング4102内部にはめ込まれたフェルール部分組立品4103、スプリング4104、および回転可能なケーブル保持部材4105からなるユニット4200を含む、部分的に組み立てられたコネクタ4100を示す。方向付けの手法はBTW用コネクタに用いられたものと同じであるが、SCジャンパー用部品が使用される。
3.おおまかな手法
図43および図44は、本発明の特徴に準じた、一般的な手法430、440のフローチャートを示す。図43および図44は、限定するというよりは、むしろ典型的であることを意味するということを注意すべきである。本発明は、これらの図ではっきりと説明されていない要素を含む組み合わせも同様であるが、これらの図で説明されたいくつかの、あるいは全ての要素の異なる組み合わせを使い、複数の異なる方法で実行されるであろう。
図43は、マルチコアファイバを包含する光ケーブルの位置合わせされたコネクタ化を提供するための手法430のフローチャートを示す。
手法430は以下の手順からなる。
431: 光ケーブルの端部の被覆を剥がし、マルチコアファイバのむき出しにされた裸端を作成する。
432: 光コネクタのフェルール部分組立品の長手方向を通過して延びる毛細管に、マルチコアファイバのむき出しにされた端部を挿入する。
433: マルチコアファイバのむき出しにされた端部を、フェルール内に接着する。
434: ファイバをフェルール先端で切り取る。
435: 切り取ったファイバを研磨し、凸状の端面を作成する。
436: ファイバコアが光コネクタハウジングに対して所望する位置になるまで、フェルール部分組立品を、光コネクタハウジング内部で長手方向軸の周りに回転させ、正確な回転配置を達成する。
手順436において、正確な回転配置は、例えば、勘合する光コネクタに搭載された第二のマルチコアファイバ、あるいは光学デバイスの配列に対して達成されるであろう。
図44は マルチコアファイバを包含する光ケーブルのための位置合わせされたコネクタ化を提供する手法440のフローチャートを示す。
手法440は以下の手順からなる。
441: 光ケーブルの端部の被覆を剥がし、マルチコアファイバのむき出しにされた裸端を作成する。
442: 内部で、フェルール部分組立品の周囲が適合するカラーにフェルール部分組立品が回転自在に装着される光コネクタの、フェルール部分組立品を通過して長手方向に延びる毛細管に、マルチコアファイバのむき出しにされた端部を挿入する。
443: マルチコアファイバのむき出しにされた端部を、フェルール内に接着する。
444: ファイバをフェルール先端で切り取る。
445: 切り取ったファイバを研磨し、凸状の端面を作成する。
446: ファイバコアがカラーに対して所望する位置になるまで、フェルール部分組立品を、カラー内部で長手方向軸の周りに回転させる。
447: 位置合わせされたフェルール部分組立品を光コネクタハウジングに挿入する。それにより、正確な回転配置が達成される。
手順447において、正確な回転配置は、例えば、勘合する光コネクタに搭載された第二のマルチコアファイバ、あるいは光学デバイスの配列に対して達成されるであろう。
4.おわりに
先行の記述は当業者が本発明を実践することを可能にする詳細を含んでいるが、記述は実際には実例であり、その多くの改良や変化は、それらの教示の利益を有する当業者には明らかであろうことを認識すべきである。それは、結果的に、ここでの本発明は本明細に添付の請求項によって唯一定義され、その請求項は従来の技術によって広く認められていると解釈されることを意味している。
10 7コアマルチコアファイバ(MCF)
12a 中心コア
12b〜12g 外周コア
14 クラッド
16 六角形
18 長手方向軸
20 トモグラフィー(断層撮影)屈折率プロファイル
22 VCSEL配列
24 トランスミッタ部分組立図
30、60、120、180、200、240
壁裏(Behind−the−wall:BTW)用LCコネクタ
31、41、61、101、121、151、181、191、201、221、241、261、292、302、312、352、372、390、3102、4102
プラグハウジング
32、42、63、70、103、123,153、203、223、242、262、293、303、354、373、3104、4103
フェルール部分組立品
33、43、65、105、125、154、204、224、243、263、
295、305、356、375、3106、4104
スプリング
34、66、244 拡張部材
35、67、127、194、206、245、297、377、3108
バッファブーツ
36、68 共通長手方向軸
40、100、150、190、220、260
ジャンパー用LCコネクタ
44、106、296、306、357、376、3107、4105
ケーブル保持部材
45、107、156,193、226、265、307、358、4106
クリンプ/スリーブ部分組立品
46、108、157、183、227、266、308、359、4107
張力緩和ブーツ
50 チューニングレンチ
51 中空軸
52 チューニングレンチ開口部
53 歯
62、102、110、115、353、360、365、3103
カラー
64、104、124、294、304、326、355、374、3105
チューブ
71、3200 マルチコアバッファファイバ
122、152、170、205、225 リテーナー
126、155、202、222 フレーム
140、182、192、380、400、3300、4200
ユニット
160 フレーム組立品
171 リテーナータブ
264 ケーブル保持拡張部材
291、301、351、371、3101、4101 グリップ
290、370、3100 BTW用SCコネクタ
300、350、4100 ジャンパー用SCコネクタ
311、411、611 プラグハウジング開口部
312、612、2611 ラッチアーム
321、631 フェルール先端
322、422、632 フェルール
323、423、633 フランジ 溝
324、425、636、373 フランジ
325、630 レセプタクル
430〜436、440〜447
本発明の特徴に準じる一般的な手法のフローチャート
621 カラー開口部
634 テーパー状先頭端
635 バレル
613 プラグハウジング内部空洞
1821、1921 バヨネット溝
2421 フランジ延長部材
2422 フランジ延長部材 開口部
2441 拡張部材の内部形状
2621 延長部材
2641 ケーブル保持拡張部材 開口部
3111、3761 キー
2931、3031、3121、3731 キー溝
3301 カラー平面

Claims (20)

  1. 光ファイバケーブルコネクタであって、
    土台にフランジを持つバレル部分を含むレセプタクルにフェルールが搭載された、フェルール部分組立品と、
    前記フェルール部分組立品が装着された筐体とを備え、前記筐体は、先頭端にプラグハウジングを含み、前記プラグハウジングが、勘合ソケット内での前記フェルールに搭載されたマルチコアファイバの端面と対応する表面の接続を提供するように構成され、さらに、
    前記フェルール部分組立品の前記フェルールあるいはバレル部分に、前記フランジに突き当たるように回転自在に搭載されたカラーを備え、前記カラーが前記フェルールあるいはバレル部分の周りに適合する開口部と前記プラグハウジング内の受け空洞に適合する外周形とを有し、さらに、
    前記フェルール、レセプタクル、レセプタクルバレル部分、搭載されたマルチコアファイバ、筐体、およびプラグハウジングは共通の長手方向軸を有し、
    それにより、前記フェルール、レセプタクル、レセプタクルバレル部分、および、搭載されたマルチコアファイバが前記筐体とプラグハウジングに対して連続的に回転可能であり、
    その結果、前記筐体内で前記マルチコアファイバケーブルの正確な回転配置を可能にする、光ファイバケーブルコネクタ。
  2. 前記カラーおよび前記受け空洞が多角形の外周形を有する、請求項1に記載のコネクタ。
  3. 前記カラーおよび前記受け空洞がD形あるいは二重D形の外周形を有する、請求項1に記載のコネクタ。
  4. 前記カラーが、少なくとも1つのキー溝を含み、
    前記ハウジングが、前記カラーの少なくとも1つのキー溝に対し、形状と位置が対応する少なくとも1つのキーを含む、請求項1に記載のコネクタ。
  5. 光ファイバケーブルコネクタであって、
    フェルール部分組立品と、
    前記フェルール部分組立品が装着されたフレームと、
    前記フレームとフェルール部分組立品が装着されたハウジングとを備え、
    前記フェルール部分組立品、フレーム、およびハウジングが共通の長手方向軸を有し、
    前記フレームが、フェルール部分組立品を密接に受けるように形作られた空洞を内部に有する円筒形の本体を備え、
    前記フレームは、前記ハウジング内で長手方向軸の周りを連続的に回転可能であり、
    その結果、前記筐体内で、前記フェルール部分組立品に搭載されたマルチコアファイバケーブルの正確な回転配置を可能にする、光ファイバケーブルコネクタ。
  6. 前記フレームが、さらに、
    1つの端に、前記フェルール部分組立品を前記フレーム空洞に挿入する開口部と、
    前記開口部に搭載され、前記フレーム内に前記フェルール部分組立品を保持するリテーナーエレメントを備える、請求項5に記載の光ファイバケーブルコネクタ。
  7. 前記リテーナーが前記フレーム端の開口部における圧入リテーナーを備える、請求項6に記載のコネクタ。
  8. 前記リテーナーと前記フレーム開口部が、前記フレーム開口部内に前記リテーナーを搭載する突合せバヨネット構造を含む、請求項7に記載のコネクタ。
  9. 前記フレームが、前記フェルール部分組立品の少なくとも1つのキー溝に咬み合う少なくとも1つのキーを最先頭端に有する、請求項8に記載のコネクタ。
  10. 光ファイバケーブルコネクタであって、
    フェルール部分組立品を備え、前記フェルール部分組立体は、
    フェルールと、
    前記フェルールが搭載される先頭端を持つレセプタクルと、
    前記レセプタクルの後尾部に搭載されるフランジ延長部材とを含み、前記コネクタはさらに、
    前記フランジ延長部材の周りに密接に適合する内部開口部を有する拡張部材と、
    前記フェルール部分組立品が中に搭載された筐体とを備え、
    前記フェルール部分組立品、拡張部材および筐体が共通の長手方向軸を有し、
    前記フェルール部分組立品と拡張部材が前記筐体内で連続的に回転可能であり、そして、
    前記筐体内における前記フェルール部分組立品と拡張部材の前記回転が、前記拡張部材のさらけ出された背面端の回転によって制御される、光ファイバケーブルコネクタ。
  11. 前記フランジ延長部材と前記拡張部材の内部開口部が多角形の外周形を有する、請求項10に記載のコネクタ。
  12. 前記フランジ延長部材と前記拡張部材の内部開口部がD形あるいは二重D形の外周形を有する、請求項10に記載のコネクタ。
  13. 光ファイバケーブルコネクタであって、
    フェルール部分組立品を備え、フェルールが、土台にフランジを持つバレル部分を包含するレセプタクルに搭載され、さらに、
    前記フェルール部分組立品が装着された筐体を備え、前記筐体は先頭端にプラグハウジングを含み、前記プラグハウジングが、前記フェルールに搭載されたマルチコアファイバの端面と、勘合するコネクタの前記フェルールに搭載されたマルチコアファイバの対応する端面との接続を提供するように構成され、
    前記筐体は、前記プラグハウジング内において、前記フェルール部分組立品を前に促すため、前記フェルール組立品の後ろに位置するスプリングをさらに含む、光ファイバケーブルコネクタ。
  14. 前記スプリングが、勘合コネクタにおいて、前記マルチコアファイバ端面と第二のマルチコアファイバ端面の間のコア間接触を確保するのに十分な前記マルチコアファイバの変形を引き起こすのに十分な接触力をもたらす、請求項13に記載のコネクタ。
  15. マルチコアファイバケーブルを含む光ケーブルのための位置合わせされたコネクタ化を提供する方法であって、
    (a)前記光ケーブルの端部の被覆を剥がし、前記マルチコアファイバのむき出しにされた裸端を作成し、
    (b)光コネクタのフェルール部分組立品の長手方向を通過して延びる毛細管に、前記マルチコアファイバの前記むき出しにされた端部を挿入し、
    (c)前記マルチコアファイバの前記むき出しにされた端部を、前記フェルール内に接着し、
    (d)前記ファイバを前記フェルール先端で切り取り、
    (e)前記の切り取ったファイバを研磨し、凸状の端面を作成し、そして
    (f)前記ファイバコアが前記光コネクタハウジングに対して所望する位置になるまで、前記フェルール部分組立品を、前記光コネクタハウジング内部で長手方向軸の周りに回転させ、正確な回転配置を達成する、方法。
  16. 工程(f)において、正確な回転配置は、勘合する光コネクタに搭載された第二のマルチコアファイバ、あるいは光学デバイスの配列に対して達成される、請求項15に記載の方法。
  17. 工程(b)において、前記光コネクタハウジング内で、前記フェルール部分組立品が回転可能なフレームに装着される、請求項15に記載の方法。
  18. 工程(b)において、前記光コネクタハウジング内で、滑らかに動く適合を用いて、前期フェルール部分組立品が拡張部材を通過して延びる、請求項15に記載の方法。
  19. マルチコアファイバを含む光ファイバケーブルのための位置合わせされたコネクタ化を提供する方法であって、
    (a)前記光ケーブルの端部の被覆を剥がし、前記マルチコアファイバのむき出しにされた裸端を作成し、
    (b)内部で、フェルール部分組立品の周囲が適合するカラーに前記フェルール部分組立品が回転自在に装着される光コネクタの、前記フェルール部分組立品を通過して長手方向に延びる毛細管に、前記マルチコアファイバのむき出しにされた端部を挿入し、
    (c)前記マルチコアファイバのむき出しにされた端部を前記フェルール内に接着し、
    (d)前記ファイバを前記フェルール先端で切り取り、
    (e)前記の切り取ったファイバを研磨し、凸状の端面を作成し、そして、
    (f)前記ファイバコアが前記カラーに対して所望する位置になるまで、前記フェルール部分組立品を、前記カラー内部で、長手方向軸の周りに回転させ、
    (g)前記の位置合わせされたフェルール部分組立品を前記光コネクタハウジングに挿入することにより、正確な回転配置が達成される、方法。
  20. 工程(g)において、正確な回転配置は、勘合する光コネクタに搭載された第二のマルチコアファイバ、あるいは光学デバイスの配列に対して達成される、請求項19に記載の方法。
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