JP2017134118A - 光アダプタ - Google Patents

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由紀子 酒井
大谷 俊博
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Abstract

【課題】多ポート型の光アダプタの発熱を抑えることのできる光アダプタを提供する。【解決手段】光アダプタ10は、ハウジング11と、複数のポート12−1〜4と、シャッタ部材13−1〜4とを備える。複数のポートは、ハウジングの内部に並列に設けられ、両端に光コネクタ14−1〜4がそれぞれ挿入される。シャッタ部材は、各ポートの一端又は両端に設けられる。シャッタ部材は、各ポートの一端への光コネクタの挿入時に、各ポートの他端に挿入された光コネクタからの出射光を遮断しない退避位置に倒れる。シャッタ部材は、各ポートの一端からの光コネクタの抜去時に、退避位置から出射光を遮断する遮断位置まで起き上がり、遮断位置において、出射光を隣り合うポート間で異なるハウジングの面に反射する。【選択図】図1

Description

本発明は、光アダプタに関する。
従来、光伝送装置内で光コネクタどうしを接続するためのインターフェース部品として、両端に光コネクタがそれぞれ挿入されるポートを有する光アダプタが用いられている。光アダプタでは、ポートの一端からの光コネクタの抜去時に、ポートの他端に挿入された光コネクタからの出射光が外部へ漏れることが想定される。光アダプタからの出射光の漏れは、光アダプタの使用者の安全を阻害する。
そこで、出射光の漏れを回避するための対策として、光コネクタの挿抜に応じて開閉するシャッタ部材をポートの一端又は両端に設けた光アダプタが開発されている。このような光アダプタでは、ポートの一端への光コネクタの挿入時に、シャッタ部材が、ポートの他端に挿入された光コネクタからの出射光を遮断しない退避位置に倒れる。そして、ポートの一端からの光コネクタの抜去時に、シャッタ部材が、退避位置から出射光を遮断する遮断位置まで起き上がり、遮断された出射光を光アダプタのハウジングの所定面に反射する。これにより、光コネクタの抜去時に光アダプタからの出射光の漏れが回避される。
特開2004−94109号公報
ところで、近年の光伝送装置内の高密度化に伴い、1つのハウジング内に複数のポートが設けられた多ポート型の光アダプタが開発されている。多ポート型の光アダプタにシャッタ部材が適用される場合、各ポートの一端又は両端にシャッタ部材を設けることが想定される。
図19は、多ポート型の光アダプタの構成例を示す図である。図19に示す多ポート型の光アダプタ100は、ハウジング110の内部に並列に設けられた複数のポート120(ポート120−1〜120−4)を有する。なお、以下では、ポート120−1〜120−4を特に区別しない場合、ポート120−1〜120−4を総称してポート120と呼ぶことがある。シャッタ部材130−1〜130−4等の他の構成要素についても同様に総称することがある。各ポート120の一端には、シャッタ部材130が設けられている。各ポート120の他端には、光コネクタ140が挿入されている。このような状況において、シャッタ部材130は、各ポート120の一端からの光コネクタ140の抜去時に、退避位置から、光コネクタ140からの出射光を遮断する遮断位置まで起き上がる。そして、シャッタ部材130は、遮断された出射光を、全てのポート120−1〜120−4間で共通するハウジング110の面、すなわち、ハウジング110の下面110aに反射する。
しかしながら、シャッタ部材130で反射された出射光が全てハウジング110の下面110aに向かうと、出射光の照射に伴って下面110aのみが集中的に加熱されるので、光アダプタ100自体が発熱してしまう。
このように、多ポート型の光アダプタでは、シャッタ部材が出射光を全てのポート間で共通するハウジングの面に反射すると、光アダプタの発熱量が増大してしまう。近年では、多ポート型の光アダプタにおけるポートの数がますます増加する傾向にあり、ポートの数の増大に伴って、光アダプタの発熱量がますます増大することが懸念される。光アダプタの発熱量が増大すると、光アダプタのハウジングが溶融してしまうことがある。
開示の技術は、上記に鑑みてなされたものであって、多ポート型の光アダプタの発熱を抑えることができる光アダプタを提供することを目的とする。
本願の開示する光アダプタは、一つの態様において、ハウジングと、複数のポートと、シャッタ部材とを備える。前記複数のポートは、前記ハウジングの内部に並列に設けられ、両端に光コネクタがそれぞれ挿入される。前記シャッタ部材は、各前記ポートの一端又は両端に設けられる。前記シャッタ部材は、各前記ポートの一端への前記光コネクタの挿入時に、各前記ポートの他端に挿入された前記光コネクタからの出射光を遮断しない退避位置に倒れる。前記シャッタ部材は、各前記ポートの一端からの前記光コネクタの抜去時に、前記退避位置から前記出射光を遮断する遮断位置まで起き上がり、前記遮断位置において、前記出射光を隣り合う前記ポート間で異なる前記ハウジングの面に反射する。
本願の開示する光アダプタの一つの態様によれば、多ポート型の光アダプタの発熱を抑えることができるという効果を奏する。
図1は、実施例1の光アダプタの構成例を示す図である。 図2は、図1のA−A矢視断面図である。 図3は、図1のB−B矢視断面図である。 図4は、実施例2の光アダプタの構成例を示す図である。 図5は、実施例3の光アダプタの構成例を示す図である。 図6は、図5のA−A矢視断面図である。 図7は、図5のB−B矢視断面図である。 図8は、図5のC−C矢視断面図である。 図9は、図5のD−D矢視断面図である。 図10は、実施例4の光アダプタの構成例を示す図である。 図11は、図10のA−A矢視断面図(その1)である。 図12は、図10のA−A矢視断面図(その2)である。 図13は、実施例5の光アダプタの構成例を示す図である。 図14は、実施例6におけるカバー部材の構成例を示す側断面図である。 図15は、実施例7の光アダプタの構成例を示す図である。 図16は、実施例7の光アダプタの使用状態の説明に供する図である。 図17は、実施例7の光アダプタの使用状態の説明に供する図である。 図18は、実施例7の光アダプタの使用状態の説明に供する図である。 図19は、多ポート型の光アダプタの構成例を示す図である。
以下に、本願の開示する光アダプタの実施例を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施例により開示技術が限定されるものではない。また、実施例において同一の機能を有する構成には同一の符号を付し、重複する説明は省略される。
図1は、実施例1の光アダプタの構成例を示す図である。図1において、光アダプタ10は、多ポート型の光アダプタであり、ハウジング11と、複数のポート12(ポート12−1〜12−4)とを有する。ハウジング11は、例えば、樹脂製である。ハウジング11は、下面11a、上面11b及び2つの側面11cを有する。
複数のポート12(ポート12−1〜12−4)は、ハウジング11の内部に並列に設けられている。ここでは、ポート12の数を4個としているが、ポート12の数はこれに限定されるものではない。ポート12−1〜12−4のそれぞれの両端には、光コネクタ14−1〜14−4がそれぞれ挿入される。図1の例では、ポート12−1〜12−4のそれぞれの一端に光コネクタ14−1〜14−4が挿入されず、且つ、ポート12−1〜12−4のそれぞれの他端に光コネクタ14−1〜14−4が挿入されている様子を示している。なお、以下では、ポート12−1〜12−4を特に区別しない場合、ポート12−1〜12−4を総称してポート12と呼ぶことがある。他の構成要素についても同じように総称することがある。
また、光アダプタ10は、シャッタ部材13−1〜13−4を有する。シャッタ部材13−1〜13−4のそれぞれは、各ポート12の一端に設けられている。シャッタ部材13は、例えば、弾性を有する板状部材である。シャッタ部材13は、各ポート12の一端への光コネクタ14の挿入時に、光コネクタ14による押圧に伴って、「退避位置」に倒れる。ここで、「退避位置」とは、各ポート12の他端に挿入された光コネクタ14から出射される光(以下「出射光」と呼ぶことがある)を遮断しない位置である。シャッタ部材13が「退避位置」に倒れることによって、各ポート12の一端に挿入された光コネクタ14と、各ポート12の他端に挿入された光コネクタ14とが光学的に結合される。一方、シャッタ部材13は、各ポート12の一端からの光コネクタ14の抜去時に、シャッタ部材13の弾性によって「退避位置」から「遮断位置」まで起き上がる。ここで、「遮断位置」とは、「出射光」を遮断する位置である。
また、シャッタ部材13は、「遮断位置」において、「出射光」を隣り合う2つのポート12間で異なるハウジング11の面に反射する。具体的には、シャッタ部材13は、「遮断位置」において、「出射光」をハウジング11の下面11a又は上面11bに反射する。言い換えると、シャッタ部材13は、「遮断位置」まで起き上がったシャッタ部材13の「出射光」に対する反射面が、隣り合う2つのポート12間で異なるハウジング11の面に対向する状態で、各ポート12の一端に設けられている。これにより、シャッタ部材13で反射された「出射光」によって照射されるハウジング11の面が分散されるので、ハウジング11の1つの面のみが集中的に加熱されることがない。その結果として、多ポート型の光アダプタ10の発熱を抑えることができる。
図2は、図1のA−A矢視断面図であり、図3は、図1のB−B矢視断面図である。図2及び図3では、シャッタ部材13が、各ポート12の一端からの光コネクタ14の抜去時に、「退避位置」から「遮断位置」まで起き上がった状態を示している。また、図2及び図3において、破線の矢印は、各ポート12の他端に挿入された光コネクタ14から出射される「出射光」の光路を示している。
図2に示すように、ポート12−1に設けられたシャッタ部材13−1は、「遮断位置」において、「出射光」をハウジング11の下面11aに反射する。これに対して、図3に示すように、ポート12−2に設けられたシャッタ部材13−2は、「遮断位置」において、「出射光」をハウジング11の上面11bに反射する。
このように、シャッタ部材13−1及びシャッタ部材13−2は、「遮断位置」において、「出射光」を隣り合う2つのポート12−1及びポート12−2間で異なるハウジング11の面に反射する。
以上のように本実施例によれば、光アダプタ10は、ハウジング11の内部に並列に設けられた複数のポート12と、各ポート12の一端に設けられるシャッタ部材13とを有する。シャッタ部材13は、各ポート12の一端からの光コネクタ14の抜去時に、「遮断位置」において、各ポート12の他端に挿入された光コネクタ14からの「出射光」を隣り合うポート12間で異なるハウジング11の面に反射する。
この光アダプタ10の構成により、シャッタ部材13で反射された「出射光」によって照射されるハウジング11の面が分散されるので、ハウジング11の1つの面のみが集中的に加熱されることがない。その結果として、多ポート型の光アダプタ10の発熱を抑えることができる。
また、シャッタ部材13は、「遮断位置」において、「出射光」をハウジング11の下面11a又は上面11bに反射する。
この光アダプタ10の構成により、シャッタ部材13で反射された「出射光」によって照射されるハウジング11の面が下面11a及び上面11bに分散されるので、ハウジング11の1つの面のみが集中的に加熱されることがない。その結果として、多ポート型の光アダプタ10の下面11a及び上面11bにおける発熱を抑えることができる。
実施例2は、実施例1のシャッタ部材のバリエーションに関する。
図4は、実施例2の光アダプタの構成例を示す図である。図4に示すように、実施例2の光アダプタ10は、シャッタ部材23−1〜23−4を有する。シャッタ部材23は、「遮断位置」において、「出射光」を隣り合う2つのポート12間で異なるハウジング11の面に反射する。具体的には、複数のポート12のうち最も外側に位置するポート12の一端に設けられたシャッタ部材23−1,23−4は、「遮断位置」において、「出射光」をハウジング11の側面11cに反射する。また、シャッタ部材23−1とシャッタ部材23−4との間に位置するシャッタ部材23−2,23−3は、「遮断位置」において、「出射光」をハウジング11の下面11a又は上面11bに反射する。
以上のように本実施例によれば、複数のポート12のうち最も外側に位置するポート12の一端に設けられたシャッタ部材23−1,23−4は、「遮断位置」において、「出射光」をハウジング11の側面11cに反射する。
この光アダプタ10の構成により、シャッタ部材23で反射された「出射光」によって照射されるハウジング11の面が下面11a、上面11b及び側面11cに分散されるので、ハウジング11の1つの面のみが集中的に加熱されることがない。その結果として、多ポート型の光アダプタ10の下面11a及び上面11bにおける発熱をより抑えることができる。
実施例3は、実施例1のシャッタ部材のバリエーションに関する。
図5は、実施例3の光アダプタの構成例を示す図である。図5に示すように、実施例3の光アダプタ10は、シャッタ部材33−1〜33−4を有する。本実施例では、「遮断位置」まで起き上がったシャッタ部材33の傾斜角が、隣り合うポート12間で異なる。この状態で、シャッタ部材33は、「遮断位置」において、「出射光」を隣り合う2つのポート12間で異なるハウジング11の面に反射する。これにより、シャッタ部材33で反射された「出射光」によって照射されるハウジング11の面が分散され、且つ、各面における照射位置がハウジング11の長手方向に沿ってずれるので、ハウジング11の1つの面のみが集中的に加熱されることがない。その結果として、多ポート型の光アダプタ10の発熱をより抑えることができる。
図6は、図5のA−A矢視断面図であり、図7は、図5のB−B矢視断面図であり、図8は、図5のC−C矢視断面図であり、図9は、図5のD−D矢視断面図である。図6〜図9では、シャッタ部材33が、各ポート12の一端からの光コネクタ14の抜去時に、「退避位置」から「遮断位置」まで起き上がった状態を示している。また、図6〜図9において、破線の矢印は、各ポート12の他端に挿入された光コネクタ14から出射される「出射光」の光路を示している。
図6に示すように、ポート12−1に設けられたシャッタ部材33−1の、ハウジング11の下面11aに対する傾斜角は、70°であり、シャッタ部材33−1は、「出射光」をハウジング11の下面11aに反射する。これに対して、図7に示すように、ポート12−2に設けられたシャッタ部材33−2の、ハウジング11の上面11bに対する傾斜角は、45°であり、シャッタ部材33−2は、「出射光」をハウジング11の上面11bに反射する。これにより、シャッタ部材33で反射された「出射光」によって照射されるハウジング11の面が下面11a及び上面11bに分散され、且つ、各面における照射位置がハウジング11の長手方向に沿ってずれる。
また、図8に示すように、ポート12−3に設けられたシャッタ部材33−3の、ハウジング11の下面11aに対する傾斜角は、45°であり、シャッタ部材33−3は、「出射光」をハウジング11の下面11aに反射する。これに対して、図9に示すように、ポート12−4に設けられたシャッタ部材33−4の、ハウジング11の上面11bに対する傾斜角は、70°であり、シャッタ部材33−4は、「出射光」をハウジング11の上面11bに反射する。これにより、シャッタ部材33で反射された「出射光」によって照射されるハウジング11の面が下面11a及び上面11bに分散され、且つ、各面における照射位置がハウジング11の長手方向に沿ってずれる。
以上のように本実施例によれば、「遮断位置」まで起き上がったシャッタ部材33の傾斜角が、隣り合うポート12間で異なる。
この光アダプタ10の構成により、シャッタ部材33で反射された「出射光」によって照射されるハウジング11の面が分散され、且つ、各面における照射位置がハウジング11の長手方向に沿ってずれるので、ハウジング11の1つの面のみが集中的に加熱されることがない。その結果として、多ポート型の光アダプタ10の発熱をより抑えることができる。
実施例4は、実施例1のシャッタ部材のバリエーションに関する。
図10は、実施例4の光アダプタの構成例を示す図である。図10に示すように、実施例4の光アダプタ10は、シャッタ部材43−1〜43−4を有する。シャッタ部材43は、「光拡散面」を含み、「遮断位置」において、「出射光」を「光拡散面」によって拡散させ、拡散された「出射光」を隣り合うポート12間で異なるハウジング11の面に反射する。ここで、「光拡散面」は、入力される光を拡散する面であり、例えば、凹凸を含む面である。「光拡散面」は、例えば、シャッタ部材43の「出射光」に対する反射面にエンボス加工を施すことによって、形成される。また、「光拡散面」は、シャッタ部材43に曲げ加工を施すことによって、形成されても良い。
図11は、図10のA−A矢視断面図(その1)である。図11では、シャッタ部材43−1が、ポート12−1の一端からの光コネクタ14−1の抜去時に、「退避位置」から「遮断位置」まで起き上がった状態を示している。また、図11において、破線の矢印は、ポート12−1の他端に挿入された光コネクタ14−1から出射される「出射光」の光路を示している。
図11に示すように、ポート12−1に設けられたシャッタ部材43−1は、エンボス加工によって形成された「光拡散面」を含む。シャッタ部材43−1は、「遮断位置」において、「出射光」を「光拡散面」によって拡散させ、拡散された「出射光」をハウジング11の下面11aに反射する。
図12は、図10のA−A矢視断面図(その2)である。図12では、シャッタ部材43−1が、ポート12−1の一端からの光コネクタ14−1の抜去時に、「退避位置」から「遮断位置」まで起き上がった状態を示している。また、図12において、破線の矢印は、ポート12−1の他端に挿入された光コネクタ14−1から出射される「出射光」の光路を示している。
図12に示すように、ポート12−1に設けられたシャッタ部材43−1は、曲げ加工によって形成された「光拡散面」を含む。シャッタ部材43−1は、「遮断位置」において、「出射光」を「光拡散面」によって拡散させ、拡散された「出射光」をハウジング11の下面11aに反射する。
以上のように本実施例によれば、シャッタ部材43は、「光拡散面」を含み、「遮断位置」において、「出射光」を「光拡散面」によって拡散させ、拡散された「出射光」を隣り合うポート12間で異なるハウジング11の面に反射する。
この光アダプタ10の構成により、シャッタ部材43で反射された「出射光」によって照射されるハウジング11の面が分散され、且つ、各面における照射部分が拡がるので、局所的な加熱が抑えられる。その結果として、多ポート型の光アダプタ10の発熱をより抑えることができる。
実施例5の光アダプタ10は、カバー部材によってハウジング11の周囲が覆われる点が実施例1の光アダプタ10とは異なる。
図13は、実施例5の光アダプタの構成例を示す図である。図13に示すように、実施例5の光アダプタ10は、カバー部材51を有する。カバー部材51は、ハウジング11の周囲を覆い、ハウジング11よりも熱伝導率が高い。カバー部材51は、例えば、アルミニウム等の金属製である。
以上のように本実施例によれば、光アダプタ10は、ハウジング11の周囲を覆い、ハウジング11よりも熱伝導率が高いカバー部材51を有する。
この光アダプタ10の構成により、カバー部材51によってハウジング11の周囲が覆われるので、ハウジング11で発せられた熱をカバー部材51を経由して外部に放熱することができる。その結果として、多ポート型の光アダプタ10の発熱をより抑えることができる。
実施例6の光アダプタ10は、「遮断位置」まで起き上がったシャッタ部材13がカバー部材51に接触する点が実施例5の光アダプタ10とは異なる。
実施例6の光アダプタ10の構成は、実施例5と同様であるため、その説明を省略する。
図14は、実施例6におけるカバー部材の構成例を示す側断面図である。図14において、図13と同じ部分には同じ符号を付す。
図14に示すように、実施例6の光アダプタ10において、ハウジング11は、開口11dを有する。そして、「遮断位置」まで起き上がったシャッタ部材13−1は、ハウジング11の開口11dを介して、カバー部材51に接触する。なお、図示を省略するが、ハウジング11は、他の開口を有し、他のシャッタ部材13(シャッタ部材13−2〜13−4)は、ハウジング11の他の開口を介して、カバー部材51に接触する。
以上のように本実施例によれば、「遮断位置」まで起き上がったシャッタ部材13は、ハウジング11の開口を介して、カバー部材51に接触する。
この光アダプタ10の構成により、シャッタ部材13で発せられた熱をカバー部材51を経由して外部に放熱することができる。その結果として、多ポート型の光アダプタ10の発熱をより抑えることができる。
実施例1の光アダプタ10では、シャッタ部材13が各ポート12の一端に設けられる。これに対して、実施例7の光アダプタ10では、シャッタ部材13が各ポート12の両端に設けられる。
図15は、実施例7の光アダプタの構成例を示す図である。図15に示すように、光アダプタ10において、シャッタ部材13−1〜13−4のそれぞれは、各ポート12の両端に設けられている。シャッタ部材13は、「遮断位置」において、「出射光」を隣り合うポート12間で異なるハウジング11の面であって、各ポート12の両端間で異なるハウジング11の面に反射する。なお、以下の説明では、シャッタ部材13が「出射光」をハウジング11の下面11aに反射する場合、シャッタ部材13の色が黒色で表されるものとする。また、シャッタ部材13が「出射光」をハウジング11の上面11bに反射する場合、シャッタ部材13の色が白色で表されるものとする。
図16〜図18は、実施例7の光アダプタの使用状態の説明に供する図である。図16〜図18では、説明の便宜を図るため、各ポート12の両端のうち、図中の下側に位置する端部を「一端」と呼び、図中の上側に位置する端部を「他端」と呼ぶ。
図16の例は、ポート12−1,12−3の一端に光コネクタ14−1,14−3がそれぞれ挿入され、且つ、ポート12−2,12−4の他端に光コネクタ14−2,14−4がそれぞれ挿入されているケース(以下「ケースC1」と呼ぶ)を示している。ケースC1では、ポート12−1の他端に設けられたシャッタ部材13−1は、光コネクタ14−1からの「出射光」をハウジング11の上面11bに反射する。また、ポート12−2の一端に設けられたシャッタ部材13−2は、光コネクタ14−2からの「出射光」をハウジング11の上面11bに反射する。また、ポート12−3の他端に設けられたシャッタ部材13−3は、光コネクタ14−3からの「出射光」をハウジング11の上面11bに反射する。また、ポート12−4の一端に設けられたシャッタ部材13−4は、光コネクタ14−4からの「出射光」をハウジング11の上面11bに反射する。ケースC1では、シャッタ部材13で反射された「出射光」によって照射されるハウジング11の面が同一の面(つまり、上面11b)であるが、照射位置どうしが物理的に離れているので、ハウジング11の1つの面のみが過剰に加熱されることがない。
図17の例は、ポート12−1,12−3の他端に光コネクタ14−1,14−3がそれぞれ挿入され、且つ、ポート12−2,12−4の一端に光コネクタ14−2,14−4がそれぞれ挿入されているケース(以下「ケースC2」と呼ぶ)を示している。ケースC2では、ポート12−1の一端に設けられたシャッタ部材13−1は、光コネクタ14−1からの「出射光」をハウジング11の下面11aに反射する。また、ポート12−2の他端に設けられたシャッタ部材13−2は、光コネクタ14−2からの「出射光」をハウジング11の下面11aに反射する。また、ポート12−3の一端に設けられたシャッタ部材13−3は、光コネクタ14−3からの「出射光」をハウジング11の下面11aに反射する。また、ポート12−4の他端に設けられたシャッタ部材13−4は、光コネクタ14−4からの「出射光」をハウジング11の下面11aに反射する。ケースC2では、シャッタ部材13で反射された「出射光」によって照射されるハウジング11の面が同一の面(つまり、下面11a)であるが、照射位置どうしが物理的に離れているので、ハウジング11の1つの面のみが過剰に加熱されることがない。
図18の例は、ポート12−1〜12−4の他端に光コネクタ14−1〜14−4がそれぞれ挿入されているケース(以下「ケースC3」と呼ぶ)を示している。ケースC3では、ポート12−1の一端に設けられたシャッタ部材13−1は、光コネクタ14−1からの「出射光」をハウジング11の下面11aに反射する。また、ポート12−2の一端に設けられたシャッタ部材13−2は、光コネクタ14−2からの「出射光」をハウジング11の上面11bに反射する。また、ポート12−3の一端に設けられたシャッタ部材13−3は、光コネクタ14−3からの「出射光」をハウジング11の下面11aに反射する。また、ポート12−4の一端に設けられたシャッタ部材13−4は、光コネクタ14−4からの「出射光」をハウジング11の上面11bに反射する。ケースC3では、シャッタ部材13で反射された「出射光」によって照射されるハウジング11の面が分散されるので、ハウジング11の1つの面のみが集中的に加熱されることがない。
以上のように本実施例によれば、シャッタ部材13は、各ポート12の両端に設けられる。シャッタ部材13は、「遮断位置」において、「出射光」を隣り合うポート12間で異なるハウジング11の面であって、各ポート12の両端間で異なるハウジング11の面に反射する。
この光アダプタ10の構成により、各ポート12の両端のうちどちらが入力端又は出力端に割り当てられた場合であっても、ハウジング11の1つの面のみが集中的に加熱されることがない。その結果として、設計の自由度を確保しつつ、多ポート型の光アダプタ10の発熱を抑えることができる。
なお、上記説明では、個々の実施例毎に個別の構成、及び動作を説明した。しかしながら、上記各実施例に係る光アダプタ10は、他の実施例に特有の構成要素を併せて有するものとしてもよい。また、実施例の組合せについても、2つに限らず、3つ以上の組合せ等、任意の形態を採ることが可能である。例えば、上記実施例2に係る光アダプタ10が、実施例5に係るカバー部材51を有するものとしてもよい。さらに、1つの光アダプタ10が、両立可能な範囲内で、上記実施例1〜7において説明した全ての構成要素を併有するものとしてもよい。
10 光アダプタ
11 ハウジング
11a 下面
11b 上面
11c 側面
11d 開口
12 ポート
13,23,33,43 シャッタ部材
14 光コネクタ
51 カバー部材

Claims (8)

  1. 両端の面にそれぞれ複数の開口が設けられたハウジングと、
    前記ハウジングの内部であって前記開口の間に並列に設けられ、前記開口に光コネクタがそれぞれ挿入される複数のポートと、
    各前記ポートに設けられ、各前記ポートの一端の開口に前記光コネクタが挿入された時に、各前記ポートの他端の開口に挿入された前記光コネクタからの出射光を通過させる退避位置に倒れ、各前記ポートの一端の開口から前記光コネクタが抜かれた時に、前記退避位置から前記出射光を遮断する遮断位置まで起き上がり、前記遮断位置において、前記出射光を他のポートとは異なる前記ハウジングの面に反射するシャッタ部材と
    を備えることを特徴とする光アダプタ。
  2. 前記シャッタ部材は、前記遮断位置において、前記出射光を前記ハウジングの下面又は上面に反射することを特徴とする請求項1に記載の光アダプタ。
  3. 前記複数のポートのうち最も外側に位置するポートの一端に設けられた前記シャッタ部材は、前記遮断位置において、前記出射光を前記ハウジングの側面に反射することを特徴とする請求項1又は2に記載の光アダプタ。
  4. 前記遮断位置まで起き上がった前記シャッタ部材の傾斜角が、隣り合う前記ポート間で異なることを特徴とする請求項1〜3のいずれか一つに記載の光アダプタ。
  5. 前記シャッタ部材は、光拡散面を含み、前記遮断位置において、前記出射光を前記光拡散面によって拡散させ、拡散された前記出射光を前記他のポートとは異なる前記ハウジングの面に反射することを特徴とする請求項1〜4のいずれか一つに記載の光アダプタ。
  6. 前記ハウジングの周囲を覆い、前記ハウジングよりも熱伝導率が高いカバー部材をさらに備えることを特徴とする請求項1〜5のいずれか一つに記載の光アダプタ。
  7. 前記ハウジングは、前記開口とは異なる他の開口を有し、
    前記遮断位置まで起き上がった前記シャッタ部材は、前記ハウジングの前記他の開口を介して、前記カバー部材に接触することを特徴とする請求項6に記載の光アダプタ。
  8. 前記シャッタ部材は、各前記ポートの両端に設けられ、前記遮断位置において前記出射光を前記他のポートとは異なる前記ハウジングの面であって、各前記ポートの両端間で異なる前記ハウジングの面に反射することを特徴とする請求項1〜7のいずれか一つに記載の光アダプタ。
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