JP2018205348A - 光コネクタ - Google Patents

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Yoshiaki Tamekuni
芳享 為國
一也 増田
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一也 増田
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Tomohiko Ueda
知彦 上田
裕司 鈴木
Yuji Suzuki
裕司 鈴木
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Abstract

【課題】光コネクタプラグをスムーズに挿入することができる光コネクタを提供する。
【解決手段】一実施形態に係る光コネクタは、複数のアダプタに方向D1に沿って一括して接続される複数の光コネクタプラグ10を備えた光コネクタであって、各光コネクタプラグ10は、光ファイバを保持する筒状のフェルール11を備え、フェルール11の直径A1は、光コネクタの国際規格で定められたフェルールの直径よりも小さい。
【選択図】図3

Description

本発明は、一括して接続される複数の光コネクタプラグを備えた光コネクタに関する。
特許文献1には、複数の光コネクタプラグを一括して挿抜する光コネクタが記載されている。光コネクタは、3つのプラグユニットと、3つのプラグユニットの周囲を覆うハウジングと、ハウジングの内側で3つのプラグユニットを支持する支持平板と、を備える。3つのプラグユニットのそれぞれは、アダプタとの係合を行うロック機構(ラッチ機構)を備える。
特開2012−242781号公報
前述の光コネクタでは、光コネクタプラグとアダプタとが係合する箇所が複数存在する。この光コネクタでは、全ての光コネクタプラグのそれぞれにラッチ機構が設けられている。ところで、多くのラッチ機構が設けられている場合、光コネクタプラグの挿入時に、挿入抵抗が大きくなるという問題がある。よって、光コネクタプラグの数が多い場合には、光コネクタプラグをスムーズに挿入できなくなる懸念がある。
本発明の一側面は、光コネクタプラグをスムーズに挿入することができる光コネクタを提供することを目的とする。
本発明の一側面に係る光コネクタは、複数のアダプタに接続方向に沿って一括して接続される複数の光コネクタプラグを備えた光コネクタであって、各光コネクタプラグは、光ファイバを保持する筒状のフェルールを備え、フェルールの直径は、光コネクタの国際規格で定められたフェルールの直径よりも小さい。
本発明の別の側面に係る光コネクタは、複数のアダプタに接続方向に沿って一括して接続される複数の光コネクタプラグを備えた光コネクタであって、各光コネクタプラグは、光ファイバを保持するフェルールと、フェルールを接続方向に付勢するバネと、を備え、バネの荷重は、光コネクタの国際規格で定められたバネの荷重よりも小さい。
本発明の更に別の側面に係る光コネクタは、複数のアダプタに接続方向に沿って一括して接続される複数の光コネクタプラグを備えた光コネクタであって、各光コネクタプラグは、光コネクタプラグをアダプタに係合する板状のラッチ機構を有し、ラッチ機構の幅及び厚さの少なくともいずれかは、光コネクタの国際規格で定められたラッチ機構の幅及び厚さの少なくともいずれかよりも小さい。
本発明の更に別の側面に係る光コネクタは、複数のアダプタに接続方向に沿って一括して接続される複数の光コネクタプラグを備えた光コネクタであって、各光コネクタプラグは、光ファイバを保持するフェルールと、光コネクタプラグ及びアダプタの位置決めを行うガイドピンと、を備え、ガイドピンの太さは、光コネクタの国際規格で定められたガイドピンの太さよりも細い。
本発明の更に別の側面に係る光コネクタは、複数のアダプタに接続方向に沿って一括して接続される複数の光コネクタプラグを備えた光コネクタであって、各光コネクタプラグは、光ファイバを保持するフェルールを備え、フェルールは、光コネクタプラグとアダプタとの位置決めを行うガイドピンが挿入されるガイド孔を有し、ガイド孔の直径は、光コネクタの国際規格で定められたガイド孔の直径よりも大きい。
本発明によれば、光コネクタプラグをスムーズに挿入することができる。
図1は、第1実施形態に係る光コネクタを示す斜視図である。 図2は、図1の光コネクタを示す側面図である。 図3は、図1の光コネクタの光コネクタプラグ及びホルダを示す断面図である。 図4は、図3の光コネクタプラグを示す正面図である。 図5は、第2実施形態の光コネクタプラグを示す断面図である。 図6は、第2実施形態のアダプタ及び図5の光コネクタプラグを示す正面図である。 図7は、第3実施形態の光コネクタプラグ及びアダプタを示す断面図である。 図8は、図7の光コネクタプラグ及びアダプタを示す正面図である。 図9は、第4実施形態に係る光コネクタプラグを示す正面図である。
[本発明の実施形態の説明]
最初に、本発明の実施形態の内容を列記して説明する。本発明の一実施形態に係る光コネクタは、複数のアダプタに接続方向に沿って一括して接続される複数の光コネクタプラグを備えた光コネクタであって、各光コネクタプラグは、光ファイバを保持する筒状のフェルールを備え、フェルールの直径は、光コネクタの国際規格で定められたフェルールの直径よりも小さい。一実施形態に係る光コネクタでは、フェルールの直径が国際規格で定められたフェルールの直径よりも小さい。従って、複数の光コネクタプラグの各フェルールを各ガイド孔に挿入しやすくすることができる。よって、光コネクタプラグをスムーズに挿入することができる。
本発明の別の実施形態に係る光コネクタは、複数のアダプタに接続方向に沿って一括して接続される複数の光コネクタプラグを備えた光コネクタであって、各光コネクタプラグは、光ファイバを保持するフェルールと、フェルールを接続方向に付勢するバネと、を備え、バネの荷重は、光コネクタの国際規格で定められたバネの荷重よりも小さい。この光コネクタでは、フェルールを接続方向に付勢するバネの荷重が国際規格で定められたバネの荷重よりも小さい。よって、接続するときに付与されるバネの荷重による抵抗を小さくすることができるので、光コネクタプラグをスムーズに挿入することができる。
本発明の更に別の実施形態に係る光コネクタは、複数のアダプタに接続方向に沿って一括して接続される複数の光コネクタプラグを備えた光コネクタであって、各光コネクタプラグは、光コネクタプラグをアダプタに係合する板状のラッチ機構を有し、ラッチ機構の幅及び厚さの少なくともいずれかは、光コネクタの国際規格で定められたラッチ機構の幅及び厚さの少なくともいずれかよりも小さい。ラッチ機構の幅及び厚さの少なくともいずれかが国際規格で定められた幅及び厚さよりも小さいことにより、ラッチ機構を撓みやすくすることができる。よって、ラッチ機構の係合のときに必要な力を小さくすることができるので、光コネクタプラグをスムーズに挿入することができる。
本発明の更に別の実施形態に係る光コネクタは、複数のアダプタに接続方向に沿って一括して接続される複数の光コネクタプラグを備えた光コネクタであって、各光コネクタプラグは、光ファイバを保持するフェルールと、光コネクタプラグ及びアダプタの位置決めを行うガイドピンと、を備え、ガイドピンの太さは、光コネクタの国際規格で定められたガイドピンの太さよりも細い。この光コネクタでは、アダプタ側に形成されたガイド孔に挿入されるガイドピンの太さが国際規格で定められた太さよりも細いので、ガイド孔にスムーズにガイドピンを挿入することができる。従って、アダプタに対する光コネクタプラグの挿入をスムーズに行うことができる。
本発明の更に別の実施形態に係る光コネクタは、複数のアダプタに接続方向に沿って一括して接続される複数の光コネクタプラグを備えた光コネクタであって、各光コネクタプラグは、光ファイバを保持するフェルールを備え、フェルールは、光コネクタプラグ及びアダプタの位置決めを行うガイドピンが挿入されるガイド孔を有し、ガイド孔の直径は、光コネクタの国際規格で定められたガイド孔の直径よりも大きい。この光コネクタでは、アダプタ側に設けられたガイドピンが挿入するガイド孔の直径が国際規格で定められた直径よりも大きいので、ガイドピンはガイド孔にスムーズに挿入される。従って、アダプタへの光コネクタプラグの挿入をスムーズに行うことができる。
[本発明の実施形態の詳細]
本発明の実施形態に係る光コネクタの具体例を図面を参照しつつ説明する。本発明は、以下の例示に限定されるものではなく、特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の範囲における全ての変更が含まれることが意図される。図面の説明において同一又は相当する要素には同一の符号を付し、重複する説明を適宜省略する。
本明細書において、「光コネクタの国際規格」は、LCコネクタの規格であるIEC 61754−20(Fibre optic connector interfaces - Part 20: Type LC connector family)、SCコネクタの規格であるIEC61754−4(Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibreoptic connector interfaces - Part 4 : Type SC connector family)、及びMPOコネクタの規格であるIEC61754−7(Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibreoptic connector interfaces - Part 7-1 : Type MPO connector family - One fibrerow)を含む。
(第1実施形態)
図1は、第1実施形態に係る光コネクタ1を示す斜視図である。図2は、光コネクタ1の側面図である。光コネクタ1は、例えば、複数のデータセンタ間の光通信の検査を行う検査装置に含まれる検査用の光コネクタである。データセンタのラックには複数の光ファイバが融着された光配線架が設けられている。光配線架に配置された複数のアダプタに光コネクタ1が接続されることにより、上記の光通信の検査が行われる。
近年、データ通信量の増加に伴い前述した光配線架の多心化が進んでおり、アダプタの数も増加の一途を辿っている。例えば、1つの光配線架に設けられたアダプタの数は288個である。光コネクタ1は、複数のアダプタに対して一括して挿抜が行われるものであるため、アダプタの数が多くても挿抜にかかる時間を低減することが可能となる。
光コネクタ1は、各アダプタに接続する12個の光コネクタプラグ10と、光コネクタプラグ10を保持するホルダ15と、ホルダ15が固定される支持部材16と、を備える。光コネクタ1は、接続方向である方向D1に沿ってアダプタに接続する。光コネクタプラグ10及びアダプタは、方向D1に交差する方向D2に沿って配列される。方向D1は、例えば、ホルダ15から光コネクタプラグ10が突出する方向であり、方向D2は、方向D1に直交する方向である。
また、複数の光コネクタプラグ10は、方向D2に沿って配置されると共に、方向D1及び方向D2に交差する方向D3に沿って配置される。具体例として、方向D2に沿って6個の光コネクタプラグ10が配置されると共に、方向D3に沿って2個の光コネクタプラグ10が配置される。方向D3は、方向D1及び方向D2に延びる平面に交差する方向であり、例えば、方向D1及び方向D2に延びる平面に直交している。
光コネクタプラグ10は、LCコネクタである。光コネクタプラグ10は、光ファイバを保持するフェルール11と、フェルール11を収容するフロントハウジング12と、光コネクタプラグ10をアダプタに係合するラッチ機構13とを備える。なお、以降の説明では、フェルール11に対してアダプタが設けられる方向を前方、その反対方向を後方、として説明することがある。
例えば、複数の光コネクタプラグ10のうち、一部の光コネクタプラグ10から延びるフェルール11は、残部の光コネクタプラグ10から延びるフェルール11よりもアダプタ側に位置する。すなわち、一部のフェルール11の端部は、残部のフェルール11の端部よりも突出量Dだけ突出している。突出量Dの値は、例えば0.1mm以上且つ0.5mm以下であるが、適宜変更可能である。
本実施形態では、方向D2の両端側に位置するフェルール11が方向D2の中央側に位置するフェルール11よりもアダプタ側に突出している。具体例として、方向D2の両端側の8個のフェルール11は、方向D2の中央側の4個のフェルール11よりもアダプタ側に突出している。なお、アダプタ側に突出するフェルール11を備えた光コネクタプラグ10の個数及び配置態様は適宜変更可能である。
このように、一部の光コネクタプラグ10のフェルール11が、残部の光コネクタプラグ10のフェルール11よりも突出することにより、方向D1における光コネクタプラグ10の実装位置に差が設けられる。従って、アダプタへの挿入時に各光コネクタプラグ10に生じる挿入抵抗のタイミングをずらすことが可能となり、挿入抵抗の集中を避けることができる。
ホルダ15は、方向D3に並ぶ複数の光コネクタプラグ10を一括して保持する。ホルダ15は方向D2に沿って配列されており、各ホルダ15は支持部材16に固定されている。例えば、6個のホルダ15が設けられており、各ホルダ15は2個の光コネクタプラグ10を保持する。
支持部材16は、方向D2の中央側に位置する4つの光コネクタプラグ10をアダプタ側に押圧する押圧部18を備えていてもよい。支持部材16は、例えば、板状とされている。支持部材16は、各ホルダ15を固定する主面16aを有し、主面16aは、方向D3の一方側に向けられる。例えば、方向D2の両端側に位置する4つのホルダ15は、残り2つのホルダ15よりもアダプタ側に突出する。
支持部材16は、光コネクタプラグ10の後方に位置する把持部17を備える。把持部17は、支持部材16を貫通する開口によって形成されており、当該開口に指を入れて把持部17を握ることにより、把持しやすい形状とされている。把持部17を形成する開口は、例えば、方向D2に沿って延びる長円形である。
図3は、光コネクタプラグ10を拡大して示す断面図である。図4は、光コネクタプラグ10を前方から見た正面図である。図3及び図4に示されるように、ラッチ機構13は、方向D1に沿うと共に、斜め上方に延びる板状とされている。ラッチ機構13は、例えば樹脂材料によって構成されている。ラッチ機構13は、ホルダ15に当接する当接部13aと、アダプタに係合する係合部13bと、フロントハウジング12に固定された固定部13cとを備える。当接部13a、係合部13b及び固定部13cは、この順で後方から前方に並んで設けられる。
光コネクタプラグ10及びホルダ15には、所謂プッシュプル機構が設けられている。このプッシュプル機構により、方向D1にホルダ15を引き抜くことで光コネクタプラグ10をアダプタから引き抜くことができる。光コネクタプラグ10は、例えば、ホルダ15に対して方向D1にスライド可能とされている。
ラッチ機構13は、固定部13cを基点として方向D2に撓む。よって、当接部13aは方向D2に沿って移動可能である。ホルダ15の当接部13aと当接する部分には、方向D1及び方向D2に対して傾斜する傾斜面15aが形成されている。ホルダ15の引き抜きに伴ってホルダ15が後方にスライドすると、傾斜面15aによって当接部13aが押し下げられる。その結果、ラッチ機構13全体が押し下げられることにより、係合部13bとアダプタとの係合が解除される。そして、光コネクタプラグ10をアダプタから引き抜くことが可能となる。
ラッチ機構13の厚さA2、及びラッチ機構13の幅A3は、共に、LCコネクタの規格で定められた値よりも小さくなっている。例えば、厚さA2は0.4mm以上且つ0.6mm未満であり、幅A3は2.0mm以上且つ3.2mm未満である。また、フェルール11の直径A1は、LCコネクタの規格で定められた直径より小さくなっており、例えば、1.246mm以上且つ1.248mm以下である。
次に、本実施形態に係る光コネクタ1から得られる作用効果について説明する。
光コネクタ1は、複数のアダプタに方向D1に沿って一括して接続される光コネクタプラグ10を備える。各光コネクタプラグ10は、光ファイバを保持する筒状のフェルール11を備え、フェルール11の直径A1は、国際規格(LCコネクタの規格)で定められたフェルールの直径よりも小さい。従って、複数の光コネクタプラグ10の各フェルール11を挿入しやすくすることができる。よって、光コネクタプラグ10をスムーズに挿入することができる。
また、各光コネクタプラグ10は、光コネクタプラグ10をアダプタに係合するラッチ機構13を有し、ラッチ機構13の厚さA2及び幅A3は、国際規格で定められたラッチ機構の厚さ及び幅よりも小さい。このように厚さA2及び幅A3が国際規格で定められた値よりも小さいことにより、ラッチ機構13を撓みやすくすることができる。よって、ラッチ機構13の係合のときに必要な力を小さくすることができるので、光コネクタプラグ10をスムーズに挿入することができる。
(第2実施形態)
次に、第2実施形態に係る光コネクタプラグ30及びアダプタ40について図5及び図6を参照しながら説明する。以下では、前述した内容と重複する説明を適宜省略する。光コネクタプラグ30及びアダプタ40は、SCコネクタの規格に準拠している。光コネクタプラグ30は、光ファイバを保持するフェルール31と、フェルール31を収容するフロントハウジング32と、フェルール31を付勢するバネ35とを備える。バネ35の荷重は、SCコネクタの規格で定められたバネの荷重よりも小さく、例えば、6.0N以上且つ9.8N未満である。
フェルール31は、筒状を成している。フロントハウジング32は、フェルール31を収容する収容凹部33を有する。また、フロントハウジング32の前側から見たときの形状は、四角形状となっている。フロントハウジング32の一対の表面にはアダプタ40に係合する係合凹部34が形成される。係合凹部34が設けられるフロントハウジング32の一対の表面間における距離A4は、SCコネクタの規格で定められた当該距離よりも小さくなっている。距離A4は、例えば、8.60mm以上且つ8.89mm未満である。
アダプタ40は、フェルール31が挿入されるスリーブ41と、光コネクタプラグ30と係合するラッチ機構42と、スリーブ41及びラッチ機構42を収容するハウジング43とを備える。ラッチ機構42は、光コネクタプラグ30の係合凹部34に対応する位置に一対に設けられる。ラッチ機構42は、係合凹部34に係合する係合突起42Aを有する。一対のラッチ機構42間の距離A5は、SCコネクタの規格で定められた当該距離より小さくなっており、例えば、8.60mm以上且つ8.89mm未満である。
以上、第2実施形態において、光コネクタプラグ30は、光ファイバを保持するフェルール31と、フェルール31を方向D1に付勢するバネ35と、を備え、バネ35の荷重は、光コネクタの国際規格(SCコネクタの規格)で定められたバネの荷重よりも小さい。すなわち、フェルール31を方向D1に付勢するバネ35の荷重が国際規格で定められた荷重よりも小さい。よって、接続するときに付与されるバネ35の荷重による抵抗を小さくすることができるので、光コネクタプラグ30をスムーズに挿入することができる。
なお、第1実施形態のLCコネクタの光コネクタプラグ10もフェルール11を付勢するバネを備えるが、このLCコネクタのバネの荷重が上記のように小さくてもよい。例えば、光コネクタプラグ10のバネの荷重は、LCコネクタの規格で定められたバネの荷重よりも小さく、例えば、3.0N以上且つ4.9N未満である。
また、係合凹部34が設けられるフロントハウジング32の一対の表面間における距離A4は、SCコネクタの規格で定められた当該距離より小さい。よって、アダプタ40のラッチ機構42の変形量を小さくすることができるので、アダプタ40への光コネクタプラグ30の挿入抵抗を小さくすることができる。また、一対のラッチ機構42間の距離A5は、SCコネクタの規格で定められた当該距離より小さい。よって、ラッチ機構42が薄くなってラッチ機構42が変形しやすくなるので、アダプタ40に対する光コネクタプラグ30の挿入抵抗を小さくすることができる。
(第3実施形態)
続いて、第3実施形態に係る光コネクタプラグ50及びアダプタ60について図7及び図8を参照しながら説明する。光コネクタプラグ50及びアダプタ60は、MPOコネクタの規格に準拠している。光コネクタプラグ50は、光ファイバを保持するフェルール51と、光コネクタプラグ50及びアダプタ60の位置決めを行うガイドピン52と、フェルール51を収容するフロントハウジング53とを備える。
フェルール51は、矩形状を成している。フロントハウジング53の表面にはアダプタ60に係合する係合凹部54及び係合突起55が設けられる。係合凹部54は係合突起55の後側に設けられる。前側から見たときのフロントハウジング53の形状は、短辺が膨張するように湾曲した四角形状とされており、フロントハウジング53の一対の表面に係合凹部54及び係合突起55が設けられる。
一対の係合突起55の間の距離A6は、MPOコネクタの規格で定められた当該距離よりも小さく、例えば、9.29mm以上且つ9.49mm未満である。また、ガイドピン52の直径R1は、MPOコネクタの規格で定められた直径よりも小さく、例えば、0.697mm以上且つ0.699mm未満である。
アダプタ60は、光コネクタプラグ50を収容する角筒状のハウジング61を備える。ハウジング61は、その内側に、光コネクタプラグ50が係合する一対の係合突起61a、及びフロントハウジング53のキー突起53aが入り込む溝部61bを備える。係合突起61aは、係合凹部54に対応して設けられており、一対の係合突起61aが各係合凹部54に係合する。
一対の係合突起61aの根元間の距離A7は、MPOコネクタの規格で定められた距離よりも大きくなっている。距離A7は、例えば、9.0mmより大きく且つ9.6mm以下である。各係合突起61aの幅A8は、MPOコネクタの規格で定められた幅よりも小さくなっている。幅A8は、2.0mm以上且つ2.4mm未満である。
以上、第3実施形態において、光コネクタプラグ50は、光ファイバを保持するフェルール51と、光コネクタプラグ50及びアダプタ60の位置決めを行うガイドピン52とを備え、ガイドピン52の太さは、光コネクタの国際規格(MPOコネクタの規格)で定められたガイドピンの太さよりも細い。よって、アダプタ60側に形成されたガイド孔に挿入されるガイドピン52の太さが国際規格で定められた太さよりも細いので、ガイド孔にスムーズにガイドピン52を挿入することができる。従って、アダプタ60に対する光コネクタプラグ50の挿入をスムーズに行うことができる。
一対の係合突起61aの根元間の距離A7は、MPOコネクタの規格で定められた距離よりも大きい。これにより、アダプタ60の係合突起61aの変形量を小さくすることができるので、アダプタ60への光コネクタプラグ50の挿入抵抗を小さくすることができる。各係合突起61aの幅A8は、MPOコネクタの規格で定められた幅よりも小さくなっている。よって、係合突起61aの変形反力を小さくすることができるので、アダプタ60への光コネクタプラグ50の挿入抵抗を小さくすることができる。
(第4実施形態)
次に、第4実施形態に係る光コネクタプラグ70について図9を参照しながら説明する。光コネクタプラグ70は、光コネクタプラグ50のガイドピン52に代えてガイド孔72が設けられる点が第3実施形態と異なっている。ガイド孔72に挿入されるガイドピンはアダプタ側に設けられている。ガイド孔72の直径R2は、MPOコネクタの規格で定められた直径よりも大きい。直径R2は、例えば、0.701mmより大きく且つ0.703mm以下である。
第4実施形態に係る光コネクタプラグ70では、ガイド孔72の直径R2が、光コネクタの国際規格(MPOコネクタの規格)で定められたガイド孔の直径よりも大きい。すなわち、アダプタ側に設けられたガイドピンが挿入するガイド孔72の直径R2が国際規格で定められた直径よりも大きいので、ガイドピンはガイド孔72にスムーズに挿入される。従って、アダプタへの光コネクタプラグ70の挿入をスムーズに行うことができる。
以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は、前述の実施形態に限定されず、種々の変更を行うことができる。例えば、光コネクタプラグの各部の形状、大きさ、材料、数及び配置態様については、前述した実施形態に限定されず適宜変更可能である。
また、前述の実施形態では、一部の光コネクタプラグ10のフェルール11が、残部の光コネクタプラグ10のフェルール11よりもアダプタ側に突出する光コネクタ1について説明した。しかしながら、一部の光コネクタプラグのフェルールがアダプタ側に突出しない光コネクタであってもよい。
また、前述の実施形態では、厚さA2及び幅A3が国際規格の厚さ及び幅よりも小さいラッチ機構13を備えた光コネクタプラグ10について説明した。しかしながら、厚さ及び幅のいずれかのみが国際規格の厚さ又は幅よりも小さい光コネクタプラグを備えていてもよい。更に、光コネクタの各部の形状、大きさ、材料、数及び配置態様については前述した実施形態に限られず適宜変更可能である。
1…光コネクタ、10,30,50,70…光コネクタプラグ、11,31,51…フェルール、12,32,53…フロントハウジング、13,42…ラッチ機構、13a…当接部、13b…係合部、13c…固定部、15…ホルダ、15a…傾斜面、16…支持部材、16a…主面、17…把持部、18…押圧部、33…収容凹部、34,54…係合凹部、35…バネ、40,60…アダプタ、42A,55,61a…係合突起、43…ハウジング、52…ガイドピン、53a…キー突起、61b…溝部、72…ガイド孔、A1…直径、A2…厚さ、A3…幅、A4〜A7…距離、D…突出量、D1〜D3…方向、R1,R2…直径。

Claims (5)

  1. 複数のアダプタに接続方向に沿って一括して接続される複数の光コネクタプラグを備えた光コネクタであって、
    各前記光コネクタプラグは、光ファイバを保持する筒状のフェルールを備え、
    前記フェルールの直径は、光コネクタの国際規格で定められたフェルールの直径よりも小さい、
    光コネクタ。
  2. 複数のアダプタに接続方向に沿って一括して接続される複数の光コネクタプラグを備えた光コネクタであって、
    各前記光コネクタプラグは、光ファイバを保持するフェルールと、前記フェルールを前記接続方向に付勢するバネと、を備え、
    前記バネの荷重は、光コネクタの国際規格で定められたバネの荷重よりも小さい、
    光コネクタ。
  3. 複数のアダプタに接続方向に沿って一括して接続される複数の光コネクタプラグを備えた光コネクタであって、
    各前記光コネクタプラグは、前記光コネクタプラグを前記アダプタに係合する板状のラッチ機構を有し、
    前記ラッチ機構の幅及び厚さの少なくともいずれかは、光コネクタの国際規格で定められたラッチ機構の幅及び厚さの少なくともいずれかよりも小さい、
    光コネクタ。
  4. 複数のアダプタに接続方向に沿って一括して接続される複数の光コネクタプラグを備えた光コネクタであって、
    各前記光コネクタプラグは、光ファイバを保持するフェルールと、前記光コネクタプラグ及び前記アダプタの位置決めを行うガイドピンと、
    を備え、
    前記ガイドピンの太さは、光コネクタの国際規格で定められたガイドピンの太さよりも細い、
    光コネクタ。
  5. 複数のアダプタに接続方向に沿って一括して接続される複数の光コネクタプラグを備えた光コネクタであって、
    各前記光コネクタプラグは、光ファイバを保持するフェルールを備え、
    前記フェルールは、前記光コネクタプラグ及び前記アダプタの位置決めを行うガイドピンが挿入されるガイド孔を有し、
    前記ガイド孔の直径は、光コネクタの国際規格で定められたガイド孔の直径よりも大きい、
    光コネクタ。
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