JP3778021B2 - Optical fiber cord surplus length processing apparatus and optical fiber cable housing apparatus incorporating the same - Google Patents

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は光ファイバコード余長処理装置及びそれを内蔵した光ファイバケーブル収容装置に関するものであり、特に、一端側が固定され、他端側が光モジュールに接続される所定長の光ファイバコードの余長を処理する光ファイバコード余長処理装置及びそれを内蔵した光ファイバケーブル収容装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
通常、光ファイバケーブルは光ファイバケーブル収容装置(以下、単に「装置」という)の入口に引き込まれ固定された後、その芯線が光ファイバコードに接続され、光ファイバコードが装置内に配線される。この接続は融着工事により行われるが、装置内の光ファイバコードの長さは一定ではない。また、光ファイバケーブルの芯線は一般的に多数本存在し、融着工事により接続された光ファイバコードの長さを装置内で必要とされる配線長に合わせて工事することは難しい。このため、装置内で光ファイバコードの余長が発生し、それを処理するために余長処理部が設けられている。
【0003】
従来、余長処理部においてはリールやボビンを用いて余長の処理が行われていた。従来の余長処理としてリールを使用した場合の余長処理部の一般的な構成を模式的に図8〜図10に示す。図8〜図10において、4はリール、11は光ファイバケーブル、12は光ファイバコード、13は光ファイバケーブル固定用金具、14は光モジュール、16は光コネクタである。固定された光ファイバケーブル11が融着工事によって光ファイバコード12に接続され、光ファイバコード12の端部に接続された光コネクタ16が光モジュール14に接続される場合の余長処理について説明する。なお、光ファイバケーブル11と光コネクタ16との間の距離が100mmで、リール4の外周が200mmであると仮定する。
【0004】
図8は余長が完全に処理される場合を示したものである。すなわち、余長処理に必要な光ファイバコード12の長さが300mmであり、リール4で巻き取られる光ファイバコード12の長さが1回巻で200mm、光ファイバケーブル11と光コネクタ16との間の距離が100mmであるから合計300mmとなり、光ファイバコード12の余長が完全に処理されることになる。
【0005】
これに対して図9の場合、余長処理に必要な光ファイバコード12の長さが400mmであり、リール4で巻き取られる光ファイバコード12の長さが1回巻で200mm、光ファイバケーブル11と光コネクタ16との間の距離が100mmであるから光ファイバコード12は100mm余長処理がなされず余ってしまうことになる。
【0006】
更に、図10の場合は図9の場合と同じ条件であるが、リール4で巻き取る回数を2回とすると、リール4で巻き取られる光ファイバコード12の長さが400mmとなってしまい、光ファイバコード12は光モジュール14に届かず、やはり光ファイバコード12余長をうまく処理することはできないことになる。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来リールやボビンを使用した余長処理に代表される光ファイバコードの余長処理部は、装置においてかなりの部分を占有していた。その理由は、光ファイバコードは予め最小曲げ半径が規定されてており、それ以上小さな半径で曲げると光ファイバコード自体が折れてしまうため、余長処理部はある程度の大きさが必要とされていたからである。更に、光ファイバコードの融着工事や光コネクタの接続替え等の作業性を良くするため、余長処理部にはかなりの空間を割き、光ファイバコードが折れないように固定金具等を用いて固定していた。
【0008】
近年、装置が収容する光チャネル数の増加や、装置の小型化、高密度実装化が進められた結果、光ファイバケーブルを多数本収容するようになり、その結果光ファイバコードの余長処理部は装置の大半を占有するようになってきた。従って、余長処理部の小型化と、作業性の改善が求められてきている。
【0009】
また、回線(チャネル)の切り替えは、光ファイバコードの光コネクタの接続替えで行われているため、回線数(チャネル数)が増加すると接続替えの光コネクタの数も増加し、着脱頻度も多くなる。しかしながら、接続替えのための十分な空間が確保されていないためその作業性は困難を極めている。
【0010】
従って、光モジュールと接続する光ファイバコードとの対応付けが難しく、移設工事等で移設の対象たる回線の光チャネルの光ファイバコードを的確に識別することができず、他チャネルの光ファイバコードを外してしまったり、本来移設の対象でないはずの回線の光ファイバコードを誤って引っ張り、最悪の場合光ファイバコードを折ってしまう等の問題があった。
【0011】
また、上述したように、余長処理にリールやボビンを使用した場合でも、そのリールの最後の1巻分の長さの余長調整を行うことはできない。従って、余長処理を行っても光モジュールの光コネクタの接続部分で、最長でリールの1巻分の長さに相当する光ファイバコードが余長として発生し、配線が煩雑となり設置工事を更に作業性の悪いものとしていた。
【0012】
そこで、本発明はかかる従来技術の問題点を解決すべくなされたものであって、その目的とするところは、余長処理部の小形化を図り、装置に占める割合を低減すると共に、装置外部において完全に光ファイバケーブルの余長処理を行うことで作業性の改善が図られる優れた光ファイバコード余長処理装置及びそれを内蔵した光ファイバケーブル収容装置を提供することにある。
【0013】
【課題を解決するための手段】
本発明によれば、一端側が固定され、他端側が光モジュールに接続される所定長の光ファイバコードの余長を処理する光ファイバコード余長処理装置であって、
予め固定された中心軸に回転自在に軸支され前記一端側の光ファイバコードの余長を巻き取るリール部材と、前記他端側の光ファイバコードを案内する周壁と前記中心軸が挿入されたガイド溝とを有し、このガイド溝に沿って前記リール部材に対して移動自在なスライド部材と、前記中心軸を固定すると共に前記スライド部材を収容しつつ前記スライド部材の移動のためのガイド機能を有しかつ光ファイバケーブル収容装置への挿入および前記ファイバケーブル収容装置からの引き出しが可能なカバー部材とを含み、前記スライド部材の移動距離に応じて、前記他端側の光ファイバコードの余長を処理することを特徴とする光ファイバコード余長処理装置が得られる。
【0015】
そして、前記ガイド溝は前記スライド部材の中央部に形成され、前記スライド部材の移動方向に長径を有する長円形であり、前記周壁は前記スライド部材の端部に配置され、弦方向が前記ガイド溝に対向する曲面であることを特徴とする。
【0016】
また、前記カバー部材、前記スライド部材、並びに前記リール部材から形成される余長処理部を収納する収納凹部を更に含み、前記光ファイバコードの一端側を前記収納凹部に固定し、前記周壁に前記他端側の光ファイバコードを案内し、前記リール部材において前記一端側の光ファイバコードの余長を巻き取り、前記リール部材と前記周壁との距離が最小となるよう前記スライド部材を移動し、前記余長処理部を前記収納凹部に挿入し、前記余長処理部を前記収納凹部に固定し、前記他端側の光ファイバコードを前記光モジュールに接続し、前記距離を増加せしめるよう前記スライド部材を移動し前記他端側の光ファイバコードの余長を処理することを特徴とする。
【0017】
更に、前記周壁は、前記光ファイバコードの所定の許容曲率半径より大なる半径を有することを特徴とする。
【0018】
そして、本発明によれば、固定された複数の光ファイバケーブルが、光モジュールに接続される所定長の光ファイバコードに夫々変換され、これ等光ファイバコードの余長を夫々処理する複数の光ファイバコード余長処理装置を内蔵した光ファイバケーブル収容装置であって、前記光ファイバコード余長処理装置は、予め固定された中心軸に回転自在に軸支され前記光ファイバケーブル側の光ファイバコードの余長を巻き取るリール部材と、前記光モジュール側の光ファイバコードを案内する周壁と前記中心軸が挿入されたガイド溝とを有し、このガイド溝に沿って前記リール部材に対して移動自在なスライド部材と、前記中心軸を固定すると共に前記スライド部材を収容しつつ前記スライド部材の移動のためのガイド機能を有しかつ前記光ファイバケーブル収容装置への挿入および前記ファイバケーブル収容装置からの引き出しが可能なカバー部材とを含み、前記スライド部材の移動距離に応じて、前記光モジュール側の光ファイバコードの余長を処理することを特徴とする光ファイバケーブル収容装置が得られる。
【0019】
更に、本発明によれば、固定された複数の芯線を有する光ファイバケーブルが、光モジュールに接続される所定長の光ファイバコードに前記複数の芯線毎に夫々変換され、これ等光ファイバコードの余長を夫々処理する複数の光ファイバコード余長処理装置を内蔵した光ファイバケーブル収容装置であって、前記光ファイバコード余長処理装置は、予め固定された中心軸に回転自在に軸支され前記光ファイバケーブル側の光ファイバコードの余長を巻き取るリール部材と、前記光モジュール側の光ファイバコードを案内する周壁と前記中心軸が挿入されたガイド溝とを有し、このガイド溝に沿って前記リール部材に対して移動自在なスライド部材と、前記中心軸を固定すると共に前記スライド部材を収容しつつ前記スライド部材の移動のためのガイド機能を有しかつ前記光ファイバケーブル収容装置への挿入および前記ファイバケーブル収容装置からの引き出しが可能なカバー部材とを含み、前記スライド部材の移動距離に応じて、前記光モジュール側の光ファイバコードの余長を処理することを特徴とする光ファイバケーブル収容装置が得られる。
【0020】
本発明の作用を述べる。光モジュールに接続される所定長の光ファイバコードの余長処理を行うに際し、光ファイバコードを案内する周壁とガイド溝とが設けられたスライド部材と、このガイド溝に挿入され固定された中心軸に回転自在に軸支されたリール部材と、このリール部材の中心軸を固定してスライド部材を収容すると共にその移動のためのガイド機能を有するカバー部材とから構成される余長処理装置を用いる。固定された一端側の光ファイバコードの余長をリール部材で巻き取り、他端側の光ファイバコードを周壁に案内し、リール部材と周壁との距離が最小となる位置にスライド部材を引き出した後、余長処理装置を光ファイバケーブル収容装置へ固定する。その後、スライド部材を押し込み、リール部材と周壁との距離を増すことで他端側の光ファイバコードの弛みが周壁により引っ張られ、光モジュール側の光ファイバコードの余長が処理される。これにより、光ファイバコードの余長を完全に処理することが可能となると共に、余長処理を光ファイバケーブル収容装置の外で行うことで作業性が改善される。
【0021】
【発明の実施の形態】
以下に、添付図面を参照しつつ本発明の実施の形態について説明する。本発明の実施の形態における光ファイバコード余長処理装置を内蔵した光ファイバケーブル収容装置の表面を一部切り欠いた外観斜視図を図1に示す。また、図2及び図3に、図1に示す光ファイバケーブル収容装置の内部状態の正面図及び左側面図を夫々示す。図1〜図3において、11a〜11dは光ファイバケーブル、13a〜13dは光ファイバケーブル固定用金具であり、光ファイバケーブル11a〜11dは夫々光ファイバケーブル固定用金具13a〜13dによって本発明における光ファイバコード余長処理装置を内蔵した光ファイバケーブル収容装置(以下、単に「装置」という)筐体15に固定される。また、12a〜12dは所定の長さを有する光ファイバコードであり、光ファイバケーブル11a〜11dに夫々接続されている。
【0022】
一方、10a〜10dは本発明における光ファイバコード余長処理装置(以下、単に「余長処理部」という)であり、夫々余長処理収容部20に固定して収容されている。また、14a〜14dは光モジュールであり、16a〜16dは光コネクタである。ここで、光ファイバケーブル11a〜11dは夫々光モジュール14a〜14dに対応しており、光ファイバコード12a〜12dに夫々接続された後、余長処理部10a〜10dにおいて夫々余長処理がなされ、光コネクタ16a〜16dを介して光モジュール14a〜14dに接続される構成である。
【0023】
次に、余長処理部10a〜10dの構成について図4を参照しながら説明する。図4は、本発明の実施の形態における光ファイバコード余長処理装置の詳細を説明するための分解斜視図である。なお、余長処理部10a〜10dは全て同じ構造を有しているものとする。図4において、余長処理部10は、ねじ6a,6bと、カバー1と、スライド板2と、機構片3と、リール4と、ワッシャー5と、ねじ6cとから構成されている。
【0024】
カバー1は、開口凹部17と、鍔18a,18bとを有し、開口凹部17にはリール4の中心軸を固定するねじ穴1cが、鍔18a,18bには余長処理収容部20に固定するねじ穴1a,1bが夫々設けられている。スライド板2には、中央部に長円形の溝であるガイドスロット8が、端部に光ファイバコードを案内する2つの周壁から成る光ファイバコードガイド7a,7bが、そして光ファイバコードガイド7a,7bとは反対側の端部に移動操作用の取っ手9が夫々設けられている。なお、ねじ穴1cの中心はガイドスロット8の長径軸上に設けられ、光ファイバコードガイド7a,7bは、ガイドスロット8側が弦方向となるような向きに設けられ、光ファイバコードの許容曲率半径より大きな曲げ半径となるような円弧を描く曲面で作られているものとする。
【0025】
リール4は断面がU字型であり、ワッシャー5を介してねじ6cを用いてその中心が機構片3の中心軸3aに取り付けられる。そして、スライド板2はカバー1の開口凹部17に収納され、リール4が取り付けられた機構片3の中心軸3aがガイドスロット8に挿入されねじ穴1cに固定される。なお、リール4は中心軸3aにより回転自在に軸支された状態で取り付けられ、スライド板2はガイドスロット8に沿ってガイド機能を有するカバー1に対して移動可能な構造となっている。すなわち、スライド板2をカバー1に対して移動させることでリール4と光ファイバコードガイド7a,7bとの距離を変えることができる。
【0026】
次に、本発明の実施の形態における光ファイバコード余長処理装置を用いて光ファイバコードの余長処理をなす手順について説明する。図5及び図6は本発明の実施の形態における光ファイバコード余長処理装置を光ファイバケーブル収容装置に取り付け、光ファイバコードの余長処理を行う手順を説明する図である。なお、図5及び図6において、図1〜図4と同等部分については同一符号で示している。また、図5及び図6は装置筐体15を左側面から見た図であり、余長処理収容部20の部分は簡略化して示している。
【0027】
まず、図5(a)において、光ファイバケーブル11は装置筐体15の上部で固定され、光ファイバケーブル11の芯線は光ファイバコード12に変換され装置筐体15内に配線される。そして、装置筐体15の外部において余長処理部10のリール4に巻き付けられ、リール4を反時計方向に回転することで光ファイバコード12が巻き取られる。なお、この時スライド板2の位置は、リール4に光ファイバコード12を巻く際に邪魔にならない位置にあれば良い。
【0028】
次に、図5(b)において、リール4に巻き取られた光ファイバコード12のうち、光コネクタ16側の光ファイバコード12を光ファイバコードガイド7aと7bとの間に通す。この時、取っ手9を引き出してスライド板2を左方向へ移動し、リール4と光ファイバコードガイド7a,7bとの距離を接近させておく。
【0029】
そして、図5(c)において、装置筐体15の余長処理収納部20に余長処理部10を挿入する。この時、スライド板2を左方向へ移動しながらリール4を回し、光ファイバケーブル11側の光ファイバコード12をリール4に巻き取り、光ファイバケーブル11側の光ファイバコード12の余長を処理していく。
【0030】
次に、図6(a)において、取っ手9を引き出し、リール4の中心軸3aがガイドスロット8の右端に来るまでスライド板2を移動して、リール4と光ファイバコードガイド7a,7bとの距離を最小にした状態で、リール4で光ファイバケーブル11側の光ファイバコード12の余長を完全に処理する。その後、ねじ6a,6bを夫々鍔18a,18bのねじ穴1a,1bに挿入し、余長処理部10を余長処理収納部20に固定する。
【0031】
そして、図6(b)において、光ファイバコード12の先端にある光コネクタ16を光モジュール14に接続し、取っ手9を押し込みスライド板2をガイドスロット8に沿って余長処理収納部20の奥行き方向に移動させる。なお、この時リール4は、光ファイバケーブル11側の光ファイバコード12の余長処理がなされた状態を保持しつつ回転せずに固定されている。
【0032】
最後に、図6(c)において、光コネクタ16側の光ファイバコード12は、スライド板2を余長処理収納部20の奥行き方向に移動させることで光ファイバコードガイド7a、7bにより引っ張られ、光コネクタ16側の光ファイバコード12の余長が処理され、光ファイバコード12の弛みが無くなった状態に設定される。
【0033】
なお、光モジュール14から光コネクタ16を外し、接続替え等を行う場合には、上記図5(a)〜図6(c)に示した手順を逆に行うことで容易に作業を行うことができるが、ここではその説明は省略する。
【0034】
以上説明したように、本発明による余長処理部を用いることで、従来不可能であったリールの最後の一巻分の長さの余長が完全に処理することができるようになると共に、装置内の作業空間の有無にかかわらず装置外において整然と光ファイバコードの配線を行うことができる。
【0035】
また、上記図1〜図3では、装置筐体に複数の光ファイバケーブルが引き込まれ固定された場合について示しているが、光ファイバケーブルの芯線は一般的に多数本存在することから、多芯光ファイバケーブルが装置筐体に引き込まれ固定された場合も同様に光ファイバコードの余長処理を行う必要がある。図7に、本発明の他の実施の形態における光ファイバコード余長処理装置を内蔵した光ファイバケーブル収容装置の外観を示す。これは、多芯光ファイバケーブルを装置に引き込んだ状態における余長処理部の構成例を示したものであり、図1と同等部分については同一符号で示している。
【0036】
かかる構成において、多芯光ファイバケーブル11は装置筐体15の上部で光ファイバケーブル固定用金具13によって固定され、各芯線毎に光ファイバコード12a〜12dに接続される。そして、余長処理部10a〜10dにおいて、夫々余長処理がなされ、光コネクタ16a〜16dを介して光モジュール14a〜14dに接続される。かかる場合における光ファイバコード12a〜12dの余長処理手順は上述した実施の形態で示した図5(a)〜図6(c)の手順と同様であるため、詳細な説明は省略する。
【0037】
なお、上記実施の形態においては、本発明における光ファイバコード余長処理装置が光ファイバケーブル収容装置に適用されるに際し、その数が4つの場合を想定して説明しているが、光ファイバコード余長処理装置の数はこれに限定されるものではなく、光ファイバケーブル収容装置が収容する光チャネル数の増加に伴い、光ファイバコード余長処理装置の数を任意に設定可能であることは明らかである。
【0038】
【発明の効果】
叙上の如く、本発明によれば、リールを用いて巻き取った後に残存する光ファイバコードの余長を装置外で操作できるスライド板の移動により処理する構造をとっているため、余長を残すことなく完全に処理することができる。また、余長処理部の装置に占める割合を低減することができるため、コネクタ接続替え、光チャネルの増設移設、保守点検等の作業空間を装置内に確保することができると共に、作業性の改善が図られるという効果がある。
【0039】
更に、本発明によれば、光ファイバケーブルを多数本引き込む大型の装置においては、余長処理部の占める割合が減った分、光チャネルの実装数の増加が見込めると共に、光コネクタの着脱頻度が増加しても保守点検や増設移設工事の作業を容易に行うとができる。また、光チャネル数の少ない小型の装置にあっては、より小型化を図ることができるという効果もある。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の実施の形態における光ファイバコード余長処理装置を内蔵した光ファイバケーブル収容装置の外観斜視図である。
【図2】本発明の実施の形態における光ファイバコード余長処理装置を内蔵した光ファイバケーブル収容装置の正面図である。
【図3】本発明の実施の形態における光ファイバコード余長処理装置を内蔵した光ファイバケーブル収容装置の左側面図である。
【図4】本発明の実施の形態における光ファイバコード余長処理装置の分解斜視図である。
【図5】本発明の実施の形態における光ファイバコード余長処理装置を光ファイバケーブル収容装置に取り付ける手順を説明する図である。
【図6】本発明の実施の形態における光ファイバコード余長処理装置を光ファイバケーブル収容装置に取り付ける手順を説明する図である。
【図7】本発明の他の実施の形態における光ファイバコード余長処理装置を内蔵した光ファイバケーブル収容装置の外観斜視図である。
【図8】従来の余長処理部にリールを用いた場合、余長が完全に処理される状態を模式的に表した図である。
【図9】従来の余長処理部にリールを用いた場合、余長がうまく処理されない状態を模式的に表した図である。
【図10】従来の余長処理部にリールを用いた場合、余長がうまく処理されない状態を模式的に表した図である。
【符号の説明】
1 カバー
1a,1b,1c ねじ穴
2 スライド板
3 機構片
3a 中心軸
4 リール
5 ワッシャー
6a,6b,6c ねじ
7a,7b 光ファイバコードガイド
8 ガイドスロット
9 取っ手
10,10a,10b,10c,10d 光ファイバコード余長処理装置
11,11a,11b,11c,11d 光ファイバケーブル
12a,12b,12c,12d 光ファイバコード
13,13a,13b,13c,13d 光ファイバケーブル固定用金具
14,14a,14b,14c,14d 光モジュール
15 光ファイバケーブル余長処理装置を内蔵した光ファイバケーブル収容装置筐体
16a,16b,16c,16d 光コネクタ
17 開口凹部
18a,18b 鍔
20 余長処理収納部
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an optical fiber cord surplus length processing apparatus and an optical fiber cable housing apparatus incorporating the same. The present invention relates to an optical fiber cord surplus length processing device for processing the above and an optical fiber cable housing device incorporating the same.
[0002]
[Prior art]
Usually, an optical fiber cable is drawn into an entrance of an optical fiber cable housing device (hereinafter simply referred to as “device”) and fixed, and then its core wire is connected to the optical fiber cord, and the optical fiber cord is wired in the device. . This connection is made by fusion work, but the length of the optical fiber cord in the apparatus is not constant. In addition, there are generally a large number of optical fiber cable cores, and it is difficult to construct the optical fiber cords connected by fusion work in accordance with the wiring length required in the apparatus. For this reason, an extra length of the optical fiber cord is generated in the apparatus, and an extra length processing unit is provided for processing the extra length.
[0003]
Conventionally, the extra length processing unit has performed extra length processing using a reel or a bobbin. 8 to 10 schematically show a general configuration of a surplus length processing unit when a reel is used as a conventional surplus length process. 8 to 10, 4 is a reel, 11 is an optical fiber cable, 12 is an optical fiber cord, 13 is an optical fiber cable fixing bracket, 14 is an optical module, and 16 is an optical connector. The extra length processing in the case where the fixed optical fiber cable 11 is connected to the optical fiber cord 12 by fusion work and the optical connector 16 connected to the end of the optical fiber cord 12 is connected to the optical module 14 will be described. . It is assumed that the distance between the optical fiber cable 11 and the optical connector 16 is 100 mm and the outer periphery of the reel 4 is 200 mm.
[0004]
FIG. 8 shows a case where the extra length is completely processed. That is, the length of the optical fiber cord 12 required for the extra length processing is 300 mm, the length of the optical fiber cord 12 wound by the reel 4 is 200 mm in one turn, and the optical fiber cable 11 and the optical connector 16 Since the distance between them is 100 mm, the total length is 300 mm, and the extra length of the optical fiber cord 12 is completely processed.
[0005]
On the other hand, in the case of FIG. 9, the length of the optical fiber cord 12 necessary for the extra length processing is 400 mm, and the length of the optical fiber cord 12 wound by the reel 4 is 200 mm for one turn. Since the distance between the optical connector 11 and the optical connector 16 is 100 mm, the optical fiber cord 12 is not subjected to the extra length processing of 100 mm and is left behind.
[0006]
Further, in the case of FIG. 10, the same conditions as in FIG. 9 are used. However, if the number of windings by the reel 4 is 2, the length of the optical fiber cord 12 wound by the reel 4 becomes 400 mm. The optical fiber cord 12 does not reach the optical module 14, and the extra length of the optical fiber cord 12 cannot be processed well.
[0007]
[Problems to be solved by the invention]
However, the surplus length processing part of the optical fiber cord represented by the surplus length processing using a reel or bobbin has occupied a considerable part in the apparatus. The reason is that the minimum bending radius of the optical fiber cord is defined in advance, and if the optical fiber cord is bent with a smaller radius than that, the optical fiber cord itself breaks. Therefore, the extra length processing part is required to have a certain size. It is. Furthermore, in order to improve workability such as fusion work of optical fiber cords and switching of optical connectors, a considerable amount of space is allocated in the extra length processing section, and fixing brackets are used so that the optical fiber cords are not broken. It was fixed.
[0008]
In recent years, as the number of optical channels accommodated by devices has increased, the size of devices has been reduced, and high-density mounting has been promoted, a large number of optical fiber cables have been accommodated. Has occupied most of the equipment. Accordingly, there is a demand for downsizing the surplus length processing unit and improving workability.
[0009]
In addition, since the line (channel) is switched by changing the connection of the optical connector of the optical fiber cord, when the number of lines (number of channels) increases, the number of optical connectors for connection change also increases and the frequency of attachment / detachment increases. Become. However, workability is extremely difficult because a sufficient space for connection change is not secured.
[0010]
Therefore, it is difficult to associate the optical fiber cord connected to the optical module, and the optical fiber cord of the optical channel of the circuit to be relocated cannot be accurately identified in the relocation work. There have been problems such as disconnecting, accidentally pulling the optical fiber cord of the line that should not be relocated, and breaking the optical fiber cord in the worst case.
[0011]
Further, as described above, even when a reel or bobbin is used for the surplus length process, the surplus length cannot be adjusted for the last one turn of the reel. Therefore, even if extra length processing is performed, an optical fiber cord corresponding to the length of one reel at the maximum is generated at the connection portion of the optical connector of the optical module as extra length, and wiring becomes complicated and installation work is further increased. The workability was poor.
[0012]
Therefore, the present invention has been made to solve the problems of the prior art, and the object of the present invention is to reduce the length of the surplus length processing unit, reduce the proportion of the device, and It is an object of the present invention to provide an excellent optical fiber cord surplus length processing apparatus capable of improving workability by completely processing the surplus length of an optical fiber cable and an optical fiber cable housing apparatus incorporating the same.
[0013]
[Means for Solving the Problems]
According to the present invention, there is provided an optical fiber cord surplus length processing apparatus for processing a surplus length of a predetermined length of an optical fiber cord in which one end is fixed and the other end is connected to an optical module,
A reel member that is rotatably supported by a pre-fixed central axis and winds up the extra length of the optical fiber cord on the one end side, a peripheral wall that guides the optical fiber cord on the other end side, and the central axis are inserted. A slide member which is movable with respect to the reel member along the guide groove, and a guide function for fixing the central axis and accommodating the slide member while moving the slide member And a cover member that can be inserted into and withdrawn from the fiber optic cable housing device, and an extra portion of the optical fiber cord on the other end side according to the moving distance of the slide member. An optical fiber cord surplus length processing apparatus characterized by processing the length is obtained.
[0015]
The guide groove is formed in the center of the slide member and is an oval having a long diameter in the moving direction of the slide member, the peripheral wall is disposed at an end of the slide member, and the chord direction is the guide groove It is characterized by being a curved surface opposite to.
[0016]
And a storage recess for storing a surplus length processing portion formed from the cover member, the slide member, and the reel member, and fixing one end side of the optical fiber cord to the storage recess, Guide the optical fiber cord on the other end side, wind up the extra length of the optical fiber cord on the one end side in the reel member, and move the slide member so that the distance between the reel member and the peripheral wall is minimized, The extra length processing part is inserted into the receiving recess, the extra length processing part is fixed to the receiving recess, the optical fiber cord on the other end side is connected to the optical module, and the slide is increased to increase the distance. The extra length of the optical fiber cord on the other end side is processed by moving the member.
[0017]
Further, the peripheral wall has a radius larger than a predetermined allowable radius of curvature of the optical fiber cord.
[0018]
According to the present invention, a plurality of fixed optical fiber cables are converted into optical fiber cords of a predetermined length that are connected to the optical module, and a plurality of optical fibers that respectively process the extra lengths of these optical fiber cords. An optical fiber cable housing device incorporating a fiber cord surplus length processing device, wherein the optical fiber cord surplus length processing device is rotatably supported on a central axis fixed in advance and is optical fiber cord on the side of the optical fiber cable A reel member that winds up the extra length, a peripheral wall that guides the optical fiber cord on the optical module side, and a guide groove in which the central axis is inserted, and moves along the guide groove with respect to the reel member A flexible slide member, a guide function for moving the slide member while holding the slide member while fixing the central axis, and the light And a cover member capable of withdrawal from the insertion and the fiber cable receiving device to Aibakeburu accommodating apparatus in accordance with the movement distance of the slide member, processing the extra length of the optical fiber cord of the optical module side Is obtained.
[0019]
Further, according to the present invention, an optical fiber cable having a plurality of fixed core wires is converted into an optical fiber cord of a predetermined length connected to an optical module for each of the plurality of core wires, and An optical fiber cable housing device incorporating a plurality of optical fiber cord surplus length processing devices for respectively processing surplus lengths, wherein the optical fiber cord surplus length processing device is rotatably supported by a central axis fixed in advance. A reel member that winds up an extra length of the optical fiber cord on the optical fiber cable side, a peripheral wall that guides the optical fiber cord on the optical module side, and a guide groove into which the central axis is inserted; A slide member that is movable with respect to the reel member along with the center axis, and for moving the slide member while accommodating the slide member Has a guide function and includes a cover member capable of withdrawal from the insertion and the fiber cable receiving device to the optical fiber cable housing device, in accordance with the movement distance of the slide member, the optical fiber of the optical module side An optical fiber cable accommodating device characterized in that the extra length of the cord is processed is obtained.
[0020]
The operation of the present invention will be described. When performing extra length processing of a predetermined length of optical fiber cord connected to the optical module, a slide member provided with a peripheral wall for guiding the optical fiber cord and a guide groove, and a central shaft inserted and fixed in the guide groove A surplus length processing device comprising a reel member rotatably supported by a shaft, and a cover member having a center axis of the reel member fixed to receive a slide member and having a guide function for moving the slide member. . The extra length of the fixed optical fiber cord on one end side is wound up by a reel member, the optical fiber cord on the other end side is guided to the peripheral wall, and the slide member is pulled out to a position where the distance between the reel member and the peripheral wall is minimized. Thereafter, the surplus length processing device is fixed to the optical fiber cable housing device. Thereafter, the slide member is pushed in to increase the distance between the reel member and the peripheral wall, whereby the slack of the optical fiber cord on the other end side is pulled by the peripheral wall, and the extra length of the optical fiber cord on the optical module side is processed. As a result, it is possible to completely process the extra length of the optical fiber cord, and the workability is improved by performing the extra length processing outside the optical fiber cable housing apparatus.
[0021]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the accompanying drawings. FIG. 1 is an external perspective view in which a part of the surface of an optical fiber cable housing device having a built-in optical fiber cord extra length processing device according to an embodiment of the present invention is cut away. 2 and 3 show a front view and a left side view of the internal state of the optical fiber cable housing device shown in FIG. 1, respectively. 1 to 3, 11a to 11d are optical fiber cables, 13a to 13d are optical fiber cable fixing brackets, and the optical fiber cables 11a to 11d are optical fibers according to the present invention by the optical fiber cable fixing brackets 13a to 13d, respectively. It is fixed to an optical fiber cable housing device (hereinafter simply referred to as “device”) housing 15 incorporating a fiber cord surplus length processing device. Reference numerals 12a to 12d denote optical fiber cords having a predetermined length, which are connected to the optical fiber cables 11a to 11d, respectively.
[0022]
On the other hand, 10a to 10d are optical fiber cord surplus length processing apparatuses (hereinafter, simply referred to as “extra length processing section”) according to the present invention, which are respectively fixedly accommodated in the surplus length processing accommodating section 20. Further, 14a to 14d are optical modules, and 16a to 16d are optical connectors. Here, the optical fiber cables 11a to 11d correspond to the optical modules 14a to 14d, respectively, and after being connected to the optical fiber cords 12a to 12d, the extra length processing units 10a to 10d respectively perform extra length processing. It is the structure connected to the optical modules 14a-14d via the optical connectors 16a-16d.
[0023]
Next, the configuration of the surplus length processing units 10a to 10d will be described with reference to FIG. FIG. 4 is an exploded perspective view for explaining details of the optical fiber cord surplus length processing apparatus in the embodiment of the present invention. In addition, all the surplus length process parts 10a-10d shall have the same structure. In FIG. 4, the surplus length processing unit 10 includes screws 6a and 6b, a cover 1, a slide plate 2, a mechanism piece 3, a reel 4, a washer 5, and a screw 6c.
[0024]
The cover 1 has an opening recess 17 and flanges 18a and 18b. The opening recess 17 has a screw hole 1c for fixing the central axis of the reel 4, and the flanges 18a and 18b are fixed to the extra length processing accommodating portion 20. Screw holes 1a and 1b are provided respectively. The slide plate 2 has a guide slot 8 which is an oval groove at the center, optical fiber cord guides 7a and 7b each having two peripheral walls for guiding the optical fiber cord at the end, and optical fiber cord guides 7a, A handle 9 for moving operation is provided at each end opposite to 7b. The center of the screw hole 1c is provided on the long axis of the guide slot 8, and the optical fiber cord guides 7a and 7b are provided in such a direction that the guide slot 8 side is in the chord direction, and the allowable radius of curvature of the optical fiber cord is provided. It is assumed that it is made of a curved surface that draws an arc having a larger bending radius.
[0025]
The reel 4 has a U-shaped cross section, and its center is attached to the central shaft 3 a of the mechanism piece 3 using a screw 6 c through a washer 5. The slide plate 2 is housed in the opening recess 17 of the cover 1, and the central shaft 3a of the mechanism piece 3 to which the reel 4 is attached is inserted into the guide slot 8 and fixed to the screw hole 1c. The reel 4 is attached in a state where it is rotatably supported by the central shaft 3a, and the slide plate 2 is structured to be movable along the guide slot 8 with respect to the cover 1 having a guide function. That is, the distance between the reel 4 and the optical fiber cord guides 7a and 7b can be changed by moving the slide plate 2 with respect to the cover 1.
[0026]
Next, a procedure for performing the extra length processing of the optical fiber cord using the optical fiber cord extra length processing apparatus in the embodiment of the present invention will be described. 5 and 6 are diagrams for explaining a procedure for attaching the optical fiber cord surplus length processing apparatus in the embodiment of the present invention to the optical fiber cable housing apparatus and performing the surplus length processing of the optical fiber cord. 5 and 6, the same parts as those in FIGS. 1 to 4 are denoted by the same reference numerals. 5 and 6 are views of the device housing 15 as viewed from the left side, and the portion of the extra length processing accommodating portion 20 is shown in a simplified manner.
[0027]
First, in FIG. 5A, the optical fiber cable 11 is fixed at the upper part of the apparatus housing 15, and the core wire of the optical fiber cable 11 is converted into an optical fiber cord 12 and wired in the apparatus housing 15. Then, the optical fiber cord 12 is wound around the reel 4 of the extra length processing unit 10 outside the apparatus housing 15 and rotated in the counterclockwise direction. At this time, the slide plate 2 may be positioned so as not to interfere with the winding of the optical fiber cord 12 around the reel 4.
[0028]
Next, in FIG. 5B, among the optical fiber cords 12 wound around the reel 4, the optical fiber cord 12 on the optical connector 16 side is passed between the optical fiber cord guides 7a and 7b. At this time, the handle 9 is pulled out to move the slide plate 2 to the left, and the distance between the reel 4 and the optical fiber cord guides 7a and 7b is kept close.
[0029]
Then, in FIG. 5C, the surplus length processing unit 10 is inserted into the surplus length processing storage unit 20 of the apparatus housing 15. At this time, the reel 4 is rotated while moving the slide plate 2 leftward, the optical fiber cord 12 on the optical fiber cable 11 side is wound around the reel 4, and the extra length of the optical fiber cord 12 on the optical fiber cable 11 side is processed. I will do it.
[0030]
Next, in FIG. 6A, the handle 9 is pulled out, the slide plate 2 is moved until the central axis 3a of the reel 4 comes to the right end of the guide slot 8, and the reel 4 and the optical fiber cord guides 7a and 7b are moved. In the state where the distance is minimized, the extra length of the optical fiber cord 12 on the optical fiber cable 11 side is completely processed by the reel 4. Thereafter, the screws 6a and 6b are inserted into the screw holes 1a and 1b of the flanges 18a and 18b, respectively, and the surplus length processing unit 10 is fixed to the surplus length processing storage unit 20.
[0031]
In FIG. 6B, the optical connector 16 at the tip of the optical fiber cord 12 is connected to the optical module 14, the handle 9 is pushed in, and the slide plate 2 is moved along the guide slot 8 to the depth of the extra length processing storage unit 20. Move in the direction. At this time, the reel 4 is fixed without rotating while maintaining the state in which the extra length processing of the optical fiber cord 12 on the optical fiber cable 11 side is performed.
[0032]
Finally, in FIG. 6C, the optical fiber cord 12 on the optical connector 16 side is pulled by the optical fiber cord guides 7a and 7b by moving the slide plate 2 in the depth direction of the excess length processing storage unit 20. The extra length of the optical fiber cord 12 on the optical connector 16 side is processed, and the optical fiber cord 12 is set in a state in which the slack is eliminated.
[0033]
Note that when the optical connector 16 is removed from the optical module 14 and the connection is changed, the procedure shown in FIGS. 5A to 6C can be easily performed in reverse. However, the description is omitted here.
[0034]
As described above, by using the surplus length processing unit according to the present invention, it becomes possible to completely process the surplus length of the last one reel of the reel, which has been impossible in the past, The optical fiber cord can be neatly wired outside the apparatus regardless of whether or not there is a work space in the apparatus.
[0035]
1 to 3 show a case where a plurality of optical fiber cables are drawn into and fixed to the apparatus housing. However, since there are generally a large number of optical fiber cable cores, Similarly, when the optical fiber cable is pulled into the apparatus housing and fixed, it is necessary to perform the extra length processing of the optical fiber cord. FIG. 7 shows an external appearance of an optical fiber cable housing device incorporating an optical fiber cord surplus length processing device according to another embodiment of the present invention. This shows a configuration example of the surplus length processing unit in a state where the multi-core optical fiber cable is drawn into the apparatus, and the same parts as those in FIG. 1 are denoted by the same reference numerals.
[0036]
In such a configuration, the multi-core optical fiber cable 11 is fixed on the upper portion of the apparatus housing 15 by the optical fiber cable fixing bracket 13 and connected to the optical fiber cords 12a to 12d for each core wire. Then, the extra length processing units 10a to 10d perform extra length processing, and are connected to the optical modules 14a to 14d via the optical connectors 16a to 16d. Since the extra length processing procedure of the optical fiber cords 12a to 12d in this case is the same as the procedure of FIGS. 5A to 6C described in the above-described embodiment, detailed description thereof is omitted.
[0037]
In the above embodiment, when the optical fiber cord surplus length processing apparatus according to the present invention is applied to an optical fiber cable housing apparatus, it is assumed that the number is four. The number of surplus length processing devices is not limited to this, and the number of optical fiber cord surplus length processing devices can be arbitrarily set as the number of optical channels accommodated by the optical fiber cable accommodating device increases. it is obvious.
[0038]
【The invention's effect】
As described above, according to the present invention, since the extra length of the optical fiber cord remaining after winding with the reel is processed by moving the slide plate that can be operated outside the apparatus, the extra length is reduced. It can be processed completely without leaving. In addition, since the ratio of the extra length processing unit to the device can be reduced, a work space for changing connectors, relocating optical channels, and maintenance can be secured in the device, and workability is improved. Is effective.
[0039]
Furthermore, according to the present invention, in a large apparatus that draws a large number of optical fiber cables, an increase in the number of mounted optical channels can be expected as the ratio occupied by the extra length processing section decreases, and the frequency of optical connector attachment / detachment can be increased. Even if it increases, maintenance and expansion work can be easily performed. In addition, a small apparatus with a small number of optical channels has an effect of further miniaturization.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is an external perspective view of an optical fiber cable housing device incorporating an optical fiber cord surplus length processing device according to an embodiment of the present invention.
FIG. 2 is a front view of an optical fiber cable housing device incorporating an optical fiber cord surplus length processing device in an embodiment of the present invention.
FIG. 3 is a left side view of an optical fiber cable housing device incorporating an optical fiber cord surplus length processing device in an embodiment of the present invention.
FIG. 4 is an exploded perspective view of the optical fiber cord surplus length processing apparatus in the embodiment of the present invention.
FIG. 5 is a diagram for explaining a procedure for attaching the optical fiber cord surplus length processing apparatus in the embodiment of the present invention to the optical fiber cable housing apparatus;
FIG. 6 is a diagram illustrating a procedure for attaching the optical fiber cord surplus length processing apparatus to the optical fiber cable housing apparatus in the embodiment of the present invention.
FIG. 7 is an external perspective view of an optical fiber cable housing device incorporating an optical fiber cord surplus length processing device according to another embodiment of the present invention.
FIG. 8 is a diagram schematically illustrating a state in which a surplus length is completely processed when a reel is used in a conventional surplus length processing unit.
FIG. 9 is a diagram schematically showing a state where a surplus length is not processed well when a reel is used in a conventional surplus length processing unit.
FIG. 10 is a diagram schematically illustrating a state in which a surplus length is not processed well when a reel is used in a conventional surplus length processing unit.
[Explanation of symbols]
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Cover 1a, 1b, 1c Screw hole 2 Slide plate 3 Mechanism piece 3a Center shaft 4 Reel 5 Washer 6a, 6b, 6c Screw 7a, 7b Optical fiber cord guide 8 Guide slot 9 Handle 10, 10a, 10b, 10c, 10d Light Fiber cord extra length processing devices 11, 11a, 11b, 11c, 11d Optical fiber cables 12a, 12b, 12c, 12d Optical fiber cords 13, 13a, 13b, 13c, 13d Optical fiber cable fixing brackets 14, 14a, 14b, 14c , 14d Optical module 15 Optical fiber cable housing case 16a, 16b, 16c, 16d with built-in optical fiber cable surplus length processing device Optical connector 17 Opening recess 18a, 18b 鍔 20 Surplus length processing housing

Claims (7)

一端側が固定され、他端側が光モジュールに接続される所定長の光ファイバコードの余長を処理する光ファイバコード余長処理装置であって、
予め固定された中心軸に回転自在に軸支され前記一端側の光ファイバコードの余長を巻き取るリール部材と、
前記他端側の光ファイバコードを案内する周壁と前記中心軸が挿入されたガイド溝とを有し、このガイド溝に沿って前記リール部材に対して移動自在なスライド部材と、
前記中心軸を固定すると共に前記スライド部材を収容しつつ前記スライド部材の移動のためのガイド機能を有しかつ光ファイバケーブル収容装置への挿入および前記ファイバケーブル収容装置からの引き出しが可能なカバー部材とを含み、
前記スライド部材の移動距離に応じて、前記他端側の光ファイバコードの余長を処理することを特徴とする光ファイバコード余長処理装置。
An optical fiber cord surplus length processing apparatus for processing a surplus length of a predetermined length of optical fiber cord having one end fixed and the other end connected to an optical module,
A reel member that is rotatably supported by a pre-fixed central axis and winds up the extra length of the optical fiber cord on the one end side;
A slide member which has a peripheral wall for guiding the optical fiber cord on the other end side and a guide groove into which the central axis is inserted, and is movable with respect to the reel member along the guide groove;
A cover member that fixes the central shaft and accommodates the slide member, has a guide function for moving the slide member, and can be inserted into the fiber optic cable housing device and pulled out from the fiber cable housing device Including
An optical fiber cord surplus length processing apparatus that processes the surplus length of the optical fiber cord on the other end side in accordance with the moving distance of the slide member.
前記ガイド溝は前記スライド部材の中央部に形成され、前記スライド部材の移動方向に長径を有する長円形であり、前記周壁は前記スライド部材の端部に配置され、弦方向が前記ガイド溝に対向する曲面であることを特徴とする請求項1記載の光ファイバコード余長処理装置。The guide groove is formed in a central portion of the slide member and is an oval having a long diameter in the moving direction of the slide member, the peripheral wall is disposed at an end of the slide member, and a chord direction faces the guide groove. 2. The optical fiber cord surplus length processing apparatus according to claim 1 , wherein the apparatus is a curved surface. 前記カバー部材、前記スライド部材、並びに前記リール部材から形成される余長処理部を収納する収納凹部を更に含み、
前記光ファイバコードの一端側を前記収納凹部に固定し、前記周壁に前記他端側の光ファイバコードを案内し、前記リール部材において前記一端側の光ファイバコードの余長を巻き取り、前記リール部材と前記周壁との距離が最小となるよう前記スライド部材を移動し、前記余長処理部を前記収納凹部に挿入し、前記余長処理部を前記収納凹部に固定し、前記他端側の光ファイバコードを前記光モジュールに接続し、前記距離を増加せしめるよう前記スライド部材を移動し前記他端側の光ファイバコードの余長を処理することを特徴とする請求項1または 2記載の光ファイバコード余長処理装置。
A storage recess for storing an excess length processing portion formed from the cover member, the slide member, and the reel member;
The one end side of the optical fiber cord is fixed to the housing recess, the optical fiber cord on the other end side is guided to the peripheral wall, the extra length of the optical fiber cord on the one end side is wound on the reel member, and the reel The slide member is moved so that the distance between the member and the peripheral wall is minimized, the surplus length processing portion is inserted into the storage recess, the surplus length processing portion is fixed to the storage recess, and the other end side connect the optical fiber cord in the optical module, light according to claim 1 or 2, wherein the moving the slide member to allowed to increase the distance to handle extra length of the optical fiber cord of the other end Fiber cord surplus length processing equipment.
前記周壁は、前記光ファイバコードの所定の許容曲率半径より大なる半径を有することを特徴とする請求項1から3いずれか記載の光ファイバコード余長処理装置。The peripheral wall, the optical fiber cord excess length processing apparatus according to any one of claims 1, wherein 3 to have large becomes a radius greater than a predetermined allowable radius of curvature of the optical fiber cord. 固定された複数の光ファイバケーブルが、光モジュールに接続される所定長の光ファイバコードに夫々変換され、これ等光ファイバコードの余長を夫々処理する複数の光ファイバコード余長処理装置を内蔵した光ファイバケーブル収容装置であって、
前記光ファイバコード余長処理装置は、
予め固定された中心軸に回転自在に軸支され前記光ファイバケーブル側の光ファイバコードの余長を巻き取るリール部材と、
前記光モジュール側の光ファイバコードを案内する周壁と前記中心軸が挿入されたガイド溝とを有し、このガイド溝に沿って前記リール部材に対して移動自在なスライド部材と、
前記中心軸を固定すると共に前記スライド部材を収容しつつ前記スライド部材の移動のためのガイド機能を有しかつ前記光ファイバケーブル収容装置への挿入および前記ファイバケーブル収容装置からの引き出しが可能なカバー部材とを含み、
前記スライド部材の移動距離に応じて、前記光モジュール側の光ファイバコードの余長を処理することを特徴とする光ファイバケーブル収容装置。
A plurality of fixed optical fiber cables are converted into optical fiber cords of a predetermined length to be connected to the optical module, and a plurality of optical fiber cord surplus length processing devices for processing the surplus lengths of these optical fiber cords are incorporated. An optical fiber cable housing device,
The optical fiber cord surplus length processing device is:
A reel member that is rotatably supported by a pre-fixed central axis and winds up the extra length of the optical fiber cord on the optical fiber cable side;
A slide member which has a peripheral wall for guiding the optical fiber cord on the optical module side and a guide groove into which the central axis is inserted, and is movable with respect to the reel member along the guide groove;
A cover that fixes the central axis and accommodates the slide member, has a guide function for moving the slide member, and can be inserted into the optical fiber cable accommodation device and pulled out from the fiber cable accommodation device Including members,
The extra length of the optical fiber cord on the optical module side is processed according to the moving distance of the slide member.
固定された複数の芯線を有する光ファイバケーブルが、光モジュールに接続される所定長の光ファイバコードに前記複数の芯線毎に夫々変換され、これ等光ファイバコードの余長を夫々処理する複数の光ファイバコード余長処理装置を内蔵した光ファイバケーブル収容装置であって、
前記光ファイバコード余長処理装置は、
予め固定された中心軸に回転自在に軸支され前記光ファイバケーブル側の光ファイバコードの余長を巻き取るリール部材と、
前記光モジュール側の光ファイバコードを案内する周壁と前記中心軸が挿入されたガイド溝とを有し、このガイド溝に沿って前記リール部材に対して移動自在なスライド部材と、
前記中心軸を固定すると共に前記スライド部材を収容しつつ前記スライド部材の移動のためのガイド機能を有しかつ前記光ファイバケーブル収容装置への挿入および前記ファイバケーブル収容装置からの引き出しが可能なカバー部材とを含み、
前記スライド部材の移動距離に応じて、前記光モジュール側の光ファイバコードの余長を処理することを特徴とする光ファイバケーブル収容装置。
An optical fiber cable having a plurality of fixed core wires is converted into an optical fiber cord of a predetermined length connected to the optical module for each of the plurality of core wires, and a plurality of optical fiber cords each processing the extra length of the optical fiber cord. An optical fiber cable housing device incorporating an optical fiber cord extra length processing device,
The optical fiber cord surplus length processing device is:
A reel member that is rotatably supported by a pre-fixed central axis and winds up the extra length of the optical fiber cord on the optical fiber cable side;
A slide member which has a peripheral wall for guiding the optical fiber cord on the optical module side and a guide groove into which the central axis is inserted, and is movable with respect to the reel member along the guide groove;
A cover that fixes the central axis and accommodates the slide member, has a guide function for moving the slide member, and can be inserted into the optical fiber cable accommodation device and pulled out from the fiber cable accommodation device Including members,
The extra length of the optical fiber cord on the optical module side is processed according to the moving distance of the slide member.
前記周壁は、前記光ファイバコードの所定の許容曲率半径より大なる半径を有することを特徴とする請求項5または6記載の光ファイバケーブル収容装置。The optical fiber cable housing device according to claim 5 or 6 , wherein the peripheral wall has a radius larger than a predetermined allowable radius of curvature of the optical fiber cord.
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