MX2014008294A - Conector para cubiertas de telecomunicaciones. - Google Patents

Conector para cubiertas de telecomunicaciones.

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MX2014008294A
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fiber
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MX2014008294A
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Christine B Bund
Guy J Barthes
Denis Dupont
Christophe Desard
Herve Brunet
Enrique Frutos Fernández
Susana Lallena
Johann G Hajok
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Abstract

En la presente invención se describe un conector de fibra óptica para insertar un cable de telecomunicaciones en una cubierta de telecomunicaciones con el objetivo de realizar una conexión óptica cuando el conector se inserta en una estructura de puerto de una cubierta de telecomunicaciones. El conector ilustrativo tiene un cuerpo principal con un conducto interior que se extiende desde un primer extremo hasta un segundo extremo del cuerpo principal y una porción compresible en el segundo extremo del cuerpo principal, un miembro de compresión que puede unirse al segundo extremo del conector de fibra óptica sobre la porción compresible, una porción de conexión óptica dispuesta al menos parcialmente en el interior, y una carcasa exterior dispuesta sobre la porción de conexión en donde la carcasa exterior tiene una forma externa que puede acoplarse con un acoplamiento óptico de formato estándar.

Description

CONECTOR PARA CUBIERTAS DE TELECOMUNICACIONES CAMPO DE LA INVENCION La presente invención se refiere a un conector de fibra óptica para cubiertas de telecomunicaciones. Específicamente, el conector de fibra óptica ilustrativo puede conectarse a un adaptador de conector óptico estándar mediante un puerto de la cubierta de telecomunicaciones.
ANTECEDENTES DE LA INVENCION Los cables de telecomunicaciones son ubicuos y se usan para distribuir todo tipo de datos a través de grandes redes. La mayoría de los cables son cables conductores eléctricos (típicamente, de cobre) , aunque el uso de los cables de fibra óptica crece rápidamente en los sistemas de telecomunicaciones a medida que se transmiten mayores cantidades de datos. Además, a medida que aumentan las transmisiones de datos, la red de fibra óptica se extiende más cerca del usuario final, que puede ser una instalación, un negocio o una residencia privada.
Dado que los cables de telecomunicaciones se encaminan a través de las redes de datos, es necesario abrir periódicamente el cable de manera que pueda empalmarse a una o más líneas de telecomunicaciones, lo que permite distribuir así los datos hacia otros cables o "ramas" de la red de telecomunicaciones. En cada punto en donde se abre un cable Ref.:249688 de telecomunicaciones, es necesario proporcionar una cubierta de telecomunicaciones para proteger el interior expuesto del cable. Las ramas de los cables pueden distribuirse, adicionalmente , hasta que la red llegue a los hogares individuales, los negocios, las oficinas, etc. Estas redes se conocen, frecuentemente, como fibra hasta las redes X (FTTX, por sus siglas en inglés) las cuales pueden incluir redes de fibra hasta las instalaciones (FTTP, por sus siglas en inglés) , fibra hasta el hogar (FTIH, por sus siglas en inglés) y fibra hasta la antena (FTTA, por sus siglas en inglés) .
En una red FTIH, la fibra óptica se lleva hasta el usuario final y se conecta a la unidad terminal de red óptica (ONT, por sus siglas en inglés) montada en una pared en el usuario final. La ONT convierte esta señal óptica en señales eléctricas convencionales para proporcionar señales de voz (teléfono) , de internet (datos) y de video para el usuario final.
Los terminales de fibra son un tipo de cubierta de telecomunicaciones que se ubica, típicamente, cerca de un usuario final en una red FTTP para distribuir el servicio final hasta el usuario final. Los terminales de fibra típicos se diseñan para bajar los servicios (proporcionar las conexiones para el servicio) a un número pequeño de instalaciones que tienen, típicamente, entre cuatro y doce usuarios finales. La última conexión de servicio desde el terminal de fibra se realiza hasta la ONT, ubicada en el usuario final que usa un cable bajante. Típicamente, se prefiere un conector óptico unido al extremo terminal de una fibra óptica del cable para permitir una instalación de campo rápida y fiable.
Existen dos métodos básicos para introducir una fibra óptica en una cubierta de telecomunicaciones. En el primer método, el cable atraviesa un dispositivo de entrada ajustado en un puerto de la cubierta de telecomunicaciones. La interfaz de conexión óptica se hace dentro de la cubierta ya sea mediante un conector óptico o un empalme óptico. Los conectores de fibra óptica herméticos convencionales se describen en la patente de Estados Unidos núm. 6,487,344 y la publicación de patente de Estados Unidos núm. 2011/0033157, los que pueden insertarse en un puerto en la pared de una cubierta de telecomunicaciones.
El segundo método es para proporcionar una interfaz de conexión óptica resistente a la intemperie en o cerca de una pared de telecomunicaciones que usa un conector endurecido sellado que se monta en fábrica en el extremo terminal de un cable de fibra óptica y el acoplamiento óptico de unión montado dentro de un puerto o en la pared de la cubierta de telecomunicaciones, tal como se describe en las patentes de Estados Unidos núm. 6,648,520 y 7,090,406. Este método tiene la ventaja de que las conexiones de servicio pueden realizarse sin tener que abrir la cubierta de telecomunicaciones en el campo, pero la limpieza de la interfaz óptica y la necesidad de partes especializadas (por ejemplo, el acoplamiento óptico de unión) hacen menos deseable este método.
SUMARIO DE LA INVENCION En la presente descripción se describe un conector de fibra óptica para insertar un cable de telecomunicaciones en una cubierta de telecomunicaciones.
En una primera modalidad ilustrativa, el conector óptico es un conector de fibra óptica que se monta en el campo, en donde el conector se diseña para realizar una conexión óptica cuando se inserta en una estructura de puerto de una cubierta de telecomunicaciones. El conector que se monta en el campo ilustrativo tiene un cuerpo principal con un conducto interior que se extiende desde un primer extremo hasta un segundo extremo del cuerpo principal y una porción compresible en el segundo extremo del cuerpo principal, un miembro de compresión unido al segundo extremo del conector de fibra óptica sobre la porción compresible, y una porción de conexión óptica dispuesta al menos parcialmente dentro del conducto interior y que tiene una carcasa exterior que tiene una forma externa que puede acoplarse con un acoplamiento óptico de formato estándar.
En una segunda modalidad ilustrativa, el conector óptico es un conector de fibra óptica que se monta en fábrica, en donde el conector se diseña para realizar una conexión óptica cuando se inserta en una estructura de puerto de una cubierta de telecomunicaciones. El conector de montaje en fábrica ilustrativo tiene un cuerpo principal con un conducto interior que se extiende desde un primer extremo hasta un segundo extremo del cuerpo principal y una porción compresible en el segundo extremo del cuerpo principal , un miembro de compresión unido al segundo extremo del conector de fibra óptica sobre la porción compresible, una porción de conexión óptica dispuesta al menos parcialmente en el interior, y una carcasa exterior dispuesta sobre la porción de conexión en donde la carcasa exterior tiene una forma externa que puede acoplarse con un acoplamiento óptico de formato estándar .
En una tercera modalidad ilustrativa , el conector óptico puede terminarse en fábrica o en el campo y se diseña para reali zar una conexión óptica cuando se inserta en una estructura de puerto de una cubierta de telecomunicaciones . El conector de fibra óptica ilustrativo tiene un cuerpo principal que tiene un conducto interior que se extiende desde un primer extremo hasta un segundo extremo del cuerpo principal , un miembro de compresión que puede unirse al segundo extremo del cuerpo principal para comprimir un miembro de sellado interno entre el segundo extremo del cuerpo principal y el miembro de compresión; y una porción de conexión óptica dispuesta al menos parcialmente dentro del conducto interior ; y que tiene una carcasa exterior que tiene una forma externa que puede acoplarse con un acoplamiento óptico de formato estándar .
El resumen anterior de la presente invención no pretende describir cada modal idad ilustrada o cada implementación de la presente invención. Las figuras y la descripción detallada que siguen ilustran, más particularmente, estas modalidades.
BREVE DESCRIPCION DE LAS FIGURAS La presente invención se describirá, además, con referencia a las figuras adjuntas, en donde: las Figuras 1A-1D muestran cuatro vistas de una primera modalidad de un conector de fibra óptica ilustrativo de acuerdo con un aspecto de la presente invención; las Figuras 2A-2B muestran el conector de fibra óptica ilustrativo de la presente invención conectado en un adaptador del conector óptico estándar mediante un puerto de la cubierta de telecomunicaciones; las Figuras 3A-3D muestran cuatro vistas de una segunda modalidad de un conector de fibra óptica ilustrativo de acuerdo con un aspecto de la presente invención; la Figura 4 muestra una vista de una tercera modalidad de un conector de fibra óptica ilustrativo de acuerdo con un aspecto de la presente invención; la Figura 5 muestra una vista de una cuarta modalidad de un conector de fibra óptica ilustrativo de acuerdo con un aspecto de la presente invención; las Figuras 6A y 6B muestran un método para asegurar el conector de fibra óptica ilustrativo de la presente invención en un adaptador del conector óptico estándar mediante un puerto de la cubierta de telecomunicaciones; las Figuras 7A-7B muestran dos vistas de una quinta modalidad de un conector de fibra óptica ilustrativo de acuerdo con un aspecto de la presente invención; las Figuras 8A-8B muestran otro método para asegurar el conector de fibra óptica ilustrativo de la presente invención en un adaptador del conector óptico estándar mediante un puerto de la cubierta de telecomunicaciones ; las Figuras 9A-9C muestran tres vistas de una sexta modalidad de un conector de fibra óptica ilustrativo de acuerdo con un aspecto de la presente invención; las Figuras 10A-10C muestran vistas detalladas de los componentes del conector de fibra óptica de las Figuras 9A-9C; las Figuras 11A -11C muestran vistas detalladas de la conexión de una porción de conexión óptica al cuerpo principal del conector de fibra óptica de las Figuras 9A-9C; la Figura 12 es una vista en sección que muestra una séptima modalidad de un conector de fibra óptica ilustrativo de acuerdo con un aspecto de la presente invención; las Figuras 13A-13C muestran tres vistas de una octava modalidad de un conector de fibra óptica ilustrativo de acuerdo con un aspecto de la presente invención; y las Figuras 14A-14D muestran cuatro vistas de una novena modalidad de un conector de fibra óptica ilustrativo de acuerdo con un aspecto de la presente invención.
Aunque la invención es susceptible de varias modificaciones y formas alternativas, los detalles específicos de ella se han mostrado a manera de ejemplo en las figuras y se describirán en detalle. Debe entenderse, sin embargo, que la intención no es limitar la invención a las modalidades particulares descritas. Por el contrario, la intención es cubrir todas las modificaciones, equivalentes y alternativas que se encuentren dentro del alcance de la invención como se define por las reivindicaciones anexas.
DESCRIPCION DETALLADA DE LA INVENCION En la siguiente descripción detallada de las modalidades preferidas, se hace referencia a las figuras adjuntas, las cuales ilustran modalidades específicas en las cuales puede llevarse a la práctica la invención. Las modalidades ilustradas no pretenden ser exhaustivas de todas las modalidades de acuerdo con la invención. Debe comprenderse que pueden usarse otras modalidades y que podrán hacerse cambios estructurales o lógicos sin desviarse del alcance de la presente invención. Por lo tanto, la siguiente descripción detallada no debe interpretarse en un sentido limitante, y el alcance de la presente invención queda definido por las reivindicaciones anexas.
Las modalidades ilustrativas de la presente proporcionan un conector de fibra óptica para usar en cubiertas de telecomunicaciones. Específicamente, el conector de fibra óptica ilustrativo puede conectarse en un adaptador del conector óptico estándar mediante un puerto de la cubierta de telecomunicaciones. Las ventajas particulares del diseño del presente conector de fibra óptica incluyen un costo menor que el de los conectores endurecidos convencionales, que requieren un acoplamiento óptico de unión especializado y versiones que pueden instalarse en el campo y que pueden instalarse en fábrica del conector de fibra óptica ilustrativo. El tamaño pequeño del conector de fibra óptica ilustrativo permite realizar más conexiones en una cubierta de telecomunicaciones de tamaño similar como un resultado de una mayor densidad de puertos en comparación con los sistemas de conectores reforzados convencionales. Además, el conector de fibra óptica ilustrativo puede ser más fácil de manejar y más rápido de instalar que algunos conectores reforzados convencionales los cuales requieren que el conector se enrosque en un receptáculo especializado en el puerto de una cubierta de telecomunicaciones.
El conector de fibra óptica ilustrativo puede usarse en redes de fibra óptica FTTX. En un aspecto ilustrativo, el conector de fibra óptica ilustrativo puede usarse para conectar un usuario final a un terminal de fibra remoto en una fibra a la red de la instalación. En otro aspecto de la invención, el conector de fibra óptica ilustrativo puede usarse para conectar una antena en una torre celular al equipo en una estación base ubicada al pie de la torre.
El conector de fibra óptica ilustrativo puede ajustarse al extremo terminal de un cable de comunicaciones e insertarse en un puerto en una cubierta de telecomunicaciones para proporcionar una interfaz de conexión óptica dentro de la cubierta de comunicaciones. Según la arquitectura de la red de comunicaciones, la cubierta de telecomunicaciones puede ser una cubierta enterrada, una cubierta o terminal aéreo, un concentrador de distribución de fibra o un terminal de red óptica en la planta exterior o una cubierta de comunicaciones montada en la pared, un concentrador de distribución de fibra, un panel de conexiones montado en la pared, o un terminal de red óptica en aplicaciones de la instalación. El conector de fibra óptica ilustrativo puede proporcionar un sello ambiental cuando se instala en una cubierta de telecomunicaciones. Ya que proporciona un sello al medio ambiente, el dispositivo de entrada puede diseñarse para proporcionar un sello hermético o resistente al agua y/o impedir que el polvo, los insectos o cualquier otra sustancia extraña entre en la cubierta.
En una modalidad ilustrativa (ver, por ejemplo, la Figura 1A) , el cable de telecomunicaciones puede ser un cable de fibra óptica 50. El cable de fibra óptica incluye, típicamente, una envoltura exterior semirrígida o forro 52 que rodea al menos una fibra óptica 54 y puede incluir uno o más miembros de refuerzo. Las fibras ópticas pueden encerrarse en uno o más tubos de protección holgados o pueden proporcionarse como uno o más cables de cintas de f ibra óptica . De una a doce fibras ópticas pueden residir en el tubo de protección holgado rodeadas por un gel o grasa que bloquea el agua . Cada uno de los cables de cintas puede tener de una a aproximadamente veinticuatro f ibras ópticas . Cada f ibra óptica tiene un recubrimiento pol imérico 55 que rodea y protege la f ibra de vidrio 56 . Los ej emplos de cables de f ibra óptica ilustrativos incluyen el cable baj ante plano totalmente dieléctrico ResiLink ADF™ disponible de Pirelli Cables and Systems (Columbia, Carolina del Norte) o el cable EZ DROP de Draka (Claremont, Carolina del Norte) , el cable óptico de plástico reforzado con fibra (FRP) disponible de Shenzhen SDG Information Company, Ltd. (Shenzhen, China) , los cables bajantes ópticos universales FTTH SE* -L * y la f ibra óptica monomodo SE-8 PureAccess™ cada uno de los cuales está disponible de Sumitomo Electric (Research Triangle Park, Carolina del Norte) , el cable bajante plano Mini DP disponible de OFS (Northcross , Georgia) . Los miembros de refuerzo pueden ser varillas semirrígidas o una colección de fibras o hilo sueltos, por ejemplo, elaborada de fibras de aramida o de vidrio.
En un aspecto alternat ivo , el cable de comunicaciones puede ser un cable eléctrico en cuyo caso la porción de conexión del conector ilustrat ivo será de un est ilo apropiado del conector eléctrico tal como un conector de t ipo RJ, un conector USB o un conector coaxial , por ej emplo .
Con referencia a las Figuras 1A-1D, un conector de fibra óptica ilustrativo 100 incluye un cuerpo principal 110 que tiene un primer extremo 111 y un segundo extremo 112, un miembro de compresión 150 que puede unirse al segundo extremo del cuerpo principal y una porción de conexión óptica 120 que puede unirse al primer extremo del cuerpo principal . El miembro de compresión aplica una fuerza radial al segundo extremo del cuerpo principal del conector de fibra óptica. El conector de fibra óptica 100 puede conformarse de plástico por los métodos convencionales, por ejemplo, por moldeo por inyección .
El cuerpo principal 110 incluye un miembro de sellado interno 140 conformado para recibirse dentro del segundo extremo del cuerpo principal, y un miembro de sellado externo 145 dispuesto cerca del primer extremo del cuerpo principal. El cuerpo principal puede ser, generalmente, cilindrico e incluye un conducto interior 113 que se extiende a lo largo de la longitud del cuerpo principal desde el primer extremo 111 hasta el segundo extremo 112 del cuerpo principal. El cuerpo principal incluye una entrada del conducto 114 en el primer extremo 111 del conducto interior y una salida del conducto (no se muestra) en el segundo extremo 112 del conducto interior 113, que pueden configurarse para alojar ciertas categorías de cables de telecomunicaciones que incluyen cables bajantes de una sola fibra y/o cables multifibra.
La entrada del conducto 114 del conducto interior 113 se configura para recibir y asegurar la porción de conexión óptica 120 a/en el primer extremo 111 del cuerpo principal. De esta manera, la entrada del conducto puede conformarse para adaptarse ajustadamente a una porción del perímetro exterior de la porción de conexión óptica. Como se muestra en las Figuras 1A y IB, la entrada del conducto tiene una abertura rectangular configurada para coincidir ajustadamente con la porción del perímetro exterior 131 de la carcasa exterior 130 de la porción de conexión óptica 120. La abertura de la entrada del conducto puede ser, alternativamente, circular, elíptica, ovalada, hexagonal o de otra forma poligonal.
En un aspecto ilustrativo, el primer extremo del cuerpo principal residirá dentro de la cubierta de telecomunicaciones cuando el conector de fibra óptica se ha insertado completamente en un puerto de una cubierta de telecomunicaciones, y el segundo extremo del cuerpo principal puede ubicarse dentro del puerto de la cubierta de telecomunicaciones cuando el conector de fibra óptica se ha insertado completamente en un puerto de una cubierta de telecomunicaciones. En otro aspecto ilustrativo, el segundo extremo del cuerpo principal puede disponerse dentro de la estructura de puerto de una cubierta de telecomunicaciones de tal manera que solo una porción de la interfaz de conexión se extiende dentro de la cavidad de la cubierta. Mientras que en otra modalidad, el acoplamiento óptico de telecomunicaciones estándar puede montarse de tal manera que se extiende parcialmente dentro de la estructura de puerto de la cubierta de telecomunicaciones que resulta en la interfaz de conexión óptica que está próxima al conducto de salida de la estructura de entrada del puerto.
En una modalidad ilustrativa, el cuerpo principal 110 puede tener una superficie de agarre 116 en la superficie externa del cuerpo principal. La superficie de agarre externa puede tener una sección transversal de forma hexagonal para facilitar el agarre del dispositivo de sujeción del cable con una herramienta o con la mano. La región de la superficie de agarre puede tener otras configuraciones geométricas tales como una forma cilindrica, una forma rectangular u otra forma poligonal. Además, la superficie de agarre puede tener una textura (por ejemplo, una textura estriada o de rayado cruzado) para facilitar, además, el agarre del dispositivo de sujeción del cable.
Una ranura 117 puede ubicarse entre la superficie de agarre externa 116 y el primer extremo 111 del cuerpo principal 110 para recibir un miembro de sellado externo 145 tal como una junta de aro tórico. Este miembro de sellado externo puede proporcionar un sello ambiental entre el conector de fibra óptica y un puerto de una cubierta de telecomunicaciones cuando el conector de fibra óptica se asienta completamente en él. En un aspecto alternativo, el miembro de sellado externo y el cuerpo principal del conector óptico pueden conformarse por medio del uso de un proceso de moldeo 2K.
El cuerpo principal 110 puede tener una porción roscada externa 125 ubicada entre la superficie de agarre externa 116 y el segundo extremo 112 del cuerpo principal. La porción roscada externa 118 coopera con una porción roscada interna 158 correspondiente del miembro de compresión 150 para hacer que una porción compresible 115 del cuerpo principal 110 se adapte a una superficie exterior del cable de comunicaciones ajustado en el conector de fibra óptica. En un aspecto alternativo, el miembro de compresión puede unirse al segundo extremo del cuerpo principal mediante un ajuste entre piezas u otro método de unión mecánica.
La porción compresible 115 se forma en el segundo extremo 112 del cuerpo principal. La porción compresible 115 puede reducirse en tamaño (diámetro) cuando se ejerce una fuerza radial externa sobre ella tal como al aplicar el miembro de compresión 150. La porción compresible 115 puede tener una pluralidad de proyecciones separadas 115a que se extienden desde el cuerpo principal cerca del segundo extremo de esta. En un aspecto ilustrativo, cada proyección puede tener una punta (no se muestra) y/o una pluralidad de dientes (no se muestra) dispuestos cerca de su extremo interior (es decir, el lado de la proyección que se orienta hacia el conducto interior 113 del cuerpo principal) . Las puntas pueden penetrar la envoltura de un cable de telecomunicaciones cuando el miembro de compresión 150 se asegura al segundo extremo del cuerpo principal . El miembro de compresión puede ejercer una fuerza radial sobre las proyecciones separadas 115a que las empuja hacia dentro y que empuja las puntas dentro de la envoltura del cable de telecomunicaciones.
En un aspecto ilustrativo, la porción compresible 115 puede dar una forma cónica generalmente truncada con el miembro de compresión que tiene una forma correspondiente para hacer que las proyecciones separadas se aprieten entre sí de tal manera que ejerzan una fuerza de compresión alrededor del cable y/o miembro de sellado interno asentado en el conducto interior de la porción de compresión.
En un aspecto ilustrativo, un miembro de sellado interno 140 puede ajustarse en el conducto interior 113 en la porción compresible 115 del cuerpo principal 110 para mejorar la capacidad de sellado y de agarre del cable del conector de fibra óptica a un cable de telecomunicaciones ya que puede necesitarse en las instalaciones de cubiertas de telecomunicaciones enterradas, subterráneas o en otros exteriores. El cable de telecomunicaciones 50 atraviesa el miembro de sellado interno 140 cuando el cable se instala en el conector de fibra óptica 100. El ajuste del miembro de compresión sobre la porción colapsable del cuerpo principal comprime el miembro de sellado interno. Además, la acción de agarre del miembro de sellado interno sobre el cable puede ayudar a asegurar la porción del conector 120 al cuerpo principal 110 como se describirá con mayor detalle más abajo.
En aplicaciones de instalaciones, tales como la inserción de los cables en las cubiertas de conexiones dentro de un edificio, un conector de fibra óptica puede tener requerimientos reducidos de sellado ambiental. En estos casos, puede omitirse el miembro de sellado interno. En este caso, la porción compresible del cuerpo principal puede sujetar directamente el cable de telecomunicaciones insertado a través de esta.
El miembro de compresión 150 tiene una cámara interior 153 que se extiende entre el primer lado 151 y un segundo lado 152. La cámara interior 153 tiene una primera abertura 154 en el primer extremo 151 para recibir el segundo extremo 112 del cuerpo principal 110. La cámara 153 tiene una segunda abertura más pequeña (no se muestra) en el segundo extremo 152 del miembro de compresión 150 para acomodar el paso de un cable de telecomunicaciones a través de esta. La cámara 153 tiene una porción roscada interna 158 que puede corresponder a la rosca externa 118 en el segundo extremo del cuerpo principal para permitir que el miembro de compresión se asegure al cuerpo principal del conector óptico.
En una modalidad ilustrativa, el miembro de compresión 150 puede tener una superficie de agarre 157 en su superficie externa que corresponde a la posición de la porción roscada interna 158. La superficie de agarre externa puede ser una sección transversal de forma hexagonal para facilitar el agarre del dispositivo de sujeción del cable con una herramienta o con la mano. La región de la superficie de agarre puede tener otras configuraciones geométricas tales como una sección transversal circular, una sección transversal rectangular u otra sección transversal poligonal. Además, la superficie de agarre puede tener una textura (por ejemplo, una textura estriada o de rayado cruzado) para facilitar, además, el agarre del dispositivo de sujeción del cable .
Además, el miembro de compresión 150 puede incluir una funda de control de curvatura integral 155 dispuesta en el segundo extremo 152 del miembro de compresión. La funda de control de curvatura impide que el cable de telecomunicaciones exceda su radio mínimo de curvatura, lo cual podría resultar en la degradación de la señal que se transporta en el cable de telecomunicaciones. En un aspecto alternativo, un miembro de compresión que no incluye una funda de control de curvatura puede usarse con cables de bajo radio de curvatura o cables resistentes a los dobleces. Los ejemplos de miembros de compresión que no incluyen fundas de control de curvatura pueden encontrarse en las Figuras 4A, y 4C-4E de la publicación de patente de Estados Unidos de propiedad mancomunada núm. 2011/0033157, incorporada en la presente descripción como referencia.
La porción de conexión óptica 120 del conector de fibra óptica ilustrativo puede asegurarse al primer extremo 111 del cuerpo principal 110. En la modalidad ilustrativa mostrada en las Figuras 1A-1D, la combinación de la porción de conexión óptica 120 y la carcasa exterior 130 puede ser un conector de fibra óptica que se monta en el campo. El uso de un conector de fibra óptica que se monta en el campo en el conector óptico 100 permite realizar una conexión óptica sellada al conectar el conector óptico 100 en un adaptador del conector óptico estándar a través de un puerto de la cubierta de telecomunicaciones. Un conector de fibra óptica que se monta en el campo ilustrativo se describe en la publicación de patente de Estados Unidos de propiedad mancomunada núm. 2011/0044588, incorporada en la presente descripción como referencia en su totalidad.
El conector de fibra óptica que se monta en el campo que puede usarse como la porción de conexión con el conector ilustrativo 100 incluye una carcasa exterior 130 que se configura para acoplarse con un acoplamiento óptico estándar, un soporte principal 121 para retener un cuerpo del collar (no se muestra) dentro de la carcasa exterior, y una funda 129. El conector de fibra óptica que se monta en el campo (es decir, la carcasa exterior) se configura para que tenga un formato SC. Sin embargo, como sería evidente dada la presente descripción para un experto en la materia, las porciones de conexión óptica (es decir, las carcasas exteriores y los componentes internos correspondientes de los conectores de fibra óptica estándar) que tienen otros formatos estándar, tales como los formatos de conectores MT, MPO, ST, FC, y LC, pueden usarse, además, con la estructura del conector ilustrativo descrita en la presente descripción y se consideran dentro del alcance de la presente descripción.
El cuerpo del collar incluye un cabo de fibra asegurado en el casquillo 124 por un adhesivo epoxi u otro adecuado, y un dispositivo de empalme mecánico. El casquillo puede conformarse de un material cerámico, de vidrio, de plástico, o metálico para sostener el cabo de fibra óptica insertado y asegurado en este. En un aspecto preferido, el casquillo 124 es un casquillo de cerámica. El cabo de fibra óptica se inserta a través del casquillo 124, de tal manera que un primer extremo del cabo de fibra sobresale, ligeramente, o coincide o es coplanar con la cara de extremo del casquillo. Preferentemente, este primer extremo del cabo de la fibra se pule en la fábrica (por ejemplo, un pulido en ángulo o plano, con o sin biseles) . Un segundo extremo del cabo de fibra se extiende parcialmente en el interior del conector 100 y se empalma al extremo terminal de la fibra óptica 56 de un cable de fibra óptica (tal como el cable de fibra óptica 50) . Preferentemente, el segundo extremo del cabo de fibra puede cortarse (plano o en ángulo, con o sin biseles) . El cabo de fibra puede comprender fibra óptica monomodo o multimodo estándar, tal como la SMF 28 (disponible de Corning Inc.). El caequillo 124 puede asegurarse al cuerpo del collar por medio de un adhesivo epoxi u otro adecuado.
El dispositivo de empalme se mantiene dentro de un elemento de empalme que aloja una porción del cuerpo del collar. En una modalidad ilustrativa, el dispositivo de empalme puede ser un dispositivo de empalme mecánico (denominado, además, empalme) , tal como un dispositivo de empalme mecánico de fibra óptica 3M™ FIBRLOK™, disponible de 3M Company, de Saint Paul, Minnesota.
El soporte principal puede incluir una porción de sujeción del forro de la fibra para sujetar una porción del forro que rodea una porción de la fibra óptica terminada en el accionamiento. La funda puede accionar la porción de sujeción del forro de la fibra del soporte principal al unirse al soporte principal. El conector de fibra óptica puede terminarse en el campo sin la necesidad de usar otra plataforma o herramienta de terminación.
El conector de fibra óptica ilustrativo 100 se ensambla al deslizar primero el miembro de compresión 150, el miembro de sellado interno 140 y la funda 129 sobre el cable de fibra 50 para su uso posterior.
La porción de conexión óptica 120 puede montarse en el extremo terminal del cable de fibra óptica 50 mediante un método que es análogo al método de ensamble del conector que se monta en el campo descrito en la publicación de patente de Estados Unidos núm. 2011/0044588, con la excepción de que la carcasa exterior no se une al soporte principal en este momento.
La porción de conexión óptica 120 puede preensamblarse parcialmente de tal manera que el cuerpo del collar con el casquillo 124 asegurado en el mismo se mantiene dentro del soporte principal 121. Esta etapa puede realizarse antes del proceso de terminación en el campo o durante el proceso de terminación en el campo.
Para la terminación en el campo, el cable de fibra óptica 50 se prepara mediante el corte de una porción del forro del cable de fibra 52 y la eliminación de una porción recubierta 55 de la fibra óptica 54 cerca del extremo en donde termina la fibra para dejar una porción de la fibra de vidrio expuesta 56 y se corta (plano o en ángulo) el extremo de la fibra para que coincida con la orientación del cabo de fibra preinstalado. En un aspecto ilustrativo, puede retirarse aproximadamente 50 mm del forro 52, y dejarse aproximadamente 25 mm de fibra expuesta. Por ejemplo, una cuchilla de fibra comercial tal como una Ilsintech MAX CI-01 o la Ilsintech MAX CI-08, disponibles de Ilsintech, Corea (no se muestra) puede usarse para proporcionar un corte plano o en ángulo. No se requiere pulir el extremo de la fibra, debido a que una fibra cortada puede acoplarse ópticamente al cabo de fibra en el dispositivo de empalme. El extremo preparado del cable de fibra óptica 50 se inserta a través del extremo posterior del soporte principal 121 de la porción de conexión óptica parcialmente preensamblada . De esta manera, el extremo preparado de la fibra puede empalmarse al cabo de fibra con el dispositivo de empalme mecánico alojado en el cuerpo del collar dentro del soporte principal 121. El cable de fibra 50 se inserta continuamente hasta que la porción recubierta 55 de la fibra comience a arquearse (lo cual tiene lugar cuando el extremo de la fibra 56 se encuentra con el cabo de fibra con suficiente fuerza de carga final) . El dispositivo de empalme se acciona mientras las fibras se someten a una apropiada fuerza de carga final. El forro de la fibra puede liberarse después, lo que elimina así el arqueo de la fibra.
Después, la funda 129 (la cual se coloca, previamente, sobre el cable de fibra 50) se empuja axialmente hacia el soporte principal 121 y se enrosca en la sección de montaje del soporte principal para asegurar la funda en su lugar para completar el montaje de la porción de conexión óptica ilustrativa 120 en el cable de fibra óptica 50.
Después, la porción de conexión óptica 120 se desliza a través del conducto interior 113 del cuerpo principal 110. La carcasa exterior 130 se encaja a presión en el extremo delantero del soporte principal 121 de la porción de conexión óptica 120 al deslizaría en una dirección indicada por la flecha 199 hasta que la carcasa exterior se asegura en su lugar como se muestra en la Figura IB. En un aspecto alternativo, el cuerpo principal del conector puede enroscarse en el cable óptico antes de montar la porción de conexión óptica en el extremo terminal de la fibra óptica.
El cuerpo principal 110 del conector óptico 100 se desliza a lo largo del cable de fibra óptica en una dirección indicada por la flecha 198 hasta que un reborde 133 de la carcasa externa 130 tope contra la entrada del conducto 114 del cuerpo principal 110 como se muestra en la Figura 1C.
El miembro de sellado interno se empuja a lo largo del cable de fibra óptica 50 y se desliza dentro del segundo extremo 112 del cuerpo principal y la porción de compresión se desliza hacia adelante y el miembro de compresión 150 se asegura al cuerpo principal al acoplar la porción internamente roscada 158 del miembro de compresión con la porción de rosca externa 118 correspondiente en el segundo extremo 112 del cuerpo principal 110 para producir el conector óptico completamente ensamblado 100 como se muestra en la Figura ID. El ajuste del miembro de compresión 150 sobre la porción colapsable del cuerpo principal comprime el miembro de sellado interno el cual sujeta el cuerpo principal entre el reborde de la cubierta exterior de la porción del conector 120 y el miembro de sellado interno que agarra el cable dentro del cuerpo principal. En una modalidad alternativa, la porción de conexión óptica puede conectarse mediante adhesivo al cuerpo principal o asegurarse mecánicamente al cuerpo principal.
El conector óptico que se monta en el campo 100 puede permitir justar convenientemente la longitud del cable de fibra óptica en el campo para evitar desechos y la necesidad de almacenar las longitudes excedentes de cable innecesario.
Las Figuras 2A y 2B son dos vistas que muestran la sujeción del conector de fibra óptica ilustrativo 100 en un acoplamiento de conector óptico estándar 1020 dentro de una porción de una cubierta de telecomunicaciones 1000 cuando el conector óptico se inserta a través de un puerto de la cubierta. La cubierta de telecomunicaciones puede ser una cubierta de terminales tal como la BPEO SI 16 S7 (número de artículo N501714A) disponible de 3M Company (St. Paul, Minnesota) .
La cubierta de terminales ilustrativa 1000 de las Figuras 2A y 2B incluye una base 1001 y una cubierta o cuerpo principal (no se muestra) que puede asegurarse de manera desmontable a la base. La base de la cubierta de telecomunicaciones mostrada en las figuras incluye una pared de fondo 1002 y una pluralidad de paredes laterales 1004 que se extienden aproximadamente perpendiculares desde la pared de fondo y contiguas entre sí en las esquinas de la cubierta. Al menos una de las paredes laterales puede incluir al menos una estructura de puerto 1010 para recibir un conector de fibra óptica de la presente invención. La estructura de puerto ilustrativa puede ser una estructura de puerto hexagonal que tiene una porción exterior 1011 dispuesta fuera de la cubierta. La estructura de puerto ilustrativa puede tener otras configuraciones geométricas tales como una forma generalmente cilindrica o tubular, una forma rectangular u otra forma poligonal.
Cuando el conector óptico 100 se inserta completamente en la estructura de puerto 1010, el miembro de sellado externo 145 del conector óptico proporciona un sello hermético al agua entre la circun erencia interna de la estructura de puerto y el conector óptico. El miembro de sellado interno alojado dentro del cuerpo principal del conector proporciona un sello entre el cuerpo principal del conector y el cable de fibra óptica que lo atraviesa.
Un acoplamiento óptico de telecomunicaciones estándar 1020 puede conectarse a un panel de conexiones estándar 1040 sujeto a la pared posterior 1002 de la cubierta de telecomunicaciones 1000 por un sujetador mecánico (no se muestra) u otro mecanismo de sujeción. El panel de conexiones se dispone próximo a la pared lateral 1004 con las estructuras de puerto 1010. Los acopladores ópticos estándar se montan en el panel de conexiones de tal manera que se alinean con las estructuras de puerto de la cubierta, lo que permite hacer una conexión óptica cuando el conector óptico 100 se inserta completamente en la estructura de puerto.
Un conector de fibra óptica que se monta en fábrica ilustrativo 200 se muestra en las Figuras 3A-3D. El conector de fibra óptica 200 es similar al cuerpo principal del conector de fibra óptica que se monta en el campo 100 (Figuras 1A-1D) anteriormente descrito, excepto que la porción de conexión óptica 220 comprende una porción de conexión óptica montada en fábrica. El conector de fibra óptica 200 incluye un cuerpo principal 210 que tiene un primer extremo 211 y un segundo extremo 212, un miembro de compresión 250 que puede unirse al segundo extremo del cuerpo principal y una porción de conexión óptica 220 que puede unirse al primer extremo del cuerpo principal. El miembro de compresión aplica una fuerza radial al segundo extremo del cuerpo principal del conector de fibra óptica. El conector de fibra óptica 200 puede conformarse de plástico por los métodos convencionales, por ejemplo, por moldeo por inyección.
El cuerpo principal incluye un miembro de sellado interno 240 conformado para recibirse dentro del segundo extremo del cuerpo principal, y un miembro de sellado externo 245 dispuesto cerca del primer extremo del cuerpo principal. El cuerpo principal puede tener, generalmente, forma cilindrica e incluye un conducto interior 213 que se extiende desde una entrada del conducto 214 en el primer extremo 211 del cuerpo principal hasta una salida del conducto (no se muestra) en el segundo extremo 212 del cuerpo principal. La entrada del conducto 214 se configura para recibir y asegurar la porción de conexión óptica 220 a/en el primer extremo 211 del cuerpo principal. De esta manera, la entrada del conducto puede conformarse para adaptarse a ustadamente a una porción del perímetro exterior 231 de la porción de conexión óptica. Como se muestra en las Figuras 3A y 3B, la entrada del conducto tiene una abertura rectangular configurada para coincidir ajustadamente con la porción del perímetro exterior 231 de la carcasa exterior 230 de la porción de conexión óptica 220. La abertura de la entrada del conducto puede ser, alternativamente, circular, elíptica, ovalada, hexagonal o de otra forma poligonal .
Además, uno o más retenedores 219 pueden disponerse dentro del conducto interior 213. Los retenedores que se acoplan con las aberturas o ranuras de retención 235 en la carcasa exterior 230 para asegurar la porción de conexión óptica 220 al primer extremo 211 del cuerpo principal 210 del conector óptico 200 cuando la porción de conexión óptica se dispone en la carcasa exterior.
En una modalidad ilustrativa, el cuerpo principal 210 puede tener una superficie de agarre 216 en la superficie externa del cuerpo principal. La superficie de agarre puede tener una textura (por ejemplo, una textura estriada o de rayado cruzado) para facilitar, además, el agarre del dispositivo de sujeción del cable.
Un miembro de sellado externo 245 puede disponerse en una ranura 217 en la superficie de agarre externa del cuerpo principal 216 y el primer extremo 211 del cuerpo principal 210. Este miembro de sellado externo puede proporcionar un sello ambiental entre el conector de fibra óptica y un puerto de una cubierta de telecomunicaciones cuando el conector de fibra óptica se asiente completamente en él.
El cuerpo principal 210 puede incluir, además, una porción roscada externa 218 ubicada entre la superficie de agarre externa 216 y el segundo extremo 212 del cuerpo principal 210. La porción roscada externa 218 coopera con una porción roscada interna 258 correspondiente de un miembro de compresión 250, el cual es análogo al miembro de compresión 150 mostrado en las Figuras 1A-1D. El miembro de compresión hace que la porción compresible 215 del cuerpo principal 210 se adapte a una superficie exterior del cable de comunicaciones y/o al miembro de sellado interno cuando el miembro de compresión se asegura al cuerpo principal.
La porción de conexión óptica 220 del conector de fibra óptica ilustrativo 200 puede ser un cuerpo de conector de fibra óptica montado en fábrica 221 que se asegura al extremo terminal del cable de fibra óptica 50. Por ejemplo, la porción de conexión óptica 220 se configura para acoplarse con una carcasa exterior de formato SC 230. Sin embargo, como sería evidente para un experto en la materia dada la presente descripción, la porción de conexión óptica y las carcasas exteriores podrían configurarse para tener otros formatos estándar, tales como los formatos de conector MT, MPO, ST, FC, y LC.
El conector de fibra óptica ilustrativo 200 se ensambla al deslizar primero el miembro de compresión 250 y el miembro de sellado interno 240 sobre el cable de fibra óptica 50 para su uso posterior.
El extremo terminal del cable de fibra óptica se pela y se corta para revelar la porción de vidrio expuesta 56 de la fibra óptica 54. Este extremo preparado del cable de fibra óptica puede insertarse en el cuerpo del conector de fibra óptica 221 de la porción de conexión óptica 220 hasta que el extremo terminal de la porción de vidrio expuesta se extienda más allá de la cara de extremo del casquillo 224. La fibra óptica puede asegurarse mediante un adhesivo o mecánicamente en el cuerpo del conector de fibra óptica 221. La longitud excedente de fibra que sobresale de la cara de extremo de la fibra se elimina. A la cara de extremo de la fibra se le puede dar el acabado por medio del uso de una técnica estándar de pulido en fábrica (por ejemplo, un pulido plano o en ángulo, con o sin biseles) .
Una minifunda 229 se une al extremo posterior del cuerpo del conector de fibra óptica 221 para facilitar el manejo de la porción de conexión óptica 220 durante el resto del proceso de ensamble del conector óptico.
Después, la porción de conexión óptica 220 se desliza a través del conducto interior 213 del cuerpo principal 210. La carcasa exterior 230 se encaja a presión en el extremo delantero del cuerpo del conector de fibra óptica 221 de la porción de conexión óptica 220 al deslizaría en una dirección indicada por la flecha 299 hasta que la carcasa exterior se asegura en su lugar como se muestra en la Figura IB. Alternativamente, el cuerpo principal puede enroscarse, previamente, sobre el cable de fibra óptica antes de montar la porción de conexión óptica en el extremo terminal de la fibra óptica.
El cuerpo principal 210 del conector óptico 200 se desliza a lo largo del cable de fibra óptica en una dirección indicada por la flecha 298 hasta que los retenedores 219 dentro del conducto interior 213 se acoplen con las ranuras de retención 235 en la carcasa exterior 230 de la porción de conexión óptica 220.
El miembro de sellado interno se empuja a lo largo del cable de fibra óptica 50 y se desliza dentro del segundo extremo 212 del cuerpo principal y el miembro de compresión 250 se asegura al cuerpo principal al acoplar la porción roscada interna 258 del miembro de compresión con la porción de rosca externa 218 correspondiente en el segundo extremo 212 del cuerpo principal 210 para producir el conector óptico completamente ensamblado 200 como se muestra en la Figura 3D. El ajuste del miembro de compresión 250 sobre la porción colapsable del cuerpo principal comprime el miembro de sellado interno y asegura el cuerpo principal a la envoltura del cable de fibra óptica 50.
En otro aspecto de la presente invención, el cuerpo principal y el miembro de compresión de la presente invención pueden usarse con un cable de fibra óptica con terminación preparada en fábrica que tiene un conector óptico montado en fábrica estándar (por ejemplo, un conector SC, y el conector LC, y el conector FC, etc.). En este aspecto, el conector óptico montado en fábrica estándar es análogo a la combinación de (la porción de conexión óptica unida con la carcasa exterior) . La carcasa exterior puede retirarse de la porción de conexión de manera que la porción de conexión puede hacerse atravesar el miembro de compresión y el cuerpo principal. La carcasa exterior vuelve a unirse después sobre la porción de conexión y la principal se desliza hacia adelante hasta que un reborde en la carcasa exterior tope contra la entrada del conducto del cuerpo principal. Un miembro de sellado interno que tiene una ranura longitudinal puede hacerse resbalar sobre el cable y deslizarse dentro del segundo extremo del cuerpo principal. El miembro de compresión se une sobre el segundo extremo del cuerpo principal para producir un conector de fibra óptica de la presente invención.
La Figura 4 muestra otra modalidad de un conector de fibra óptica que se monta en f brica ilustrativo 300. El conector de fibra óptica 300 es similar al conector de fibra óptica montado en fábrica 200 (Figuras 3A-3D) descrito previamente, excepto que en esta modalidad la carcasa exterior 330 se conforma integralmente con el cuerpo principal 310.
El conector 300 se ensambla al deslizar primero el miembro de compresión 350 y el miembro de sellado interno, si se usa, sobre el cable de fibra óptica 50 para su uso posterior.
La porción de conexión óptica 320 se monta en el cable de fibra óptica mediante un método similar al descrito con respecto al conector de fibra óptica 200.
Después, la porción de conexión óptica 320 se desliza a través del conducto interior (no se muestra en la Figura 4) del cuerpo principal 310 y se encaja a presión en la carcasa exterior 330 la cual se conforma integralmente en el primer extremo del cuerpo principal.
El miembro de compresión 350 se desliza hacia adelante y se asegura al cuerpo principal al acoplar la porción roscada interna 358 del miembro de compresión con la porción de rosca externa 318 correspondiente en el segundo extremo 312 del cuerpo principal 310 para producir el conector óptico completamente ensamblado 300.
El cuerpo principal y la carcasa exterior integralmente conformados pueden usarse, además, con un conector montado en el campo similar al mostrado en la Figura 1A-1D para reducir el número de piezas de los que el técnico de campo tiene que llevar el control cuando instala el conector en el campo.
En la Figura 5, el conector alternativo 400 incluye una porción de conexión óptica 420 que puede acoplarse por rosca con el cuerpo principal 410. El conector óptico 400 tiene una carcasa exterior más corta 430 que deja expuesta una parte de la porción de conexión óptica 420 opuesta al casquillo 424. La parte expuesta de la porción de conexión óptica 420 tiene una rosca externa 426 dispuesta en el extremo opuesto al casquillo 424. La rosca externa en la parte expuesta de la porción de conexión óptica se configura para acoplarse con una rosca interna 419 dispuesta en el conducto interior 413 que se extiende a través del cuerpo principal.
En esta modalidad, el miembro de compresión 450, el miembro de sellado interno, si se usa, y el cuerpo principal se deslizan sobre el cable de fibra 50 antes de terminar el cable de fibra óptica. El cable se prepara y la porción de conexión óptica puede montarse en la fibra mediante la sujeción ya sea por adhesivo o mecánica de la fibra óptica dentro de la porción de conexión óptica. La cara de extremo de la fibra puede pulirse en fábrica con un acabado plano o biselado .
El cuerpo principal 410 se mueve hacia adelante sobre el extremo posterior de la porción de conexión óptica 420 hasta que las roscas 419 dentro del conducto interior 413 del cuerpo principal se acoplan con las roscas externas 426 de la porción de conexión óptica. El cuerpo principal puede atornillarse, después, en la porción de conexión óptica hasta que acople de manera segura. Después, el miembro de sellado interno, si se usa, puede deslizarse dentro del segundo extremo del cuerpo principal y la porción de compresión se desliza hacia adelante y el miembro de compresión 450 se asegura al cuerpo principal por el acoplamiento de la porción internamente roscada del miembro de compresión con la porción de rosca externa 418 correspondiente en el segundo extremo del cuerpo principal 410 para producir el conector óptico completamente ensamblado 400.
Las Figuras 6A y 6B muestran un método para asegurar el conector de fibra óptica ilustrativo (por ejemplo, los conectores ópticos 100, 200, 300, 400) que tiene un mecanismo de conexión de puerto para un adaptador del conector óptico estándar mediante un puerto de la cubierta de telecomunicaciones. Las figuras muestran una porción de una cubierta de telecomunicaciones 1100. La cubierta de telecomunicaciones puede ser una cubierta de terminales tal como la cubierta BPEO, una cubierta de cúpula de fibra, u otra cubierta de fibra adecuada de planta exterior, cada una de las cuales está disponible de 3M Company (St. Paul, Minnesota), así como de otros vendedores.
La porción de la cubierta de telecomunicaciones 1100 mostrada en las figuras incluye una primera sección de pared 1102 y una segunda sección de pared 1104 que se extiende aproximadamente perpendicular desde la primera sección de pared. Se muestra la segunda sección de pared que tiene la estructura de un puerto 1110 para recibir un conector de fibra óptica de la presente invención. La estructura de puerto ilustrativa puede ser una estructura de puerto cilindrica que tiene una porción exterior 1111 dispuesta fuera de la cubierta y una porción interior 1112 que se extiende dentro de la cubierta desde la segunda pared. La estructura de puerto ilustrativa puede tener otras configuraciones geométricas tales como un prisma hexagonal, un prisma rectangular u otro prisma poligonal.
Cuando el conector óptico 100 se inserta en la estructura de puerto 1110, el miembro de sellado externo 145 del conector óptico proporciona un sello ambiental entre la circunferencia interna de la estructura de puerto y el conector óptico. El sello interno alojado dentro del cuerpo principal del conector proporciona un sello entre el cuerpo principal del conector y el cable de fibra óptica que lo atraviesa .
Un acoplamiento óptico de telecomunicaciones estándar 1120 puede unirse a la parte superior de la porción interior de la estructura de puerto mediante un sujetador mecánico tal como un tornillo 1130 o un remache que atraviesa los agujeros de sujeción ubicados en la pestaña central del acoplamiento óptico, por un adhesivo o por medio de un ajuste entre piezas, en donde el reborde superior de la estructura de puerto tiene un par de postes para acoplarse con los agujeros de sujeción del acoplamiento óptico de telecomunicaciones estándar.
La estructura de puerto 1110 incluye, además, un par de ranuras o canales 1113 dispuestos en lados opuestos de la porción exterior de la estructura de puerto. Cuando un conector de fibra óptica ilustrativo 100 se instala en la estructura de puerto y se acopla con el acoplamiento óptico estándar, un mecanismo de conexión de puerto (es decir, un anillo de retención 1140 o una grapa) puede insertarse en las ranuras para asegurar el conector de fibra óptica ilustrativo dentro de la estructura de puerto. En un aspecto ilustrativo, puede usarse un anillo de retención en forma de U como se muestra en la figura que tiene dos brazos separados que se extienden desde una sección de unión. Cuando el anillo de retención se instala en las ranuras de la estructura de puerto como se muestra en la Figura 6B, los brazos abarcan el conector óptico entre la superficie de agarre 116 del cuerpo principal 110 y el miembro de compresión 150.
Este método de retención del conector óptico ayuda a transferir cualquier carga ejercida sobre el cable de fibra óptica a la estructura de puerto de la cubierta de telecomunicaciones para proporcionar una conexión óptica estable.
La Figura 7A muestra aún otra modalidad de un conector óptico 500 que incluye un mecanismo de conexión de puerto. El conector de fibra óptica 500 incluye un cuerpo principal 510, un miembro de compresión 550 que puede unirse al segundo extremo del cuerpo principal y una porción de conexión óptica (no se muestra) contenida dentro de una carcasa exterior 530 que puede unirse al primer extremo del cuerpo principal. El conector de fibra óptica 500 es similar a los conectores de fibra óptica 100, 200 y/o 300 (Figuras 1A-1D, 3A-3D y 4) anteriormente descritos, excepto que en esta modalidad el cuerpo principal 510 incluye un mecanismo de conexión de puerto integralmente conformado 560.
El mecanismo de conexión de puerto 560 incluye una pluralidad de protuberancias 562 que se extienden desde la superficie exterior del cuerpo principal que se configuran para coincidir con un elemento de recepción 1217 dentro de la estructura de puerto 1210 de la cubierta de telecomunicaciones 1200 como se muestra en la Figura 7B y una palanca de liberación 565 la cual se configura para apartar los elementos de recepción del cuerpo principal 510, que libera las protuberancias de manera que el conector 500 puede retirarse fácilmente de la estructura de puerto. La palanca de liberación 565 puede conectarse al cuerpo principal del conector óptico 500 por su punto de apoyo 566. Un brazo de liberación 567 se extiende hacia la parte delantera del conector y un brazo de accionamiento se extiende desde el punto de apoyo de la palanca hacia el extremo posterior del conector cerca del miembro de compresión 550. Cuando se aplica una fuerza a los brazos de accionamiento 565 en una dirección indicada por las flechas 595 la palanca de liberación 567 gira alrededor de su punto de apoyo 566 y aparta los brazos de liberación del cuerpo principal . Los brazos de liberación se acoplan con los elementos de recepción, los empuja lejos del cuerpo principal y desacopla los elementos de recepción de las protuberancias para permitir extraer el conector óptico de la estructura de puerto 1210.
Las Figuras 8A y 8B muestran el conector de fibra óptica 500 montado en la estructura de puerto 1310 de una cubierta de telecomunicaciones diferente. La cubierta de telecomunicaciones 1300 de las Figuras 8A y 8B puede ser un terminal de red óptica, un dispositivo de interfaz de red o una cubierta de distribución. Una cubierta de distribución ilustrativa que puede usar esta estructura de puerto se describe en la publicación PCT núm. WO 2012/074688, y se incorpora en la presente descripción como referencia.
La cubierta de telecomunicaciones 1300 de la cual se muestra solo una porción en las Figuras 8A y 8B incluye una pared de fondo 1302, una pluralidad de paredes laterales 1304 que se extienden desde la base, una cubierta (no se muestra) que puede asegurarse de manera desmontable a la base, en donde al menos una de las paredes laterales incluye una porción de pared lateral extraíble 1303. En la modalidad particular, la porción de pared lateral extraíble 1303 incluye una estructura de puerto 1310 para recibir un conector de fibra óptica de la presente invención. La estructura de puerto ilustrativa puede ser una estructura de puerto cilindrica que tiene una porción interior 1312 que se extiende dentro de la cubierta desde la pared lateral cuando la porción de pared extraíble se instala en la cubierta. En un aspecto alternativo, la porción de pared lateral extraíble 1303 incluye una pluralidad de estructuras de puerto. La estructura de puerto ilustrativa puede tener otras configuraciones geométricas tales como un prisma hexagonal, un prisma rectangular u otro prisma poligonal. Las características internas de la estructura de puerto pueden ser similares a la estructura de puerto 1210 mostrada en la Figura 7B si la estructura de puerto ha de usarse en conjunto con el conector de fibra óptica 500.
Las paredes laterales 1304 pueden incluir un número de aberturas 1305 que tienen un canal orientado hacia dentro 1306 conformado alrededor del perímetro de la abertura para recibir los segmentos de pared extraíbles . Una j unta opcional 1308 puede disponerse en el fondo del canal 1306 cuando se necesita un grado alto de protección ambiental . La Figura 8A muestra una vista de una porción de una pared lateral 1304 que tiene la porción de pared extraíble 1303 retirada de la abertura 1305, mientras que la Figura 8B muestra el segmento de pared extraíble instalado en el canal 1305 de la pared lateral 1304 .
Las Figuras 9A- 9C muestran tres vistas de otra modal idad de un conector de f ibra óptica ilustrativo 600. El conector de fibra óptica 600 incluye un cuerpo principal 610 que tiene un primer extremo 611 y un segundo extremo 612 , un miembro de compresión 650 que puede unirse al segundo extremo del cuerpo principal y una porción de conexión óptica 620 que puede unirse al primer extremo del cuerpo principal . El miembro de compresión suj eta un miembro de sellado interno 640 entre el miembro de compresión y el segundo extremo del cuerpo principal para proporcionar un sello ambiental entre el conector de fibra óptica 600 y el cable de telecomunicaciones al cual se conecta . El conector de fibra óptica 600 puede conformarse de plástico por los métodos convencionales, por ejemplo, por moldeo por inyección.
El cuerpo principal 610 puede tener , generalmente , forma cil indrica e incluye un conducto interior 613 ( Figura 10B) que se extiende a lo largo de la longitud del cuerpo principal desde el primer extremo 611 hasta el segundo extremo 612 del cuerpo principal. El cuerpo principal incluye una entrada del conducto 614 en el primer extremo 611 del conducto interior y una salida del conducto (no se muestra) en el segundo extremo 612 del conducto interior 613 que pueden configurarse para alojar ciertas categorías de cables de telecomunicaciones que incluyen cables bajantes de una sola fibra y/o cables multifibra.
La entrada del conducto 614 del conducto interior 613 se configura para recibir y asegurar la porción de conexión óptica 620 a/en el primer extremo 611 del cuerpo principal 610. De esta manera, la entrada del conducto puede conformarse para adaptarse ajustadamente a una porción del perímetro exterior de la porción de conexión óptica.
En la modalidad ilustrativa de las Figuras 9A-9B, el cuerpo principal 610 puede tener una superficie de agarre 616 en la superficie externa del cuerpo principal similar a la ya descrita para el conector de fibra óptica 100 de las Figuras 1A-1D. Una ranura 617 puede ubicarse entre la superficie de agarre externa 616 y el primer extremo 611 del cuerpo principal 610 para recibir un miembro de sellado externo 645, tal como una junta de aro tórico. Este miembro de sellado externo puede proporcionar un sello ambiental entre el conector de fibra óptica y un puerto de una cubierta de telecomunicaciones cuando el conector de fibra óptica se asiente completamente en él .
El cuerpo principal 610 puede tener una porción de conexión externa 618 ubicada entre la superficie de agarre externa 616 y el segundo extremo 612 del cuerpo principal 610. La porción de conexión externa 618 incluye al menos un canal de bayoneta 618a que coopera con al menos una clavija interna 658 (Figura 10B) dispuesta dentro del extremo abierto del miembro de compresión 650. En la modalidad ilustrativa del conector de fibra óptica 600, el cuerpo principal incluye dos canales de bayoneta 618a, 618a' (Figura 10B) dispuestos en lados opuestos del cuerpo principal y el miembro de compresión 650 tiene dos clavijas internas 658 (aunque puede verse solo una en las figuras) que se configuran para acoplarse con los canales de bayoneta. Así, el miembro de compresión (que tiene el miembro de sellado interno dispuesto en él) se desliza sobre el segundo extremo del cuerpo principal para asegurar el miembro de compresión al cuerpo principal. Las clavijas internas se montan en el canal de bayoneta cuando el miembro de compresión se empuja hacia adelante (como se indica por la flecha direccional 695 en la Figura 10B) sobre el segundo extremo del cuerpo principal y se hace girar (como se indica por la flecha direccional 696 en la Figura 10B) para asegurar el miembro de compresión al segundo extremo del cuerpo principal. El miembro de sellado interno se comprime, longitudinalmente, entre el miembro de compresión y el segundo extremo del cuerpo principal como se muestra en la Figura 9C. El uso de un mecanismo de sujeción tipo bayoneta como se describió, anteriormente, puede ser ventajoso para reducir los esfuerzos de torsión aplicados al cable de telecomunicaciones cuando el miembro de compresión se asegura al cuerpo principal del conector de fibra óptica ilustrativo .
En un aspecto ilustrativo, un miembro de sellado interno 640 puede incluir una porción elastomérica 641 y una porción rígida segmentada 643 como se muestra en la Figura 10C. La porción elastomérica proporciona la capacidad de sellado y de agarre del cable al conector de fibra óptica para un cable de telecomunicaciones que atraviesa el miembro de sellado y la porción rígida segmentada sirve como deslizadores para permitir que el miembro de compresión gire libremente cuando el miembro de compresión se asegura al segundo extremo del cuerpo principal del conector de fibra óptica ilustrativo. Además, un miembro de sellado interno 640 puede tener una ranura radial 642 para permitir que el cable de telecomunicaciones se deslice dentro del miembro de sellado interno desde el borde del miembro de sellado. Cuando esto se hace la segmentación de la porción rígida segmentada permite que el miembro de sellado se flexione de manera que la ranura pueda abrirse para permitir la inserción. El miembro de sellado interno puede conformarse mediante un proceso de moldeo de dos etapas cuando la porción rígida segmentada se conforma de un material plástico rígido, tal como tereftalato de policarbonato o de polibutileno, por ejemplo, o mediante un proceso de moldeo por inserción cuando la porción rígida se conforma de un material plástico rígido o un metal.
En un aspecto ilustrativo, la porción elastomérica del miembro de sellado interno puede conformarse a partir de uno de un hule de monómero de etileno propileno dieno (EPDM) , un hule de silicona, hules o elastómeros de poliuretano, hule natural, un fluoroelastómero u otros materiales elásticos adecuadamente blandos .
En un aspecto alternativo, la porción rígida segmentada puede sustituirse por un anillo con ranuras elaborado ya sea de plástico o de metal que puede o bien conformarse integralmente con el miembro de sellado interno o puede ser una pieza distinta que se posiciona entre el miembro de sellado interno y el miembro de compresión durante el ensamble del conector ilustrativo.
Con referencia a la Figura 10b, el miembro de compresión 650 tiene una cámara interior 653 que se extiende entre el primer lado 651 y un segundo lado 652. La cámara interior 653 tiene una primera abertura 654 en el primer extremo 651 para recibir el segundo extremo 612 del cuerpo principal 610. La cámara interior 653 tiene una segunda abertura más pequeña (no se muestra) en el segundo extremo 652 del miembro de compresión 650 para acomodar el paso de un cable de telecomunicaciones a través de este. El miembro de compresión puede incluir, además, al menos una clavija interna 658 dispuesta dentro de la cámara interior 653 que coopera con un canal de bayoneta 618a correspondiente en el cuerpo principal 610 del conector de fibra óptica para asegurar el miembro de compresión al cuerpo principal y comprimir entre ellos el miembro de sellado interno.
En un aspecto alternativo, los canales de bayoneta pueden conformarse dentro de la cámara interior del miembro de compresión y la(s) clavija (s) correspondiente (s) que se acopla (n) con los canales de bayoneta puede (n) conformarse cerca del segundo extremo del cuerpo principal. Por lo tanto, el posicionamiento de los canales de bayoneta y las clavijas correspondientes no debe considerarse como una limitación al conector óptico ilustrativo 600.
Además, el miembro de compresión 650 puede incluir, además, una funda de control de curvatura integral 655 dispuesta en el segundo extremo 652 del miembro de compresión. La funda de control de curvatura impide que un cable de telecomunicaciones exceda su radio mínimo de curvatura lo cual podría resultar en la degradación de la señal que se transporta en el cable de telecomunicaciones. La funda de control de curvatura puede incluir una barra de unión 655a para proporcionar la liberación de tensión al cable de telecomunicaciones que atraviesa el conector de fibra óptica cuando el cable de telecomunicaciones se une a la barra de unión mediante un lazo del cable u otro mecanismo de sujeción.
La porción de conexión óptica 620 puede asegurarse al cuerpo principal 610 del conector de fibra óptica 600 por medio de un mecanismo de sujeción por rosca. La porción de conexión óptica 620 puede incluir una porción de conexión externa que tiene una rosca externa 628 adyacente a su segundo extremo 612 y una carcasa exterior 630 en el primer extremo 611 de la porción de conexión óptica. La carcasa exterior se configura para mantener los componentes internos de un conector de fibra óptica estándar (por ejemplo, el soporte principal 121, el cuerpo del collar (no se muestra), el casquillo 124 y la funda 129) dentro de la carcasa exterior. Por ejemplo, la porción de conexión óptica 620 se configura con una carcasa exterior de formato SC 630. Sin embargo, como sería evidente para un experto en la materia dada la presente descripción, la porción de conexión óptica y las carcasas exteriores podrían configurarse para tener otros formatos estándar, tales como formatos de conector MT, MPO, ST, FC, y LC, así como para usar otros tipos de conectores tales como conectores montados en fábrica.
La rosca externa 628 de la porción de conexión óptica 620 se configura para acoplarse con una rosca interna 619 dispuesta en el conducto interior 613 que se extiende a través del cuerpo principal 610 del conector óptico 600. En el aspecto ilustrativo mostrado en las Figuras 9A-C y 10A-B, una rosca externa gruesa 628 y la rosca interior 619 correspondiente se usan para proporcionar una unión segura de la porción de conexión óptica al cuerpo principal mientras a la vez minimiza los efectos de torsión sobre el cable dentro de la conexión debida a esta unión. En un aspecto ilustrativo, la porción de conexión óptica puede unirse al cuerpo principal al acoplar las roscas y hacer girar 120° la porción de conexión óptica con respecto al cuerpo principal, aunque otros grados de rotación son una cuestión de elección de diseño.
En un aspecto ilustrativo, la porción de conexión óptica 620 puede incluir, además, una nervadura de posicionamiento que asegura que la porción de conexión óptica se inserte en el cuerpo principal 610 en la orientación adecuada cuando se acoplan las roscas externas dispuestas en la porción de conexión óptica con las roscas interiores dentro del cuerpo principal .
Además, la porción de conexión óptica 620 puede tener una placa de tope 623 dispuesta entre la carcasa exterior 630 y la porción de conexión externa. La placa de tope 623 asegura un posicionamiento adecuado de la porción de conexión con respecto al cuerpo principal del conector de fibra óptica. La placa de tope 623 puede tener una pluralidad de retenes 624 que se extienden desde su superficie que es adyacente a la porción de conexión externa de la porción de conexión óptica. Los retenes ayudan al montador a saber cuándo la porción de conexión óptica se monta adecuadamente al cuerpo principal, al producir un clic audible cuando los retenes descansan en los rebajes coincidentes 614b formados en la superficie orientada hacia el exterior de la entrada del conducto 614. La placa de tope 623 puede incluir, además, una punta de bloqueo 626 que se proyecta desde el borde 627 de la placa de tope. La punta de bloqueo se configura para acoplarse con una muesca 614a en el reborde de la entrada del conducto 614 para asegurar la porción de conexión óptica al cuerpo principal. En un aspecto ilustrativo, la punta de bloqueo 626 puede disponerse en un puente flexible 625 para dejar holgura para que la punta se deslice dentro del reborde de la entrada del conducto cuando la porción de conexión óptica se asegura al cuerpo principal.
El conector de fibra óptica ilustrativo 600 se ensambla al deslizar primero el miembro de compresión 650, el miembro de sellado interno 640 y la funda 129 sobre el cable de fibra 50 para su uso posterior.
Para la terminación en el campo, el cable de fibra óptica 50 se prepara mediante el corte de una porción del forro del cable de fibra 52 y la eliminación de una porción recubierta 55 de la fibra óptica 54 cerca del extremo en donde termina la fibra para dejar una porción de la fibra de vidrio expuesta 56 y cortar (plano o en ángulo) el extremo de la fibra para que coincida con la orientación del cabo de fibra preinstalado, como se describió, anteriormente.
El extremo preparado del cable de fibra óptica 50 se inserta a través del extremo posterior del soporte principal 121 de una porción de conexión óptica parcialmente preensamblada 620 que incluye el cuerpo del collar con el casquillo 124 asegurado dentro del soporte principal. De esta manera, el extremo preparado de la fibra puede empalmarse al cabo de fibra con el dispositivo de empalme mecánico dentro del cuerpo del collar dentro del soporte principal 121. El cable de fibra 50 se inserta continuamente hasta que la porción recubierta de la fibra comience a arquearse (lo cual tiene lugar cuando el extremo de la fibra se encuentra con el cabo de fibra con suficiente fuerza de carga final) . El dispositivo de empalme se acciona mientras las fibras se someten a una apropiada fuerza de carga final. El forro de la fibra puede liberarse después, lo que elimina así el arqueo de la fibra.
Después, la funda 129 (la cual se coloca, previamente, sobre el cable de fibra 50) se empuja, axialmente, hacia el soporte principal 121 y se enrosca en la sección de montaje del soporte principal para asegurar la funda en su lugar para completar el montaje de la porción de conexión óptica parcialmente preensamblada en el cable de fibra óptica 50. La porción de conexión óptica parcialmente preensamblada se asegura después en la carcasa exterior 630 para completar el ensamble de la porción de conexión 620.
Con referencia a las Figuras 11A-11C, el cuerpo principal 610 se mueve hacia adelante sobre el extremo posterior de la porción de conexión óptica 620 hasta que la placa de tope 623 esté adyacente a la entrada del conducto 614 (se observa mejor en la Figura 10B) . La porción de conexión óptica se hace girar en la dirección indicada por la flecha 697. La punta de bloqueo 626 se desliza dentro de la entrada del conducto hasta encontrar la cuña de deflexión 614c. La cuña de deflexión empuja la punta de bloqueo 626 que provoca que el puente flexible 625 se flexione como se muestra en la Figura 11B hasta que se libere la presión cuando la punta de bloqueo 626 entre en la muesca 614a en el reborde de la entrada del conducto 614 y los retenes en la cara inferior de la placa de tope se deslicen en los rebajes coincidentes en la entrada del conducto 614 con un clic audible que marca la sujeción final de la porción de conexión óptica 620 al cuerpo principal 610 del conector óptico como se muestra en la Figura 11C.
El miembro de sellado interno se empuja a lo largo del cable de fibra óptica 50 y se desliza hasta que entra en contacto con el segundo extremo 612 del cuerpo principal. El miembro de compresión 650 se desliza hacia adelante y se asegura al cuerpo principal al acoplar el miembro de compresión con el segundo extremo 612 del cuerpo principal 610 para producir el conector óptico completamente ensamblado 600 como se muestra en la Figura 9A. El ajuste del miembro de compresión 650 al cuerpo principal comprime el miembro de sellado interno. En una modalidad alternativa, el miembro de sellado interno puede ajustarse sobre el cable justo antes de asegurar el miembro de compresión al cuerpo principal al insertar el cable en el miembro de sellado por medio de la ranura radial en el miembro de sellado interno.
La Figura 12 muestra otra modalidad de un conector de fibra óptica ilustrativo 700 que es similar al conector de fibra óptica 600 anteriormente descrito con la excepción de que el cuerpo principal 710 se acopla por rosca al miembro de compresión 750 en lugar de usar el mecanismo de conexión de bayoneta mostrado en las Figuras 9A-9C. Específicamente, el cuerpo principal 710 tiene un primer extremo 711 y un segundo extremo 712, un miembro de compresión 750 que puede unirse al segundo extremo del cuerpo principal y una porción de conexión óptica 720 que puede unirse por rosca al primer extremo del cuerpo principal. El miembro de compresión sujeta el miembro de sellado interno 740 entre el miembro de compresión y el segundo extremo del cuerpo principal para proporcionar un sello ambiental entre el conector de fibra óptica 700 y el cable de telecomunicaciones al cual se conecta. El conector de fibra óptica 700 puede conformarse de plástico por los métodos convencionales, por ejemplo, por moldeo por inyección.
En algunas aplicaciones, puede ser beneficioso tener un diseño de conector más modular, en donde las funciones importantes se separan en componentes distintos del conector como se muestra en referencia al conector de fibra óptica 800 en las Figuras 13A-13C. La Figura 13A es una vista diagramática del conector de fibra óptica 800. La Figura 13B es una vista en sección del conector de fibra óptica 800, y la Figura 13C es una vista de un conector de fibra óptica completamente ensamblado 800. El conector de fibra óptica ilustrativo 800 puede usarse en las aplicaciones en donde se requiere un menor grado de protección ambiental tal como en una aplicación interior o una aplicación exterior protegida (por ejemplo, para proporcionar una conexión externa a una cubierta de distribución de fibra dispuesta en un pasillo protegido o garaje) , o para proporcionar una conexión externa a los enlaces de fibra dispuestos dentro de una cubierta o terminal aérea con circulación de aire.
En esta modalidad, el cuerpo del conector se divide en una primera porción del cuerpo 810a y una segunda porción del cuerpo 810b. La primera porción del cuerpo aloja la porción de conexión óptica 820 (la cual es similar a la porción de conexión óptica 120 del conector de fibra óptica 120 anteriormente descrito) , mientras que la segunda porción del cuerpo puede incluir la porción compresible 815 para sujetar la envoltura del cable de telecomunicaciones 50 y/o facilitar el centrado del cable en el conector de fibra óptica 800.
La primera porción del cuerpo 810a puede tener un primer extremo 811a y un segundo extremo 812a. La carcasa exterior 830 puede disponerse en el primer extremo de la primera porción del cuerpo, por medio de uno de los mecanismos de unión anteriormente descritos (por ejemplo, por medio de presión como se describe con referencia a la Figura IB, medios de conexión mecánica como se describe con referencia a la Figura 3A, por medio de la conexión por rosca como se describe con referencia a las Figuras 5 y 9B) o puede moldearse integralmente con la primera porción del cuerpo (como se describe con referencia a la Figura 4) . La porción de conexión óptica 820 puede insertarse a través del conducto interior (no se muestra) de la primera porción del cuerpo 810a hasta que se acople con la carcasa exterior dispuesta en el primer extremo de la primera porción del cuerpo para asegurar la porción de conexión óptica dentro de la primera porción del cuerpo.
En una modalidad ilustrativa, la primera porción del cuerpo puede tener una superficie de agarre 816a en la superficie externa de la primera porción del cuerpo. La superficie de agarre externa puede tener una sección transversal de forma hexagonal para facilitar el agarre del dispositivo de sujeción del cable con una herramienta o con la mano. La superficie de agarre puede tener una textura (por ejemplo, una textura estriada o de rayado cruzado) para facilitar, además, el agarre de la primera porción del cuerpo.
Una ranura 817a puede ubicarse entre la superficie de agarre externa 816a y el primer extremo 811a de la primera porción del cuerpo 810a para recibir un miembro de sellado externo opcional 845 tal como una junta de aro tórico. Este miembro de sellado externo opcional puede proporcionar un sello ambiental entre el conector de fibra óptica y un puerto de una cubierta de telecomunicaciones, si es necesario, cuando el conector de fibra óptica se asiente completamente en él.
La primera porción del cuerpo 810a puede incluir las roscas externas 818a adyacentes al segundo extremo 812a de la primera porción del cuerpo. Las roscas externas 818a cooperan con una porción roscada interna 819b correspondiente dispuesta adyacente al primer extremo 811b de la segunda porción del cuerpo 810b.
La segunda porción del cuerpo 810b puede tener un primer extremo 811b y un segundo extremo 812b. La segunda porción del cuerpo puede tener una porción roscada interna 819b dispuesta en el conducto interior 813b adyacente al primer extremo 811b de la segunda porción del cuerpo y una porción compresible 815 dispuesta adyacente al segundo extremo 812b de la segunda porción del cuerpo. La porción compresible 815 puede reducirse en tamaño (diámetro) cuando se ejerce una fuerza radial externa sobre ella tal como al aplicar el miembro de compresión 850.
La porción compresible 815 puede tener una pluralidad de proyecciones separadas 815a que se extienden desde la segunda porción del cuerpo 810b cerca del segundo extremo 812b de esta. En un aspecto ilustrativo, cada proyección puede tener una punta (no se muestra) y/o una pluralidad de dientes (no se muestra) dispuestos cerca de su extremo interior (es decir, el lado de la proyección que se orienta hacia el conducto interior 813b de la segunda porción del cuerpo) . Las puntas pueden penetrar la envoltura de un cable de telecomunicaciones cuando el miembro de compresión 850 se asegura al segundo extremo de la segunda porción del cuerpo. El miembro de compresión 850 puede ejercer una fuerza radial sobre las proyecciones separadas 815a que las empuja hacia dentro y que empuja las puntas dentro de la envoltura del cable de telecomunicaciones 50.
La segunda porción del cuerpo 810b puede incluir las roscas externas 818b adyacentes al segundo extremo 812b de la segunda porción del cuerpo. Las roscas externas 818b cooperan con una porción roscada interna 858 correspondiente del miembro de compresión 850 (el cual es análogo al miembro de compresión 150 mostrado en la Figura 1A) .
En una modalidad ilustrativa, la segunda porción del cuerpo 810b puede tener una superficie de agarre 816b en la superficie externa adyacente a la segunda porción del cuerpo. La superficie de agarre externa puede tener una sección transversal de forma hexagonal para facilitar el agarre del dispositivo de sujeción del cable con una herramienta o con la mano. La superficie de agarre puede tener una textura (por ejemplo, una textura estriada o de rayado cruzado) para facilitar, además, el agarre de la primera porción del cuerpo.
En un aspecto ilustrativo, las superficies de agarre 816a, 816b, 857 de la primera porción del cuerpo 810a, la segunda porción del cuerpo 810b y el miembro de compresión 850, respectivamente, se alinean cuando el conector de fibra óptica 800 se ensambla completamente como se muestra en la Figura 13C.
En un aspecto alternativo, uno o más miembros de sellado interno pueden disponerse en el conector de fibra óptica 800 cuando se requiere un nivel más alto de protección ambiental. Un primer miembro de sellado interno puede disponerse entre la primera y la segunda porciones del cuerpo para sellar este punto de unión y un segundo miembro de sellado interno puede insertarse en el segundo extremo de la segunda porción del cuerpo para proporcionar un sello ambiental entre el cable y el conector de fibra óptica.
Aunque el conector de fibra óptica ilustrativo 800 comprende dos porciones del cuerpo, las modalidades que contienen más de dos porciones del cuerpo se contemplan y se discutirán más abajo en detalles adicionales con respecto a las Figuras 14A-14C. En cada modalidad que tiene una pluralidad de porciones del cuerpo, la primera porción del cuerpo alojará, usualmente, la porción del conector, mientras que cualesquiera porciones adicionales del cuerpo pueden tener una variedad de funcionalidades tales como sellado ambiental, liberación de tensiones/sujeción del cable, extensión espacial para acomodar conectores largos, etc.
La Figura 14A es una vista diagramática del conector de fibra óptica 900. La Figura 13B es una vista de un conector de fibra óptica completamente ensamblado 900, y las Figuras 14C y 14D son vistas en sección del conector de fibra óptica 900 que muestran dos métodos alternativos para sujetar los miembros de refuerzo del cable óptico 60 al conector de fibra óptica 900.
En esta modalidad, el cuerpo del conector se divide en una primera porción del cuerpo 910a, una segunda porción del cuerpo 910b y una tercera porción o porción intermedia del cuerpo 910c. La primera porción del cuerpo 910a aloja la porción de conexión óptica 920 (la cual es similar a la porción de conexión óptica 120 del conector de fibra óptica 100 anteriormente descrito) mientras que la segunda porción del cuerpo puede incluir la porción compresible 915 para sujetar la envoltura del cable de telecomunicaciones 60 y/o facilitar el centrado del cable en el conector de fibra óptica 900. La porción intermedia del cuerpo 910c proporciona una expansión especial del conector de fibra óptica 900.
La primera porción del cuerpo 910a puede tener un primer extremo 911a y un segundo extremo 912a. La carcasa exterior 930 puede disponerse en el primer extremo de la primera porción del cuerpo, por medio de uno de los mecanismos de unión anteriormente descritos (por ejemplo, por medio de presión como se describe con referencia a la Figura IB, medios de conexión mecánica como se describe con referencia a la Figura 3A, por medio de la conexión por rosca como se describe con referencia a las Figuras 5 y 9B) o puede moldearse integralmente con la primera porción del cuerpo (como se describe con referencia a la Figura 4) . La porción de conexión óptica 920 puede deslizarse a pesar de la tuerca de compresión 950, las porciones intermedia y segunda del cuerpo y cualquier miembro de sellado interno e insertarse a través del conducto interior (no se muestra) de la primera porción del cuerpo 910a hasta que se acople con la carcasa exterior dispuesta en el primer extremo de la primera porción del cuerpo para asegurar la porción de conexión óptica dentro de la primera porción del cuerpo.
En una modalidad ilustrativa, la primera porción del cuerpo 910a puede tener una superficie de agarre 916a en la superficie externa de la primera porción del cuerpo. La superficie de agarre externa puede tener una sección transversal de forma hexagonal para facilitar el agarre del dispositivo de sujeción del cable con una herramienta o con la mano. La superficie de agarre puede tener una textura (por ejemplo, una textura estriada o de rayado cruzado) para facilitar, además, el agarre de la primera porción del cuerpo .
Una ranura 917a puede ubicarse entre la superficie de agarre externa 916a y el primer extremo 911a de la primera porción del cuerpo 910a para recibir un miembro de sellado externo opcional 945 tal como una junta de aro tórico. Este miembro de sellado externo opcional puede proporcionar un sello ambiental entre el conector de fibra óptica y un puerto de una cubierta de telecomunicaciones, si es necesario, cuando el conector de fibra óptica se asiente completamente en él.
La primera porción del cuerpo 910a puede incluir roscas externas 918a adyacentes al segundo extremo 912a de la primera porción del cuerpo. Las roscas externas 918a cooperan con una porción roscada interna 919c correspondiente dispuesta adyacente al primer extremo 911c de la porción intermedia del cuerpo 910b.
La porción intermedia del cuerpo 910c puede incluir una porción de extensión 915d adyacente al segundo extremo 912c de la porción intermedia del cuerpo y una superficie de agarre 916a en la superficie externa de la primera porción del cuerpo 910a adyacente a su primer extremo 911c. La superficie de agarre 916c de la porción intermedia del cuerpo puede tener la misma configuración que la superficie de agarre 916a de la primera porción del cuerpo o en este caso la superficie de agarre 916c puede tener una sección transversal hexagonal. La porción de extensión 915d puede variarse en longitud de acuerdo con la longitud de la porción de conexión óptica y cualquier porción abierta del cable 60 en donde se ha eliminado la envoltura del cable.
Un miembro de sellado intermedio 948 puede disponerse en una abertura escalonada 914c en el primer extremo de la porción intermedia del cuerpo 910c (entre el primer extremo y las roscas internas 919c) . El miembro de sellado intermedio puede comprimirse entre la primera porción del cuerpo 910a y la porción intermedia del cuerpo 910c cuando las roscas internas 919c en la porción intermedia del cuerpo se aprietan contra las roscas externas 918a dispuestas adyacentes al segundo extremo 912a de la primera porción del cuerpo como se muestra en las Figuras 14C y 14D. El miembro de sellado interno 948 puede ser una junta de aro tórico o una arandela partida como se describió, anteriormente. De esta manera, el miembro de sellado intermedio 948 impide la entrada de contaminantes ambientales dentro del conector de fibra óptica 900 a través de la junta entre la primera porción del cuerpo y la porción intermedia del cuerpo.
La porción intermedia del cuerpo 910c puede incluir, además, una cavidad de recepción del miembro de sellado 915c en el segundo extremo 912c del conducto interior. La cavidad de recepción 915c se configura para recibir el miembro de sellado interno 940. El miembro de sellado interno 940 puede proporcionar una barrera a los contaminantes ambientales entre la envoltura del cable y el conector de fibra óptica 900 cuando el miembro de sellado interno se comprime entre la porción intermedia del cuerpo 910c y la segunda porción del cuerpo 910b cuando las roscas internas 919b de la segunda porción del cuerpo se aprietan contra las roscas externas 918c dispuestas adyacentes al segundo extremo 912c de la porción intermedia del cuerpo 910c.
La porción intermedia del cuerpo 910c incluye las roscas externas 918c adyacentes al segundo extremo 912c de la porción intermedia del cuerpo. Las roscas externas 918c cooperan con una porción roscada interna 919b correspondiente dispuesta adyacente al primer extremo 911b de la segunda porción del cuerpo 910b.
La segunda porción del cuerpo 910b puede tener un primer extremo 911b y un segundo extremo 912b. La segunda porción del cuerpo puede tener una porción roscada interna 919b dispuesta en el conducto interior 913b adyacente al primer extremo 911b de la segunda porción del cuerpo y una porción compresible 915 dispuesta adyacente al segundo extremo 912b de la segunda porción del cuerpo. La porción compresible 915 es similar a la porción compresible 815 del conector de fibra óptica 800 como se describió, anteriormente, y puede reducirse en tamaño (diámetro) cuando se ejerce una fuerza radial externa sobre ella tal como al aplicar el miembro de compresión 950. La porción compresible 915 puede tener una pluralidad de proyecciones separadas que se extienden desde la segunda porción del cuerpo 910b cerca del segundo extremo 912b de esta. En un aspecto ilustrativo, cada proyección puede tener una punta y/o una pluralidad de dientes dispuestos cerca de su extremo interior (es decir, el lado de la proyección que se orienta hacia el conducto interior 913b de la segunda porción del cuerpo) . Las puntas pueden penetrar la envoltura de un cable de telecomunicaciones cuando el miembro de compresión 950 se asegura al segundo extremo de la segunda porción del cuerpo. El miembro de compresión 950 puede ejercer una fuerza radial sobre las proyecciones separadas, que las empuja hacia dentro y que empuja las puntas dentro de la envoltura 62 del cable de telecomunicaciones 60.
La segunda porción del cuerpo 910b puede incluir las roscas externas 918b adyacentes al segundo extremo 912b de la segunda porción del cuerpo. Las roscas externas 918b cooperan con una porción roscada interna 958 correspondiente del miembro de compresión 950 (el cual es análogo al miembro de compresión 150 mostrado en la Figura 1A) . El miembro de compresión 950 puede ejercer una fuerza radial sobre las proyecciones separadas que las empuja hacia dentro y que empuja las puntas dentro de la envoltura 62 del cable de telecomunicaciones 60.
En una modalidad ilustrativa, la segunda porción del cuerpo 910b puede tener una superficie de agarre 916b en la superficie externa adyacente a la segunda porción del cuerpo. La superficie de agarre 916b de la segunda porción del cuerpo puede tener la misma configuración que las superficies de agarre 916a, 916c de la primera porción del cuerpo y la porción intermedia del cuerpo o en este caso la superficie de agarre 916b puede tener una sección transversal hexagonal.
En un aspecto ilustrativo, las superficies de agarre 916a, 916b, 916c, 957 de la primera porción del cuerpo 910a, la segunda porción del cuerpo 910b, la porción intermedia del cuerpo 910c, y el miembro de compresión 950, respectivamente, pueden alinearse cuando el conector de fibra óptica 900 se ensambla completamente como se muestra en la Figura 14B para producir un conector de fibra óptica pequeño reforzado, de perfil bajo.
En un aspecto ilustrativo, los miembros de refuerzo del cable de fibra óptica 60 pueden sujetarse al conector de fibra óptica 900. El cable de fibra óptica 60 puede incluir una o más fibras ópticas recubiertas con una protección 64 rodeadas por una primera capa de miembros de refuerzo de fibra de vidrio o de aramida 68 rodeada por un tubo 63 o la capa del forro. Una segunda capa de miembros de refuerzo de fibra de vidrio o de aramida 67 rodea el tubo y se encierra por una envoltura exterior semirrígida 62 y puede incluir uno o más miembros de refuerzo más rígidos adicionales (no se muestran) . En un aspecto ilustrativo el cable 60 puede ser un cable para exteriores de la serie 1129 Acoptic® FTTH, disponible de Acorné (París, Francia) .
En una primera modalidad ilustrativa, la primera capa de miembros de refuerzo 68 se captura en la región de conexión por rosca entre el soporte principal 921 y la funda 929 de la porción de conexión óptica 920 y la segunda capa de miembros de refuerzo 67 se captura en la región de conexión por rosca entre la primera porción del cuerpo 910a y la porción intermedia del cuerpo 910 del conector de fibra óptica 900 como se ilustra en la Figura 14C.
En una segunda modalidad ilustrativa, la primera capa de miembros de refuerzo 68 y la segunda capa de miembros de refuerzo 67 se capturan en la región de conexión por rosca entre el soporte principal 921 y la funda 929 de la porción de conexión óptica 920 del conector de fibra óptica 900 como se ilustra en la Figura 14C.
Los conectores de fibra óptica ilustrativos, descritos en la presente descripción ilustran varias ventajas sobre los conectores endurecidos convencionales. En un aspecto el conector de fibra óptica ilustrativo puede terminarse en el campo mediante la uso de una adecuada porción de conexión óptica que se monta en el campo. En otro aspecto, el conector de fibra óptica ilustrativo puede montarse en fábrica mediante el uso de una porción de conexión montada en fábrica. Además, el conector de fibra óptica ilustrativo puede ensamblarse sobre el extremo de un cable preterminado mediante la incorporación de la estructura de conexión óptica preterminada en el conector de fibra óptica ilustrativo descrito en la presente descripción.
Si bien en este documento se han ilustrado y descrito modalidades específicas con el fin de describir la modalidad preferida, aquellos con experiencia en la materia comprenderán que las modalidades específicas mostradas y descritas pueden sustituirse por una variedad amplia de implementaciones alternativas o equivalentes previstas para obtener los mismos fines sin desviarse del alcance de la presente invención. Los expertos en la materia comprenderán fácilmente que es posible implementar la presente invención en una gama muy amplia de modalidades. Esta solicitud pretende abarcar cualquier adaptación o variación de las modalidades preferidas descritas en la presente descripción.
Se hace constar que con relación a esta fecha, el mejor método conocido por la solicitante para llevar a la práctica la citada invención, es el que resulta claro de la presente descripción de la invención.

Claims (20)

REIVINDICACIONES Habiéndose descrito la invención como antecede, se reclama como propiedad lo contenido en las siguientes reivindicaciones :
1. Un conector de fibra óptica que se monta en el campo para recibirse en una estructura de puerto de una cubierta de telecomunicaciones, caracterizado porque comprende : un cuerpo principal que tiene un conducto interior que se extiende desde un primer extremo hasta un segundo extremo del cuerpo principal y una porción compresible en el segundo extremo del cuerpo principal; un miembro de compresión que puede unirse al segundo extremo del conector de fibra óptica sobre la porción compresible; y una porción de conexión óptica dispuesta al menos parcialmente dentro del conducto interior y que tiene una carcasa exterior que tiene una forma externa que puede acoplarse con un acoplamiento óptico de formato estándar.
2. El conector de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la porción de conexión óptica comprende un conector de fibra óptica que se monta en el campo .
3. El conector de conformidad con la reivindicación 2, caracterizado porque el conector de fibra óptica que se monta en el campo comprende un collar que tiene un cabo de fibra y un dispositivo mecánico de empalme, un soporte principal para retener un cuerpo del collar dentro de la carcasa exterior, y una funda que se acopla por rosca con el soporte principal.
4. El conector de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque además comprende un mecanismo de conexión de puerto.
5. El conector de conformidad con la reivindicación 4, caracterizado porque el mecanismo de conexión de puerto comprende un anillo de retención.
6. El conector de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la porción de conexión óptica se asegura en el conducto interior del cuerpo principal de la carcasa exterior.
7. El conector de conformidad con la reivindicación 6, caracterizado porque el cuerpo principal comprende, además, uno o más retenedores dentro del conducto interior del cuerpo principal que aseguran una porción de la carcasa exterior dentro del conducto interior.
8. Un conector de fibra óptica que se monta en fábrica para recibirse en una estructura de puerto de una cubierta de telecomunicaciones, caracterizado porque comprende : un cuerpo principal que tiene un conducto interior que se extiende desde un primer extremo hasta un segundo extremo del cuerpo principal y una porción compresible en el segundo extremo del cuerpo principal; un miembro de compresión que puede unirse al segundo extremo del cuerpo principal sobre la porción compresible ; una porción de conexión óptica dispuesta al menos parcialmente dentro del conducto interior; y que tiene una carcasa exterior que tiene una forma externa que puede acoplarse con un acoplamiento óptico de formato estándar.
9. El conector de conformidad con la reivindicación 8, caracterizado porque además comprende un mecanismo de conexión de puerto.
10. El conector de conformidad con la reivindicación 9, caracterizado porque el mecanismo de conexión de puerto comprende una pluralidad de protuberancias que se extienden desde una superficie exterior del cuerpo principal y una palanca de liberación.
11. El conector de conformidad con la reivindicación 15, caracterizado porque la porción de conexión óptica se asegura en el conducto interior del cuerpo principal por la carcasa exterior.
12. El conector de conformidad con la reivindicación 15, caracterizado porque el cuerpo principal incluye una rosca interna en el primer extremo del conducto interior que se acopla con una rosca externa en la porción de conexión óptica para asegurar la porción de conexión óptica al primer extremo del cuerpo principal .
13. Un conector de fibra óptica para recibirse en una estructura de puerto de una cubierta de telecomunicaciones, caracterizado porque comprende: un cuerpo principal que tiene un conducto interior que se extiende desde un primer extremo hasta un segundo extremo del cuerpo principal; un miembro de compresión que puede unirse al segundo extremo del cuerpo principal para comprimir un miembro de sellado interno entre el segundo extremo del cuerpo principal y el miembro de compresión; y una porción de conexión óptica dispuesta al menos parcialmente dentro del conducto interior; y que tiene una carcasa exterior que tiene una forma externa que puede acoplarse con un acoplamiento óptico de formato estándar.
14. El conector de conformidad con la reivindicación 13, caracterizado porque el miembro de compresión se asegura al segundo extremo del cuerpo principal por medio de un mecanismo de cierre tipo bayoneta .
15. El conector de conformidad con la reivindicación 13, caracterizado porque la porción de conexión óptica se asegura en el conducto interior del cuerpo principal de la carcasa exterior por medio de un mecanismo de cierre por rosca.
16. El conector de conformidad con la reivindicación 13, caracterizado porque además el cuerpo principal comprende al menos dos porciones del cuerpo.
17. El conector de conformidad con la reivindicación 16, caracterizado porque el cuerpo principal comprende una primera porción del cuerpo que aloja la porción del conector y una segunda porción del conector para sujetar la envoltura de un cable de fibra óptica que lo atraviesa.
18. El conector de conformidad con la reivindicación 16, caracterizado porque el cuerpo principal comprende una primera porción del cuerpo que aloja la porción del conector y una segunda porción del conector para sujetar la envoltura de un cable de fibra óptica que lo atraviesa y una porción intermedia del cuerpo que proporciona un sello ambiental entre el cable y el conector.
19. El conector de cualquiera de la reivindicación 1, caracterizado porque además comprende un cable de fibra óptica terminado por el conector de cable de fibra óptica, caracterizado además porque el cable de fibra óptica incluye una pluralidad de miembros de refuerzo asegurados dentro de la porción del conector óptico.
20. El conector de cualquiera de la reivindicación 1, caracterizado porque el cuerpo principal comprende al menos dos porciones del cuerpo, y caracterizado además porque el conector comprende, además, un cable de fibra óptica terminado por el conector del cable de fibra óptica, caracterizado además porque el cable de fibra óptica incluye una pluralidad de primeros miembros de refuerzo asegurados dentro de la porción del conector óptico y una pluralidad de segundos miembros de refuerzo, caracterizado además porque los segundos miembros de refuerzo se aseguran entre dos de las al menos dos porciones del cuerpo.
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