RU2068192C1 - Штепсельное соединение волоконных световодов - Google Patents

Штепсельное соединение волоконных световодов Download PDF

Info

Publication number
RU2068192C1
RU2068192C1 SU904830685A SU4830685A RU2068192C1 RU 2068192 C1 RU2068192 C1 RU 2068192C1 SU 904830685 A SU904830685 A SU 904830685A SU 4830685 A SU4830685 A SU 4830685A RU 2068192 C1 RU2068192 C1 RU 2068192C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fiber
optical fibers
input
output
connection
Prior art date
Application number
SU904830685A
Other languages
English (en)
Inventor
ван ден Берг Хуберт
Ваниерс Жорж
Original Assignee
Циба-Гейги АГ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Циба-Гейги АГ filed Critical Циба-Гейги АГ
Application granted granted Critical
Publication of RU2068192C1 publication Critical patent/RU2068192C1/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/36Mechanical coupling means
    • G02B6/38Mechanical coupling means having fibre to fibre mating means
    • G02B6/3807Dismountable connectors, i.e. comprising plugs
    • G02B6/381Dismountable connectors, i.e. comprising plugs of the ferrule type, e.g. fibre ends embedded in ferrules, connecting a pair of fibres
    • G02B6/3825Dismountable connectors, i.e. comprising plugs of the ferrule type, e.g. fibre ends embedded in ferrules, connecting a pair of fibres with an intermediate part, e.g. adapter, receptacle, linking two plugs
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/26Optical coupling means
    • G02B6/262Optical details of coupling light into, or out of, or between fibre ends, e.g. special fibre end shapes or associated optical elements
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/36Mechanical coupling means
    • G02B6/38Mechanical coupling means having fibre to fibre mating means
    • G02B6/3807Dismountable connectors, i.e. comprising plugs
    • G02B6/381Dismountable connectors, i.e. comprising plugs of the ferrule type, e.g. fibre ends embedded in ferrules, connecting a pair of fibres
    • G02B6/3813Dismountable connectors, i.e. comprising plugs of the ferrule type, e.g. fibre ends embedded in ferrules, connecting a pair of fibres for transmission of high energy beam
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/36Mechanical coupling means
    • G02B6/38Mechanical coupling means having fibre to fibre mating means
    • G02B6/3807Dismountable connectors, i.e. comprising plugs
    • G02B6/381Dismountable connectors, i.e. comprising plugs of the ferrule type, e.g. fibre ends embedded in ferrules, connecting a pair of fibres
    • G02B6/3814Dismountable connectors, i.e. comprising plugs of the ferrule type, e.g. fibre ends embedded in ferrules, connecting a pair of fibres with cooling or heat dissipation means

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Optical Couplings Of Light Guides (AREA)
  • Mechanical Coupling Of Light Guides (AREA)
  • Endoscopes (AREA)

Abstract

Использование: волоконно-оптические системы связи. Сущность изобретения: штепсельное соединение волоконных световодов для ввода лазерного излучения из входного волоконного световода в выходной волоконный световод содержит корпус из металла в виде шара с отверстием, в котором установлены наконечники с волоконными световодами. Торцы световодов установлены с зазором 5-30 мкм. Корпус соединен с теплоотводящим корпусом. Диаметр сердечника выходного световода, по крайней мере, на одну треть больше, чем диаметр сердечника входного волоконного световода. Числовая апертура выходного световода больше числовой апертуры входного волоконного световода. Каждый наконечник выполнен с отверстием в форме центрирующего конуса у одного торца. Шар установлен с возможностью контактирования его наружной поверхности с поверхностями центрирующих конусов наконечников, установленных по прямой линии. 8 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к штепсельным оптическим соединителям для передачи мощного лазерного излучения от входного волоконного световода к выходному волоконному световоду.
Известен штепсельный оптический соединитель (1), содержащий корпус из металла, центрирующее средство, установленное в корпусе, входной и выходной волоконные световоды, установленные в первом и втором наконечниках. Торцы волоконных световодов размещены напротив друг друга с зазором.
Недостатком данного соединителя является его непригодность для передачи лазерного излучения мощностью более 10 Вт в непрерывном режиме генерации.
Целью изобретения является увеличение мощности передаваемого лазерного излучения в непрерывном режиме.
Указанный технический результат достигается тем, что корпус соединен с теплоотводящим корпусом, диаметр сердечника выходного волоконного световода, по крайней мере, на одну треть больше, чем диаметр сердечника входного волоконного световода, числовая апертура выходного волоконного световода больше числовой апертуры входного волоконного световода, зазор между торцами световодов составляет 5-30 мкм.
Использование выходного волоконного световода, имеющего большую числовую апертуру и, по меньшей мере, на треть больший диаметр сердцевины, чем у входного световода, в сочетании с малым воздушным зазором делает возможной связь больших лазерных мощностей в непрерывном режиме. Неизбежно возникающее при этом тепло отдается теплоотводящему корпусу. Воздушный зазор между торцевыми поверхностями подлежащих соединению волоконных световодов делает возможной в относительно свободной от пыли и стерильной окружающей среде операционного зала простую и надежную замену различных обрабатывающих и операционных приборов, подлежащих подключению к входному световоду. Эту работу может выполнять операционный персонал, в то время как техническое обслуживание и юстировка лазера может осуществляться во вспомогательном помещении.
Поскольку величина зазора между торцевыми поверхностями лежит в диапазоне между 5 и 30 мкм, то потери связи вследствие дивергентного распространения излучения в воздушном зазоре остаются малыми.
Благодаря тому, что числовая апертура выходного световода, по меньшей мере, на половину больше, чем числовая апертура входного световода, лазерное излучение, выходящее из входного световода, эффективно вводится в выходной световод. Центрирующее средство может быть выполнено в виде шара с отверстием. Каждый наконечник при этом выполняют с отверстием в форме центрирующего конуса у одного торца. Шар установлен с возможностью контактироивания его наружной поверхности с поверхностями центрирующих конусов наконечников, установленных по прямой линии.
В каждом наконечнике выполнено отверстие, в котором размещена металлическая втулка, в которой жестко установлен конец соответствующего волоконного световода. Между втулкой и наконечником размещен слой из деформируемого металла. Сердечники волоконных световодов устанавливают по одной прямой и концентрично диаметру отверстия соответствующего наконечника путем деформации металла. Благодpя этому сердечники волокон, расположенные неконцентрично относительно их боковых поверхностей, будут расположены по прямой, а излучение может вводиться по возможности по центру в сердечник выходного волоконного световода.
Волоконные световоды могут быть со ступенчатыми профилями показателя преломления. Они могут быть многомодовыми. Зазор между торцами может быть заполнен газом, или воздухом, или иммерсионной жидкостью для согласования показателей преломления сердечников волоконных световодов.
Изобретение поясняется чертежом (фиг. 1).
Штепсельное соединение световодов содержит металлический штепсельный корпус 1 в виде полого цилиндра, в котором по центру установлен металлический центрирующий шар 2, который находится в хорошем теплопроводном соединении со штепсельным корпусом 1. Центрирующий шар 2 выполнен с отверстием, ось которого находится на одной прямой линии с главной осью 3 штепсельного соединения световодов. Отверстие 4 в центрирующем шаре 2 имеет диаметр, достаточный для установки волоконных световодов без покрытия.
В штепсельный корпус 1 вставлен цилиндрический наконечник 5, в котором размещен входной световод 6. Наконечник 5 предпочтительно имеет (не показанное на чертеже) внешнее кольцо с внутренней резьбой, которое входит в зацепление с внешней резьбой, выполненной на штепсельном корпусе 1 так, что наконечник 5 может быть жестко навинчен на штепсельный корпус 1.
Наконечник 5 содержит цилиндрическую внутреннюю деталь 7 со сквозным отверстием 8, в котором зафиксирован входной световод 6. На переднем конце наконечника 5 выполнен центрирующий конус 9, который центрирует цилиндрический наконечник 5 при его фиксировании в штепсельном корпусе 1 вместе с центрирующим шаром 2 так, что он располагается на прямой линии с главной осью 3. При фиксировании наконечника 5 путем закручивания кольца с внутренней резьбой на внешней резьбе центрирующий корпус 9 нажимает на поверхность центрирующего шара 2. При этом внутренняя деталь 7 смещается перпендикулярно к главной оси 3 до тех пор, пока ось наконечника 5 не окажется на прямой линии с главной осью 3.
Входной световод 6 зафиксирован в металлической втулке 10, которая закреплена в отверстии 8 наконечника 5 с помощью легко деформируемой металлической фиксирующей массы 11. Металлическая втулка 10 предпочтительно выполнена из алюминия или стали, а деформируемый металл 11 из свинца.
Входной световод 6 состоит из сердечника и оболочки, которые на чертеже показаны нераздельно. Во время процесса изготовления световода возникают неправильные согласования концентричности сердечника по отношению к оболочке. Так как оболочка световода 6 зафиксирована в металлической втулке 10, сердечник световода 6 и втулка 10 часто расположены неконцентрично по отношению друг к другу. Сердечник однократно центрируется посредством втулки 10 в отверстии 8 наконечника 5 путем давления на фиксирующую массу 11 и установки оси сердечника 6 на главную ось 3.
Входной световод 6 может быть, например, одномодовым стеклянным волокном с диаметром сердцевины, равным нескольким микрометрам. Предпочтительно входной счетчик 6 является многомодовым волокном с диаметром сердцевины, равным, например, 200 мкм, диаметр оболочки 280 мкм. Числовая апертура этого стеклянного волокна составляет, например, 0,21, а угол 12 на выходе торцевой поверхности 13 составляет соответственно 13 градусов.
В штепсельный корпус 1 со стороны, противоположной наконечнику 5, вставлен цилиндический наконечник 14, снабженный выходным многомодовым световодом 15. Наконечник 14, как и наконечник 5, предпочтительно содержит (не изображенное на чертеже) резьбовое кольцо, охватывающее штепсельный корпус 1, с помощью которого наконечник 14 жестко свинчивается со штепсельным корпусом 1.
Цилиндрическая внутренняя деталь 16 наконечника 14 имеет проходное отверстие 17, в котором зафиксирован световод 15. На переднем конце наконечника 14 предусмотрен центрирующий конус 18, который центриует цилиндрический наконечник 14 при его фиксировании в штепсельном корпусе 1 вместе с центрирующим шаром 2 так, что он располагается на прямой линии с главной осью 3.
Выходной световод 15 зафиксирован во втулке 19 (выполненной предпочтительно из того же металла, что и втулка 10), закрепленной в отверстии 17 наконечника 14 с помощью металлической фиксирующей массы 11. При этом сердечник выходного световода 15 и внешний радиус внутренней детали 16 расположены концентрично по отношению друг к другу.
Выходной световод 15 состоит из сердечника и оболочки, которые на чертеже изображены нераздельно. Сердечник выходного световода 15 аналогично сердцевине входного световода 6 фиксируется посредством металлической втулки 10 в отверстии 17 наконечника 14.
Благодаря охвату центрирующим конусом 18 внутренней детали 16 вокруг центрирующего шара 2 обеспечивается то, что сердечник выходного световода 15 находится на одной прямой линии с главной осью 3 и тем самым с сердечником входного световода 6.
Выходной световод 15 для передачи больших мощностей в непрерывном режиме предпочтительно состоит из многомодового светопроводящего волокна с большим диаметром сердечника, равным, например, 600 мкм, которое имеет диаметр оболочки, образуемой в большинстве случаев из синтетического материала, равный 1000 мкм. Числовая апертура этого стекловолокна составляет, например, 0,48, а упрощенный начерченный геометрический максимальный угол входа 20 в торцевую поверхность 21 составляет, например, 29 градусов.
Торцевые поверхности 13 и 21 лежащих на одной прямой линии сердечников входного и выходного световодов расположены друг от друга на расстоянии 5-30 мкм. Зазор 22 заполнен воздухом или газом. Лазерное излучение 23, направляемое во входной световод 6, выходит из торцевой поверхности 13 входного световода 6 в газовое пространство зазора 22.
Торцевые поверхности 13 и 21 световодов 6 и 15 предпочтительно являются зеркальным отображением друг друга. Вследствие различных диаметров сердечников, различных числовых апертур и неизбежно различных распределений поля в световодах 6 и 15 возникают потери связи. При работе многомодового штепсельного соединения световодов в случае длины волны света, равной 1064 нанометров, и световодов мощности в непрерывном режиме, равной 70 Ватт, выделяется тепло в количестве, равном нескольким Ваттам.
Тепло передается через металлический центрирующий шар 2 к штепсельному корпусу 1. Штепсельный корпус 1, который может иметь ребра охлаждения, теплопроводно соединен с охлаждающим корпусом 24, имеющим большую площадь поверхности.
Лазер и его подлежащие юстировке элементы могут быть в случае применения описанного штепсельного соединения световодов расположены вне операционного зала. Входной световод 6 ведет от лазера в операционный зал. С помощью многомодового штепсельного соединения световодов могут передаваться мощности в непрерывном режиме до нескольких сот Ватт в диапазоне от видимого до инфракрасного диапазона лазерного излучения с высокой степенью связи без опасности для торцевых поверхностей 13 и 21. В частности, большая выходная мощность в непрерывном режиме, равная 70 Ватт, например, лазера IAG, безопасно вводится в выходной световод 15. Посредством штепсельного соединения световодов врач может просто заменять различные медицинские обрабатывающие и операционные приборы.
Зазор 22 при другом выполнении штепсельного соединения световодов может быть также заполнен иммерсионным средством согласования показателей преломления, которое является предпочтительно прозрачным для вводимого лазерного излучения.

Claims (9)

1. Штепсельное соединение волоконных световодов для ввода лазерного излучения из входного волоконного световода в выходной волоконный световод, содержащее корпус, выполненный из металла, центрирующее средство, выполненное из металла и установленное в корпусе, входной и выходной волоконные световоды, установленные соответственно в первом и втором наконечниках, причем торцы волоконных световодов размещены напротив друг друга с зазором, отличающееся тем, что диаметр сердечника выходного волоконного световода по крайней мере на одну треть больше, чем диаметр сердечника входного волоконного световода, числовая апертура выходного волоконного световода больше числовой апертуры входного волоконного световода, корпус соединен с теплоотводящим корпусом, а зазор между торцами волоконных световодов составляет 5 30 мкм.
2. Соединение по п.1, отличающееся тем, что числовая апертура, диаметры сердечника и оболочки входного и выходного волоконных световодов составляют соответственно 0,21, 200, 230 мкм и 0,148, 600, 1000 мкм.
3. Соединение по пп. 1 и 2, отличающееся тем, что центрирующее средство выполнено в виде шара с отверстием, каждый наконечник выполнен с отверстием в форме центрирующего конуса у одного торца, при этом шар установлен с возможностью контактирования его наружной поверхности с поверхностями центрирующих конусов наконечников, установленных по прямой линии.
4. Соединение по пп. 1 3, отличающееся тем, что в каждом наконечнике выполнено отверстие, в котором размещена втулка, выполненная из металла, в которой жестко установлен конец соответствующего волоконного световода, при этом между втулкой и наконечником размещен слой, выполненный из деформируемого металла, а сердечники волоконных световодов установлены по одной прямой и концентрично диаметру отверстия соответствующих наконечников.
5. Соединение по пп. 1 4, отличающееся тем, что оба волоконных световода являются световодами со ступенчатым профилем показателя преломления.
6. Соединение по пп. 1 5, отличающееся тем, что выходной волоконный световод является многомодовым счетоводом.
7. Соединение по п. 6, отличающееся тем, что входной волоконный световод является многомодовым.
8. Соединение по пп. 1 7, отличающееся тем, что зазор между торцами волоконных световодов заполнен газом или воздухом.
9. Соединение по пп. 1 7, отличающееся тем, что зазор между торцами волоконных световодов заполнен иммерсионной жидкостью для согласования показателей преломления сердечников волоконных световодов.
SU904830685A 1989-08-14 1990-08-13 Штепсельное соединение волоконных световодов RU2068192C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CH297789 1989-08-14
CH2977/89 1989-08-14

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2068192C1 true RU2068192C1 (ru) 1996-10-20

Family

ID=4245894

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU904830685A RU2068192C1 (ru) 1989-08-14 1990-08-13 Штепсельное соединение волоконных световодов

Country Status (11)

Country Link
US (1) US4998797A (ru)
EP (1) EP0413660B1 (ru)
JP (1) JP3076875B2 (ru)
AT (1) ATE114195T1 (ru)
CA (1) CA2023068C (ru)
DD (1) DD298165A5 (ru)
DE (1) DE59007714D1 (ru)
DK (1) DK0413660T3 (ru)
ES (1) ES2063953T3 (ru)
RU (1) RU2068192C1 (ru)
UA (1) UA26369A (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2481680C2 (ru) * 2008-03-18 2013-05-10 Абб Швайц Аг Электрическое соединительное устройство и соединитель

Families Citing this family (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5177808A (en) * 1989-11-02 1993-01-05 Mitsubishi Jukogyo Kabushiki Kaisha Optical energy beam transmission path structure
IT1239223B (it) * 1990-02-20 1993-09-28 Pirelli Cavi Spa Connettore ottico orientabile per collegamento di fibre ottiche a componenti ottici discreti e sensore impiegante uno o piu' connettori orientabili
DE4120038A1 (de) * 1991-06-18 1992-12-24 Broadcast Television Syst Steckverbinder fuer lichtwellenleiter
DE59707396D1 (de) * 1996-09-06 2002-07-11 Kaltenbach & Voigt Medizinisches oder zahnmedizinisches Laserinstrument, insbesondere für Zahn-Wurzelkanalbehandlungen
US10069271B2 (en) 2014-06-02 2018-09-04 Nlight, Inc. Scalable high power fiber laser
CN105720463B (zh) 2014-08-01 2021-05-14 恩耐公司 光纤和光纤传输的激光器中的背向反射保护与监控
US9837783B2 (en) 2015-01-26 2017-12-05 Nlight, Inc. High-power, single-mode fiber sources
US10050404B2 (en) 2015-03-26 2018-08-14 Nlight, Inc. Fiber source with cascaded gain stages and/or multimode delivery fiber with low splice loss
CN107924023B (zh) 2015-07-08 2020-12-01 恩耐公司 具有用于增加的光束参数乘积的中心折射率受抑制的纤维
EP3353584B1 (en) 2015-09-24 2020-06-10 NLIGHT, Inc. Beam parameter product (bpp) control by varying fiber-to-fiber angle
US11179807B2 (en) 2015-11-23 2021-11-23 Nlight, Inc. Fine-scale temporal control for laser material processing
WO2017091505A1 (en) 2015-11-23 2017-06-01 Nlight, Inc. Fine-scale temporal control for laser material processing
US10673197B2 (en) 2016-09-29 2020-06-02 Nlight, Inc. Fiber-based optical modulator
US10673198B2 (en) 2016-09-29 2020-06-02 Nlight, Inc. Fiber-coupled laser with time varying beam characteristics
US10730785B2 (en) 2016-09-29 2020-08-04 Nlight, Inc. Optical fiber bending mechanisms
US10732439B2 (en) 2016-09-29 2020-08-04 Nlight, Inc. Fiber-coupled device for varying beam characteristics
US10673199B2 (en) 2016-09-29 2020-06-02 Nlight, Inc. Fiber-based saturable absorber
WO2018063452A1 (en) 2016-09-29 2018-04-05 Nlight, Inc. Adjustable beam characteristics
CN106772810A (zh) * 2017-03-13 2017-05-31 佛山市莱拓科技有限公司 减少回反光的双包层光纤连接结构及双包层光纤
CN112630899B (zh) * 2020-12-26 2022-05-06 华中光电技术研究所(中国船舶重工集团公司第七一七研究所) 一种可拆装的密封激光保偏传输装置

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2301023A1 (fr) * 1975-02-14 1976-09-10 Cit Alcatel Guide d'ondes lumineuses et procede d'obtention
US4148554A (en) * 1977-08-05 1979-04-10 Minnesota Mining And Manufacturing Company Method of providing recessed optical fiber ends for use in connector structures
NL7806829A (nl) * 1978-06-26 1979-12-28 Philips Nv Snel losneembare koppeling voor lichtgeleidende vezels.
US4252403A (en) * 1979-11-06 1981-02-24 International Telephone And Telegraph Corporation Coupler for a graded index fiber
US4496211A (en) * 1980-12-05 1985-01-29 Maurice Daniel Lightpipe network with optical devices for distributing electromagnetic radiation
FR2503877A1 (fr) * 1981-04-09 1982-10-15 Radiall Sa Connecteur pour fibres optiques et procede pour sa realisation
DE3273213D1 (en) * 1982-10-12 1986-10-16 Wolf Gmbh Richard Projector with a connecting socket for a light conducting cable
CA1258786A (en) * 1985-04-11 1989-08-29 Omur M. Sezerman Tilt adjustable optical fibre connectors
EP0207373A1 (de) * 1985-06-21 1987-01-07 Siemens Aktiengesellschaft Lichtwellenleiterstecker
GB8603672D0 (en) * 1986-02-14 1986-03-19 British Telecomm Reducing splice loss between dissimilar fibres
FR2598820B1 (fr) * 1986-05-15 1989-08-25 Radiall Ind Attenuateur pour fibres optiques monomode et procede pour sa fabrication.

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Заявка ЕПВ N 0063085, кл. G 02 В 7/26, 1982. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2481680C2 (ru) * 2008-03-18 2013-05-10 Абб Швайц Аг Электрическое соединительное устройство и соединитель

Also Published As

Publication number Publication date
JP3076875B2 (ja) 2000-08-14
EP0413660B1 (de) 1994-11-17
CA2023068C (en) 2002-06-18
UA26369A (uk) 1999-08-30
EP0413660A1 (de) 1991-02-20
JPH0389205A (ja) 1991-04-15
CA2023068A1 (en) 1991-02-15
DD298165A5 (de) 1992-02-06
US4998797A (en) 1991-03-12
DK0413660T3 (da) 1995-01-16
ES2063953T3 (es) 1995-01-16
DE59007714D1 (de) 1994-12-22
ATE114195T1 (de) 1994-12-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2068192C1 (ru) Штепсельное соединение волоконных световодов
US7090411B2 (en) Apparatus and method for diffusing laser energy that fails to couple into small core fibers, and for reducing coupling to the cladding of the fiber
US5841562A (en) Bidirectional modular optoelectronic transceiver assembly
US5278929A (en) Optical module, method for fabricating the same and optical module unit with the same
US5315680A (en) Optical fiber connector structure including three ferrules and an optical baffle
US8041177B2 (en) Fiber optic dust cap and dust plug with high power protection
US20070292087A1 (en) Apparatus and method for diffusing laser energy that fails to couple into small core fibers, and for reducing coupling to the cladding of the fiber
KR950035163A (ko) 저가 광섬유 무선 주파수(rf) 신호 분배 시스템
JPH0721573B2 (ja) 低反射光ファイバ装置
DE69732632D1 (de) Optisches faserkabel
CA2193357A1 (en) Apparatus coupling power source to fiber optic
US9625653B2 (en) Universal fiber optic connector
US7711220B2 (en) Mode selective fiber stub, a transmitter optical subassembly that incorporates the stub and methods for making the mode selective fiber stub
US9557492B2 (en) Fibre stub device and method using butt coupling for receptacled photonic devices
US20170017040A1 (en) Collimating lens
GB1564379A (en) Optical fibre connector
CN219370144U (zh) 一种应用成像自聚焦透镜的能量光纤输出光斑的整形结构
Clement et al. Laser diode to single-mode fiber coupling using an
US6212316B1 (en) Stand-off matched index optical waveguide interface
JPS5921364Y2 (ja) 光コネクタ
CN115016071A (zh) 一种能量激光光纤转接器
Yoshihiro et al. A wavelength insensitive, non-contact and highly efficient fiber optic connector using up-tapered multimode optical fibers
JPS60138502A (ja) プラグ・ジヤツク形光固定減衰器
Brehm Ronald C. Lasky
Clement et al. Connector/Module Interface

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090814

REG Reference to a code of a succession state

Ref country code: RU

Ref legal event code: MM4A

Effective date: 20090814