ES2708671T3 - Conector óptico y férula de conector óptico - Google Patents

Conector óptico y férula de conector óptico Download PDF

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Abstract

Conector óptico (10) que comprende una férula (12) formada como un tipo de férula de posicionamiento de pasador guía en el que un extremo del mismo puede estar conectado a tope a una fibra óptica, que comprende además una carcasa cilíndrica (11) en la que se aloja la férula, de manera que se pueda mover hacia adelante y hacia atrás en una dirección de conexión a tope mientras es inclinada hacia adelante en la dirección de conexión a tope por un elemento de inclinación (24), en el que la férula (12) comprende una parte de cuerpo (101) con una superficie de extremo de unión (14) y una parte convexa de bloqueo (102) formada en un lado posterior de la parte de cuerpo (101) de manera que sobresale hacia afuera, en el que la parte del cuerpo (101) comprende una parte de base (103) que tiene un grosor h en una dirección perpendicular a la dirección de la conexión a tope, y una parte angostada (104) que se forma de manera adyacente a un lado frontal de la parte de base (103) y tiene un grosor k menor que el grosor h de la parte de base (103), en el que la parte de base (103) está dispuesta de manera adyacente a un lado frontal de la parte convexa de bloqueo (102), en el que el grosor h de la parte de base (103) es menor que un grosor de la parte convexa de bloqueo (102) en la dirección perpendicular a la dirección de la conexión a tope, en el que una parte de regulación (22b, 22c) tal como una parte saliente que sobresale hacia adentro desde una superficie interior de un extremo frontal de la carcasa (11) y la parte de base (103) orientada hacia la parte de regulación (22b, 22c) se aproximan entre sí de manera que se regula el movimiento de la férula (12) en la dirección del grosor cuando la férula (12) se mueve hacia adelante en la dirección de la conexión a tope, y en el que la parte de regulación (22b, 22c) y la parte angostada (104) orientada hacia la parte de regulación (22b, 22c) están separadas entre sí de manera que la regulación del movimiento de la férula (12) en la dirección del grosor se libera cuando la férula (12) se mueve hacia atrás en la dirección de la conexión a tope.

Description

DESCRIPCION
Conector optico y ferula de conector optico
Sector de la tecnica
La presente invencion se refiere a un conector optico que se ensambla a un extremo frontal de un cuerpo propagador de luz tal como un cordon de fibra optica o un cable de fibra optica, y a una ferula de conector optico que se usa para el conector optico.
Se reivindica prioridad de la solicitud de patente japonesa n.° 2010-6291 presentada el 14 de enero de 2010.
Estado de la tecnica
Como conector optico, por ejemplo, se conoce una estructura en la que se aloja una ferula de posicionamiento de pasador grna en una carcasa cilmdrica como en un conector optico de tipo MPO (estipulado en JIS C5982 y similares, MPO: Multi-fiber Push On) (por ejemplo, vease el documento de patente 1). Un ejemplo de un conector optico se describe en los documentos de patente 2 y 3. El documento de patente 4 se refiere a un dispositivo que incluye dos fibras opticas unidas a un cuerpo.
Documentos del estado de la tecnica
Documentos de patente
[Documento de patente 1] Solicitud de patente japonesa no examinada, primera publicacion n.° 2002-196189.
[Documento de patente 2] Patente de Estados Unidos n.° 6402388
[Documento de patente 3] Solicitud de patente de Estados Unidos n.° 6085003
[Documento de patente 4] Patente de Estados Unidos n.° 6676299
Divulgacion de la invencion
Problemas que ha de resolver la invencion
En el conector optico, el movimiento de la ferula es regulado generalmente por la carcasa con el fin de encajar de manera fiable el pasador grna durante la conexion a tope.
Por esta razon, si el conector optico esta muy inclinado o la carcasa se dobla en gran medida cuando se tira lateralmente de la fibra optica (la llamada traccion lateral) en el estado en el que el conector optico esta conectado a un conector optico de una parte contra conexion provista en el interior de un adaptador de conector optico, se ejerce una fuerza excesiva sobre la ferula debido a la carcasa, lo que puede causar un problema porque la ferula puede romperse o el estado de la conexion a tope entre las ferulas puede verse afectado.
Objeto de la invencion
La invencion se realiza en vista de tales circunstancias, y es un objeto de la misma proporcionar un conector optico y una ferula de conector optico capaz de colocar de manera fiable un pasador grna en el momento de la conexion y evitar que la traccion lateral afecte negativamente a la ferula y al estado de conexion del mismo.
Medios para resolver los problemas
Un aspecto de la invencion proporciona un conector optico de acuerdo con la reivindicacion 1.
En el conector optico del aspecto de la invencion, se puede proporcionar una pluralidad de partes de regulacion en las superficies internas superior e inferior de la carcasa.
En el conector optico del aspecto de la invencion, la carcasa puede alojar una fibra optica de insercion de la cual una parte de extremo que alcanza una superficie de extremo de union de la ferula se fija a la ferula y la otra parte de extremo se conecta a la fibra optica, y una parte reforzada de union que refuerza la parte de union de la fibra optica de insercion y la fibra optica.
Otro aspecto de la invencion proporciona una ferula de conector optico que se forma como un tipo de ferula de posicionamiento de pasador grna que forma un extremo del mismo, que puede conectarse a tope a una fibra optica, en la que la ferula se usa en un conector optico que aloja la ferula dentro de una carcasa cilmdrica de manera que pueda moverse hacia adelante y hacia atras en una direccion de conexion a tope mientras es inclinada hacia adelante en la direccion de conexion a tope por un elemento de inclinacion y en la que la ferula incluye una parte de base que tiene un grosor h en direccion ascendente-descendente perpendicular a la direccion de la conexion a tope y una parte angostada que se forma delante de la parte de base y tiene un grosor k menor que el grosor de la parte de base, en la que, cuando la ferula se mueve hacia adelante en la direccion de la conexion a tope, una parte de regulacion, tal como una parte saliente que sobresale hacia la superficie interior de la carcasa y la parte de base orientada hacia la parte reguladora se aproximan entre sf, de modo que se regula el movimiento de la ferula en la direccion del grosor, y en la que la ferula se mueve hacia atras en la direccion de la conexion a tope, la parte reguladora y la parte angostada que se encuentra frente a la parte reguladora se separan entre sf, de modo que se libera la regulacion del movimiento de la ferula en la direccion del grosor.
Efectos de la invencion
De acuerdo con un aspecto de la invencion, dado que la ferula incluye la parte de base y la parte angostada cuyo grosor es inferior al de la parte de base, el movimiento de la ferula en la direccion del grosor en la parte de base es regulado por la parte reguladora de la carcasa en un estado de no conexion. De este modo, el pasador grna se puede colocar de manera fiable en el orificio de insercion del pasador grna del conector optico del contador durante los trabajos de conexion.
Ademas, cuando la ferula se retrae debido a la conexion a tope, la parte angostada alcanza la posicion orientada hacia la parte reguladora de la carcasa, de modo que se libera la regulacion del movimiento en la direccion del grosor.
Por este motivo, gracias a la carcasa, no se ejerce una fuerza excesiva sobre la ferula, pudiendo evitarse la rotura de la misma incluso cuando se tira lateralmente de la fibra optica (traccion lateral) y no viendose afectado negativamente el estado de la conexion al contra conector optico.
Descripcion de las figuras
La FIGURA 1 es una vista en perspectiva que muestra una ferula de un conector optico de acuerdo con una realizacion de la invencion.
La FIGURA 2A es una vista en seccion transversal que muestra el conector optico, tomada a lo largo de un plano en el que se disponen fibras opticas de multiples nucleos.
La FlGURA 2B es una vista en seccion transversal que muestra el conector optico de la figura anterior y es una vista en seccion transversal tomada a lo largo de un plano perpendicular a la superficie de la figura anterior y paralelo a la direccion longitudinal de la fibra optica.
La FIGURA 3A es una vista en seccion transversal que muestra una ferula y una parte reforzada de union del conector optico mostrado en las FIGURAS 2A y 2B y es una vista en seccion transversal tomada a lo largo de un plano en el que se disponen fibras opticas de multiples nucleos.
La FIGURA 3B es una vista en seccion transversal que muestra la ferula y la parte reforzada de union del conector optico mostrado en las FIGURAS 2A y 2B, y es una vista en seccion transversal tomada a lo largo de un plano que es perpendicular a la superficie de la figura anterior y paralelo a la direccion longitudinal de la fibra optica.
La FIGURA 4 es una vista en planta que muestra una fibra optica externa y una fibra optica de insercion del conector optico.
La FIGURA 5 es una vista lateral que muestra la estructura de la ferula y la parte reforzada de union del conector optico.
La FIGURA 6A es una vista en perspectiva que muestra un primer elemento reforzado de la parte reforzada de union mostrada en las FIGURAS. 3A y 3B.
La FIGURA 6B es una vista en perspectiva que muestra un segundo elemento reforzado de la parte reforzada de union mostrada en las FIGURAS 3A y 3B.
La FIGURA 7 es una vista en seccion transversal que muestra la parte reforzada de union.
La FIGURA 8 es una vista en perspectiva de despiece de una ferula y una abrazadera de pasador.
La FIGURA 9 es una vista en perspectiva que muestra la abrazadera de pasador.
La FIGURA 10 es una vista en seccion transversal que muestra la parte reforzada de union y la abrazadera de pasador.
La FIGURA11A es una vista en seccion transversal que muestra una parte principal del conector optico en un estado sin conexion.
La FIGURA 11B es una vista en seccion transversal que muestra una parte principal del conector optico en un estado de conexion a tope.
La FIGURA 12 es una vista explicativa que muestra un estado del conector optico cuando se tira lateralmente de la fibra optica se tira lateralmente (se produce traccion lateral).
La FIGURA 13A es una vista en seccion transversal que muestra esquematicamente otro ejemplo del conector optico, y es una vista en seccion transversal tomada a lo largo de un plano en el que se disponen fibras opticas de multiples nucleos.
La FIGURA 13B es una vista en seccion transversal que muestra esquematicamente el conector optico de la figura anterior, y es una vista en seccion transversal tomada a lo largo de un plano que es perpendicular a la superficie de la figura anterior paralelo a la direccion longitudinal de la fibra optica.
La FIGURA 14 es una vista lateral en seccion transversal que muestra un ejemplo modificado de una parte convexa de bloqueo de la ferula.
Descripcion detallada de la invencion
A continuacion, se describira una realizacion de la invencion a modo de ejemplo con referencia a los dibujos.
Las FIGURAS 2A y 2B muestran un conector optico 10 de la realizacion. La FIGURA 1 es una vista en perspectiva que muestra una ferula 12 del conector optico 10. Las FIGURAS 3A y 3B son vistas en seccion transversal que muestran la ferula y una parte reforzada de union del conector optico 10. Ademas, se puede hacer mencion a las FIGURAS 2A y 2B simplemente como “FIGURA 2”.
El conector optico 10 tiene una configuracion en la que la otra parte de extremo (segunda parte de extremo) 43 de una fibra optica de insercion 40 que tiene una parte de extremo (primera parte de extremo) 42 fijada a la ferula 12 (la ferula de conector optico) esta empalmada por fusion con una parte de extremo frontal 46 de una fibra optica externa 45, y una parte reforzada de union 50 formada mediante la interposicion de una parte de empalme por fusion 44 entre un par de elementos reforzados 51 y 54 para reforzar la parte de empalme por fusion 44 que se aloja en el interior de una carcasa o similar.
En la siguiente descripcion, con el fin de distinguir ambas direcciones a lo largo de la direccion longitudinal de la fibra optica (la direccion izquierda-derecha de la FIGURA 2), la direccion en la que una superficie de extremo de union 14 de la ferula 12 (el lado izquierdo de la FIGURA 2) se orienta de frente se puede denominar "direccion de extremo frontal" o un "lado frontal", y la direccion opuesta (el lado derecho de la FIGURA 2) se puede denominar "direccion de extremo posterior", una "direccion de extremo de base", o un "lado posterior". La direccion frontal-posterior indica la direccion longitudinal en una parte de extremo 42 de la fibra optica de insercion 40, y tambien indica la direccion de conexion cuando el conector optico 10 esta conectado al conector optico que funciona como parte contra conexion.
Ademas, las FIGURAS 3A y 3B pueden denominarse "FIGURA 3", las FIGURAS 6A y 6B pueden denominarse "FIGURA 6", y las FIGURAS 11A y 11B pueden denominarse "FIGURA 11".
La fibra optica externa 45 incluye un cuerpo de propagacion de luz con una fibra optica tal como un cordon de fibra optica o un cable de fibra optica. En el caso de la realizacion, la fibra optica externa 45 es un cordon de fibra optica que incluye un nucleo de fibra optica multinucleo 47 que esta formado por una cinta de fibra optica con una pluralidad de fibras opticas (hilos de fibra optica, no mostrados) dispuestas en lmea en la direccion lateral perpendicular a la direccion longitudinal, un funda tubular 48 que envuelve la periferia del nucleo de fibra optica multinucleo 47, y una fibra de tension 49 que se aloja entre el nucleo de fibra optica 47 y la funda 48. En la parte del extremo frontal 46 de la fibra optica externa 45, se extrae un recubrimiento de resina del nucleo de fibra optica 47 y un recubrimiento de resina del hilo de fibra optica, de modo que una pluralidad de fibras opticas desnudas (las partes de un nucleo y un revestimiento) se separan entre sf.
El numero de fibras opticas desnudas 46 (el numero de nucleos) incluidas en el nucleo de fibra optica 47 puede ser, por ejemplo, dos nucleos, cuatro nucleos, ocho nucleos, doce nucleos, o similares. Ademas, solo se muestran cuatro nucleos en las FIGURAS 2A, 3A, 4, 7 y 10, simplificando la configuracion de doce nucleos. El cable de fibra optica de la realizacion tiene una configuracion en la que una cinta de fibra optica esta alojada dentro de la funda, pero la invencion no se limita en particular a la misma. Por ejemplo, la fibra optica externa puede adoptar una configuracion en la que una funda aloje a una pluralidad de nucleos de fibra optica de un solo nucleo, una funda aloje a una pluralidad de cintas de fibra optica, o una funda aloje a una o mas cintas de fibra optica y a uno o mas nucleos de fibra optica de un solo nucleo.
La funda 48 esta formada, por ejemplo, por una resina tal como polietileno y preferiblemente tiene flexibilidad. Una pluralidad de fibras de tension 49 se extienden a lo largo de la direccion longitudinal de la fibra optica, y funcionan como cuerpos de tension que reciben una fuerza de traccion (una tension) ejercida sobre el cuerpo de propagacion de luz. El material de fibra utilizado en cada fibra de tension 49 no esta particularmente limitado, siempre que pueda lograr la resistencia a la traccion exigida y, por ejemplo, se puede ejemplificar una fibra de aramida, una fibra de vidrio, una fibra de carbono y similares.
Ademas, el cuerpo de tension o la funda no son esencialmente necesarios en la invencion. Por ejemplo, se puede usar, como fibra optica externa, se pueden usar un nucleo de fibra optica o una cinta de fibra optica sin funda. Ademas, por ejemplo, varios cables, tales como un cable metalico que sea un cable de acero o un cable de plastico reforzado con fibra (FRP), se pueden usar como cuerpo de tension dependiendo de la estructura del cable de fibra optica o similar. Como cable de fibra optica, se puede ejemplificar un cable optico de cafda, un cable optico para interiores y similares.
La fibra optica de insercion 40 es una fibra optica de la cual una parte de extremo (primera parte de extremo) 42 esta fijada a la ferula 12 y la otra parte de extremo (segunda parte de extremo) 43 sobresale (se extiende) hacia atras desde la ferula 12. En el caso de la realizacion, la fibra optica de insercion 40 se forma como un nucleo de fibra optica de multiples nucleos 41 formado por una cinta de fibra optica, en donde en una parte de extremo 42 y la otra parte de extremo 43 del cable de fibra optica 41, se extrae el recubrimiento de resina del nucleo de fibra optica 41 y el recubrimiento de resina del hilo de fibra optica, de modo que una pluralidad de fibras opticas desnudas (las partes del nucleo y el revestimiento) se separan entre sf
El extremo frontal de la fibra optica de insercion 40 esta expuesto a la superficie de extremo de union 14, y esta conectado a tope a la fibra optica del conector optico correspondiente a la parte de contra conexion.
Ademas, la fibra optica utilizada como fibra optica de insercion 40 no se limita a la fibra optica de multiples nucleos y se puede adoptar una configuracion en la que una o una pluralidad de fibras opticas cortas de un solo nucleo se insertan en una ferula, una pluralidad de cintas de fibra optica se aloja en una ferula, o una o mas cintas de fibra optica y uno o mas nucleos de fibra optica de un solo nucleo se alojan en una ferula.
Tal como se muestra en la FIGURA 4, hay una correspondencia biunvoca entre la otra parte de extremo 43 de la fibra optica de insercion 40 y la parte de extremo frontal 46 de la fibra optica externa 45, y ambas partes estan empalmadas por fusion. Entonces, tal como se muestra en la FIGURA 3, la parte de empalme por fusion 44 de la otra parte de extremo 43 de la fibra optica de insercion 40 y la parte de extremo frontal 46 de la fibra optica externa 45 se refuerza al estar interpuesta entre el par de elementos reforzados 51 y 54 en la parte reforzada de union 50. Los elementos reforzados 51 y 54 incluyen respectivamente cuerpos de elementos reforzados 52 y 55 que estan formados como elementos ngidos tales como resina o metal, y capas de adhesion 53 y 56 que se proporcionan en el lado de la superficie interior correspondiente a los contactos laterales con la otra parte de extremo 43 de la fibra optica de insercion 40 y la parte de extremo frontal 46 de la fibra optica externa 45.
Tal como se muestra en las FIGURAS 5 a 7, el par de elementos reforzados 51 y 54 incluye respectivamente una parte convexa 61 y una parte concava 62 que se acoplan entre sf en ambos lados de la direccion del ancho (la direccion perpendicular al plano del papel en la FIGURA 5) correspondiente a la direccion perpendicular a la direccion longitudinal de la fibra optica de insercion 40 y la fibra optica externa 45. Al acoplar la parte convexa (parte convexa de acoplamiento) 61 con la parte concava (parte concava de acoplamiento) 62, se mantiene el estado de adhesion entre las capas de adhesion 53 y 56 del par de elementos reforzados 51 y 54.
El cuerpo 55 del segundo elemento reforzado 54 incluye una parte de pared inferior 57 y partes de pared laterales 58 y 58 provistas a ambos lados en la direccion del ancho, siendo la parte concava de acoplamiento 62 un orificio de penetracion formado en la parte de pared lateral 58.
La parte de pared lateral 58 del segundo elemento reforzado 54 se divide en una pluralidad de partes (partes en forma de lengueta) provistas de partes dentadas 59 interpuestas entre las mismas, y una o menos partes concavas de acoplamiento 62 se forman en una sola pieza de la parte de pared lateral 58.
Con el fin de abrir y cerrar facilmente los elementos reforzados 51 y 54, se forma una pendiente 58a en la superficie interior de la parte de pared lateral 58.
Las capas de adhesion 53 y 56 incluyen, respectivamente, partes abultadas 53a y 56a de las cuales las alturas de superficie estan abultadas cerca de la parte de empalme por fusion 44, de modo que se puede mantener una fuerza de presion alta entre las partes abultadas 53a y 56a. Ademas, ambos lados de las partes abultadas 53a y 56a (ambos lados de las fibras opticas desnudas 43 y 46 en la direccion longitudinal) estan provistos de partes de mitigacion 53b y 56b cuyas alturas de superficie son mas bajas que las de las partes abultadas 53a y 56a, por lo que se mitiga la fuerza de presion.
Tal como se muestra en la FIGURA 7, las capas de adhesion 53 y 56 se hunden en una posicion en contacto con la fibra optica de insercion y la fibra optica externa (que generalmente se muestran como la fibra optica F en la FIGURA 7) para entrar en contacto cercano con la superficie periferica externa de la fibra optica F en la proximidad de la parte de empalme por fusion 44.
Tal como se muestra en las FIGURAS 1 a 3, la ferula 12 incluye una superficie de extremo frontal (una superficie de extremo de union) 14 que esta conectada a tope a una ferula (no mostrada) de otro conector optico (un conector optico correspondiente a una parte de contra conexion), una superficie de extremo posterior 16, que es una superficie de extremo opuesto a la superficie de extremo de union 14, un orificio de insercion de fibra optica (un orificio microscopico) 13 que se abre hacia la superficie de extremo de union 14, y un orificio de alojamiento de la bota 17 que se abre hacia la superficie de extremo posterior 16. La ferula 12 puede fabricarse, por ejemplo, como un producto de moldeo de plastico de una sola pieza. La superficie de extremo de union 14 de la ferula 12 puede ser una superficie perpendicular al eje central del orificio de insercion de fibra optica 13 (que coincide aproximadamente con el eje optico de la fibra optica 42) o una pendiente que esta inclinada en una direccion predeterminada correspondiente a la ferula de otro conector optico.
El orificio de insercion de fibra optica 13 esta formado por el numero de fibras opticas en una parte de extremo 42 de la fibra optica de insercion 40. Como procedimiento de fijacion de la fibra optica desnuda correspondiente a una parte de extremo 42 de la fibra optica de insercion 40 a la ferula 12, por ejemplo, resulta sencillo un procedimiento para inyectar adhesivo en el orificio de insercion de fibra optica. Cada uno de los orificios de insercion de fibra optica 13 esta conectado al orificio de alojamiento de la bota 17. Una bota de ferula 18 esta unida a la periferia del nucleo de fibra optica 41 y esta alojada en el orificio de alojamiento de la bota 17. Es deseable que la bota de ferula 18 este formada, por ejemplo, por un material tal como el caucho o un elastomero con flexibilidad. Sin embargo, la bota de ferula 18 puede estar formada por un material tal como resina o metal con baja flexibilidad.
El numero de orificios de insercion de fibra optica 13 provistos en la ferula 12 (el numero de nucleos) puede ser, por ejemplo, dos nucleos, cuatro nucleos, ocho nucleos, doce nucleos y similares, y los orificios de insercion de fibra optica 13 se proporcionan de acuerdo con el numero de nucleos del nucleo de fibra optica 47. Ademas, en el conector optico 10 de la realizacion, como la ferula 12 se puede usar una ferula de un solo nucleo.
Con respecto a la disposicion de los orificios de insercion de fibra optica 13 en la superficie de extremo de union 14 de la ferula multinucleo 12, es deseable que los orificios de insercion de fibra optica 13 esten dispuestos en lmea de acuerdo con la disposicion de las fibras opticas interpuestas entre los elementos reforzados 51 y 54. Ademas, la invencion no se limita a una configuracion en la que la disposicion de las fibras opticas en la ferula 12 es la misma que la disposicion de las fibras opticas en la parte reforzada de union 50, sino que se puede cambiar la disposicion de las fibras opticas separadas para cada nucleo entre la ferula 12 y la parte reforzada de la junta 50.
Tal como se muestra en las FIGURAS 1 y 11A, la ferula 12 incluye una parte de cuerpo 101 con la superficie de extremo de union 14 y una parte convexa de bloqueo 102 formada en el lado posterior de la parte de cuerpo 101 de manera que sobresale hacia fuera.
La ferula 12 esta constituida en una forma en la cual la dimension en la direccion de la disposicion de los orificios de insercion de fibra optica 13 (la direccion ascendente-descendente de la FIGURA 2A) es mayor que la dimension en la direccion perpendicular a la misma (la direccion ascendente-descendente de la FIGURA 2b ), es decir, una forma plana. En lo sucesivo, la direccion de disposicion de los orificios de insercion de fibra optica 13 se establece como la direccion del ancho, y la direccion perpendicular a los mismos se establece como la direccion del grosor.
La superficie de extremo de union 14 de la ferula 12 esta constituida sustancialmente en una forma rectangular de la cual el lado a lo largo de la direccion del ancho se establece como el lado largo y el lado a lo largo de la direccion del grosor se establece como el lado corto.
En las FIGURAS 2B, 3B, 11B y similares, la direccion izquierda indica una direccion en la que la ferula 12 esta conectada a tope al conector optico de contra conexion 110 (contra conector optico 110), y la direccion ascendentedescendente perpendicular al mismo indica la direccion del grosor de la ferula 12.
Tal como se muestra en la FIGURA 2, la ferula 12 se puede mover en la direccion frontal-posterior (la direccion de la conexion a tope) mientras es inclinada hacia adelante por un resorte de la ferula 24.
Por esta razon, tal como se muestra en la FIGURA 11A, la ferula 12 esta posicionada comparativamente en un lado frontal mientras que el conector optico 10 no esta conectado al conector optico de conexion del contador 110 (el conector optico del contador 110) (en un estado sin conexion). Sin embargo, tal como se muestra en la FIGURA 11B, cuando el conector optico 10 esta conectado a tope a una ferula 112 del contador de contador optico 110, la ferula 112 presiona la ferula 12 de manera que se mueve hacia atras.
En lo sucesivo, la posicion de la ferula 12 mostrada en la FIGURA 11A indica una "posicion avanzada", y la posicion de la ferula 12 que se retrae debido a la conexion a tope tal como se muestra en la FIGURA 11B indica una "posicion retrafda".
Tal como se muestra en la FIGURA 1, la parte convexa de bloqueo 102 se forma a partir de ambas superficies de la parte de cuerpo 101 en la direccion del grosor (una superficie superior 101a y una superficie inferior 101b) y ambas superficies laterales 101c y 101c.
Tal como se muestra en la FIGURA 2A, el movimiento hacia adelante de la parte convexa de bloqueo 102 se regula por medio de un saliente de bloqueo 22a formado en la superficie interior del marco del enchufe 21, por lo que se regula el movimiento hacia adelante de la ferula 12 y se evita la separacion de la ferula 12.
Tal como se muestra en la FIGURA 2B y la FIGURA 11A, las superficies interiores (la superficie del techo y la superficie inferior) del marco del enchufe 21 (carcasa 11) estan provistas respectivamente de partes de regulacion 22b y 22c que regulan el movimiento de la ferula 12 en la direccion del grosor.
La forma y la posicion de la formacion de las partes de regulacion 22b y 22c no estan limitadas siempre que la parte de regulacion pueda regular el movimiento de la ferula 12 en la direccion del grosor en el estado de no conexion. Sin embargo, es deseable que las partes de regulacion se formen como una protuberancia que sobresale hacia dentro desde la superficie interior del extremo frontal del marco del enchufe 21.
Ademas, la parte de regulacion puede estar formada solo en una de las superficies interiores (la superficie del techo y la superficie inferior) del marco del enchufe 21 en la direccion del grosor. Sin embargo, es deseable que las partes de regulacion se formen en ambas superficies interiores, tal como se muestra en los dibujos, ya que se regula el movimiento hacia ambos lados en la direccion ascendente-descendente.
Tal como se muestra en la FIGURA 1, la parte de cuerpo 101 incluye una parte de base 103 y una parte angostada 104 que se proporciona en el lado frontal de la parte de base 103 de manera que sea mas delgada que el grosor de la parte de base 103.
La parte de base 103 se constituye de manera que tenga una forma sustancialmente rectangular y sustancialmente el mismo grosor en la direccion frontal-posterior.
El grosor de la parte de base 103 se establece de modo que el movimiento de la ferula 12 en la direccion del grosor sea regulado por las partes de regulacion 22b y 22c cuando la ferula 12 se coloca en la posicion avanzada.
Es decir, tal como se muestra en la FIGURA 11A, el grosor h de la parte de base 103 se establece de modo que los extremos frontales (los extremos sobresalientes) de las partes de regulacion 22b y 22c se aproximen a las superficies exteriores (la superficie superior y la superficie inferior) de la parte de base 103 orientada hacia los extremos frontales, y apenas se produce el movimiento de la ferula 12 en la direccion ascendente-descendente o la magnitud de tal movimiento es extremadamente pequena incluso cuando la ferula 12 se mueve en la direccion ascendente-descendente.
Ademas, en el ejemplo mostrado en el dibujo, las partes de regulacion 22b y 22c no se utilizan para restringir el movimiento de la ferula 12 en la direccion frontal-posterior.
Tal como se muestra en las FIGURAS 1 y 11A, la parte angostada 104 se constituye de manera que tenga una forma rectangular sustancialmente transversal y sustancialmente el mismo grosor en la direccion frontal-posterior. Tal como se muestra en la FIGURA 11A, la parte angostada 104 se constituye por una parte concava angostada 104a que se forma en la parte lateral de extremo frontal de la parte de cuerpo 101.
Es deseable que la parte concava angostada 104a se constituya en ambas superficies de la parte de cuerpo 101 en la direccion del grosor, es decir, la superficie superior 101a y la superficie inferior 101b de la parte de cuerpo 101. Con tal configuracion, cuando la ferula 12 se retrae debido a la conexion a tope, la ferula 12 se puede mover en ambas direcciones (direccion ascendente y direccion descendente) en la direccion del grosor, por lo que la funcion de ajuste de la posicion puede mejorar.
Ademas, la parte concava angostada 104a puede constituirse solo en una superficie de la parte de cuerpo 101 en la direccion del grosor.
El grosor de la parte angostada 104 se ajusta de manera que la regulacion del movimiento utilizando las partes de regulacion 22b y 22c se libere cuando la ferula 12 se coloca en una posicion retrafda (la posicion retrafda) debido a la conexion a tope con el contra conector optico 110.
Espedficamente, tal como se muestra en la FIGURA 11B, el grosor k de la parte angostada 104 se ajusta de modo que se permita el movimiento de la ferula 12 en la direccion ascendente-descendente debido a un espacio suficiente entre los extremos frontales (los extremos sobresalientes) de las partes de regulacion 22b y 22c y las superficies exteriores (la superficie superior y la superficie inferior) de la parte angostada 104 orientados hacia los extremos frontales en la posicion retrafda.
Tal como se muestra en la FIGURA 3B, la bota de ferula 18 esta unida a la ferula 12 para recubrir la periferia de la parte de la fibra optica de insercion 40 que sobresale de la ferula 12. El par de elementos reforzados 51 y 54 (espedficamente, los cuerpos 52 y 55) incluyen salientes que se proporcionan en un extremo del elemento reforzado cerca de la ferula 12 y sirven como partes de sujecion de la bota 52a y 55a, y que sujetan la bota de ferula 18 entre las partes de sujecion de bota 52a y 55a.
Por consiguiente, ambos extremos de la bota de ferula 18 se sujetan de manera adecuada entre la ferula 12 y el par de elementos reforzados 51 y 54, de modo que puede evitarse de manera mas fiable la flexion o el dano de la fibra optica de insercion 40.
Ademas, dado que se permite una ligera flexion de la funda de la ferula 18, incluso cuando se aplica una fuerza en la direccion de flexion a la parte reforzada de union 50 debido a la traccion lateral, se pueden evitar danos en la ferula 12 y en la parte reforzada de union 50.
Dado que la parte reforzada de union 50 esta conectada al lado posterior de la ferula 12 a traves de la bota de ferula 18, a esto generalmente se le conoce como una "ferula unida a la parte reforzada de union 100".
La ferula 12 esta provista de pasadores gma 15 de los cuales los extremos frontales sobresalen hacia adelante desde la superficie de extremo de union 14 para posicionar la ferula con respecto al conector optico de contra conexion.
Los pasadores gma 15 estan dispuestos para insertarse a traves de los orificios de insercion de pasador gma 15a que penetran entre la superficie de extremo de union 14 y la superficie de extremo posterior 16. Cuando los pasadores gma 15 se insertan en los orificios de insercion de pasador gma (no se muestran) provistos en una ferula de otro conector optico, la desviacion de posicion en la direccion a lo largo de la superficie de la superficie de extremo de union 14 (la direccion ascendente-descendente de la FIGURA 3A, la direccion ascendente-descendente de la FIGURA 3B, o la direccion inclinada obtenida por la combinacion de las mismas) se suprime, y se puede realizar la operacion de posicionamiento preciso entre el conector optico 10 y el conector optico de contra conexion. El tipo con el que se realiza la operacion de posicionamiento con respecto al conector optico de conexion de contador utilizando los pasadores gma 15 se denomina tipo de posicionamiento de pasador gma.
Tal como se muestra en la FIGURA 3A, en el ejemplo que se muestra en el dibujo, los orificios de insercion de los pasadores gma 15a y 15a se utilizan para permitir que los pasadores gma 15 se inserten libremente en los mismos y se extraigan de ellos, proporcionandose los orificios de insercion de los pasadores gma a lo largo de la direccion frontal-posterior y respectivamente en un lado y en el otro lado del orificio de insercion de fibra optica 13, a traves del cual se inserta la fibra optica de insercion 40, a saber, el orificio de insercion de fibra optica 13 esta interpuesto entre los orificios de insercion de pasador gma 15a y 15a.
Los pasadores gma 15 se disponen para insertarse respectivamente a traves del par de orificios de insercion de pasador gma 15a.
Tal como se muestra en las FIGURAS 1 y 8, el pasador gma 15 se constituye sustancialmente en forma cilmdrica, e incluye una parte de cuerpo 90 que comprende una parte de extremo frontal en forma de cono 90a, y una parte de extremo de base 91 que esta formada en el lado del extremo posterior de la parte de cuerpo 90.
La parte de extremo de base 91 incluye una parte de cuello 92 que se extiende hacia atras desde el extremo posterior de la parte de cuerpo 90 y una parte de cabeza 93 que se proporciona en el extremo posterior de la parte de cuello 92. La parte de cuello 92 se constituye de manera que tenga un diametro menor que la parte de cabeza 93, y la parte de cuerpo 90 se constituye de manera que tenga un diametro mayor que la parte de cuello 92.
Tal como se muestra en las FIGURAS 1 a 3, la parte de cuerpo 90 se inserta a traves del orificio de insercion del pasador gma 15a, y sobresale hacia adelante desde la superficie del extremo de union 14.
Ademas, el conector optico 10 mostrado en las FIGURAS 1 a 3 puede formarse como un tipo (tipo macho) con el pasador gma 15, pero, tal como se describe a continuacion, el conector optico puede tambien formarse como un tipo (tipo hembra) sin el pasador gma 15.
Tal como se muestra en las FIGURAS 1 a 3, la superficie del extremo posterior 16 de la ferula 12 esta provista de una abrazadera de pasador 19. La posicion de la abrazadera de pasador 19 en la direccion frontal-posterior esta presente en el lado frontal de la parte de empalme por fusion 44.
Tal como se muestra en la FIGURA 8, la abrazadera de pasador 19 se utiliza para soportar el pasador gma 15, y esta unida de forma montable y desmontable a la parte de extremo de base 91 del pasador gma 15.
La abrazadera de pasador 19 del ejemplo mostrado en el dibujo esta constituida por un material de resina sintetica o similar, y en una forma sustancial de U que comprende una parte inferior 71 y partes de pared laterales 72 y 72 provistas en ambas partes laterales de la parte inferior 71.
Las partes de pared laterales 72 y 72 se constituyen de manera que se separen entre sf con un espacio de insercion 73 interpuesto entre las mismas, y la fibra optica de insercion 40 se inserta a traves del espacio de insercion 73 (veanse las FIGURAS 2 y 3). El espacio de insercion 73 puede formarse de modo que la bota de ferula 18 pueda ajustarse en el mismo.
Las partes de pared laterales 72 y 72 estan provistas, respectivamente, de partes concavas de ajuste 83 y 83. La parte de extremo de base 91 (la parte de cuello 92) del pasador gma 15 puede ajustarse a la parte concava de ajuste 83 desde una direccion sustancialmente perpendicular al orificio de insercion de pasador gma 15a.
Tal como se muestra en las FIGURAS 8 a 10, en la superficie posterior de la parte de pared lateral 72 se dispone una parte convexa de posicionamiento 81.
La parte convexa de posicionamiento 81 se usa para evitar la desviacion de posicion del resorte de la ferula 24 y se inserta en la parte del extremo frontal del resorte de la ferula 24 (vease la FIGURA 2).
La superficie posterior de la parte de pared lateral 72 se convierte en un asiento de resorte 20 que recibe una fuerza de inclinacion (una fuerza de presion causada por la elasticidad) del resorte de ferula 24. Por esta razon, incluso cuando la ferula 12 no esta provista del pasador gma 15, la abrazadera de pasador 19 esta unida a la ferula 12. La abrazadera de pasador 19 puede ajustarse y fijarse a la ferula 12 a traves de, por ejemplo, una parte concava o una parte convexa (no mostrada) o similar.
Tal como se muestra en las FIGURAS 9 y 10, se en la parte central del borde posterior de la parte inferior 71 se constituye una muesca 84 de manera que tenga un tamano que permita el movimiento ascendente y descendente de la parte de agarre de la bota 55a formada en el cuerpo 55 del elemento reforzado 54.
El conector optico 10 descrito en la realizacion es un conector optico de multiples nucleos, y puede tener la misma estructura que la de un conector optico de tipo MPO (un conector de fibra optica de multiples nucleos de tipo F13 estipulado en JIS C 5982; MPO: Multi-fibra Push On). El conector optico aplicable a la invencion no se limita en particular por esto, independientemente que se prevea para un solo nucleo o para multiples nucleos.
La carcasa 11 del conector optico 10 incluye el marco de enchufe con forma de manguito (cilmdrico) y un anillo de tope con forma de manguito (cilmdrico) que esta unido al lado del extremo posterior del marco de enchufe 21.
La ferula 12 se inserta a traves de la abertura lateral del extremo frontal 22 del marco de enchufe 21.
En la superficie exterior del anillo de tope 30 se constituye una brida de acoplamiento 33, que puede acoplarse a una ventana de ajuste 27 formada en la parte de la pared lateral del marco de enchufe 21, de manera que integre el marco de enchufe 21 y el anillo de tope 30 entre sf.
El resorte de ferula 24 (el elemento de inclinacion) se usa para inclinar la ferula 12 hacia adelante a traves de la abrazadera de pasador 19, y se dispone alrededor de la parte reforzada de union 50 para permitir que el lado del extremo frontal del resorte 24 entre en contacto con el asiento del resorte 20 en el lado del extremo posterior de la abrazadera de pasador 19 y permita que el lado del extremo posterior del resorte 24 entre en contacto con el asiento del resorte 31 en el lado del extremo frontal del anillo de tope 30.
Cuando la superficie de extremo de union 14 de la ferula 12 esta conectada a una ferula de otro conector optico, la ferula 12 se presiona hacia atras mientras es guiada en el interior de la abertura 22, de modo que el resorte de la ferula 24 se contrae. Luego, se ejerce una fuerza de presion adecuada entre la superficie del extremo de union 14 de la ferula 12 y la superficie del extremo de union de la ferula de otro conector optico, de modo que las superficies de los extremos de union entren en contacto directo entre sf Ademas, cuando se libera la conexion entre la ferula 12 y la ferula de otro conector optico, el resorte de ferula 24 se expande, de manera que la ferula 12 se mueve en el interior de la abertura 22 y vuelve a su posicion original.
En ambos lados del marco del enchufe 21 en la direccion del ancho (ambos lados superior e inferior de la figura 2A) se disponen partes de acoplamiento 23 para permitir que un enchufe de conector tipo MPO se acople con un adaptador de conector tipo MPO o una brida de acoplamiento (no mostrada) de un receptaculo. Ademas, la periferia exterior del marco del enchufe 21 esta provista de un acoplamiento 25, y un par de resortes de acoplamiento 26 y 26 se aloja entre la superficie periferica exterior del marco del enchufe 21 y la superficie periferica interior del acoplamiento 25. Por consiguiente, el acoplamiento 25 puede moverse hacia adelante y hacia atras en relacion con el marco del enchufe 21 de acuerdo con la expansion o la contraccion de los resortes de acoplamiento 26 y 26. La parte de acoplamiento 23 o el acoplamiento 25 se corresponden con al enchufe del conector optico de tipo MPO, y tienen la misma configuracion que se estipula en el JIS descrito anteriormente o similar.
Ademas, en el caso de que la invencion se aplique a un tipo diferente de conector optico, se proporciona, de manera adecuada, una configuracion necesaria para la conexion del conector optico (la conexion del conector) en la ferula, la carcasa o similares.
Un orificio de penetracion 32 se constituye en el interior del anillo de tope 30, en el que el orificio de penetracion 32 penetra en la direccion frontal-posterior (la direccion izquierda-derecha de la FIGURa 2) a lo largo de la direccion longitudinal de la fibra optica. La forma de la seccion transversal del orificio de penetracion 32 (la forma de la seccion transversal en el plano perpendicular a la direccion longitudinal de la fibra optica) incluye al menos la forma de la seccion transversal de la parte reforzada de union 50. Por consiguiente, cuando el anillo de tope 30 se inserta a presion en el marco del enchufe 21 desde el lado posterior de la parte reforzada de union 50 mientras que la ferula 12 se inserta en la abertura 22 del marco de enchufe 21, el anillo de tope 30 no interfiere con la parte reforzada de union 50 (la insercion a presion no se ve perturbada). Cuando el anillo de tope 30 se inserta a presion en el marco del enchufe 21 desde el lado posterior de la parte reforzada de union 50, la garra de acoplamiento 33 se tira hacia la parte reforzada de union 50 inmediatamente antes de que la garra de acoplamiento 33 alcance la ventana de acoplamiento 27. Por esta razon, se proporciona una ranura 32a en la superficie interior del orificio de penetracion 32 en el lado de la superficie trasera de la garra de acoplamiento 33, de modo que se evita la interferencia entre la superficie trasera de la garra de acoplamiento 33 y la parte reforzada de la junta 50.
Se constituye una parte de tornillo macho 34 en la superficie periferica exterior del extremo posterior del anillo de tope 30. La parte de tornillo macho 34 se sujeta a la parte de tornillo hembra 36 formada en la superficie periferica interior del anillo de tornillo 35. La parte de extremo frontal de la fibra de tension 49 de la fibra optica externa 45 puede interponerse y fijarse entre la parte de tornillo macho 34 y la parte de tornillo hembra 36. El anillo de tornillo 35 incluye una abertura 37 en su lado de extremo posterior y las partes de fibra de tension 49 de la fibra optica externa 45 y del alambre de fibra optica 47 se insertan a traves de la abertura 37. Es deseable que la forma de la seccion transversal de la abertura 37 (forma de la seccion transversal en un plano perpendicular a la direccion longitudinal de la fibra optica) tenga un cierto grado de dimension de abertura para evitar que la fibra de tension 49 y la parte reforzada de union 50 entren en contacto entre sr
La superficie periferica exterior del anillo de tornillo 35 esta provista de una bota de fibra optica externa 65 que se usa para proteger la fibra optica externa 45. Generalmente, la bota de fibra optica externa 65 esta formada por un material con flexibilidad, tal como caucho, elastomero o similares. En el caso de la realizacion, un tubo de proteccion 66 esta unido a la periferia de la funda 48 de la fibra optica externa 45, y una parte de ajuste anular 67 cuyo diametro aumenta en el lado de extremo frontal del tubo 66 se encaja en la bota de fibra optica externa 65.
La secuencia de montaje de la carcasa o similar no esta particularmente limitada, sino que, por ejemplo, se puede ejemplificar la siguiente secuencia.
A modo preparacion previa realizada antes del empalme por fusion, se hace que la fibra optica externa 45 pase a traves del resorte de la ferula 24, el anillo de tope30, el anillo de tornillo 35, bota de fibra optica externa 65 y el tubo de proteccion 66. Es deseable que estos componentes esten dispuestos en el lado posterior (el lado derecho de la FIGURA 2) para no perturbar el empalme por fusion.
Las fibras opticas desnudas 43 y 46 estan empalmadas por fusion, y la parte de empalme por fusion 44 se refuerza mediante su interposicion entre el par de elementos reforzados 51 y 54 en la parte reforzada de union 50.
Tal como se muestra en la FIGURA 8, dado que la parte concava de ajuste 83 de la abrazadera de pasador 19 se constituye en direccion descendente, la parte de cuello 92 del pasador grna 15 puede insertarse o extraerse en la direccion ascendente-descendente.
Por esta razon, cuando la abrazadera de pasador 19 se mueve lateralmente (desde la parte inferior hacia la parte superior en la FIGURA 8) de manera que la parte de extremo de base 91 del pasador grna 15 se ajusta a la parte concava de ajuste 83, la abrazadera de pasador 19 se puede instalar en el lado de extremo posterior de la ferula 12. Despues de que la ferula 12 este dispuesta en el interior de la abertura 22 del marco de enchufe 21 uniendo el marco de enchufe 21 desde el lado frontal de la ferula 12 (el lado izquierdo de la FIGURA 2), el anillo de tope 30 se inserta a presion en el marco de enchufe 21 para permitir que la garra de enganche 33 se enganche con la ventana de enganche 27 y aloje el resorte de ferula 24 junto con la ferula 12 y la parte reforzada de union 50. El acoplamiento 25 se puede unir al marco de enchufe 21 previamente o despues de la fijacion del anillo de tope 30. La parte de extremo frontal de la fibra de tension 49 esta dispuesta sobre la parte de tornillo macho 34 del anillo de tope 30, y la parte de tornillo hembra 36 del anillo de tornillo 35 esta sujeta a la parte de tornillo macho 34 para fijar el parte de extremo frontal de la fibra de tension 49. Cuando la parte de extremo frontal de la fibra de tension 49 se extiende hacia la periferia exterior del marco del enchufe 21, la parte de extremo frontal se corta si es necesario. Ademas, la bota 65 esta unida al anillo de tope 30. De acuerdo con la secuencia descrita anteriormente, se puede ensamblar el conector optico 10 mostrado en la FIGURA 2.
Ademas, cuando la fibra optica externa no incluye la fibra de tension, la carcasa puede integrarse sujetando la parte de tornillo hembra 36 del anillo de tornillo 35 a la parte de tornillo macho 34 del anillo de tope 30 sin interponer la fibra de tension.
El conector optico 10 mostrado en la FIGURA 1 se forma como un tipo (tipo macho) con el pasador grna 15. Sin embargo, se puede adoptar un tipo (tipo hembra) retirando la abrazadera de pasador 19 y extrayendo el pasador grna 15 hacia el extremo frontal.
A continuacion, se describira el funcionamiento del conector optico 10 haciendo referencia a las FIGURAS 11 y 12. Tal como se muestra en la FIGURA 11A, en el conector optico 10 en estado de no conexion, la ferula 12 esta presente en la posicion frontal. En este estado, las partes de regulacion 22b y 22c del marco del enchufe 21 (carcasa 11) estan presentes en una posicion orientada hacia la parte de base 103.
Dado que la parte de base 103 se constituye de manera que el movimiento de la misma en la direccion del grosor sea regulado por las partes de regulacion 22b y 22c, en el momento de conectar el conector optico 10 al contra conector optico, no se produce la desviacion de posicion de la ferula 12 en la direccion ascendente-descendente, el pasador gma 15 se puede colocar de manera fiable en un orificio de insercion de pasador gma (no mostrado) del contra conector optico, y el trabajo de conexion no se ve afectado.
Tal como se muestra en la FIGURA 11B, en el estado en el que el conector optico 10 esta conectado a tope a la ferula 112 del contra conector optico, 110, la ferula 12 se mueve hacia atras mientras es presionada por la ferula 112, y la parte angostada 104 alcanza una posicion orientada hacia las partes de regulacion 22b y 22c.
Dado que el grosor de la parte angostada 104 es mas pequeno que el de la parte de base 103, la distancia desde las partes de regulacion 22b y 22b aumenta y la regulacion del movimiento que usa las partes de regulacion 22b y 22c en la direccion del grosor se libera, de modo que se permite que la ferula 12 se mueva ligeramente hacia arriba y hacia abajo.
Tal como se muestra en la FIGURA 12, cuando se tira lateralmente de la fibra optica externa 45 (lo que se denomina traccion lateral; una direccion de interseccion con la direccion de la fibra optica) en el estado en el que el conector optico 10 esta conectado a tope a la ferula 112 del contra conector optico 110, la fuerza en tal direccion se puede ejercer sobre la ferula unida a la parte reforzada de union 100.
En el ejemplo que se muestra en el dibujo, cuando se ejerce una fuerza sobre la fibra optica externa 45 hacia abajo (en la direccion del grosor), existe la preocupacion de que la fuerza hacia abajo se pueda ejercer sobre la parte del extremo posterior de la ferula unida a la parte reforzada de union 100.
En el conector optico 10, dado que se permite un ligero movimiento hacia arriba y hacia abajo de la ferula 12 en el estado de conexion a tope, no se ejerce una fuerza excesiva sobre la ferula 12 debido a la carcasa 11 incluso cuando la ferula unida a la parte reforzada de union 100 esta inclinada hacia abajo.
Dado que no se ejerce una fuerza excesiva sobre la ferula 12, se puede evitar el dano de la ferula 12 y el estado de la conexion con el contra conector optico 110 no se ve afectado negativamente.
El conector optico 10 mostrado en la FIGURA 2 utiliza la fibra optica de insercion 40 fijada a la ferula 12, pero la invencion no se limita a esto. La fibra optica externa puede introducirse directamente en la ferula.
Las FIGURAS 13A y 13B ilustran esquematicamente el conector optico con dicha estructura en la que la fibra optica 46 extrafda de la fibra optica externa 45 se introduce directamente en la ferula 12. Ademas, la descripcion de la configuracion, que ya se ha mencionado, no se repetira dando los mismos numeros de referencia a la misma.
Ademas, el conector optico 10 mostrado en la FIGURA 2 presenta una configuracion en la que la parte de empalme por fusion 44 de la fibra optica de insercion 40 y la fibra optica externa 45 se interpone entre el par de elementos reforzados 51 y 54 en la parte reforzada de union 50, pero la invencion no se limita a esto. La parte de empalme por fusion 44 puede reforzarse mediante el conocido manguito reforzado.
Ademas, en la conexion entre la fibra optica de insercion 40 y la fibra optica externa 45, se puede adoptar otro tipo de conexion, por ejemplo, un tipo (tipo de empalme mecanico) en el que las fibras opticas estan conectadas a tope entre el par de elementos.
Tal como se muestra en la FIGURA 11 y similares, en el conector optico 10, la parte convexa de bloqueo 102 se proporciona cerca del extremo posterior de la ferula 12, pero la forma de la parte convexa de bloqueo se limita a esto.
La FIGURA 14 muestra un ejemplo modificado de la parte convexa de bloqueo de la ferula 12. Con respecto a una parte convexa de bloqueo 102A mostrada en el presente documento, siendo la posicion del extremo frontal la misma que la de la parte convexa de bloqueo 102 mostrada en la FIGURA 11 y similares. Sin embargo, dado que el extremo posterior de la parte convexa de bloqueo 102A no esta cerca del extremo posterior de la ferula 12, la parte convexa de bloqueo 102A es diferente de la parte convexa de bloqueo 102 en que la dimension en la direccion frontal-posterior es pequena.
La parte convexa de bloqueo 102A tiene la funcion de estabilizar la posicion de la ferula 12 presente en la posicion avanzada, asf como la parte convexa de bloqueo 102.
Descripcion de los simbolos de referencia
11,10 CARCASA DEL CONECTOR OPTICO
12 FERULA
14 SUPERFICIE DE EXTREMO DE UNION
15 PASADOR GUIA
15a ORIFICIO DE INSERCION DE PASADOR GUA
18 BOTA DE FERULA
22b, 22c PORCION REGULADORA
24 RESORTE DE FERULA (MEDIOS DE INCLINACION) 40 FIBRA OPTICA DE INSERCION
42 UN EXTREMO (FIBRA OPTICA DESNUDA)
43 OTRO EXTREMO (FIBRA OPTICA DESNUDA)
44 PARTE DE EMPALME POR FUSION (PARTE DE UNION) 45 FIBRA OPTICA EXTERNA (CUERPO PROPAGADOR DE LUZ) 46 PARTE DE EXTREMO FRONTAL (FIBRA OPTICA DESNUDA) 100 FERULA ACOPLADA A LA PARTE REFORZADA DE UNION 101 PARTE DE CUERPO
102 PARTE CONVEXA DE BLOQUEO
103 PARTE BASE
104 PARTE ANGOSTADA
104a PARTE CONCAVA ANGOSTADA
h GROSOR DE LA PARTE DE BASE
k GROSOR DE LA PARTE ANGOSTADA

Claims (3)

REIVINDICACIONES
1. Conector optico (10) que comprende una ferula (12) formada como un tipo de ferula de posicionamiento de pasador gma en el que un extremo del mismo puede estar conectado a tope a una fibra optica, que comprende ademas una carcasa cilmdrica (11) en la que se aloja la ferula, de manera que se pueda mover hacia adelante y hacia atras en una direccion de conexion a tope mientras es inclinada hacia adelante en la direccion de conexion a tope por un elemento de inclinacion (24),
en el que la ferula (12) comprende una parte de cuerpo (101) con una superficie de extremo de union (14) y una parte convexa de bloqueo (102) formada en un lado posterior de la parte de cuerpo (101) de manera que sobresale hacia afuera,
en el que la parte del cuerpo (101) comprende una parte de base (103) que tiene un grosor h en una direccion perpendicular a la direccion de la conexion a tope, y una parte angostada (104) que se forma de manera adyacente a un lado frontal de la parte de base (103) y tiene un grosor k menor que el grosor h de la parte de base (103), en el que la parte de base (103) esta dispuesta de manera adyacente a un lado frontal de la parte convexa de bloqueo (102), en el que el grosor h de la parte de base (103) es menor que un grosor de la parte convexa de bloqueo (102) en la direccion perpendicular a la direccion de la conexion a tope, en el que una parte de regulacion (22b, 22c) tal como una parte saliente que sobresale hacia adentro desde una superficie interior de un extremo frontal de la carcasa (11) y la parte de base (103) orientada hacia la parte de regulacion (22b, 22c) se aproximan entre sf de manera que se regula el movimiento de la ferula (12) en la direccion del grosor cuando la ferula (12) se mueve hacia adelante en la direccion de la conexion a tope, y
en el que la parte de regulacion (22b, 22c) y la parte angostada (104) orientada hacia la parte de regulacion (22b, 22c) estan separadas entre sf de manera que la regulacion del movimiento de la ferula (12) en la direccion del grosor se libera cuando la ferula (12) se mueve hacia atras en la direccion de la conexion a tope.
2. Conector optico (10) de acuerdo con la reivindicacion 1, en el que se proporciona una pluralidad de partes de regulacion (22b, 22c) en las superficies interiores de la carcasa (11).
3. Conector optico (10) de acuerdo con la reivindicacion 1 o 2, en el que la carcasa (11) aloja una fibra optica de insercion (40) de la cual una parte de extremo (42) que alcanza la superficie de extremo de union (14) de la ferula (12) esta fijada a la ferula (12) y la otra parte de extremo (43) esta conectada a la fibra optica, y una parte reforzada de union (50) que refuerza una parte de union (44) de la fibra optica de insercion (40) y la fibra optica.
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