ES2792122T3 - Casete de fibra óptica - Google Patents
Casete de fibra óptica Download PDFInfo
- Publication number
- ES2792122T3 ES2792122T3 ES13842179T ES13842179T ES2792122T3 ES 2792122 T3 ES2792122 T3 ES 2792122T3 ES 13842179 T ES13842179 T ES 13842179T ES 13842179 T ES13842179 T ES 13842179T ES 2792122 T3 ES2792122 T3 ES 2792122T3
- Authority
- ES
- Spain
- Prior art keywords
- cassette
- fiber optic
- connector
- ferrule
- fiber
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Active
Links
- 239000000835 fiber Substances 0.000 title claims abstract description 200
- 239000000758 substrate Substances 0.000 claims abstract description 98
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 claims abstract description 37
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 8
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims description 75
- 238000005452 bending Methods 0.000 claims description 3
- 230000000712 assembly Effects 0.000 description 9
- 238000000429 assembly Methods 0.000 description 9
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 8
- 238000005253 cladding Methods 0.000 description 7
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 6
- 230000013011 mating Effects 0.000 description 6
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 5
- 230000008439 repair process Effects 0.000 description 5
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 4
- 239000013305 flexible fiber Substances 0.000 description 3
- 229920002799 BoPET Polymers 0.000 description 2
- 239000005041 Mylar™ Substances 0.000 description 2
- 239000011247 coating layer Substances 0.000 description 2
- 239000003822 epoxy resin Substances 0.000 description 2
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 238000005498 polishing Methods 0.000 description 2
- 229920000647 polyepoxide Polymers 0.000 description 2
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 1
- 238000004873 anchoring Methods 0.000 description 1
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 1
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 1
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 230000009977 dual effect Effects 0.000 description 1
- 230000008030 elimination Effects 0.000 description 1
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 description 1
- 229920005570 flexible polymer Polymers 0.000 description 1
- 238000007667 floating Methods 0.000 description 1
- 238000007373 indentation Methods 0.000 description 1
- 238000003780 insertion Methods 0.000 description 1
- 230000037431 insertion Effects 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 1
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 1
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 1
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 1
- 230000005055 memory storage Effects 0.000 description 1
- 238000005457 optimization Methods 0.000 description 1
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 1
- 230000000717 retained effect Effects 0.000 description 1
- -1 splints Substances 0.000 description 1
- 238000003892 spreading Methods 0.000 description 1
- 230000007480 spreading Effects 0.000 description 1
- 239000013589 supplement Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/24—Coupling light guides
- G02B6/36—Mechanical coupling means
- G02B6/40—Mechanical coupling means having fibre bundle mating means
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/44—Mechanical structures for providing tensile strength and external protection for fibres, e.g. optical transmission cables
- G02B6/4439—Auxiliary devices
- G02B6/444—Systems or boxes with surplus lengths
- G02B6/4453—Cassettes
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/24—Coupling light guides
- G02B6/36—Mechanical coupling means
- G02B6/3608—Fibre wiring boards, i.e. where fibres are embedded or attached in a pattern on or to a substrate, e.g. flexible sheets
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/24—Coupling light guides
- G02B6/36—Mechanical coupling means
- G02B6/38—Mechanical coupling means having fibre to fibre mating means
- G02B6/3807—Dismountable connectors, i.e. comprising plugs
- G02B6/381—Dismountable connectors, i.e. comprising plugs of the ferrule type, e.g. fibre ends embedded in ferrules, connecting a pair of fibres
- G02B6/3818—Dismountable connectors, i.e. comprising plugs of the ferrule type, e.g. fibre ends embedded in ferrules, connecting a pair of fibres of a low-reflection-loss type
- G02B6/3821—Dismountable connectors, i.e. comprising plugs of the ferrule type, e.g. fibre ends embedded in ferrules, connecting a pair of fibres of a low-reflection-loss type with axial spring biasing or loading means
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/24—Coupling light guides
- G02B6/36—Mechanical coupling means
- G02B6/38—Mechanical coupling means having fibre to fibre mating means
- G02B6/3807—Dismountable connectors, i.e. comprising plugs
- G02B6/381—Dismountable connectors, i.e. comprising plugs of the ferrule type, e.g. fibre ends embedded in ferrules, connecting a pair of fibres
- G02B6/3825—Dismountable 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
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/24—Coupling light guides
- G02B6/36—Mechanical coupling means
- G02B6/38—Mechanical coupling means having fibre to fibre mating means
- G02B6/3807—Dismountable connectors, i.e. comprising plugs
- G02B6/3833—Details of mounting fibres in ferrules; Assembly methods; Manufacture
- G02B6/3855—Details of mounting fibres in ferrules; Assembly methods; Manufacture characterised by the method of anchoring or fixing the fibre within the ferrule
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/24—Coupling light guides
- G02B6/36—Mechanical coupling means
- G02B6/38—Mechanical coupling means having fibre to fibre mating means
- G02B6/3807—Dismountable connectors, i.e. comprising plugs
- G02B6/3869—Mounting ferrules to connector body, i.e. plugs
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/24—Coupling light guides
- G02B6/36—Mechanical coupling means
- G02B6/38—Mechanical coupling means having fibre to fibre mating means
- G02B6/3807—Dismountable connectors, i.e. comprising plugs
- G02B6/3869—Mounting ferrules to connector body, i.e. plugs
- G02B6/387—Connector plugs comprising two complementary members, e.g. shells, caps, covers, locked together
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/24—Coupling light guides
- G02B6/36—Mechanical coupling means
- G02B6/38—Mechanical coupling means having fibre to fibre mating means
- G02B6/3807—Dismountable connectors, i.e. comprising plugs
- G02B6/3873—Connectors using guide surfaces for aligning ferrule ends, e.g. tubes, sleeves, V-grooves, rods, pins, balls
- G02B6/3874—Connectors using guide surfaces for aligning ferrule ends, e.g. tubes, sleeves, V-grooves, rods, pins, balls using tubes, sleeves to align ferrules
- G02B6/3877—Split sleeves
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/24—Coupling light guides
- G02B6/36—Mechanical coupling means
- G02B6/38—Mechanical coupling means having fibre to fibre mating means
- G02B6/3807—Dismountable connectors, i.e. comprising plugs
- G02B6/3873—Connectors using guide surfaces for aligning ferrule ends, e.g. tubes, sleeves, V-grooves, rods, pins, balls
- G02B6/3874—Connectors using guide surfaces for aligning ferrule ends, e.g. tubes, sleeves, V-grooves, rods, pins, balls using tubes, sleeves to align ferrules
- G02B6/3878—Connectors using guide surfaces for aligning ferrule ends, e.g. tubes, sleeves, V-grooves, rods, pins, balls using tubes, sleeves to align ferrules comprising a plurality of ferrules, branching and break-out means
- G02B6/3879—Linking of individual connector plugs to an overconnector, e.g. using clamps, clips, common housings comprising several individual connector plugs
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/24—Coupling light guides
- G02B6/42—Coupling light guides with opto-electronic elements
- G02B6/4201—Packages, e.g. shape, construction, internal or external details
- G02B6/4274—Electrical aspects
- G02B6/428—Electrical aspects containing printed circuit boards [PCB]
- G02B6/4281—Electrical aspects containing printed circuit boards [PCB] the printed circuit boards being flexible
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/44—Mechanical structures for providing tensile strength and external protection for fibres, e.g. optical transmission cables
- G02B6/4439—Auxiliary devices
- G02B6/444—Systems or boxes with surplus lengths
- G02B6/44528—Patch-cords; Connector arrangements in the system or in the box
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/44—Mechanical structures for providing tensile strength and external protection for fibres, e.g. optical transmission cables
- G02B6/4439—Auxiliary devices
- G02B6/4471—Terminating devices ; Cable clamps
- G02B6/44715—Fan-out devices
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/44—Mechanical structures for providing tensile strength and external protection for fibres, e.g. optical transmission cables
- G02B6/4439—Auxiliary devices
- G02B6/4471—Terminating devices ; Cable clamps
- G02B6/4478—Bending relief means
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T29/00—Metal working
- Y10T29/49—Method of mechanical manufacture
- Y10T29/49826—Assembling or joining
- Y10T29/49947—Assembling or joining by applying separate fastener
- Y10T29/49954—Fastener deformed after application
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Mechanical Coupling Of Light Guides (AREA)
- Light Guides In General And Applications Therefor (AREA)
Abstract
Un método para montar un casete de fibra óptica (10): - proporcionar un cuerpo (26); - montar un conector multifibra (116) terminado en un cable multifibra (144) en el cuerpo (26); - separar al menos una pluralidad de las fibras ópticas (14) del cable multifibra (144) y soportar de manera fija la pluralidad de las fibras ópticas (14) que se extienden desde el conector multifibra (116) sobre un sustrato flexible (24, 124, 224, 824); y - terminar cada una de la pluralidad de fibras ópticas (14) soportadas por el sustrato flexible (24, 124, 224, 824) con un conector (20, 120) que está formado solo por una férula (44), un cubo de férula (46) que soporta la férula (44) y un manguito dividido (152) que rodea la férula (44) de modo que cada conector 20, 120) está montado en una extensión frontal separada (60) del sustrato flexible (24, 124, 224, 824), las extensiones frontales (60) estando separadas por recortes (62) definidos por el sustrato (24, 124, 224, 824) para proporcionar flexibilidad independiente a cada extensión frontal (60), donde al menos una parte del sustrato flexible (24, 124, 224, 824) se inserta físicamente en al menos una parte del cubo de la férula (46) de cada conector (20, 120).
Description
DESCRIPCIÓN
Casete de fibra óptica
Antecedentes de la invención
A medida que aumenta la demanda de telecomunicaciones, las redes de fibra óptica se extienden en más y más áreas. La gestión de los cables, la facilidad de instalación y la caja de accesibilidad para la gestión posterior son preocupaciones importantes. Como resultado, existe la necesidad de dispositivos de fibra óptica que aborden estas y otras preocupaciones. La patente US 2003/0174953 A1 describe un circuito óptico que tiene una pluralidad de patas, cada una de las cuales puede tener una o más fibras ópticas unidas entre sí por un material de matriz, dispuestas en una configuración apilada de tal manera que se reduzca, si no se elimina, la tensión a la que se someten las fibras ópticas.
Resumen
La presente invención está definida por las reivindicaciones independientes adjuntas. Otras realizaciones preferidas se pueden encontrar en las reivindicaciones dependientes. Las realizaciones adicionales que se describen a continuación que no entran dentro del alcance de las reivindicaciones se proporcionan únicamente con fines explicativos. Un aspecto de la presente descripción se refiere a dispositivos de fibra óptica en forma de casetes de fibra óptica que incluyen al menos un conector que proporciona una ubicación de entrada de señal y al menos un conector que proporciona una ubicación de salida de señal y un circuito de fibra óptica flexible entre ambas para retransmitir la señal de la ubicación de entrada a la ubicación de salida.
Otro aspecto de la presente descripción se refiere a un casete de fibra óptica que incluye un cuerpo que define una parte frontal y una trasera opuesta. Se define una ubicación de entrada de cable en el cuerpo para que un cable entre en el casete, en la que una pluralidad de fibras ópticas del cable se extiende hacia el casete y forman terminaciones en conectores no convencionales adyacentes a la parte frontal del cuerpo. Se coloca un sustrato flexible entre la ubicación de entrada del cable y los conectores no convencionales adyacentes a la parte frontal del cuerpo, el sustrato flexible soportando rígidamente la pluralidad de fibras ópticas. Cada uno de los conectores no convencionales adyacentes a la parte frontal del cuerpo incluye una férula, un cubo de férula que soporta la férula y un manguito dividido que rodea la férula.
Según otro aspecto de la presente descripción, un método para montar un casete de fibra óptica incluye proporcionar un cuerpo, montar un conector de múltiples férulas terminado en un cable de múltiples fibras en el cuerpo, separar al menos una pluralidad de las fibras ópticas del cable multifibra y soportar de manera fija la pluralidad de fibras ópticas que se extienden desde el conector de múltiples férulas en un sustrato flexible, y terminar cada una de la pluralidad de fibras ópticas soportadas por el sustrato flexible con un conector no convencional que incluye una férula , un cubo de férula que soporta la férula y un manguito dividido que rodea la férula.
Según otro aspecto de la presente descripción, un circuito óptico flexible incluye un sustrato flexible y una pluralidad de fibras ópticas soportadas físicamente por el sustrato flexible, en el que un primer extremo de cada una de las fibras ópticas termina en un conector de múltiples férulas que está acoplado al sustrato flexible y un segundo extremo de cada una de las fibras ópticas termina en un conector de fibra óptica no convencional que está acoplado al sustrato flexible, el conector de fibra óptica no convencional incluyendo una férula y un cubo de férula que soporta la férula.
Una variedad de aspectos inventivos adicionales se expondrá en la descripción que sigue. Los aspectos inventivos pueden relacionarse con características individuales y combinaciones de características. Debe entenderse que tanto la descripción general anterior como la siguiente descripción detallada son solo ejemplares y explicativas y no son restrictivas de los amplios conceptos inventivos en los que se basan las realizaciones aquí descritas.
Breve descripción de los dibujos
La figura 1 es una vista en perspectiva superior, frontal, lateral derecha de un casete de fibra óptica que tiene características que son ejemplos de aspectos inventivos de acuerdo con la presente descripción;
La figura 2 es una vista en perspectiva superior, posterior, lateral derecha del casete de fibra óptica de la figura 1; La figura 3 es una vista en perspectiva superior, frontal, lateral izquierda del casete de fibra óptica de la figura 1; La figura 4 es una vista en perspectiva superior, posterior, lateral izquierda del casete de fibra óptica de la figura 1; La figura 5 es una vista en planta superior del casete de fibra óptica de la figura 1;
La figura 6 es una vista en planta inferior del casete de fibra óptica de la figura 1;
La figura 7 es una vista en alzado frontal del casete de fibra óptica de la figura 1;
La figura 8 es una vista en alzado posterior del casete de fibra óptica de la figura 1;
La figura 9 es una vista lateral derecha del casete de fibra óptica de la figura 1;
La figura 10 es una vista lateral izquierda del casete de fibra óptica de la figura 1;
La figura 11 es una vista en perspectiva parcialmente despiezada del casete de fibra óptica de la figura 1; La figura 12 es otra vista en perspectiva parcialmente despiezada del casete de fibra óptica de la figura 1; La figura 13 es una vista en perspectiva totalmente despiezada del casete de fibra óptica de la figura 1;
La figura 14 es otra vista en perspectiva superior, frontal, lateral derecha del casete de fibra óptica de la figura 1; La figura 14A es una vista en primer plano que ilustra los conjuntos de férulas del circuito óptico flexible colocado dentro del cuerpo del casete de la figura 1;
La figura 15 es una vista en sección transversal tomada a lo largo de la línea 15-15 de la figura 7;
La figura 15A es una vista en primer plano que muestra las características internas de uno de los conjuntos de férulas del circuito óptico flexible colocado dentro del casete de la figura 1;
La figura 16 es una vista en perspectiva superior, frontal, lateral derecha del circuito óptico flexible del casete de fibra óptica de la figura 1;
La figura 17 es una vista en perspectiva inferior, frontal, lateral izquierda del circuito óptico flexible de la figura 16; La figura 18 es una vista en planta inferior del circuito óptico flexible de la figura 16;
La figura 19 es una vista en alzado frontal del circuito óptico flexible de la figura 16;
La figura 20 es una vista lateral izquierda del circuito óptico flexible de la figura 16;
La figura 21 es una vista esquemática que ilustra una vista en sección transversal superior de uno de los conjuntos de férula del circuito óptico flexible colocado dentro del casete de la figura 1, la sección transversal tomada al bisecar el conjunto de férula a lo largo de su eje longitudinal;
La figura 22 es una vista esquemática que ilustra una vista lateral en sección transversal del conjunto de férula de la figura 21, la sección transversal tomada al bisecar el conjunto de férula a lo largo de su eje longitudinal;
La figura 23 es una vista esquemática que ilustra el conjunto de férula de la figura 21 desde la parte posterior;
La figura 24 es una vista esquemática que ilustra una vista lateral de una de las coletas que se extienden desde el sustrato del circuito óptico flexible para terminar en el conjunto de férula de la figura 21;
La figura 25 es una vista en perspectiva superior, frontal, lateral derecha de una segunda realización de un casete de fibra óptica que tiene características que son ejemplos de aspectos inventivos de acuerdo con la presente descripción, el casete de fibra óptica mostrado en una configuración completamente ensamblada;
La figura 26 es una vista parcialmente despiezada del casete de fibra óptica de la figura 25 tomada desde una perspectiva superior, posterior, lateral derecha del casete de fibra óptica;
La figura 27 es una vista completamente despiezada del casete de fibra óptica de la figura 25 tomada desde una perspectiva superior, frontal, lateral derecha del casete de fibra óptica;
La figura 28 es una vista lateral derecha completamente despiezada del casete de fibra óptica de la figura 25;
La figura 29 es una vista parcialmente ensamblada del casete de fibra óptica de la figura 25 tomada desde una perspectiva superior, frontal, lateral derecha del casete de fibra óptica, en el que la cubierta se ha retirado para exponer las características interiores del casete de fibra óptica;
La figura 30 es una vista en planta superior del casete de fibra óptica parcialmente ensamblado de la figura 29; La figura 31 es una vista lateral derecha del casete de fibra óptica parcialmente ensamblado de la figura 29;
La figura 32 es una vista en planta inferior de la cubierta del casete de fibra óptica de la figura 25;
La figura 33 es una vista en perspectiva superior, frontal, lateral derecha del circuito óptico flexible del casete de fibra óptica de la figura 25;
La figura 34 es una vista en planta superior del circuito óptico flexible de la figura 33;
La figura 35 es una vista en alzado frontal del circuito óptico flexible de la figura 33;
La figura 36 es una vista lateral derecha del circuito óptico flexible de la figura 33;
La figura 37 es una vista en planta superior de un circuito óptico flexible que ilustra un sustrato del circuito con una curva formada en el mismo;
La figura 38 es una vista en perspectiva del circuito óptico flexible de la figura 37;
La figura 39 es otra vista en perspectiva del circuito óptico flexible de la figura 37;
La figura 40 es una vista en perspectiva superior, frontal, lateral derecha de una tercera realización de un casete de fibra óptica que tiene características que son ejemplos de aspectos inventivos de acuerdo con la presente descripción, el casete de fibra óptica se muestra en una configuración parcialmente ensamblada sin la cubierta del mismo;
La figura 41 es otra vista en perspectiva superior, frontal, lateral derecha del casete de fibra óptica de la figura 40; La figura 42 es una vista lateral derecha del casete de fibra óptica de la figura 40;
La figura 43 ilustra una vista en perspectiva superior, frontal, lateral derecha de un circuito óptico flexible que incluye una torsión-curva en el sustrato del circuito;
La figura 44 es una vista en perspectiva superior, frontal, lateral izquierda del circuito óptico flexible de la figura 43; La figura 45 es una vista superior del circuito óptico flexible de la figura 43;
La figura 46 es una vista en perspectiva de una tira de múltiples férulas configurada para uso con los casetes de fibra óptica de la presente descripción, la tira de múltiples férulas incluyendo una pluralidad de cubos de férulas moldeados integralmente entre sí;
La figura 47 es una vista en planta superior de la tira de múltiples férulas de la figura 46;
La figura 48 es una vista en alzado frontal de la tira de múltiples férulas de la figura 46;
La figura 49 es una vista lateral izquierda de la tira de múltiples férulas de la figura 46;
La figura 50 es una vista en sección transversal tomada a lo largo de la línea 50-50 de la figura 48;
La figura 51 es una vista en perspectiva de otra realización de un circuito óptico flexible que incluye bucles de fibra tampón entre el sustrato del circuito y el conjunto de férula para reparación/reemplazo;
La figura 52 es una vista en planta superior del circuito óptico flexible de la figura 51;
La figura 53 ilustra una vista en perspectiva de una pluralidad de circuitos ópticos flexibles dúplex en una configuración despiezada, los circuitos ópticos flexibles dúplex configurados para colocarse dentro de los casetes de fibra óptica de la presente descripción en una disposición apilada;
La figura 54 ilustra una vista en perspectiva superior, frontal, lateral derecha de la pluralidad de circuitos ópticos flexibles dúplex de la figura 53 en una disposición apilada;
La figura 54A es una vista en primer plano que ilustra la zona de transición de los circuitos ópticos flexibles dúplex apilados de la figura 54, en la que las fibras pasan de una configuración escalonada de los circuitos apilados a una sección plana en forma de cinta para su terminación en un conector de múltiples férulas;
La figura 55 ilustra una vista en perspectiva superior, posterior, lateral izquierda de la pluralidad de circuitos ópticos flexibles dúplex de la figura 53 en una disposición apilada;
La figura 55A es una vista en primer plano que ilustra la zona de transición de los circuitos ópticos flexibles dúplex apilados de la figura 55, en la que las fibras pasan de una configuración escalonada de los circuitos apilados a una sección plana en forma de cinta para su terminación en un conector de múltiples férulas;
La figura 56 es una vista en perspectiva despiezada superior, frontal, derecha de una estructura de sujeción utilizada para sujetar la pluralidad de circuitos ópticos flexibles dúplex de la figura 53 en una disposición apilada, estando la estructura de sujeción mostrada con la pila de los circuitos ópticos flexibles dúplex situada en la misma;
La figura 57 es una vista en perspectiva despiezada superior, posterior, del lado izquierdo de la estructura de sujeción de la figura 56, estando la estructura de sujeción mostrada con la pila de los circuitos ópticos flexibles dúplex colocados en el mismo;
La figura 57A es una vista en primer plano que ilustra la transición de los circuitos ópticos flexibles dúplex apilados proporcionados por el elemento inferior de la estructura de sujeción de la figura 57;
La figura 58 es una vista en perspectiva despiezada del lado derecho de la estructura de sujeción de la figura 56 y la pluralidad de circuitos ópticos flexibles dúplex de la figura 53;
La figura 59 es una vista en perspectiva despiezada posterior de la estructura de sujeción de la figura 56 y la pluralidad de circuitos ópticos flexibles dúplex de la figura 53;
La figura 60 ilustra la estructura de sujeción de la figura 56 y la pluralidad de circuitos ópticos flexibles dúplex de la figura 53 en una disposición sujeta;
La figura 60A es una vista en primer plano que ilustra la estructura de sujeción de la figura 60;
La figura 61 ilustra los elementos superior e inferior de la estructura de sujeción de la figura 56; y
La figura 62 es una vista en perspectiva superior, posterior, lateral derecha de una pluralidad de circuitos ópticos flexibles dúplex similares a los de las figuras 53-55 en una disposición apilada, los circuitos ópticos flexibles dúplex mostrándose en una configuración no terminada;
La figura 63 ilustra uno de los circuitos ópticos flexibles dúplex de la figura 62, en el que una de las coletas se muestra como terminada en un conjunto de férula y la otra de las coletas se muestra desmontada de un conjunto de férula;
La figura 64 ilustra una pluralidad de conjuntos de férulas que se han terminado en las coletas de los circuitos ópticos flexibles de las figuras. 62-63, en el que uno de los conjuntos de férulas terminados se muestra en una vista en sección transversal que biseca el conjunto de férulas a lo largo de su eje longitudinal;
La figura 65 es una vista en sección transversal tomada a lo largo de la línea 65-65 de la figura 64;
La figura 66 es una vista en sección transversal tomada a lo largo de la línea 66-66 de la figura 64;
La figura 67 es una vista en perspectiva superior, posterior, lateral derecha de otra realización de un casete de fibra óptica que tiene características que son ejemplos de aspectos inventivos de acuerdo con la presente descripción, el casete de fibra óptica configurado para alojar los circuitos ópticos flexibles dúplex mostrados en las figuras. 62-64, el casete de fibra óptica mostrado en una configuración parcialmente despiezada;
La figura 68 ilustra el casete de fibra óptica de la figura 67 con los conjuntos de férula de los circuitos ópticos flexibles retirados de las cavidades del bloque adaptador del casete;
La figura 69 es una vista en primer plano de una parte del casete de fibra óptica de la figura 68;
La figura 70 ilustra el casete de fibra óptica de la figura 67 desde una vista en perspectiva del lado frontal, inferior, derecho, el casete mostrado en una configuración parcialmente despiezada;
La figura 71 ilustra el casete de fibra óptica de la figura 68 desde una vista en perspectiva del lado posterior, inferior, derecho;
La figura 72 es una vista de primer plano de una parte del casete de fibra óptica de la figura 71; y
La figura 73 ilustra un conector de fibra óptica que hace contacto eléctrico con interfaces de lectura de medios de la placa de circuito impreso del casete de las figuras. 67-72.
Descripción detallada
La presente descripción está dirigida generalmente a dispositivos de fibra óptica en forma de casetes de fibra óptica. Como se describirá con más detalle a continuación, las diferentes realizaciones de los casetes de fibra óptica de la presente descripción están diseñadas para transmitir múltiples fibras que terminan en un conector posterior, tal como un conector estilo MPO, a una pluralidad de férulas posicionadas en una parte generalmente frontal del casete. Los casetes de fibra óptica de la presente descripción, por lo tanto, proporcionan una carcasa de transición o soporte entre conectores de múltiples fibras, como los conectores de estilo MPO que tienen férulas MT y conectores de fibra simple o doble, como los conectores de tipo LC o SC.
Como se describirá con más detalle a continuación, las diferentes realizaciones de los casetes de fibra óptica de la presente descripción utilizan circuitos ópticos flexibles para la transición entre los conectores de múltiples fibras colocados en un extremo del casete y los conectores simples o dobles ubicados en un extremo opuesto del casete. Los circuitos ópticos flexibles son componentes ópticos pasivos que comprenden una o más (típicamente, múltiples) fibras ópticas incrustadas en un sustrato flexible, como Mylar™ u otro sustrato de polímero flexible. Comúnmente, aunque no necesariamente, una cara extrema de cada fibra está dispuesta adyacente a un extremo longitudinal del
sustrato del circuito óptico flexible y la otra cara extrema de cada fibra está dispuesta adyacente al extremo longitudinal opuesto del sustrato del circuito óptico flexible. Las fibras se extienden más allá de los extremos longitudinales del circuito óptico flexible (comúnmente conocidos como coletas) para que puedan terminar en conectores ópticos, que pueden acoplarse a cables de fibra óptica u otros componentes de fibra óptica a través de conectores ópticos de acoplamiento.
Los circuitos ópticos flexibles comprenden esencialmente una o más fibras intercaladas entre dos láminas flexibles de material, como Mylar™ u otro polímero. Se puede incluir una resina epoxi entre las dos láminas para unirlas. Alternativamente, dependiendo del material de la lámina y otros factores, las dos láminas pueden calentarse por encima de su punto de fusión para soldarlas con calor junto con las fibras incrustadas entre las dos láminas.
El uso de circuitos ópticos flexibles dentro de los casetes de fibra óptica de la presente descripción proporciona una serie de ventajas, que se discutirán con más detalle a continuación. Por ejemplo, el sustrato de un circuito óptico flexible es mecánicamente flexible, pudiendo acomodar variaciones de tolerancia en diferentes casetes, como entre las férulas de conector y las carcasas que forman los casetes. La flexibilidad de los circuitos ópticos también permite el movimiento axial en las fibras para tener en cuenta la variación de la interfaz de la férula. Además, al proporcionar un sustrato rígido dentro del cual las fibras se fijan posicionalmente, el uso de circuitos ópticos flexibles permite al diseñador optimizar los límites y requisitos del radio de curvatura de la fibra en la configuración de los casetes, logrando así dimensiones reducidas de los casetes. El radio de curvatura de las fibras puede controlarse así hasta un diámetro mínimo. Al utilizar fibras ópticas como las fibras insensibles a la flexión (por ejemplo, radio de curvatura de 8 mm) en combinación con un sustrato flexible que fija las fibras en una orientación dada, que permite una flexión controlada, se pueden fabricar de manera predecible y automatizada casetes de formas pequeñas. El manejo y posicionamiento manual de las fibras dentro de los casetes se puede reducir y eliminar mediante el uso de circuitos ópticos flexibles.
A continuación haciendo referencia a las figuras. 1-24, se muestra una primera realización de un casete de fibra óptica 10 que utiliza un circuito óptico flexible 12. En el casete de fibra óptica 10 de las figuras. 1 -24, el circuito óptico flexible 12 se representa como fibras ópticas en transición 14 entre un conector convencional 16 (por ejemplo, un conector MPO) en la parte posterior 18 del casete 10 y una pluralidad de conectores no convencionales 20 en el extremo frontal opuesto 22 del casete 10, en la que partes de un sustrato 24 del circuito óptico flexible 12 se insertan físicamente en los conectores no convencionales 20.
Cabe señalar que el término "conector no convencional" puede referirse a un conector de fibra óptica que no es de un tipo convencional como un conector LC o SC y uno que generalmente no se ha convertido en una huella estándar reconocible para la conectividad de fibra óptica en la industria.
La eliminación de los conectores de acoplamiento convencionales dentro del casete 10 puede reducir significativamente el costo total al eliminar la mano de obra cualificada, normalmente asociada con la terminación de una fibra óptica en un conector, incluido el pulido de la cara final de la fibra y la unión con resina epoxi de la fibra al conector. Además, permite que el dispositivo de interconexión de fibra óptica, como el casete óptico 10, se haga muy delgado.
También haciendo referencia a las figuras. 1-24, el casete 10 incluye un cuerpo 26 que define la parte frontal 22, la parte posterior 18 y un interior 28. El cuerpo 26 incluye además una parte superior 30, una parte inferior 32 y lados 34, 36. El conector MPO 16 puede proporcionar una ubicación de entrada de señal 38, que, en la realización ilustrada, está a lo largo de la parte posterior 18 del cuerpo del casete 26. Una cavidad 40 asienta el conector MPO 16 mientras que se pueden proporcionar brazos flexibles en voladizo 42 para acoplar un segundo conector MPO de acoplamiento al casete 10 con un enclavamiento de ajuste a presión. Los conectores no convencionales 20 están dispuestos linealmente adyacentes a la parte frontal 22 del casete 10 y colocados a lo largo de un eje longitudinal A definido por el cuerpo 26. En la realización representada del casete 10, el conector MPO 16 del casete 10 se coloca para extenderse paralelo al eje longitudinal A y generalmente perpendicular a las férulas 44 de los conectores no convencionales 20 en la parte frontal 22 del casete 10.
En general, el casete 10 incluye la parte superior 30 y la parte inferior 32 que generalmente son paralelas entre sí y definen las superficies principales del cuerpo del casete 26. Los lados 34, 36, la parte frontal 22 y la parte posterior 18 generalmente definen los lados menores del cuerpo del casete 26. El casete 10 puede orientarse en cualquier posición, de modo que las superficies superior e inferior puedan invertirse, o colocarse verticalmente, o en alguna otra orientación.
En la realización del casete de fibra óptica 10 mostrado en las figuras. 1-24, los conectores no convencionales 20 que se colocan adyacentes a la parte frontal 22 del casete 10 definen cada uno un cubo 46 montado sobre la férula 44. Una sección transversal de la interfaz se ve en la figura 15 y 15A. Cada férula 44 está configurada para terminar una de las fibras 14 que se extiende desde el circuito flexible 12, como se muestra en las figuras. 21-24.
Los conectores no convencionales 20 se colocan dentro de cavidades 48 dispuestas en un bloque de conexión o conjunto 50 ubicado en la parte frontal 22 del casete 10. También se proporciona un manguito dividido 52 para la alineación de la férula entre el cubo 46 y la férula 44 de cada conector no convencional 20 y la férula de otro
conector de acoplamiento que entra en el casete 10 desde la parte frontal 22.
Los conectores de acoplamiento que entran en el casete 10 desde la parte frontal 22 del casete 10 pueden conectarse a través de adaptadores de fibra óptica que están montados en el bloque de conexión 50. El casete 10 de las figuras. 1-24 se muestra sin las filas de adaptadores en la parte frontal 22 del casete 10 que permitirían que los conectores convencionales, como los conectores LC, se acoplen a los conectores no convencionales 20 ubicados dentro del interior 28 del casete 10. Tales adaptadores o bloques adaptadores pueden ajustarse a presión, soldarse ultrasónicamente o fijarse de otro modo al resto del cuerpo del casete 26. En las versiones de los casetes de fibra óptica 110, 210 ilustrados en las figuras. 25-36 y 40-42, respectivamente, las filas de adaptadores de fibra óptica 5 se muestran en los casetes 110, 210.
En la realización ilustrada del casete 10 de las figuras. 1-24, los adaptadores que se usarían con el casete 10 están dimensionados para recibir conectores LC de acoplamiento. Los conectores SC también se pueden usar con adaptadores de tamaño apropiado.
El casete 10 de las figuras. 1-24 puede estar sellado o preparado para abrirse, para permitir la reparación o la limpieza de los cubos internos 46 y las férulas 44. En algunos casos, los bloques adaptadores pueden ajustarse a presión al resto del cuerpo 26 para facilitar el montaje. Los bloques adaptadores también se pueden quitar preferiblemente del resto del casete 10 para permitir la limpieza del conector no convencional interno 20. El circuito flexible de fibra óptica 12 permite que todo el haz de fibras, incluido el conector MPO 16, pueda ser retirado para limpieza o reemplazo.
Refiriéndose específicamente a continuación a las figuras. 13 y 16-24, las coletas de fibra 14 que se extienden desde un extremo posterior 54 del sustrato 24 que forman el circuito óptico flexible 12 adoptan forma de cinta para su terminación en una férula MT 56 del conector MPO 16. Las coletas de fibra 14 que se extienden desde un extremo frontal 58 del sustrato 24 terminan individualmente en las férulas 44 para colocarse en la parte frontal 22 del casete 10. Como se muestra, el sustrato 24 define extensiones frontales 60 (una por fibra 14), cada una provista en una configuración separada para proporcionar cierta flexibilidad al sustrato 24. Las fibras individuales 14 se separan de la sección que adopta forma de cinta, en la parte posterior 54 del sustrato 24, y se encaminan a través del sustrato 24 a las extensiones frontales individuales 60. Cada cubo de férula 46 define una muesca o un corte -out 62 para recibir partes frontales 64 de las extensiones frontales 60 del sustrato 24.
Las coletas de fibra 14 que se extienden desde cada una de las extensiones frontales 60 del sustrato 24 se ilustran en las figuras. 21-24 esquemáticamente. Haciendo referencia a continuación a las vistas esquemáticas de las figuras. 21-24, de acuerdo con una realización de ejemplo, las coletas s de fibra 14 que se extienden desde el sustrato 24 pueden definirse por una fibra óptica 66 que está formada por un núcleo de fibra rodeado por una capa de revestimiento. Una parte 68 de la extensión frontal 60 del sustrato 24 que forma el circuito óptico flexible 12 se inserta en un orificio cilíndrico 70 que se extiende a través del centro del cubo de la férula 46, mientras que una fibra óptica expuesta 66 que está formada por el núcleo de fibra y el revestimiento circundante (después de que el revestimiento primario se haya eliminado) se inserta en la férula 44 (véase la figura 21). El corte 62 del cubo de férula 46 recibe la parte 68 de la extensión frontal 60 del sustrato 24 para estabilizar la terminación.
De acuerdo con una etapa del proceso de ejemplo, al usar un sustrato rígido, cuando las fibras terminan en las férulas 44, los extremos de las fibras se pueden escindir y los extremos de todas las férulas 44 que se extienden desde el sustrato 24 se pueden pulir simultáneamente.
Como se muestra en las figuras. 11-13, 15 y 15A, además de la capacidad inherente del sustrato 24 del circuito óptico flexible 12 para proporcionar un empuje para las férulas 44 de los conectores no convencionales 20 en la parte frontal 22 del casete 10 para variaciones de la interconexión de las férulas, se pueden usar otras estructuras para complementar el empuje inherente del circuito flexible 12. Por ejemplo, en la realización representada del casete 10, un clip de resorte 72 se coloca dentro de una cavidad 74 en el casete 10 y se extiende paralelo al eje longitudinal A del cuerpo del casete 26. En un conector de fibra óptica convencional, los conjuntos de férula normalmente incluyen resortes de modo que cuando se acoplan en un adaptador, las férulas se presionan juntas contra el empuje del resorte. En el casete representado 10, el clip de resorte 72 puede colocarse para toparse con los extremos posteriores 75 de los cubos de la férula 46 para proporcionar un cierto empuje a las férulas 44 cuando se unen a los conectores entrantes. La flexibilidad del sustrato 24 del circuito óptico flexible 12 permite que las férulas 44 de los conectores no convencionales 20 se flexionen hacia atrás y el clip de resorte 72 proporciona un empuje adicional para forzarlos hacia adelante. El clip de resorte 72 puede adherirse a las partes del casete 10 para fijar rígidamente el clip de resorte 72 dentro del casete 10.
Debe observarse que una estructura tal como el clip de resorte 72 puede usarse en cualquiera de las realizaciones de los casetes de fibra óptica descritos e ilustrados en la presente solicitud.
Haciendo referencia a continuación a las figuras. 25-36, se ilustra otra realización de un casete de fibra óptica 110. El casete de fibra óptica 110, similar al casete 10 de las figuras. 1-24, utiliza un circuito flexible de fibra óptica 112 dentro del cuerpo 126 para fibras de retransmisión 114. En esta realización, un conector multifibra 116 (en forma de un conector MPO) está orientado en paralelo a los conectores no convencionales 120 que están en la parte frontal
122 del casete 110, generalmente perpendiculares al eje longitudinal A definido por el casete 110. El conector multifibra 116 está montado en el casete 110 a través de un adaptador multifibra 111 asentado dentro de una cavidad 140 en la parte posterior 118 del casete 110.
El circuito flexible 112 está configurado para la transición de las fibras 114 desde el conector multifibra 116 en la parte posterior 118 que define la ubicación de entrada de señal 138 a los conectores no convencionales 120 en la parte frontal 122 del casete 110. Se muestra que el casete 110 incluye múltiples filas de adaptadores 5 en forma de un bloque adaptador 115 en la parte frontal 122 del casete 110. A través de los adaptadores 5, los conectores convencionales tales como los conectores LC se pueden acoplar con férulas 144 de los conectores no convencionales 120 ubicados en la parte frontal 122 del casete 110. Los adaptadores 5 están dispuestos linealmente y posicionados a lo largo del eje longitudinal A. En la realización ilustrada, los adaptadores 5 están dimensionados para recibir conectores LC frontales. Los conectores SC también se pueden usar con adaptadores de tamaño apropiado. En la realización ilustrada, los adaptadores 5 están formados en una construcción de bloque 115 que tiene un extremo frontal 117 y un extremo posterior opuesto 119. El extremo frontal 115 incluye un perfil para recibir conectores LC. En el extremo posterior 119 del bloque adaptador 115, los conjuntos de férulas de los conectores no convencionales 120, incluidos los cubos de férula 146 y las férulas 144, están asentados en cavidades 148 alineados con los puertos 121 de los adaptadores 5. Para cada par de conectores , también se proporciona un manguito dividido 152 para la alineación de la férula entre el cubo y la férula de cada conector no convencional 120 y la férula de un conector LC convencional.
Tal como se ha mostrado y discutido anteriormente, los bloques adaptadores 115 pueden ajustarse a presión, soldarse ultrasónicamente o unirse de otro modo al resto del cuerpo del casete 126 o formarse como parte del cuerpo 126. Se puede usar una cubierta 127 para cubrir un área detrás de los bloques 115. En las figuras. 26-31, el casete 110 se ha mostrado sin la cubierta 127 para ilustrar las características internas del casete 110.
Como en la primera realización del casete 10, el casete 110 de las figuras. 25-36 está configurado de manera que puede estar sellado o preparado para abrirse, para permitir la reparación o limpieza del cubo interno 146 y la férula 144. En algunos casos, los bloques adaptadores 115 pueden ajustarse a presión al resto del cuerpo 126 para facilitar el montaje. Los bloques adaptadores 115 también pueden retirarse preferiblemente del resto del casete 110 para permitir la limpieza del conector no convencional interno 120. El circuito flexible de fibra óptica 112 permite que todo el haz de fibras, incluido el conector MPO 116 pueda ser retirado para limpieza o reemplazo.
La terminación de las coletas de fibra 114 que se extienden desde una parte frontal 158 del sustrato 124 del circuito flexible 112 es similar a la terminación para los conjuntos de férula descritos anteriormente con respecto al casete 10 de las figuras. 1-24. En la parte posterior 154 del sustrato 124, como se describió anteriormente, las fibras 114 se adoptan forma de cinta para su terminación en una férula MT 156.
El sustrato 124 incluye extensiones 160 en el lado frontal 158. Las extensiones 160 definen recortes 161 entre cada una. Los recortes 161 permiten flexibilidad para el sustrato 124 y esencialmente permiten que las férulas 144 de los conectores no convencionales 120 sean generalmente estructuras flotantes libres para permitir el movimiento en dos ejes diferentes (por ejemplo, hacia arriba/hacia abajo, adelante/atrás).
Refiriéndose específicamente a las figuras. 27, 28, 31, 33 y 36, el sustrato 124 del circuito óptico flexible 112 también se ilustra con una parte doblada 125 adyacente a la cavidad posterior 140 del casete 110. Como se discutió anteriormente, una ventaja de usar un sustrato flexible 124 para anclar las fibras 114 es permitir un movimiento controlado limitado del sustrato 124 para acomodar cualquier variación de tolerancia entre los componentes internos y el cuerpo del casete 126 o para acomodar cualquier movimiento de las férulas internas 144 durante la conexión a los conectores entrantes.
Un ejemplo de un circuito óptico flexible simple 312 que tiene un sustrato 324 que incluye un diseño para flexión controlada y que permite el movimiento axial en las fibras 314 se ilustra en las figuras. 37-39. Se puede proporcionar una curva en U o una curva en S 325 en el sustrato 324 del circuito óptico flexible 312 para permitir el movimiento axial de las fibras 314. Con las tolerancias de las férulas del conector y las estructuras poliméricas moldeadas (como el cuerpo del casete) , puede haber una acumulación significativa de variación de interfaz de férula. Al permitir que el sustrato 324 del circuito flexible 312 se doble de manera controlada, estas tolerancias pueden acomodarse.
Las figuras. 40-42 ilustran otra realización de un casete de fibra óptica 210 que utiliza un circuito óptico flexible 212, en el que la curva 225 se proporciona generalmente en la parte media 227 del sustrato 224 del circuito 212. El sustrato 224 del casete 210 de las figuras. 40-42 proporciona ventajas similares a los casetes 10, 110 descritos en realizaciones anteriores.
Como otro ejemplo, las figuras. 43-45 ilustran un circuito flexible 412 que incluye un sustrato 424 con una torsión 425 en la parte de fibra en forma de cinta del sustrato 424. Tal diseño puede acomodar una gran variación en la distancia entre las interfaces del conector. Como se muestra en la realización del circuito flexible 412 de las figuras. 43-45, el conector MPO en el extremo posterior del sustrato puede definir un eje longitudinal que es perpendicular a los de los conectores no convencionales en la parte frontal del sustrato 424. Por lo tanto, las fibras 14 que se extienden desde el conector MPO pueden seguir una trayectoria en forma de "S" o de "Z" antes de terminar en los conectores
frontales. En la realización representada, las fibras ópticas 14 entran en el sustrato 424 en una configuración yuxtapuesta, sin superposición, y se ramifican a partir a partir de aquí a medida que se extienden a los conectores no convencionales en la parte frontal del sustrato. El sustrato 424 permite que las fibras 14 sigan dicha trayectoria mientras se conservan los requisitos mínimos de radio de curvatura. En una realización de ejemplo diferente que se discutirá a continuación, mostrada en las figuras. 51, 52, las fibras que entran en el sustrato por la parte posterior pueden estar orientadas paralelamente a las partes que salen de la parte frontal del sustrato. En tal ejemplo, las fibras pueden entrar desde la parte posterior del sustrato, nuevamente, en una configuración sin superposición y pueden ramificarse a los diferentes conectores no convencionales en la parte frontal del sustrato, siguiendo requisitos mínimos del radio de curvatura.
Haciendo referencia a continuación a las figuras. 46-50, se ilustra una tira de férula 500. Uno de los problemas que normalmente se encuentran en el ensamblaje de los casetes (por ejemplo, 10, 110, 210) que utilizan conectores no convencionales (por ejemplo, 20, 120) en un extremo de los bloques adaptadores (por ejemplo, 115) es la carga de la férula cubos (por ejemplo, 46, 146) en el circuito flexible (por ejemplo, 12, 112, 212) y la manipulación de los cubos de la férula. Las férulas (por ejemplo, 44, 144) se pueden sobremoldear con una tira polimérica de múltiples férulas 500 que forma una pluralidad de cubos integrales 546. La tira de múltiples férulas 500 se puede moldear para mantener las férulas 544 en el paso correcto para su inserción en las cavidades (por ejemplo, 48, 148) de los casetes (por ejemplo, 10, 110, 210).
A continuación haciendo referencia en general a las figuras. 51-61, cuando se usa un circuito flexible que incluye una pluralidad de fibras incrustadas en el mismo, el rendimiento de producción puede ser un problema importante, especialmente dado que todas las fibras individuales deben terminar por separado en férulas individuales en la parte frontal del circuito óptico flexible. Si hay algún daño en una de las terminaciones (por ejemplo, en una fibra o en una férula de cerámica), todo el circuito flexible puede quedar inutilizable. La presente descripción contempla metodologías para permitir una nueva terminación individual de las fibras si falla una de las fibras ópticas o férulas. Refiriéndose específicamente a continuación a las figuras. 51-52, una longitud en bucle 613 de fibra tampón 614 puede almacenarse dentro del casete entre el sustrato flexible 624 y cada uno de los conectores no convencionales 620. Si falla una de las terminaciones, un técnico podría desenrollar la longitud 613 de fibra 614 y volver a terminarla, salvando el resto del circuito flexible 612.
Según otra metodología, que se ilustra en las figuras. 53-61, en lugar de utilizar un solo sustrato flexible para todas las fibras retransmitidas desde el conector multifibra 716, se puede usar una pluralidad de sustratos dúplex separados 724 en una disposición apilada. Cada pila dúplex se puede montar de forma desmontable en el casete y se puede quitar para repararla o reemplazarla si falla una de las terminaciones.
Como se muestra en las figuras. 53-61, puede haber seis circuitos flexibles dúplex 712 que incluyen seis sustratos 724, totalizando las doce fibras 714 que proceden de un conector MPO. En tal realización, los seis sustratos 724 pueden proporcionarse, por ejemplo, fabricando tres formas diferentes y luego volteando los tres sustratos de formas diferentes 180 grados para proporcionar los seis sustratos dúplex necesarios 724 para toda la pila. Como se muestra en las figuras. 53-55, las tres formas diferentes se configurarían de modo que, cuando se apilan, las extensiones frontales 760 de los sustratos 724 estarían separadas para parecerse a las extensiones frontales (por ejemplo, 60, 160) de un solo sustrato integral (por ejemplo, 24, 124, 224) y para ajustarse dentro de la configuración interna de un casete dado.
Haciendo referencia a continuación a las figuras. 54-61, dado que la parte de las fibras 714 que deben terminar en la férula MT de un conector MPO debe proporcionarse en una configuración plana en forma de cinta para la terminación y dado que los circuitos flexibles apilados 712 tienen las fibras 714 en una configuración escalonada, una estructura de sujeción 780 que actúa como un dispositivo de transición de fibra puede usarse dentro del casete 712. Como se muestra en las figuras. 54-61, la estructura de sujeción 780 puede incluir un elemento superior 782 que se ajusta a presión a un elemento inferior 784 con brazos en voladizo 786 que tienen pestañas cónicas 788. Tanto el elemento superior como el inferior 782, 784 de la estructura de sujeción 780 proporcionan un canal/guía de fibra 790 que incluye escalones 792 para hacer transitar las fibras 714 de una configuración escalonada a una configuración plana para terminar en la férula MT 756 de un conector MPO 716. La sujeción 780 está diseñada de tal manera que las fibras flexibles apiladas 714 se convierten en un plano lineal para que puedan adoptar forma de cinta mientras se mantienen los requisitos mínimos de radio de curvatura de las fibras 714. Los elementos superior e inferior 782, 784 de la estructura de sujeción 780 ajustan a presión de manera desmontable para mantener los sustratos apilados 724 en posición y para controlar la transición de las fibras 714 mientras soportan limitaciones de radio de curvatura. Si alguno de los sustratos flexibles, las férulas o las fibras están dañadas, la estructura de sujeción 780 se puede desmontar, retirando el sustrato flexible 724 para repararlo o reemplazarlo.
Según ciertas realizaciones, cualquiera de los casetes descritos anteriormente e ilustrados aquí puede tener una longitud de 7,62 cm a 10,16 cm (3 a 4 pulgadas) (paralela a la dirección longitudinal A), un ancho de 5,08 cm a 7,62 cm (2 a 3 pulgadas) (de adelante hacia atrás) y una altura de aproximadamente 1,26 cm ( / pulgada). Más preferiblemente, la longitud puede ser de 7,62 cm a 8,89 cm (3 a 3 / pulgadas), el ancho puede ser de 5,08 cm a 6,35 cm (2 a 2 / pulgadas) y la altura puede ser de 1,27 cm ( / pulgada). La altura puede variar según sea
necesario, como para acomodar diferentes formatos de adaptadores 5 o múltiples filas de adaptadores 5.
Haciendo referencia a continuación a las figuras. 62-66, se ilustra otro método de ejemplo para terminar una coleta de fibra 814 que se extiende desde un extremo frontal 858 de un sustrato flexible 824 a una férula de un conector no convencional. Los circuitos flexibles dúplex 812 similares a los circuitos flexibles 712 discutidos anteriormente se usan para ilustrar el método de terminación de ejemplo. Como se muestra en la figura 62, dichos circuitos dúplex 812 se proporcionan en una disposición apilada cuando se colocan en un cuerpo de casete. De acuerdo con la descripción mostrada en las figuras. 62-66, las coletas 814 que deben terminar individualmente en férulas 844 se forman pelando una parte del sustrato flexible 824 (que incluye una capa de revestimiento primario de la fibra) de modo que queda una fibra óptica 866 formada de una combinación de una un núcleo de fibra y una capa de revestimiento. La fibra óptica 866 formada a partir del núcleo de fibra y la capa de revestimiento puede tener una dimensión transversal de 125 micras. La capa de revestimiento primaria que se elimina generalmente tiene una dimensión transversal de alrededor de 250 micras según una realización. La fibra óptica 866 se extiende desde una parte 868 de una extensión frontal 860 del sustrato flexible 824 que se va a insertar en el cubo de la férula 846. La parte 868 define una forma de sección transversal generalmente cuadrada que tiene dimensiones laterales de 0,5 mm cada una. Por lo tanto, la parte de sección transversal cuadrada 868 puede insertarse en un orificio cilíndrico 870 que se extiende a través del centro de un cubo de férula 846, que puede tener aproximadamente 0,9 mm de diámetro (véanse las figuras 63-66). La fibra óptica expuesta 866 que está formada por el núcleo de fibra y el revestimiento circundante (después de que el revestimiento primario se ha eliminado) se inserta en la férula 844, como se ve en las figuras. 64-66.
A continuación haciendo referencia a las figuras. 67-73, se ilustra un ejemplo de un casete 810 que está configurado para recibir circuitos flexibles apilados tales como los circuitos flexibles 812 mostrados en las figuras. 62-66. El casete 810 es similar en ciertos aspectos a los casetes 10, 110 y 210 mostrados en realizaciones anteriores. Sin embargo, el casete 810 define cavidades 848 en el extremo frontal 822 del cuerpo del casete que coinciden con la forma exterior de los cubos de férula 846 (por ejemplo, que tienen huellas hexagonales), donde las cavidades 848 están configurados para rodear completamente los cubos de férula 846. Las cavidades 848 se forman a partir de partes del cuerpo del casete que están formadas integralmente con el bloque adaptador 815 del casete 810. Como se muestra, el bloque adaptador 815 se inserta de forma desmontable en el cuerpo del casete 826. Las cavidades 848, que también tienen una configuración hexagonal, se corresponden con la forma exterior de los cubos de férula 846 e impiden la rotación de los cubos en su interior. De esta manera, los cubos se retienen de manera estable durante la terminación, montaje, pulido, etc.
Aunque los cubos de férula 846 y las cavidades correspondientes 848 se han ilustrado con una sección transversal hexagonal, el mecanismo de incrustación se puede proporcionar usando diferentes formas de sección transversal que tienen partes planas (como cuadradas, rectangulares, etc.). Por ejemplo, una férula utilizable con los casetes de la presente descripción que tiene cubos de férula cuadrados se ha mostrado en las figuras. 53-57 y 60.
Como se muestra, el cuerpo del casete 826 define cavidades 840 para recibir una estructura de sujeción 880 (similar a la estructura de sujeción 780 de las figuras 56-61) y un conector MPO 816 que está terminado en los extremos posteriores de los sustratos flexibles dúplex individuales 824.
También haciendo referencia a las figuras. 67-73, el casete 810 usado con los circuitos flexibles dúplex apilados 812 se ha ilustrado con otros aspectos adicionales que se pueden usar en los casetes (por ejemplo, 10, 110, 210) de las realizaciones anteriores. Por ejemplo, de acuerdo con algunos aspectos, ciertos tipos de adaptadores que forman los bloques adaptadores en las partes frontales de los casetes pueden configurarse para recopilar información de la capa física de uno o más conectores de fibra óptica (por ejemplo, conectores LC) recibidos allí. Ciertos tipos de adaptadores pueden incluir un cuerpo configurado para contener una o más interfaces de lectura de medios que están configuradas para conectar contactos de memoria en los conectores de fibra óptica. La una o más interfaces de lectura de medios pueden colocarse en cada cuerpo del adaptador de diferentes maneras. En ciertas implementaciones, el cuerpo del adaptador puede definir ranuras que se extienden entre un exterior del cuerpo del adaptador y un paso interno en el que se reciben las férulas de los conectores. Ciertos tipos de interfaces de lectura de medios pueden incluir uno o más elementos de contacto que se colocan en tales ranuras. Una parte de cada elemento de contacto puede extenderse a uno de los pasos respectivos para enganchar contactos de memoria en un conector de fibra óptica.
En el ejemplo representado del casete 810 de las figuras. 67-73, los contactos 801 que se extienden dentro de cada uno de los pasos adaptadores del bloque 815 están en una estructura extraíble. Los contactos 801 se definen en una placa de circuito impreso 803 que se coloca entre los circuitos flexibles 812 y la cubierta 827 del casete 810. Los contactos 801 se alinean con los lados superiores de los pasos del adaptador y se extienden dentro de los pasos del adaptador para acoplar con contactos de memoria de conectores de fibra óptica insertados en los pasos del adaptador. La placa de circuito impreso 803 está diseñada para transmitir las señales eléctricas desde los contactos 801 en la parte frontal del casete 810 a la parte posterior del casete 810 como se muestra en las figuras. 67-73. Una placa de circuito impreso 803 puede definir un camino conductor entre los contactos 801 de los adaptadores en el extremo frontal con una placa de circuito maestro. La placa de circuito principal puede incluir o conectarse (por ejemplo, a través de una red) a una unidad de procesamiento que está configurada para gestionar la información de la capa física obtenida por las interfaces de lectura de medios. La figura 73 ilustra un conector de fibra óptica que
hace contacto eléctrico con las interfaces de lectura de medios 801 de la placa de circuito impreso 803 del casete 810. Se muestran adaptadores de ejemplo que tienen interfaces de lectura de medios y los conectores de fibra óptica de ejemplo que tienen almacenamiento de memoria y contactos de memoria adecuados en la solicitud de EE.UU. número... 13/025,841, presentada el 11 de febrero de 2011, titulada "Managed Fiber Connectivity Systems".
Además de los diversos usos y aplicaciones de los casetes descritos, los casetes se pueden usar para terminar las fibras de un cable FOT de múltiples fibras, como un cable de 144 fibras, para hacer que la instalación de los cables terminados sea más fácil y rápida.
Una ventaja de los casetes descritos es que se elimina la manipulación in situ de conectores individuales, conectores MPO o abanicos con fundas. Las dimensiones de los casetes 10, 110, 210, 810 se pueden reducir mediante el uso de sustratos flexibles (por ejemplo, 24, 124, 224, 824) que permiten la optimización de los límites del radio de curvatura de las fibras mediante la fijación de las fibras en una planta o patrón determinado. Además, la manipulación y terminación manual de fibras individuales dentro de los casetes se reduce o elimina, pudiéndose proporcionar terminaciones automáticas y repetibles dentro de los casetes.
Los casetes descritos e ilustrados en este documento pueden usarse montados en diferentes tipos de dispositivos de telecomunicaciones. Los casetes de la presente descripción pueden estar montados o montados de manera fija, por ejemplo, como parte de módulos o paquetes móviles deslizables.
Aunque en la descripción anterior, términos como "arriba", "abajo", "frontal", "posterior", "derecha", "izquierda", "superior" e "inferior" se usaron para facilitar la descripción y la ilustración, el uso de los términos no implica ninguna restricción. Los dispositivos de telecomunicaciones descritos en este documento pueden usarse en cualquier orientación, dependiendo de la aplicación deseada.
Claims (16)
1. Un método para montar un casete de fibra óptica (10):
- proporcionar un cuerpo (26);
- montar un conector multifibra (116) terminado en un cable multifibra (144) en el cuerpo (26);
- separar al menos una pluralidad de las fibras ópticas (14) del cable multifibra (144) y soportar de manera fija la pluralidad de las fibras ópticas (14) que se extienden desde el conector multifibra (116) sobre un sustrato flexible (24, 124, 224, 824); y
- terminar cada una de la pluralidad de fibras ópticas (14) soportadas por el sustrato flexible (24, 124, 224, 824) con un conector (20, 120) que está formado solo por una férula (44), un cubo de férula (46) que soporta la férula (44) y un manguito dividido (152) que rodea la férula (44) de modo que cada conector 20, 120) está montado en una extensión frontal separada (60) del sustrato flexible (24, 124, 224, 824), las extensiones frontales (60) estando separadas por recortes (62) definidos por el sustrato (24, 124, 224, 824) para proporcionar flexibilidad independiente a cada extensión frontal (60), donde al menos una parte del sustrato flexible (24, 124, 224, 824) se inserta físicamente en al menos una parte del cubo de la férula (46) de cada conector (20, 120).
2. Un circuito óptico flexible (12) que comprende:
un sustrato flexible (24, 124, 224, 824); y
una pluralidad de fibras ópticas (14) soportadas físicamente por el sustrato flexible (24, 124, 224, 824);
en el que un primer extremo de cada una de las fibras ópticas (14) está terminado en un conector multifibra (116) que está acoplado al sustrato flexible (24, 124, 224, 824) y un segundo extremo de cada una de las fibras ópticas (14) está terminado en un conector de fibra óptica (20, 120) que está acoplado al sustrato flexible (24, 124, 224, 824), cada conector de fibra óptica (20, 120) que está acoplado al segundo extremo de cada una de las fibras ópticas (14) estando formado solo por una férula (44), un cubo de férula (46) que soporta la férula (44) y un manguito dividido (152) que rodea la férula (44); en el que cada uno de los conectores de fibra óptica (20, 120) está montado en una extensión frontal separada (60) del sustrato flexible (24, 124, 224, 824), las extensiones frontales (60) estando separadas por recortes (62 ) definido por el sustrato (24, 124, 224, 824) para proporcionar flexibilidad independiente a cada extensión frontal (60), al menos una parte del sustrato flexible (24, 124, 224, 824) estando introducido físicamente en al menos una parte del cubo de la férula (46) de cada conector de fibra óptica (20, 120).
3. Un circuito óptico flexible (12) según la reivindicación 2, en el que el conector multifibra (16) es un conector MPO.
4. Un circuito óptico flexible (12) según la reivindicación 2, en el que la pluralidad de fibras ópticas (14) incluye al menos doce fibras ópticas.
5. Un circuito óptico flexible (12) según la reivindicación 2, en el que el conector multifibra (16) define un eje longitudinal que es en general perpendicular a los de los conectores de fibra óptica (20, 120).
6. Un circuito óptico flexible (12) según la reivindicación 2, en el que las fibras ópticas (14) siguen una configuración generalmente en forma de "S" que se extiende entre el conector multifibra (16) y los conectores de fibra óptica (20, 120).
7. Un casete de fibra óptica (10) que incluye el circuito óptico flexible (12) de la reivindicación 2, el casete de fibra óptica (10) comprendiendo, además:
un cuerpo (26) que define una parte frontal y una parte posterior opuesta;
una ubicación de entrada de cable definida en el cuerpo (26) para que un cable (144) entre en el casete (10), donde la pluralidad de fibras ópticas (14) soportadas por el sustrato flexible (24, 124, 224, 824) proceden del cable (144) y se extienden dentro del casete (10) y forman terminaciones en los conectores de fibra óptica (20, 120) adyacentes a la parte frontal del cuerpo (26).
8. Un casete de fibra óptica (10) según la reivindicación 7, en el que el casete (10) incluye doce conectores adyacentes a la parte frontal del cuerpo (26).
9. Un casete de fibra óptica (10) según la reivindicación 7, en el que el casete (10) define una pluralidad de adaptadores (5, 115) adyacentes a la parte frontal del cuerpo (26) para recibir conectores de fibra óptica entrantes (20, 120) que se acoplan con los conectores que están adyacentes a la parte frontal del cuerpo 926).
10. Un casete de fibra óptica (10) según la reivindicación 9, en el que los adaptadores (5, 115) están configurados para recibir conectores de fibra óptica entrantes (20, 120) que son del formato LC.
11. Un casete de fibra óptica (10) según la reivindicación 7, en el que el sustrato (24, 124, 224, 824) está
configurado para permitir la flexión en una dirección generalmente perpendicular a la dirección que se extiende desde la parte frontal hasta la parte posterior del casete (10).
12. Un casete de fibra óptica (10) según la reivindicación 7, en el que la ubicación de entrada del cable está definida por el conector multifibra (16).
13. Un casete de fibra óptica (10) según la reivindicación 7, en el que el sustrato flexible (24, 124, 224, 824) y los conectores (20, 120) adyacentes a la parte frontal del cuerpo (26) son extraíbles.
14. Un casete de fibra óptica (10) según la reivindicación 7, en el que cada férula (44) está presionada por resorte hacia adelante por un clip de resorte (72).
15. Un casete de fibra óptica (10) según la reivindicación 7, en el que el casete (10) incluye una pluralidad de sustratos flexibles (24, 124, 224, 824) en una disposición apilada verticalmente, cada sustrato flexible (24, 124, 224, 824) soportando rígidamente una pluralidad de fibras ópticas (14).
16. Un casete de fibra óptica (10) según la reivindicación 15, en el que el casete (10) incluye una estructura de sujeción (780) que incluye un elemento superior (782) y un elemento inferior (784) que ajustan a presión entre sí para montar fijamente la pluralidad. de sustratos flexibles (24, 124, 224, 824) en la disposición apilada verticalmente.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US201261707323P | 2012-09-28 | 2012-09-28 | |
| PCT/US2013/061662 WO2014052441A1 (en) | 2012-09-28 | 2013-09-25 | Fiber optic cassette |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| ES2792122T3 true ES2792122T3 (es) | 2020-11-10 |
Family
ID=50388929
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| ES13842179T Active ES2792122T3 (es) | 2012-09-28 | 2013-09-25 | Casete de fibra óptica |
Country Status (13)
| Country | Link |
|---|---|
| US (7) | US9488788B2 (es) |
| EP (1) | EP2901192B1 (es) |
| CN (1) | CN104838301B (es) |
| AR (1) | AR092700A1 (es) |
| AU (1) | AU2013323659B2 (es) |
| BR (1) | BR112015007015B1 (es) |
| ES (1) | ES2792122T3 (es) |
| IN (1) | IN2015DN02869A (es) |
| NZ (1) | NZ706687A (es) |
| RU (1) | RU2654358C2 (es) |
| TW (1) | TWI618959B (es) |
| WO (1) | WO2014052441A1 (es) |
| ZA (1) | ZA201502421B (es) |
Families Citing this family (66)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US9417418B2 (en) | 2011-09-12 | 2016-08-16 | Commscope Technologies Llc | Flexible lensed optical interconnect device for signal distribution |
| IN2015DN02869A (es) | 2012-09-28 | 2015-09-11 | Tyco Electronics Ltd Uk | |
| WO2014052446A1 (en) * | 2012-09-28 | 2014-04-03 | Tyco Electronics Uk Ltd. | Manufacture and testing of fiber optic cassette |
| US9223094B2 (en) | 2012-10-05 | 2015-12-29 | Tyco Electronics Nederland Bv | Flexible optical circuit, cassettes, and methods |
| CN106797503A (zh) | 2014-07-22 | 2017-05-31 | 康普连通比利时私人有限公司 | 用于电信面板的门铰链机构 |
| EP3177951B8 (en) | 2014-08-05 | 2020-12-16 | CommScope Connectivity UK Limited | Tooling and method for manufacturing a fiber optic array |
| WO2016168337A1 (en) | 2015-04-13 | 2016-10-20 | Commscope Technologies Llc | Telecommunications chassis and module |
| CN108351482A (zh) | 2015-11-10 | 2018-07-31 | 康普技术有限责任公司 | 刀片机箱系统和可移除的盒 |
| CN109073838B (zh) | 2016-03-10 | 2021-03-30 | 康宁光电通信有限责任公司 | 具有套圈缩回平衡的基于套圈的光纤连接器 |
| ES2851948T3 (es) | 2016-04-19 | 2021-09-09 | Commscope Inc North Carolina | Bastidor de telecomunicaciones con bandejas deslizables |
| US11674345B2 (en) | 2016-04-19 | 2023-06-13 | Commscope, Inc. Of North Carolina | Door assembly for a telecommunications chassis with a combination hinge structure |
| US10705306B2 (en) | 2016-09-08 | 2020-07-07 | CommScope Connectivity Belgium BVBA | Telecommunications distribution elements |
| CN109952521B (zh) * | 2016-11-07 | 2021-09-17 | 康普技术有限责任公司 | 柔性光纤线路及其制造方法 |
| US11561357B2 (en) | 2017-04-21 | 2023-01-24 | CommScope Connectivity Belgium BVBA | Fiber optic connection modules |
| WO2018226959A1 (en) | 2017-06-07 | 2018-12-13 | Commscope Technologies Llc | Fiber optic adapter and cassette |
| US11668890B2 (en) | 2017-06-28 | 2023-06-06 | Corning Research & Development Corporation | Multiports and other devices having optical connection ports with securing features and methods of making the same |
| US12271040B2 (en) | 2017-06-28 | 2025-04-08 | Corning Research & Development Corporation | Fiber optic extender ports, assemblies and methods of making the same |
| US10359577B2 (en) | 2017-06-28 | 2019-07-23 | Corning Research & Development Corporation | Multiports and optical connectors with rotationally discrete locking and keying features |
| WO2019005196A1 (en) | 2017-06-28 | 2019-01-03 | Corning Research & Development Corporation | COMPACT FIBER OPTIC CONNECTORS HAVING MULTIPLE CONNECTOR IMPRESSIONS, IN CONJUNCTION WITH CABLE ASSEMBLIES AND METHODS OF MAKING SAME |
| US11300746B2 (en) | 2017-06-28 | 2022-04-12 | Corning Research & Development Corporation | Fiber optic port module inserts, assemblies and methods of making the same |
| EP3692404A4 (en) | 2017-10-02 | 2021-06-16 | Commscope Technologies LLC | FIBER OPTIC CIRCUIT AND MANUFACTURING METHOD |
| WO2019079419A1 (en) * | 2017-10-18 | 2019-04-25 | Commscope Technologies Llc | FIBER OPTIC CONNECTION CASSETTES |
| US11397295B2 (en) | 2018-04-06 | 2022-07-26 | Commscope Technologies Llc | Flexible organizer and self-supporting unit |
| US11256054B2 (en) | 2018-04-16 | 2022-02-22 | Commscope Technologies Llc | Adapter structure |
| WO2020037036A1 (en) | 2018-08-14 | 2020-02-20 | Commscope Technologies Llc | Optical fiber cable assembly for monitoring functions |
| US11048055B2 (en) | 2018-11-16 | 2021-06-29 | Panduit Corp. | Fiber optic cassette |
| EP3887883B1 (en) | 2018-11-29 | 2023-11-08 | Corning Research & Development Corporation | Multiport having connection ports with rotating actuators |
| CA3125271C (en) | 2018-12-28 | 2024-02-27 | Corning Research & Development Corporation | Multiport assemblies including mounting features or dust plugs |
| US10788626B1 (en) | 2019-03-22 | 2020-09-29 | Hewlett Packard Enterprise Development Lp | Reconfigurable optical ferrule carrier mating system |
| US10838153B2 (en) | 2019-03-22 | 2020-11-17 | Hewlett Packard Enterprise Development Lp | Independently-floated compact duplex ferrule |
| CN113631977A (zh) * | 2019-03-29 | 2021-11-09 | 康普技术有限责任公司 | 光纤连接器制造托架 |
| MX2021014427A (es) | 2019-05-31 | 2022-03-04 | Corning Res & Dev Corp | Multipuertos y otros dispositivos que tienen puertos de conexion optica con accionadores deslizantes y metodos para elaborar los mismos. |
| RU193792U1 (ru) * | 2019-06-28 | 2019-11-15 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") | Кассета для закрепления оптического волокна |
| US11294133B2 (en) | 2019-07-31 | 2022-04-05 | Corning Research & Development Corporation | Fiber optic networks using multiports and cable assemblies with cable-to-connector orientation |
| US11487073B2 (en) | 2019-09-30 | 2022-11-01 | Corning Research & Development Corporation | Cable input devices having an integrated locking feature and assemblies using the cable input devices |
| EP3805827B1 (en) | 2019-10-07 | 2025-07-30 | Corning Research & Development Corporation | Fiber optic terminals and fiber optic networks having variable ratio couplers |
| PL4045957T3 (pl) | 2019-10-18 | 2024-04-29 | Corning Research & Development Corporation | Terminale mające optyczne porty połączeniowe z elementami mocującymi zapewniającymi stałe siły utrzymania |
| US11650388B2 (en) | 2019-11-14 | 2023-05-16 | Corning Research & Development Corporation | Fiber optic networks having a self-supporting optical terminal and methods of installing the optical terminal |
| US11536921B2 (en) | 2020-02-11 | 2022-12-27 | Corning Research & Development Corporation | Fiber optic terminals having one or more loopback assemblies |
| US11801003B2 (en) | 2020-02-12 | 2023-10-31 | Hi Llc | Estimating the magnetic field at distances from direct measurements to enable fine sensors to measure the magnetic field from the brain using a neural detection system |
| US11872042B2 (en) | 2020-02-12 | 2024-01-16 | Hi Llc | Self-calibration of flux gate offset and gain drift to improve measurement accuracy of magnetic fields from the brain using a wearable neural detection system |
| JPWO2021166084A1 (es) * | 2020-02-18 | 2021-08-26 | ||
| US12339511B2 (en) | 2020-03-31 | 2025-06-24 | Commscope Technologies Llc | Fiber optic cable management systems and methods |
| WO2021217079A1 (en) | 2020-04-24 | 2021-10-28 | Commscope Technologies Llc | Fiber routing systems and methods |
| US11226452B2 (en) | 2020-05-11 | 2022-01-18 | Google Llc | Dual polarity optical fiber adaptor with protruding tab and patch panel |
| EP4172671B1 (en) | 2020-06-29 | 2026-01-21 | Corning Research & Development Corporation | Terminals having a multi-fiber optical connection port that inhibits damage from single-fiber connectors |
| US11385418B2 (en) | 2020-09-03 | 2022-07-12 | Hewlett Packard Enterprise Development Lp | Reconfigurable fix-shuffled waveguides with modular simplex ferrules |
| US11604320B2 (en) | 2020-09-30 | 2023-03-14 | Corning Research & Development Corporation | Connector assemblies for telecommunication enclosures |
| CA3197081A1 (en) | 2020-10-30 | 2022-05-05 | Stephen Paul CAPPANNARI | Fiber optic connectors having a weatherproofing collar |
| CN112601349B (zh) * | 2020-11-27 | 2022-08-23 | 安徽光纤光缆传输技术研究所(中国电子科技集团公司第八研究所) | 一种宇航用y形刚柔复合高速电路板 |
| US11994722B2 (en) | 2020-11-30 | 2024-05-28 | Corning Research & Development Corporation | Fiber optic adapter assemblies including an adapter housing and a locking housing |
| US11927810B2 (en) | 2020-11-30 | 2024-03-12 | Corning Research & Development Corporation | Fiber optic adapter assemblies including a conversion housing and a release member |
| US11880076B2 (en) | 2020-11-30 | 2024-01-23 | Corning Research & Development Corporation | Fiber optic adapter assemblies including a conversion housing and a release housing |
| US11686913B2 (en) | 2020-11-30 | 2023-06-27 | Corning Research & Development Corporation | Fiber optic cable assemblies and connector assemblies having a crimp ring and crimp body and methods of fabricating the same |
| CN115407463B (zh) * | 2021-05-26 | 2024-08-06 | 索尔思光电股份有限公司 | 光学装置及其组装方法 |
| US11947167B2 (en) | 2021-05-26 | 2024-04-02 | Corning Research & Development Corporation | Fiber optic terminals and tools and methods for adjusting a split ratio of a fiber optic terminal |
| US12422636B2 (en) | 2021-12-17 | 2025-09-23 | Commscope Technologies Llc | Fiber routing system with direct PLC chip termination |
| US12216319B2 (en) | 2022-02-15 | 2025-02-04 | Google Llc | Easily accessible fiber optic panel assembly |
| US12607806B2 (en) | 2022-05-26 | 2026-04-21 | Google Llc | Slidable fiber optic adaptor in optic fiber panel assembly |
| US20250377515A1 (en) * | 2022-06-30 | 2025-12-11 | Commscope Technologies Llc | Fiber management arrangements |
| JP7805880B2 (ja) * | 2022-06-30 | 2026-01-26 | 三和テクノロジーズ株式会社 | 光コネクタのアダプタ一体型カセットケース |
| US20240094476A1 (en) * | 2022-09-21 | 2024-03-21 | Intel Corporation | Technologies for a pluggable optical connector |
| US20230023483A1 (en) * | 2022-09-27 | 2023-01-26 | Intel Corporation | Methods and apparatus to enable customization of pigtail lengths of optical connectors |
| CN116184575A (zh) * | 2022-11-29 | 2023-05-30 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 一种带故障域化分的mpo二分四光纤组件 |
| EP4702390A1 (en) * | 2023-04-25 | 2026-03-04 | Belden Canada ULC | Fiber optic cassette configured to provide enhanced protection of optical fibers |
| WO2025248847A1 (ja) * | 2024-05-28 | 2025-12-04 | 住友電気工業株式会社 | 光ファイバテープ心線、光接続アセンブリおよび光ファイバテープ心線の製造方法 |
Family Cites Families (543)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3330105A (en) | 1965-06-23 | 1967-07-11 | Maysteel Products Corp | Protective device for flexible conductors |
| DE2735106C2 (de) | 1977-08-04 | 1983-09-01 | AEG-Telefunken Nachrichtentechnik GmbH, 7150 Backnang | Kabelgarnitur für ein Fernmeldekabel |
| US4359262A (en) | 1980-06-30 | 1982-11-16 | Northern Telecom Limited | Tray for organizing optical fiber splices and enclosures embodying such trays |
| JPS58109707U (ja) | 1982-01-19 | 1983-07-26 | 日本電気株式会社 | 端子盤収納装置 |
| FR2531576A1 (fr) | 1982-08-04 | 1984-02-10 | Cit Alcatel | Bati de raccordement et d'interface opto-electronique |
| FR2531544B1 (fr) | 1982-08-04 | 1985-01-25 | Cit Alcatel | Tete de cable optique |
| JPS5974523A (ja) | 1982-10-21 | 1984-04-27 | Furukawa Electric Co Ltd:The | 光フアイバ接続箱 |
| FR2538918A1 (fr) | 1983-01-05 | 1984-07-06 | Telecommunications Sa | Boite de raccordement et de brassage pour fibres optiques |
| DE3308682C2 (de) | 1983-03-11 | 1985-12-05 | Krone Gmbh, 1000 Berlin | Matrix-Hauptverteiler |
| US4595255A (en) | 1983-08-24 | 1986-06-17 | Fiberlan, Inc. | Optical fiber wiring center |
| FR2556895B1 (fr) | 1983-12-20 | 1986-12-19 | Lignes Telegraph Telephon | Dispositif de raccordement de cables, notamment a fibres optiques |
| DE3347621A1 (de) | 1983-12-30 | 1985-07-11 | Wilhelm Sedlbauer GmbH Fabrik für Feinmechanik und Elektronik, 8000 München | Verteilergestell fuer glasfaser-kabelenden |
| JPS60169811A (ja) | 1984-02-14 | 1985-09-03 | Furukawa Electric Co Ltd:The | 光フアイバ接続余長収納装置 |
| GB2138057B (en) | 1984-04-11 | 1987-09-30 | Tekken Constr Co | Method of building strengthened, embanked foundation |
| US4630886A (en) | 1984-04-16 | 1986-12-23 | At&T Bell Laboratories | Lightguide distributing unit |
| JPS6153076A (ja) | 1984-08-23 | 1986-03-15 | Fuji Xerox Co Ltd | 感熱記録装置 |
| JPS6155607A (ja) | 1984-08-28 | 1986-03-20 | Fujitsu Ltd | 光分配盤 |
| JPS6190104A (ja) | 1984-10-09 | 1986-05-08 | Nec Corp | 光アダプタの設置構造 |
| US4725120A (en) | 1984-10-25 | 1988-02-16 | American Telephone And Telegraph Company, At&T Bell Laboratories | Connector apparatus |
| CA1249741A (en) | 1984-10-25 | 1989-02-07 | Michael J. Donaldson | Optical cable terminating equipment |
| FR2575020B1 (fr) | 1984-12-14 | 1987-02-13 | Nozick Jacques | Repartiteur pour cables optiques |
| US4699455A (en) | 1985-02-19 | 1987-10-13 | Allen-Bradley Company | Fiber optic connector |
| DE3511653A1 (de) | 1985-03-29 | 1986-10-02 | Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München | Gestell mit einsatz fuer ein kupplungsfeld zwischen glasfaserkabeln |
| US4733936A (en) | 1985-06-28 | 1988-03-29 | Amphenol Corporation | Fiber optic connector assembly |
| US4765710A (en) | 1985-07-30 | 1988-08-23 | Siemens Aktiengesellschaft | Distributing frame for optical waveguides and the like |
| FR2587127B1 (fr) | 1985-09-06 | 1987-10-23 | Valleix Paul | Structure pour connexions optiques |
| US4792203A (en) | 1985-09-17 | 1988-12-20 | Adc Telecommunications, Inc. | Optical fiber distribution apparatus |
| US4831403A (en) | 1985-12-27 | 1989-05-16 | Minolta Camera Kabushiki Kaisha | Automatic focus detection system |
| US4747020A (en) | 1986-05-16 | 1988-05-24 | Adc Telecommunications, Inc. | Wire distribution apparatus |
| US4736100A (en) | 1986-07-31 | 1988-04-05 | Amp Incorporated | Optical loop attenuator simulating an optical system |
| JPS63229409A (ja) | 1987-03-18 | 1988-09-26 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 発光・受光モジユ−ル |
| US4824196A (en) | 1987-05-26 | 1989-04-25 | Minnesota Mining And Manufacturing Company | Optical fiber distribution panel |
| US4840449A (en) | 1988-01-27 | 1989-06-20 | American Telephone And Telegraph Company, At&T Bell Laboratories | Optical fiber splice organizer |
| FR2633061B1 (fr) | 1988-06-20 | 1992-02-14 | Telecommunications Sa | Module de brassage, de distribution et/ou de raccordement pour fibres optiques et ses applications |
| GB8815446D0 (en) | 1988-06-29 | 1988-08-03 | British Telecomm | Patch panel |
| US4861134A (en) | 1988-06-29 | 1989-08-29 | American Telephone And Telegraph Company, At&T Bell Laboratories | Opto-electronic and optical fiber interface arrangement |
| GB8816521D0 (en) | 1988-07-12 | 1988-08-17 | British Telecomm | Optical star couplers |
| US4900123A (en) | 1988-08-29 | 1990-02-13 | Gte Products Corporation | 1550 nm fiber distribution panel |
| US5071211A (en) | 1988-12-20 | 1991-12-10 | Northern Telecom Limited | Connector holders and distribution frame and connector holder assemblies for optical cable |
| US4989946A (en) | 1989-01-19 | 1991-02-05 | Alcatel Na, Inc. | Fiber optic switch |
| GB8902745D0 (en) | 1989-02-08 | 1989-03-30 | British Telecomm | Optical interconnection network |
| US5013121A (en) | 1989-06-29 | 1991-05-07 | Anton Mark A | Optical fiber storage container |
| US4995688A (en) | 1989-07-31 | 1991-02-26 | Adc Telecommunications, Inc. | Optical fiber distribution frame |
| US4986762A (en) | 1989-08-15 | 1991-01-22 | Minnesota Mining And Manufacturing Company | Termination module for use in an array of modules |
| US4971421A (en) | 1989-09-29 | 1990-11-20 | Reliance Comm/Tec Corporation | Fiber optic splice and patch enclosure |
| GB2239104B (en) | 1989-11-28 | 1993-11-24 | Kel Kk | Multi-way electro-optic connector assemblies and optical fiber ferrule assemblies therefor |
| US5142606A (en) | 1990-01-22 | 1992-08-25 | Porta Systems Corp. | Optical fiber cable distribution frame and support |
| US5100221A (en) | 1990-01-22 | 1992-03-31 | Porta Systems Corp. | Optical fiber cable distribution frame and support |
| US5076688A (en) | 1990-03-23 | 1991-12-31 | Amp Incorporated | Optical simulator with loop-back attenuator having metalized optical fiber |
| DE69125002T2 (de) | 1990-05-21 | 1997-08-14 | Minnesota Mining & Mfg | Faseroptisches verteilungsgestell |
| US5160188A (en) | 1990-06-12 | 1992-11-03 | Westinghouse Electric Corp. | Furniture stanchions with unitary power routing system |
| US5073042A (en) | 1990-06-21 | 1991-12-17 | Amp Incorporated | Coupling bushing for various types of optical fiber connectors |
| US5058983A (en) | 1990-07-06 | 1991-10-22 | Aster Corporation | Fiber optic connector terminator |
| US5179618A (en) | 1990-07-11 | 1993-01-12 | Adc Telecommunications, Inc. | Fiber optic connector module |
| US5107627A (en) * | 1990-09-04 | 1992-04-28 | At&T Bell Laboratories | Methods of and apparatus for polishing an article |
| EP0479226B1 (fr) | 1990-10-04 | 1997-03-05 | Alcatel Cable Interface | Cassette de raccordement optique |
| US5138688A (en) | 1990-11-09 | 1992-08-11 | Northern Telecom Limited | Optical connector holder assembly |
| US5067784A (en) | 1990-11-19 | 1991-11-26 | George Debortoli | Connector holders |
| US5109447A (en) | 1991-03-04 | 1992-04-28 | The Boeing Company | High-powered, spectrally flat, very broadband optical source including optical coupler and method using same |
| CH681941A5 (es) | 1991-03-12 | 1993-06-15 | Reichle & De Massari Fa | |
| US5127082A (en) | 1991-03-22 | 1992-06-30 | The Siemon Company | Fiber optic patch panel |
| US5155785A (en) | 1991-05-01 | 1992-10-13 | At&T Bell Laboratories | Optical fiber interconnection apparatus and method |
| IT1247307B (it) | 1991-05-06 | 1994-12-12 | Sirti Spa | Dispositivo diramatore per cavi a fibre ottiche |
| US5129030A (en) | 1991-05-30 | 1992-07-07 | At&T Bell Laboratories | Movable lightguide connector panel |
| US5142598A (en) | 1991-08-28 | 1992-08-25 | Porta Systems Corp. | Fiber optic connector having snap ring adjustment means |
| US5167001A (en) | 1991-09-03 | 1992-11-24 | Northern Telecom Limited | Optical fiber storage and connector tray and shelf and tray assembly |
| US5204925A (en) | 1991-09-11 | 1993-04-20 | At&T Bell Laboratories | Optical interconnection of circuit packs |
| DE4133375C1 (es) | 1991-10-05 | 1993-04-22 | Krone Ag | |
| FR2682488B1 (fr) | 1991-10-15 | 1994-01-21 | Bruno Capelle | Tete de cables modulaire a fibres optiques de grande capacite . |
| US5233674A (en) | 1991-11-21 | 1993-08-03 | Methode Electronics, Inc. | Fiber optic connector with sliding tab release |
| ATE125122T1 (de) | 1991-11-21 | 1995-08-15 | Steelcase Strafor Sa | In einer stützsäule für büromöbel eingebauter elektrischer verbindungsblock. |
| ES1019586Y (es) | 1991-12-12 | 1992-11-01 | Telefonica De Espana, S.A. | Conjunto terminal de empalme y reparticion optica modular. |
| FR2685851B1 (fr) | 1991-12-30 | 1994-02-04 | Alcatel Cit | Dispositif de soutien et de guidage de cables de transmission de signaux electriques ou lumineux. |
| FR2687743B1 (fr) * | 1992-02-21 | 1995-06-16 | Mars Actel | Ensemble de modules empiles et articules. |
| US5208885A (en) | 1992-02-27 | 1993-05-04 | At&T Bell Laboratories | Optical fiber to strip waveguide interconnect |
| US5917980A (en) | 1992-03-06 | 1999-06-29 | Fujitsu Limited | Optical circuit device, its manufacturing process and a multilayer optical circuit using said optical circuit device |
| US5202942A (en) | 1992-04-03 | 1993-04-13 | Amp Incorporated | Cable termination member for fiber optic connectors having improved strain relief |
| US5214735A (en) | 1992-04-06 | 1993-05-25 | Adc Telecommunications, Inc. | Fiber optic connector retainer |
| US5212761A (en) | 1992-04-27 | 1993-05-18 | At&T Bell Laboratories | Fiber optic module |
| US5327513A (en) | 1992-05-28 | 1994-07-05 | Raychem Corporation | Flat cable |
| US5333221A (en) | 1992-06-30 | 1994-07-26 | The Whitaker Corporation | Universal adapter for optical connectors |
| US5274729A (en) | 1992-07-30 | 1993-12-28 | At&T Bell Laboratories | Universal optical fiber buildout system |
| CH684218A5 (de) | 1992-08-26 | 1994-07-29 | Reichle & De Massari Fa | Endverzweiger-Anordnung für Signal-Uebertragungskabel, insbesondere aus Glasfaserleiter. |
| US5259051A (en) | 1992-08-28 | 1993-11-02 | At&T Bell Laboratories | Optical fiber interconnection apparatus and methods of making interconnections |
| DE4229510A1 (de) | 1992-09-04 | 1994-03-10 | Siemens Ag | Hauptverteilerschrank |
| US5292390A (en) | 1992-09-30 | 1994-03-08 | At&T Bell Laboratories | Optical fiber encapsulating techniques |
| US5335349A (en) | 1992-12-14 | 1994-08-02 | Telect, Inc. | Telecommunication overhead cable distribution assembly |
| JPH06186438A (ja) | 1992-12-18 | 1994-07-08 | Mitsubishi Rayon Co Ltd | プラスチック光ファイバ用口金 |
| US5274731A (en) | 1992-12-24 | 1993-12-28 | Adc Telecommunications, Inc. | Optical fiber cabinet |
| CA2102855A1 (en) | 1992-12-29 | 1994-06-30 | Albon E. Gilbert | Jumper cable selection and routing system |
| WO1994017534A1 (en) | 1993-01-19 | 1994-08-04 | W.L. Gore & Associates, Inc. | Limited bend crush-resistant cable |
| US5363465A (en) | 1993-02-19 | 1994-11-08 | Adc Telecommunications, Inc. | Fiber optic connector module |
| US5432875A (en) | 1993-02-19 | 1995-07-11 | Adc Telecommunications, Inc. | Fiber optic monitor module |
| US5453827A (en) | 1993-02-24 | 1995-09-26 | Dicon Fiberoptics | Fiberoptic in-line filter and technique for measuring the transmission quality of an optical fiber through the use of a fiberoptic in-line filter |
| US5287425A (en) | 1993-02-26 | 1994-02-15 | Foxconn International, Inc. | Optical fiber SC type connector assembly with partly pre-assembled components |
| FR2703160B1 (fr) | 1993-03-26 | 1995-06-02 | Corning Inc | Cassette pour dispositif à fibres optiques, équipée d'un faisceau de tubes souples de protection des fibres. |
| US5363440A (en) | 1993-03-31 | 1994-11-08 | At&T Bell Laboratories | Multilayered type network interface unit |
| GB9307488D0 (en) | 1993-04-08 | 1993-06-02 | Amp Holland | Optical fibre connector latching mechanism |
| US5333222A (en) | 1993-05-14 | 1994-07-26 | Molex Incorporated | Adapter for interconnecting optical fiber connectors or the like |
| US5317663A (en) | 1993-05-20 | 1994-05-31 | Adc Telecommunications, Inc. | One-piece SC adapter |
| US5363467A (en) | 1993-05-28 | 1994-11-08 | Minnesota Mining And Manufacturing Company | Compact fiber optic housing |
| US5412751A (en) | 1993-08-31 | 1995-05-02 | The Siemon Company | Retrofittable multimedia patch management system |
| US5588076A (en) | 1993-09-10 | 1996-12-24 | British Telecommunications Public Limited Company | Optical fibre management system |
| US5548678A (en) | 1993-09-10 | 1996-08-20 | British Telecommunications Public Limited Company | Optical fibre management system |
| US5367598A (en) | 1993-10-21 | 1994-11-22 | Nec America, Inc. | Interface chassis for fiber optic transport system |
| US5353367A (en) | 1993-11-29 | 1994-10-04 | Northern Telecom Limited | Distribution frame and optical connector holder combination |
| US5490229A (en) | 1993-12-08 | 1996-02-06 | At&T Ipm Corp. | Slidably mounted optical fiber distribution tray |
| US5475215A (en) | 1994-01-03 | 1995-12-12 | Hsu; Winston | Optical communicating apparatus for communcating optical signals between electronic circuts |
| US5469526A (en) | 1994-01-07 | 1995-11-21 | Porta Systems Corp. | Optical fiber support for printed circuit boards |
| JPH07209526A (ja) | 1994-01-14 | 1995-08-11 | Mitsubishi Rayon Co Ltd | 光ファイバ集束体 |
| TW232757B (en) | 1994-01-21 | 1994-10-21 | Adc Telecommunications Inc | High-density fiber distribution frame |
| US5442726A (en) | 1994-02-22 | 1995-08-15 | Hubbell Incorporated | Optical fiber storage system |
| US5402515A (en) | 1994-03-01 | 1995-03-28 | Minnesota Mining And Manufacturing Company | Fiber distribution frame system, cabinets, trays and fiber optic connector couplings |
| US5359688A (en) | 1994-03-04 | 1994-10-25 | Siecor Corporation | Metal internal holding clips for fiber optic connector coupling |
| GB9405535D0 (en) | 1994-03-21 | 1994-05-04 | Raychem Sa Nv | Splice organizing apparatus |
| US5408557A (en) | 1994-04-20 | 1995-04-18 | Hsu; Chung-Tang | FC-type optical fiber cable connector's adaptor |
| KR100256162B1 (ko) | 1994-04-22 | 2000-05-15 | 타테이시 요시오 | 광섬유의 접속 구조, 광섬유의 밀착방법 및 장치, 상기구조, 방법 및 장치를 이용한 광 개폐기 및 광 커넥터 |
| US5511144A (en) | 1994-06-13 | 1996-04-23 | Siecor Corporation | Optical distribution frame |
| US5488682A (en) | 1994-07-05 | 1996-01-30 | Unisys Corporation | Polymer based optical connector |
| US5461690A (en) | 1994-07-29 | 1995-10-24 | At&T Ipm Corp. | Bend-limiting apparatus for a cable |
| US5521992A (en) | 1994-08-01 | 1996-05-28 | Motorola, Inc. | Molded optical interconnect |
| GB2292466B (en) | 1994-08-15 | 1997-09-10 | Pirelli General Plc | Guiding optical fibres in ducts |
| EP0697609A1 (en) | 1994-08-16 | 1996-02-21 | BELL TELEPHONE MANUFACTURING COMPANY Naamloze Vennootschap | Interconnection unit |
| US5530783A (en) | 1994-08-31 | 1996-06-25 | Berg Technology, Inc. | Backplane optical fiber connector for engaging boards of different thicknesses and method of use |
| WO1996010203A1 (en) | 1994-09-28 | 1996-04-04 | Telephone Cables Limited | A splice tray |
| TW291539B (es) | 1994-09-30 | 1996-11-21 | Corning Inc | |
| US5509096A (en) | 1994-10-28 | 1996-04-16 | Syntec Inc. | Receptacle and plug fiber optic connector assembly |
| CA2161915A1 (en) | 1994-11-02 | 1996-05-03 | Sosaku Sawada | Optical module circuit board having flexible structure |
| US6188687B1 (en) | 1994-11-30 | 2001-02-13 | Verizon Laboratories Inc. | Broadband switch that manages traffic and method therefor |
| DE4442823A1 (de) | 1994-12-01 | 1996-06-05 | Siemens Ag | Kassettenmodul für Lichtwellenleiter |
| JP3216692B2 (ja) | 1995-01-23 | 2001-10-09 | 日本電信電話株式会社 | 光ファイバ接続替え装置及び方法 |
| JP3212063B2 (ja) | 1995-03-08 | 2001-09-25 | 日本電信電話株式会社 | 光レセプタクル |
| JPH08286081A (ja) | 1995-04-14 | 1996-11-01 | Kyocera Corp | 光ファイバアレイ |
| JP3124467B2 (ja) | 1995-04-21 | 2001-01-15 | 株式会社精工技研 | 光カプラ |
| US5613030A (en) | 1995-05-15 | 1997-03-18 | The Whitaker Corporation | High density fiber optic interconnection enclosure |
| US5647760A (en) | 1995-05-17 | 1997-07-15 | Lucent Technologies Inc. | Insulation displacement contact including retention means |
| TW358552U (en) | 1995-08-02 | 1999-05-11 | Molex Inc | Adapter for interconnecting optical fiber connectors |
| JP3273490B2 (ja) | 1995-09-22 | 2002-04-08 | 日本電信電話株式会社 | 多芯マイクロキャピラリとこれを用いた光導波回路と光ファイバとの接続方法 |
| US5664037A (en) | 1995-09-28 | 1997-09-02 | Corning Incorporated | Multi-neckdown fiber optic coupler |
| US5647043A (en) | 1995-10-12 | 1997-07-08 | Lucent Technologies, Inc. | Unipartite jack receptacle |
| US5636310A (en) | 1995-11-01 | 1997-06-03 | Sikorsky Aircraft Corporation | Fiber optic cable adapter for attaching a fiber to a fiber optic connector |
| JPH09211264A (ja) | 1996-02-01 | 1997-08-15 | Molex Inc | 光ファイバコネクタ用アダプタ |
| US5647045A (en) | 1996-02-23 | 1997-07-08 | Leviton Manufacturing Co., Inc. | Multi-media connection housing |
| US5727097A (en) | 1996-06-07 | 1998-03-10 | Minnesota Mining And Manufacturing Company | Pull-proof fiber optic array connector |
| US5758003A (en) | 1996-03-15 | 1998-05-26 | Adc Telecommunications, Inc. | High density fiber management |
| US5715348A (en) | 1996-03-27 | 1998-02-03 | Next Level Communications | Fiber management system and method for routing optical fiber having a minimum bend radius |
| US5790548A (en) | 1996-04-18 | 1998-08-04 | Bell Atlantic Network Services, Inc. | Universal access multimedia data network |
| US5708751A (en) | 1996-04-24 | 1998-01-13 | Tii Industries, Inc. | Optical fiber enclosure system |
| US6353183B1 (en) | 1996-05-23 | 2002-03-05 | The Siemon Company | Adapter plate for use with cable adapters |
| US5764839A (en) | 1996-06-10 | 1998-06-09 | Minnesota Mining And Manufacturing Company | Bend radus control jacket with matrix of engaging elements |
| US6181845B1 (en) | 1996-06-14 | 2001-01-30 | Jds Uniphase Photonics C.V. | Optical switch matrix |
| US5734777A (en) | 1996-06-18 | 1998-03-31 | Siecor Corporation | Strain relief device for plurality of optical ribbon fibers |
| JPH1010368A (ja) | 1996-06-25 | 1998-01-16 | Sumitomo Electric Ind Ltd | 光コネクタ、その製造方法及び成形具 |
| DE19626514B4 (de) | 1996-07-02 | 2007-01-18 | W.L. Gore & Associates Gmbh | Optische Vorrichtung mit zusammendrückbarem Laminat |
| US5774245A (en) | 1996-07-08 | 1998-06-30 | Worldcom Network Services, Inc. | Optical cross-connect module |
| US5734776A (en) | 1996-08-28 | 1998-03-31 | Adc Telecommunications, Inc. | Outside plant cross-connect apparatus |
| US5689604A (en) | 1996-09-09 | 1997-11-18 | Lucent Technologies Inc. | Fiber optic operations center |
| US5708753A (en) | 1996-09-24 | 1998-01-13 | Lucent Technologies Inc. | Method of recovering from a fiber-cable cut using random splicing reconnection |
| US6012852A (en) | 1996-12-18 | 2000-01-11 | The Whitaker Corporation | Expanded beam fiber optic connector |
| US5758002A (en) | 1996-12-31 | 1998-05-26 | Siecor Corporation | Routing and storage apparatus for optical fibers |
| DE69710098T2 (de) | 1996-12-31 | 2002-08-29 | Honeywell, Inc. | Flexible optische verbindungseinheit |
| US5898811A (en) | 1997-01-22 | 1999-04-27 | Lucent Technologies, Inc. | Multi-fiber optical cable |
| US5841917A (en) | 1997-01-31 | 1998-11-24 | Hewlett-Packard Company | Optical cross-connect switch using a pin grid actuator |
| US5825955A (en) | 1997-02-05 | 1998-10-20 | Molex Incorporated | Fiber optic diversion connector |
| US5956444A (en) | 1997-02-13 | 1999-09-21 | Amphenol Corporation | Radiation absorbing shield for fiber optic systems |
| US5889910A (en) | 1997-02-18 | 1999-03-30 | Minnesota Mining And Manufactouring Company | Bend radius control jacket |
| SE511315C2 (sv) | 1997-02-18 | 1999-09-06 | Ericsson Telefon Ab L M | Förfarande och förbindningsorgan vid en flexfolie samt optisk flexfolie |
| US5974214A (en) | 1997-04-08 | 1999-10-26 | Alliedsignal Inc. | Raised rib waveguide ribbon for precision optical interconnects |
| US6061492A (en) | 1997-04-09 | 2000-05-09 | Siecor Corporation | Apparatus and method for interconnecting fiber cables |
| JPH10339818A (ja) | 1997-04-10 | 1998-12-22 | Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> | 光配線部品及びその製造方法 |
| US5903698A (en) | 1997-04-11 | 1999-05-11 | Wiltron Company | Fiber optic connection assembly |
| JPH10300979A (ja) | 1997-04-23 | 1998-11-13 | Oki Electric Ind Co Ltd | 光伝送路結合方法及び光伝送路結合装置並びに光軸セルフアライメント用治具 |
| US6022150A (en) | 1997-04-30 | 2000-02-08 | The Whitaker Corporation | Fiber optic connector |
| US5883995A (en) | 1997-05-20 | 1999-03-16 | Adc Telecommunications, Inc. | Fiber connector and adapter |
| US6167183A (en) | 1997-05-30 | 2000-12-26 | Hubbell Incorporated | Low profile communications outlet box |
| WO1998058465A2 (en) | 1997-06-18 | 1998-12-23 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson | A multifiber cabling system |
| FR2764995B1 (fr) | 1997-06-20 | 1999-07-23 | France Telecom | Repartiteur a haute densite et grande capacite, notamment pour fibres optiques |
| US5975769A (en) | 1997-07-08 | 1999-11-02 | Telect, Inc. | Universal fiber optic module system |
| SE510068C2 (sv) | 1997-08-22 | 1999-04-12 | Ericsson Telefon Ab L M | Komponent för korskoppling av optofibrer |
| US5971626A (en) | 1997-08-29 | 1999-10-26 | Siecor Corporation | Fiber optic connector and connector sleeve assembly |
| US5823646A (en) | 1997-09-02 | 1998-10-20 | Siecor Corporation | Door assembly for optical hardware cabinet |
| US5970196A (en) | 1997-09-22 | 1999-10-19 | Siecor Corporation | Fiber optic protective member with removable section to facilitate separation thereof |
| US6122424A (en) | 1997-09-26 | 2000-09-19 | Siecor Corporation | Fiber optic cable with flame inhibiting capability |
| JPH11108751A (ja) | 1997-10-08 | 1999-04-23 | Ishida Co Ltd | フィルタ自動調整機能付き計量装置 |
| US5987203A (en) | 1997-10-09 | 1999-11-16 | Lucent Technologies Inc. | Distribution module for optical couplings |
| US6425692B1 (en) | 1997-10-23 | 2002-07-30 | Fujikura, Ltd. | Connecting structure for optical connector |
| US5981064A (en) | 1997-11-20 | 1999-11-09 | Lucent Technologies Inc. | Flexible filament device with pressure-sensitive flame retardant adhesive |
| WO1999027404A1 (de) | 1997-11-20 | 1999-06-03 | Siemens Aktiengesellschaft | Vorrichtung zur leitungsführung in kommunikationssystemen |
| US6005991A (en) * | 1997-11-26 | 1999-12-21 | Us Conec Ltd | Printed circuit board assembly having a flexible optical circuit and associated fabrication method |
| SE9704466L (sv) | 1997-12-01 | 1999-06-02 | Ericsson Telefon Ab L M | Förbindningsorgan för optofibrer |
| US6041155A (en) | 1997-12-10 | 2000-03-21 | Lucent Technologies Inc. | Universal dust cover |
| US6259844B1 (en) | 1997-12-15 | 2001-07-10 | Siecor Operations, Llc | Strengthened fiber optic cable |
| US6227717B1 (en) | 1997-12-16 | 2001-05-08 | The Siemon Company | Dust caps for use with telecommunications adapters and connectors |
| US6027252A (en) | 1997-12-19 | 2000-02-22 | The Whitaker Corporation | Simplified fiber optic receptacle |
| US5966492A (en) | 1997-12-19 | 1999-10-12 | Antec Corporation | Apparatus for storing and splicing optical fibers |
| US5969294A (en) | 1997-12-31 | 1999-10-19 | Siecor Operations, Llc | Fiber optic connector cabinet with rotatably mounted adapter panels |
| US6023458A (en) | 1998-01-26 | 2000-02-08 | Gte Laboratories Incorporated | Method and system for distributing subscriber services using wireless bidirectional broadband loops |
| JPH11261260A (ja) | 1998-03-10 | 1999-09-24 | Fujitsu Ltd | 通信装置 |
| EP1067418A4 (en) | 1998-03-12 | 2005-11-16 | Tomoegawa Paper Co Ltd | OPTICAL CONNECTION COMPONENT AND CORRESPONDING PRODUCTION METHOD |
| GB2334396B (en) | 1998-04-02 | 2000-02-02 | Bookham Technology Ltd | Connecting a plurality of circuit boards |
| US6079881A (en) | 1998-04-08 | 2000-06-27 | Molex Incorporated | Fiber optic connector receptacle assembly |
| US5909526A (en) | 1998-04-08 | 1999-06-01 | Molex Incorporated | Fiber optic connector assembly |
| US5930425A (en) | 1998-04-21 | 1999-07-27 | Lucent Technologies Inc. | High density coupling module |
| JP4120976B2 (ja) | 1998-05-28 | 2008-07-16 | 東芝電池株式会社 | アルカリ乾電池およびその正極合剤の圧着方法 |
| US6537106B1 (en) | 1998-06-05 | 2003-03-25 | Adc Telecommunications, Inc. | Telecommunications patch panel with angled connector modules |
| US6453377B1 (en) | 1998-06-16 | 2002-09-17 | Micron Technology, Inc. | Computer including optical interconnect, memory unit, and method of assembling a computer |
| US6044193A (en) | 1998-07-10 | 2000-03-28 | Siecor Operations, Llc | Fiber optic interconnection enclosure having a forced air system |
| US6208796B1 (en) | 1998-07-21 | 2001-03-27 | Adc Telecommunications, Inc. | Fiber optic module |
| KR100377823B1 (ko) | 1998-07-24 | 2003-03-26 | 니폰덴신뎅와 가부시키가이샤 | 광배선반과 광배선 시스템 |
| US6160946A (en) | 1998-07-27 | 2000-12-12 | Adc Telecommunications, Inc. | Outside plant fiber distribution apparatus and method |
| FR2782171B1 (fr) | 1998-08-04 | 2001-11-30 | Pouyet Sa | Dispositif de raccordement de cables a fibres optiques |
| US6035029A (en) | 1998-08-24 | 2000-03-07 | Bell Atlantic Network Services, Inc. | System and method for subscriber line service control |
| US6480487B1 (en) | 1998-08-24 | 2002-11-12 | Verizon Services Group | Digital loop carrier remote terminal having integrated digital subscriber plug-in line cards for multiplexing of telephone and broadband signals |
| US6149315A (en) | 1998-09-04 | 2000-11-21 | Lucent Technologies Inc. | Side load resistant buildout |
| US6215938B1 (en) | 1998-09-21 | 2001-04-10 | Adc Telecommunications, Inc. | Fiber optic cabinet and tray |
| US6785447B2 (en) | 1998-10-09 | 2004-08-31 | Fujitsu Limited | Single and multilayer waveguides and fabrication process |
| US6076975A (en) | 1998-10-15 | 2000-06-20 | Molex Incorporated | Fiber optic connector assembly |
| US6496638B1 (en) | 1998-10-23 | 2002-12-17 | Lucent Technologies Inc. | Optical fiber cassette |
| US6317533B1 (en) | 1998-11-17 | 2001-11-13 | Kaiser Optical Systems | Fiber optic switch configurations |
| US6347888B1 (en) | 1998-11-23 | 2002-02-19 | Adc Telecommunications, Inc. | Fiber optic adapter, including hybrid connector system |
| US6377738B1 (en) | 1998-12-04 | 2002-04-23 | Pirelli Cable Corporation | Optical fiber cable and core with a reinforced buffer tube having visible strength members and methods of manufacture thereof |
| US6240229B1 (en) | 1998-12-21 | 2001-05-29 | Molex Incorporated | Connector assembly |
| US6185348B1 (en) | 1999-01-19 | 2001-02-06 | Lucent Technologies Inc. | Apparatus and method for manufacturing a multifiber interconnection circuit |
| US6760531B1 (en) | 1999-03-01 | 2004-07-06 | Adc Telecommunications, Inc. | Optical fiber distribution frame with outside plant enclosure |
| US6556763B1 (en) | 1999-03-01 | 2003-04-29 | Adc Telecommunications, Inc. | Optical fiber distribution frame with connector modules |
| US6535682B1 (en) | 1999-03-01 | 2003-03-18 | Adc Telecommunications, Inc. | Optical fiber distribution frame with connector modules |
| US6424781B1 (en) | 1999-03-01 | 2002-07-23 | Adc Telecommunications, Inc. | Optical fiber distribution frame with pivoting connector panels |
| US6296702B1 (en) | 1999-03-15 | 2001-10-02 | Pe Corporation (Ny) | Apparatus and method for spotting a substrate |
| AU4034600A (en) | 1999-04-01 | 2000-10-23 | Borden Chemical, Inc. | Optical fiber ribbons containing radiation cured encapsulating materials |
| US6431762B1 (en) | 1999-04-09 | 2002-08-13 | Seiko Instruments Inc. | Optical connector adapter |
| US6188825B1 (en) | 1999-04-15 | 2001-02-13 | Lucent Technologies, Inc. | Dust cover for protecting optical fiber sleeve housing |
| US6356697B1 (en) | 1999-05-04 | 2002-03-12 | Sumitomo Electric Lightwave Corp. | Optical fiber cable distribution shelf with pivotably mounted trays |
| US6278829B1 (en) | 1999-05-05 | 2001-08-21 | Marconi Communications, Inc. | Optical fiber routing and support apparatus |
| US6236795B1 (en) | 1999-06-07 | 2001-05-22 | E. Walter Rodgers | High-density fiber optic cable distribution frame |
| US6226431B1 (en) | 1999-06-29 | 2001-05-01 | Lucent Technology Inc. | Optical fiber cable |
| US6222976B1 (en) | 1999-06-30 | 2001-04-24 | Lucent Technologies Inc. | Optical harness and cross-connect method |
| US6351590B1 (en) | 1999-06-30 | 2002-02-26 | Lucent Technologies Inc. | Optical harness with optical connector and cross-connect method |
| US6464402B1 (en) | 1999-07-28 | 2002-10-15 | Fitel Usa Corp. | Optical fiber connector tuning index tool |
| JP2001051128A (ja) | 1999-08-06 | 2001-02-23 | Mitsubishi Cable Ind Ltd | 光ファイバの保持構造 |
| US6539147B1 (en) | 1999-08-12 | 2003-03-25 | Bellsouth Intellectual Property Corporation | Connectorized inside fiber optic drop |
| US6522804B1 (en) | 1999-08-12 | 2003-02-18 | Bellsouth Intellectual Property Corporation | Connectorized outside fiber optic drop |
| US6496641B1 (en) | 1999-08-12 | 2002-12-17 | Bellsouth Intellectual Property Corporation | Fiber optic interface device |
| US6411767B1 (en) | 1999-08-24 | 2002-06-25 | Corning Cable Systems Llc | Optical fiber interconnection closures |
| US6234683B1 (en) | 1999-09-13 | 2001-05-22 | Stratos Lightwave, Inc. | Field repairable hermaphroditic connector |
| US6385381B1 (en) | 1999-09-21 | 2002-05-07 | Lucent Technologies Inc. | Fiber optic interconnection combination closure |
| US6356690B1 (en) | 1999-10-20 | 2002-03-12 | Corning Cable Systems Llc | Self-supporting fiber optic cable |
| JP3307618B2 (ja) | 1999-10-28 | 2002-07-24 | 株式会社フジクラ | 光配線盤 |
| US6577595B1 (en) | 1999-11-12 | 2003-06-10 | Genuity Inc. | Systems and methods for transporting associated data signals over a network |
| JP3702134B2 (ja) | 1999-11-18 | 2005-10-05 | 株式会社巴川製紙所 | 光学接続部品の作製方法 |
| DE19956067A1 (de) | 1999-11-22 | 2001-05-23 | Rxs Kabelgarnituren Gmbh & Co | Kassette zur Aufnahme von Lichtwellenleitern mit Überlängen und Lichtwellenleiter-Spleißverbindungen |
| US6445866B1 (en) | 1999-11-29 | 2002-09-03 | Molex Incorporated | Optical interconnection apparatus and method of fabricating same |
| US6419399B1 (en) | 1999-12-01 | 2002-07-16 | 3M Innovative Properties Company | Optical fiber connector system |
| US6208779B1 (en) | 1999-12-02 | 2001-03-27 | Tyco Electronics | Optical fiber array interconnection |
| US6496640B1 (en) | 1999-12-16 | 2002-12-17 | Corning Cable Systems Llc | Splice closure with removable and pivotable splice trays, and associated methods |
| US6504988B1 (en) | 2000-01-24 | 2003-01-07 | Adc Telecommunications, Inc. | Cable management panel with sliding drawer |
| WO2001061317A1 (en) | 2000-02-17 | 2001-08-23 | Ots Llc | Apparatus for optical cable testing |
| JP3761762B2 (ja) | 2000-02-23 | 2006-03-29 | 株式会社フジクラ | 光配線盤 |
| US6480661B2 (en) | 2000-03-03 | 2002-11-12 | The Whitaker Corporation | Optical ADD/DROP filter and method of making same |
| JP2001255421A (ja) | 2000-03-10 | 2001-09-21 | Fujikura Ltd | 光ファイバ布線ヘッド |
| US6690862B1 (en) | 2000-03-10 | 2004-02-10 | Tyco Electronic Corporation | Optical fiber circuit |
| US7058245B2 (en) | 2000-04-04 | 2006-06-06 | Waveguide Solutions, Inc. | Integrated optical circuits |
| US6839475B2 (en) | 2000-04-27 | 2005-01-04 | Tomoegawa Paper Co., Ltd. | Optical connection component |
| JP2001330738A (ja) | 2000-05-19 | 2001-11-30 | Sumitomo Electric Ind Ltd | 光ファイバシート |
| US6352374B1 (en) | 2000-06-08 | 2002-03-05 | Amphenol Corporation | Fiber optic connector device |
| US6760530B1 (en) | 2000-06-09 | 2004-07-06 | Cisco Technology, Inc. | Fiber cable connector clip |
| US7075565B1 (en) | 2000-06-14 | 2006-07-11 | Landrex Technologies Co., Ltd. | Optical inspection system |
| CN2426610Y (zh) | 2000-06-16 | 2001-04-11 | 上海恰时科技发展有限公司 | 集约化光纤配线箱 |
| US6464404B1 (en) | 2000-06-19 | 2002-10-15 | Schott Fiber Optics, Inc. | Optical fiber rearrangement method and device |
| US6526210B1 (en) | 2000-06-27 | 2003-02-25 | Cisco Technology, Inc. | Optical connector retainer panel and system |
| US6493480B1 (en) | 2000-07-31 | 2002-12-10 | Corning Incorporated | Multistage optical cross-connect |
| US6801680B2 (en) | 2000-08-01 | 2004-10-05 | Tellabs Operations, Inc. | Signal interconnect incorporating multiple modular units |
| US6360050B1 (en) | 2000-09-08 | 2002-03-19 | Telect, Inc. | High density fiber distribution tray system |
| US6554485B1 (en) | 2000-09-11 | 2003-04-29 | Corning Cable Systems Llc | Translucent dust cap and associated method for testing the continuity of an optical fiber jumper |
| US6920213B2 (en) | 2000-09-15 | 2005-07-19 | Verizon Services Corp. | Methods and apparatus for facilitating the interaction between multiple telephone and computer users |
| US6425694B1 (en) | 2000-09-18 | 2002-07-30 | Molex Incorporated | Fiber optic receptacle with protective shutter |
| US6788786B1 (en) | 2000-09-22 | 2004-09-07 | Adc Telecommunications, Inc. | Multimedia patching box |
| GB2367902A (en) | 2000-10-03 | 2002-04-17 | Tyco Electronics Raychem Nv | Organising ribbon fibres of varying sizes |
| US6542688B1 (en) | 2000-10-27 | 2003-04-01 | Corning Cable Systems Llc | Optical fiber splicing and connecting assembly |
| US6539160B2 (en) | 2000-10-27 | 2003-03-25 | Corning Cable Systems Llc | Optical fiber splicing and connecting assembly with coupler cassette |
| US6434313B1 (en) | 2000-10-31 | 2002-08-13 | Corning Cable Systems Llc | Fiber optic closure with couplers and splice tray |
| US7178994B2 (en) | 2000-10-31 | 2007-02-20 | Viasystems Group, Inc. | Fiber optic circuit connector |
| US6661961B1 (en) | 2000-11-01 | 2003-12-09 | Tyco Electronics Corporation | Fiber low profile network interface device |
| US6843606B2 (en) | 2000-11-14 | 2005-01-18 | National Semiconductor Corporation | Multi-format connector module incorporating chip mounted optical sub-assembly |
| JP2002174736A (ja) | 2000-12-08 | 2002-06-21 | Sumitomo Electric Ind Ltd | 光配線部品とその製造方法 |
| US6901200B2 (en) | 2000-12-22 | 2005-05-31 | Fiber Optic Network Solutions, Inc. | Module and housing for optical fiber distribution and DWDM equipment |
| US6442322B1 (en) * | 2000-12-22 | 2002-08-27 | Jds Uniphase Corporation | Optical fiber management device |
| US6442323B1 (en) * | 2001-01-05 | 2002-08-27 | Us Conec Ltd. | Flexible optical circuit having a protective foam layer |
| JP3883387B2 (ja) | 2001-01-09 | 2007-02-21 | 日本電信電話株式会社 | 光ファイバの接続端面の形成並びに加工方法 |
| US7092592B2 (en) | 2001-01-17 | 2006-08-15 | Tyco Electronics Nederland B.V. | Optical cross connect |
| US6510273B2 (en) | 2001-01-26 | 2003-01-21 | Molex Incorporated | Optical fiber management system |
| JP2002303740A (ja) * | 2001-01-29 | 2002-10-18 | Mitsubishi Cable Ind Ltd | 光ファイバ配線板 |
| USD466087S1 (en) | 2001-01-30 | 2002-11-26 | Nexans | Optical fiber connection cabinet |
| US6547445B2 (en) | 2001-02-06 | 2003-04-15 | Teradyne, Inc. | High-density fiber optic backplane |
| US6845207B2 (en) | 2001-02-12 | 2005-01-18 | Fiber Optic Network Solutions Corp. | Optical fiber enclosure system |
| US6532332B2 (en) | 2001-02-15 | 2003-03-11 | Adc Telecommunications, Inc. | Cable guide for fiber termination block |
| US20020181893A1 (en) | 2001-02-16 | 2002-12-05 | James White | Strain relief boot assembly for optical fibers |
| US7021837B2 (en) | 2001-02-20 | 2006-04-04 | Ngk Insulators, Ltd. | Optical interface for 4-channel opto-electronic transmitter-receiver |
| JP2002253341A (ja) | 2001-02-28 | 2002-09-10 | Masao Nishiki | カップ型回転ブラシ及びその製造方法 |
| JP4749566B2 (ja) | 2001-02-28 | 2011-08-17 | 株式会社フジクラ | 研磨装置 |
| US6631237B2 (en) | 2001-03-06 | 2003-10-07 | Adc Telecommunications, Inc. | Termination and splice panel |
| US6600866B2 (en) | 2001-03-13 | 2003-07-29 | 3M Innovative Properties Company | Filament organizer |
| US6619853B2 (en) | 2001-03-14 | 2003-09-16 | Molex Incorporated | Optical fiber interconnection system |
| JP3822448B2 (ja) | 2001-03-21 | 2006-09-20 | Nttエレクトロニクス株式会社 | 接続用光ファイバ部品およびその製造方法 |
| GB0108255D0 (en) | 2001-04-02 | 2001-05-23 | Tyco Electronics Raychem Nv | Optical fibre organiser |
| EP1376165B1 (en) * | 2001-04-05 | 2011-12-21 | Fujikura Ltd. | Multilayer optical fiber sheet, optical fiber sheet fabricating method, and optical fiber sheet |
| US6483977B2 (en) | 2001-04-12 | 2002-11-19 | Corning Cable Systems Llc | Fiber management frame having movable work platform |
| US6654536B2 (en) | 2001-04-12 | 2003-11-25 | Corning Cable Systems Llc | Fiber management frame having connector platform |
| JP2002311252A (ja) | 2001-04-16 | 2002-10-23 | Sumitomo Electric Ind Ltd | 光ファイバ配線部材及びその製造方法 |
| US20020186954A1 (en) | 2001-04-30 | 2002-12-12 | Schott Optovance, Inc. | Fiber optic array assembly and method of making the same |
| WO2003019243A2 (en) | 2001-05-21 | 2003-03-06 | Wave7 Optics, Inc. | Cable splice enclosure and components |
| US6792190B2 (en) | 2001-06-01 | 2004-09-14 | Telect, Inc. | High density fiber optic splitter/connector tray system |
| US6623170B2 (en) | 2001-06-20 | 2003-09-23 | Fci Americas Technology, Inc. | Angular mounted optical connector adaptor frame |
| US6547450B2 (en) | 2001-06-27 | 2003-04-15 | Fitel Usa Corp. | Quick-release dust cap for an optical plug |
| US7079744B2 (en) | 2001-07-06 | 2006-07-18 | Adc Telecommunications, Inc. | Cable management panel with sliding drawer and methods |
| ATE241155T1 (de) | 2001-07-09 | 2003-06-15 | Cit Alcatel | Verbinder für optische fasern |
| US6600860B2 (en) | 2001-07-23 | 2003-07-29 | Molex Incorporated | Method of cross-connecting optical fibers |
| US6594436B2 (en) | 2001-07-23 | 2003-07-15 | Molex Incorporated | Holding assembly for cross-connected optical fibers between plural fiber ribbons |
| US6674951B1 (en) | 2001-07-27 | 2004-01-06 | Ciena Corporation | Optical fiber management system and method and fiber bender thereof |
| US6556754B2 (en) | 2001-08-10 | 2003-04-29 | 3M Innovative Properties Company | Three dimensional optical circuit |
| KR20040029133A (ko) | 2001-08-31 | 2004-04-03 | 페더럴-모굴 파워트레인 인코포레이티드 | 광학 화이버 캐리어 |
| US6690867B2 (en) * | 2001-08-31 | 2004-02-10 | Corning Cable Systems Llc | Optical interconnect assemblies and methods therefor |
| JP3349146B1 (ja) | 2001-09-06 | 2002-11-20 | 株式会社椿本チエイン | ケーブル類の保護案内ガイド |
| US20030059526A1 (en) | 2001-09-12 | 2003-03-27 | Benson Martin H. | Apparatus and method for the design and manufacture of patterned multilayer thin films and devices on fibrous or ribbon-like substrates |
| US6793399B1 (en) | 2001-10-05 | 2004-09-21 | Mci, Inc. | System and method for optical port inspection for telecommunication systems and devices |
| US6554483B1 (en) | 2001-10-15 | 2003-04-29 | Molex Incorporated | Method and apparatus of cross-connecting optical fibers |
| US6594434B1 (en) | 2001-10-26 | 2003-07-15 | Ciena Corporation | Fiber optic cables management and measurement apparatus |
| FR2832226B1 (fr) | 2001-11-13 | 2004-10-22 | Nexans | Module de distribution et de connexion de fibres optiques destine a un repartiteur optique |
| FR2832225B1 (fr) | 2001-11-13 | 2004-08-27 | Nexans | Repartiteur optique a haute densite et procede pour le jarretierage d'un tel repartiteur |
| US6591051B2 (en) | 2001-11-16 | 2003-07-08 | Adc Telecommunications, Inc. | Fiber termination block with angled slide |
| US6736670B2 (en) | 2001-11-16 | 2004-05-18 | Adc Telecommunications, Inc. | Angled RJ to RJ patch panel |
| US6621975B2 (en) | 2001-11-30 | 2003-09-16 | Corning Cable Systems Llc | Distribution terminal for network access point |
| EP1331593A1 (en) | 2002-01-25 | 2003-07-30 | Hewlett-Packard Company, A Delaware Corporation | Optical connection device for a computer |
| US6636685B2 (en) | 2002-01-30 | 2003-10-21 | Fitel Usa Corp. | Systems and methods for fabricating flexible optical fiber circuits |
| US6688780B2 (en) | 2002-02-07 | 2004-02-10 | Amphenol Corporation | Cantilevered shutter for optical adapter |
| FR2836560B1 (fr) | 2002-02-25 | 2004-06-18 | Nexans | Cassette de lovage pour fibres optiques |
| US6816642B1 (en) | 2002-03-01 | 2004-11-09 | Optical Communication Products, Inc. | Apparatus and methods for using fiber optic arrays in optical communication systems |
| US6850671B2 (en) * | 2002-03-15 | 2005-02-01 | Sharon Carnevale | Optical circuit having legs in a stacked configuration and an associated fabrication method |
| US6909833B2 (en) | 2002-03-15 | 2005-06-21 | Fiber Optic Network Solutions, Inc. | Optical fiber enclosure system using integrated optical connector and coupler assembly |
| US20030182015A1 (en) | 2002-03-19 | 2003-09-25 | Domaille Michael D. | Polisher |
| US6819821B2 (en) | 2002-03-26 | 2004-11-16 | Agilent Technologies, Inc. | Optical switch with a geometry based on perpendicularly-oriented planar lightwave circuit switches |
| US6850685B2 (en) | 2002-03-27 | 2005-02-01 | Adc Telecommunications, Inc. | Termination panel with pivoting bulkhead and cable management |
| US6648376B2 (en) | 2002-03-29 | 2003-11-18 | Showertek, Inc. | Flexible sectioned arm with internal overbending-prevention sleeves |
| US6793517B2 (en) | 2002-04-08 | 2004-09-21 | Molex Incorporated | Adapter module with retention latch |
| US7113686B2 (en) | 2002-04-12 | 2006-09-26 | Tyco Electronics Raychem Nv | Optical circuit enclosure |
| US7532782B2 (en) | 2002-04-18 | 2009-05-12 | Pivotal Decisions Llc | Flexible optical circuit apparatus and method |
| US7233712B2 (en) | 2002-04-22 | 2007-06-19 | Sanmina-Sci Corporation | Temperature-controlled flexible optical circuit for use in an erbium-doped fiber amplifier and method for fabricating the flexible optical circuit |
| US6980725B1 (en) | 2002-04-30 | 2005-12-27 | Calix Networks, Inc. | Space reuse during technology upgrade in a protection area of an outdoor enclosure |
| US6788846B2 (en) | 2002-05-01 | 2004-09-07 | Tyco Electronics Corporation | Fiber management apparatus |
| DE10219935A1 (de) | 2002-05-03 | 2003-11-27 | Krone Gmbh | Vorrichtung für eine Glasfaserverbindung |
| US6711339B2 (en) | 2002-05-31 | 2004-03-23 | Adc Telecommunications, Inc. | Fiber management module with cable storage |
| US6778752B2 (en) | 2002-05-31 | 2004-08-17 | Corning Cable Systems Llc | Below grade closure for local convergence point |
| US7062177B1 (en) | 2002-06-25 | 2006-06-13 | Cypress Semiconductor Corp. | Out of band communications link for 4-lane optical modules using dark fibers and low-bandwidth LEDs |
| JP3945322B2 (ja) | 2002-06-27 | 2007-07-18 | 富士ゼロックス株式会社 | 光学素子およびその製造方法 |
| US7433915B2 (en) | 2002-08-01 | 2008-10-07 | Xerox Corporation | System and method for controlling communication |
| WO2004015764A2 (en) | 2002-08-08 | 2004-02-19 | Leedy Glenn J | Vertical system integration |
| US6775458B2 (en) | 2002-08-22 | 2004-08-10 | Corning Cable Systems Llc | Fixture for a flexible shuffle circuit |
| US6763166B2 (en) | 2002-08-22 | 2004-07-13 | Corning Calde Systems Llc | Flexible shuffle circuit and method for assembling same |
| JP2004109237A (ja) * | 2002-09-13 | 2004-04-08 | Ntt Advanced Technology Corp | 光配線板装置 |
| US20040062488A1 (en) * | 2002-09-26 | 2004-04-01 | Charles Wood | Fiber optic adapter sleeve |
| US6912349B2 (en) | 2002-10-08 | 2005-06-28 | Adc Telecommunications, Inc. | Wall mount chassis |
| DE60322242D1 (de) | 2002-10-11 | 2008-08-28 | 3M Innovative Properties Co | Schublade zur handhabung von optischen fasern |
| US6815612B2 (en) | 2002-10-18 | 2004-11-09 | Corning Cable Systems Llc | Watertight seal for network interface device |
| US7086539B2 (en) | 2002-10-21 | 2006-08-08 | Adc Telecommunications, Inc. | High density panel with rotating tray |
| DE10255561A1 (de) | 2002-11-22 | 2004-06-09 | Krone Gmbh | Verfahren und Vorrichtung zur Kopplung von Lichtwellenleitern |
| US6768860B2 (en) | 2002-12-05 | 2004-07-27 | Jds Uniphase Inc. | High density fiber optic module |
| AU2003297685A1 (en) | 2002-12-10 | 2004-06-30 | Rensselaer Polytechnic Institute | Nanotube based non-linear optics and methods of making same |
| US20040114874A1 (en) | 2002-12-12 | 2004-06-17 | Katsumi Bono | Optical fiber array devices and methods of manufacture |
| US6764221B1 (en) | 2002-12-30 | 2004-07-20 | Corning Calde Systems Llc | Flexible, multi-fiber fiber optic jumper |
| USH2144H1 (en) | 2003-01-14 | 2006-02-07 | Tyco Electronics Corporation | Layered optical circuit |
| US6937800B2 (en) | 2003-01-22 | 2005-08-30 | Teraxion Inc. | Adjustable positioning mechanism |
| US20040161212A1 (en) * | 2003-02-18 | 2004-08-19 | Sun Maurice X. | Fiber optic apparatus |
| US7029322B2 (en) | 2003-02-27 | 2006-04-18 | Molex Incorporated | Connector panel mount system |
| US6853795B2 (en) | 2003-03-05 | 2005-02-08 | Corning Cable Systems Llc | High density fiber optic distribution frame |
| US6779906B1 (en) | 2003-03-19 | 2004-08-24 | Stephen Delmar | Decorative tree lightning system |
| US7142764B2 (en) | 2003-03-20 | 2006-11-28 | Tyco Electronics Corporation | Optical fiber interconnect cabinets, termination modules and fiber connectivity management for the same |
| US6792191B1 (en) | 2003-04-22 | 2004-09-14 | Corning Cable Systems Llc | Local convergence cabinet |
| EP1618418A2 (en) | 2003-04-30 | 2006-01-25 | Tyco Electronics Raychem NV | A connector device for coupling optical fibres, and method of production thereof |
| US6870734B2 (en) | 2003-05-30 | 2005-03-22 | Adc Telecommunications, Inc. | Fiber containment system |
| WO2005004569A2 (en) | 2003-06-27 | 2005-01-13 | Molex Incorporated | Improvements in adapter module retention latches |
| US7198409B2 (en) | 2003-06-30 | 2007-04-03 | Adc Telecommunications, Inc. | Fiber optic connector holder and method |
| US7233731B2 (en) | 2003-07-02 | 2007-06-19 | Adc Telecommunications, Inc. | Telecommunications connection cabinet |
| KR100558343B1 (ko) | 2003-10-08 | 2006-03-10 | (주)크릭스 | 광 화이버 커넥터 연마용 지그 조립체 |
| US7130498B2 (en) | 2003-10-16 | 2006-10-31 | 3M Innovative Properties Company | Multi-layer optical circuit and method for making |
| US6983095B2 (en) | 2003-11-17 | 2006-01-03 | Fiber Optic Network Solutions Corporation | Systems and methods for managing optical fibers and components within an enclosure in an optical communications network |
| US7369741B2 (en) | 2003-11-17 | 2008-05-06 | Fiber Optics Network Solutions Corp. | Storage adapter with dust cap posts |
| US7018113B1 (en) | 2003-11-18 | 2006-03-28 | Optiworks, Inc. | Optical module package |
| US20050111801A1 (en) | 2003-11-25 | 2005-05-26 | Opto-Knowledge Systems, Inc. | Flexible Optical Fiber Ribbon Cable, Fiber Optic Reformattor, and Method for Making Same Cable and Reformattor |
| US6808444B1 (en) | 2003-11-26 | 2004-10-26 | Molax Incorporated | Polishing fixture for fiber optic connectors |
| US6920274B2 (en) | 2003-12-23 | 2005-07-19 | Adc Telecommunications, Inc. | High density optical fiber distribution frame with modules |
| US7186032B1 (en) | 2003-12-24 | 2007-03-06 | Stevens Rick C | Optical coupled system |
| JP2005257887A (ja) | 2004-03-10 | 2005-09-22 | Auto Network Gijutsu Kenkyusho:Kk | 光分岐箱及び光スターカプラ保持部材 |
| KR100830143B1 (ko) | 2004-04-09 | 2008-05-20 | 가부시키가이샤 도모에가와 세이시쇼 | 광학접속방법 |
| US6888069B1 (en) | 2004-05-26 | 2005-05-03 | Nortel Networks Limited | Equipment tray for simplified insertion and removal of rack-mounted equipment |
| US7218827B2 (en) | 2004-06-18 | 2007-05-15 | Adc Telecommunications, Inc. | Multi-position fiber optic connector holder and method |
| US7376321B2 (en) | 2004-08-09 | 2008-05-20 | Adc Telecommunications, Inc. | Modules including multiple rows of adapters for high density optical fiber distribution frame |
| KR100724998B1 (ko) | 2004-10-27 | 2007-06-04 | 가부시키가이샤 도모에가와 세이시쇼 | 광섬유 구조체 |
| US7376322B2 (en) | 2004-11-03 | 2008-05-20 | Adc Telecommunications, Inc. | Fiber optic module and system including rear connectors |
| GB2420614B (en) | 2004-11-30 | 2009-06-03 | Alstom Technology Ltd | Tile and exo-skeleton tile structure |
| US7218828B2 (en) | 2005-01-24 | 2007-05-15 | Feustel Clay A | Optical fiber power splitter module apparatus |
| US7094095B1 (en) | 2005-02-25 | 2006-08-22 | Panduit Corp. | Stair-stepped angled patch panel |
| IL185439A0 (en) | 2005-03-04 | 2008-01-06 | Girindus Ag | Synthesis of oligonucleotides |
| US7412147B2 (en) | 2005-03-15 | 2008-08-12 | Adc Telecommunications, Inc. | Normal through optical panel |
| US7194181B2 (en) | 2005-03-31 | 2007-03-20 | Adc Telecommunications, Inc. | Adapter block including connector storage |
| US7493044B2 (en) | 2005-04-28 | 2009-02-17 | Corning Cable Systems, Llc | Methods and apparatus for transmitting data |
| US7400813B2 (en) | 2005-05-25 | 2008-07-15 | Adc Telecommunications, Inc. | Fiber optic splitter module |
| US7376323B2 (en) | 2005-05-25 | 2008-05-20 | Adc Telecommunications, Inc. | Fiber optic adapter module |
| DE202005009182U1 (de) | 2005-06-11 | 2005-08-25 | CCS Technology, Inc., Wilmington | Lichtwellenleiterverteilereinrichtung |
| US20070003204A1 (en) | 2005-06-30 | 2007-01-04 | Elli Makrides-Saravanos | Methods and apparatus for splitter modules and splitter module housings |
| TWI300141B (en) | 2005-06-30 | 2008-08-21 | Mitsui Chemicals Inc | Optical waveguide film and optoelectrical hybrid film |
| US7406240B2 (en) | 2005-07-21 | 2008-07-29 | Ortronics, Inc. | Patch panel for fiber optic network |
| US7248772B2 (en) | 2005-07-26 | 2007-07-24 | Fuji Xerox Co., Ltd. | Flexible optical waveguide |
| US7416349B2 (en) | 2005-07-27 | 2008-08-26 | Adc Telecommunications, Inc. | Fiber optic adapter module |
| US7706641B2 (en) | 2005-08-03 | 2010-04-27 | Network Integrity Systems, Inc. | Monitoring individual fibers of an optical cable for intrusion |
| US7346254B2 (en) | 2005-08-29 | 2008-03-18 | Adc Telecommunications, Inc. | Fiber optic splitter module with connector access |
| US7623749B2 (en) | 2005-08-30 | 2009-11-24 | Adc Telecommunications, Inc. | Fiber distribution hub with modular termination blocks |
| JP4868347B2 (ja) | 2005-09-12 | 2012-02-01 | 国立大学法人 東京大学 | 触覚センサ用モジュールおよび触覚センサの実装方法 |
| US7302153B2 (en) | 2005-10-26 | 2007-11-27 | Telect Inc. | Fiber management access system |
| GB0526661D0 (en) | 2005-11-23 | 2006-12-13 | Bae Systems Plc | Array Antenna |
| US7418181B2 (en) | 2006-02-13 | 2008-08-26 | Adc Telecommunications, Inc. | Fiber optic splitter module |
| JP2007233144A (ja) | 2006-03-02 | 2007-09-13 | Fujikura Ltd | 多心モールド光ファイバ及び光配線方法及び光回路装置 |
| US7543993B2 (en) | 2006-03-03 | 2009-06-09 | Hoya Corporation Usa | Fiber-coupled optical device mounted on a circuit board |
| JP4759423B2 (ja) | 2006-03-27 | 2011-08-31 | 富士通株式会社 | 光伝送システム |
| US20070239232A1 (en) | 2006-03-28 | 2007-10-11 | Eastman Kodak Company | Light guide based light therapy device |
| JP2007293315A (ja) | 2006-03-30 | 2007-11-08 | Fujikura Ltd | 光電気複合配線基板及びその結合効率評価方法 |
| JP5031432B2 (ja) | 2006-04-27 | 2012-09-19 | パナソニック株式会社 | 光受信器、及び光受信方法 |
| ES2689288T3 (es) | 2006-06-22 | 2018-11-13 | Prysmian Cables & Systems Limited | Un dispositivo formador de bucle de cable para sistemas ópticos |
| US7357667B2 (en) | 2006-06-22 | 2008-04-15 | Adc Telecommunications, Inc. | Telecommunications patch |
| DE102006033870B4 (de) | 2006-07-21 | 2009-02-26 | Infineon Technologies Ag | Elektronisches Bauteil mit mehreren Substraten sowie ein Verfahren zur Herstellung desselben |
| EP1884809B1 (en) | 2006-07-31 | 2018-02-14 | TE Connectivity Corporation | Expanded beam connector |
| JP4793169B2 (ja) | 2006-08-24 | 2011-10-12 | 日立電線株式会社 | 接続体および光送受信モジュール |
| US7391952B1 (en) | 2006-08-31 | 2008-06-24 | Corning Cable Systems Llc | Pre-connectorized fiber optic cable network interconnection apparatus |
| US7689089B2 (en) | 2006-10-11 | 2010-03-30 | Panduit Corp. | Release latch for pre-terminated cassette |
| US7455548B2 (en) | 2006-10-19 | 2008-11-25 | Adc Telecommunication, Inc. | Rotatable connector modules with inverted jacks |
| US7553091B2 (en) | 2006-10-19 | 2009-06-30 | Avago Technologies Fiber Ip (Singapore) Pte. Ltd. | Stackable multi-optical fiber connector modules and devices for aligning sets of the stackable multi-optical fiber connector modules and coupling optical signals between them |
| US7335056B1 (en) | 2006-10-19 | 2008-02-26 | Adc Telecommunications, Inc. | RJ to RJ swing panel |
| US7583885B2 (en) | 2006-11-28 | 2009-09-01 | Adc Telecommunications, Inc. | Fiber distribution enclosure |
| US7397991B1 (en) | 2006-12-13 | 2008-07-08 | Corning Cable Systems Llc | Fiber optic cables and assemblies and the performance thereof |
| US7496268B2 (en) | 2006-12-13 | 2009-02-24 | Corning Cable Systems Llc | High density fiber optic hardware |
| US7463812B2 (en) | 2007-01-19 | 2008-12-09 | Adc Telecommunications, Inc. | Overhead cable termination arrangement |
| US7493002B2 (en) | 2007-01-19 | 2009-02-17 | Adc Telecommunications, Inc. | Fiber optic adapter cassette and panel |
| US20080175548A1 (en) | 2007-01-23 | 2008-07-24 | Dennis Michael Knecht | Preconnectorized fiber optic cable assembly |
| US20080187276A1 (en) | 2007-02-02 | 2008-08-07 | Reginald Roberts | Flexible optical fiber tape and distribution cable assembly using same |
| US7738759B2 (en) | 2007-03-16 | 2010-06-15 | 3M Innovative Properties Company | Optical fiber cable inlet device |
| US7738760B2 (en) | 2007-03-23 | 2010-06-15 | Domaille Engineering, Llc | Optical polishing fixture |
| US20080298748A1 (en) | 2007-05-31 | 2008-12-04 | Terry Dean Cox | Direct-connect optical splitter module |
| CN101542268B (zh) | 2007-06-07 | 2014-07-23 | Afl电信公司 | 检测光纤和带状光缆的方法 |
| EP2162777A1 (en) | 2007-06-14 | 2010-03-17 | ADC Telecommunications, Inc. | Fiber optic module |
| US8861918B2 (en) | 2007-09-07 | 2014-10-14 | Corning Cable Systems Llc | Fiber optic adapter module and tray |
| US7945138B2 (en) | 2007-10-01 | 2011-05-17 | Clearfield, Inc. | Modular optical fiber cassette |
| CA2700374A1 (en) | 2007-10-01 | 2009-04-09 | John Paul Hill | Modular optical fiber cassettes and fiber management methods |
| US8059932B2 (en) | 2007-10-01 | 2011-11-15 | Clearfield, Inc. | Modular optical fiber cassette |
| US8313249B2 (en) | 2007-10-10 | 2012-11-20 | Us Conec, Ltd. | Multi-fiber ferrules for making physical contact and method of determining same |
| US8068715B2 (en) | 2007-10-15 | 2011-11-29 | Telescent Inc. | Scalable and modular automated fiber optic cross-connect systems |
| US7627204B1 (en) | 2007-11-02 | 2009-12-01 | National Semiconductor Corporation | Optical-electrical flex interconnect using a flexible waveguide and flexible printed circuit board substrate |
| US7747125B1 (en) | 2007-11-07 | 2010-06-29 | Alliance Fiber Optic Products, Inc. | Structured fiber optic cassette with multi-furcated cable access |
| JP4851430B2 (ja) * | 2007-12-10 | 2012-01-11 | 古河電気工業株式会社 | 光コネクタ |
| US7689079B2 (en) | 2008-01-11 | 2010-03-30 | Corning Cable Systems Llc | Optical fiber interconnection devices and systems using same |
| US20090196563A1 (en) | 2008-02-01 | 2009-08-06 | Mullsteff David M | Multi-Fiber Optical Patch Cord Breakout Assembly |
| US7889961B2 (en) | 2008-03-27 | 2011-02-15 | Corning Cable Systems Llc | Compact, high-density adapter module, housing assembly and frame assembly for optical fiber telecommunications |
| US7978951B2 (en) | 2008-03-28 | 2011-07-12 | Adc Telecommunications, Inc. | Bulkhead with angled openings and method |
| CA2725393A1 (en) | 2008-04-11 | 2009-10-15 | Adc Telecommunications, Inc. | Fiber management panel |
| EP2297603A1 (de) | 2008-06-03 | 2011-03-23 | Huber+Suhner AG | Modularer optischer mehrfachsteckverbinder |
| EP2290415A4 (en) | 2008-06-10 | 2014-09-10 | Sumitomo Bakelite Co | ELECTRONIC DEVICE, MOBILE PHONE, FLEXIBLE CABLE AND METHOD FOR PRODUCING AN OPTICAL WAVE-LEADING BODY |
| JP4911130B2 (ja) | 2008-07-08 | 2012-04-04 | 日立電線株式会社 | 光電気複合配線 |
| JP5139375B2 (ja) | 2008-07-16 | 2013-02-06 | イビデン株式会社 | 光インターフェースモジュールの製造方法、及び、光インターフェースモジュール |
| US8184938B2 (en) | 2008-08-29 | 2012-05-22 | Corning Cable Systems Llc | Rear-installable fiber optic modules and equipment |
| US7856166B2 (en) | 2008-09-02 | 2010-12-21 | Corning Cable Systems Llc | High-density patch-panel assemblies for optical fiber telecommunications |
| US8953159B2 (en) | 2008-10-03 | 2015-02-10 | The Board Of Trustees Of The University Of Illinois | Surface enhanced raman spectroscopy nanodome biosensors and methods of manufacturing the same |
| US8886334B2 (en) | 2008-10-07 | 2014-11-11 | Mc10, Inc. | Systems, methods, and devices using stretchable or flexible electronics for medical applications |
| US9119533B2 (en) | 2008-10-07 | 2015-09-01 | Mc10, Inc. | Systems, methods, and devices having stretchable integrated circuitry for sensing and delivering therapy |
| US8097926B2 (en) | 2008-10-07 | 2012-01-17 | Mc10, Inc. | Systems, methods, and devices having stretchable integrated circuitry for sensing and delivering therapy |
| US7775725B2 (en) | 2008-10-29 | 2010-08-17 | Tyco Electronics Corporation | Single-channel expanded beam connector |
| US8032032B2 (en) | 2008-11-14 | 2011-10-04 | Bae Systems Information And Electronic Systems Integration Inc. | Bi-directional optical link between multiple data sources and a processing node in an avionics platform |
| WO2010059623A1 (en) | 2008-11-21 | 2010-05-27 | Adc Telecommunications, Inc. | Fiber optic telecommunications module |
| US8428418B2 (en) | 2008-12-09 | 2013-04-23 | Adc Telecommunications, Inc. | Fiber optic adapter plate and cassette |
| US7773843B2 (en) | 2008-12-26 | 2010-08-10 | Corning Cable Systems Llc | Bi-directional tap assemblies for two-way fiber topologies |
| WO2010083369A1 (en) | 2009-01-15 | 2010-07-22 | Adc Telecommunications, Inc. | Fiber optic module, chassis and adapter |
| MX2010010745A (es) | 2009-01-26 | 2010-10-15 | Afl Telecommunications Llc | Capsula de empaque de elevada cuenta de conductores. |
| US7756371B1 (en) | 2009-01-30 | 2010-07-13 | Corning Cable Systems Llc | Optical fiber interconnection devices and systems using same |
| JP2010239535A (ja) | 2009-03-31 | 2010-10-21 | Maspro Denkoh Corp | 転送装置 |
| US8342755B2 (en) | 2009-04-06 | 2013-01-01 | Adc Telecommunications, Inc. | Fiber optic connector and method for assembling |
| US9075216B2 (en) | 2009-05-21 | 2015-07-07 | Corning Cable Systems Llc | Fiber optic housings configured to accommodate fiber optic modules/cassettes and fiber optic panels, and related components and methods |
| US8538226B2 (en) | 2009-05-21 | 2013-09-17 | Corning Cable Systems Llc | Fiber optic equipment guides and rails configured with stopping position(s), and related equipment and methods |
| JP2010286777A (ja) | 2009-06-15 | 2010-12-24 | Toshiba Corp | 光電気配線フィルム及び光電気配線モジュール |
| US8251591B2 (en) | 2009-06-17 | 2012-08-28 | Corning Cable Systems | Optical interconnection assemblies and systems for high-speed data-rate optical transport systems |
| AU2010202453A1 (en) | 2009-06-19 | 2011-01-13 | Corning Cable Systems Llc | Fiber optic module assembly having improved finger access and labeling indicia |
| US8712206B2 (en) | 2009-06-19 | 2014-04-29 | Corning Cable Systems Llc | High-density fiber optic modules and module housings and related equipment |
| CA2767722C (en) | 2009-07-21 | 2017-12-19 | Adc Telecommunications, Inc. | Rapid universal rack mount enclosure |
| US8113723B2 (en) | 2009-10-05 | 2012-02-14 | Finisar Corporation | Communications module integrated boot and release slide |
| US8085472B2 (en) | 2009-10-28 | 2011-12-27 | Tyco Electronics Corporation | Expanded beam interface device and method for fabricating same |
| US8485737B2 (en) | 2009-10-29 | 2013-07-16 | Commscope, Inc. Of North Carolina | Optical fiber array connectivity system for multiple transceivers and/or multiple trunk cables |
| US8702320B2 (en) | 2009-11-04 | 2014-04-22 | Adc Telecommunications, Inc. | Fiber optic ferrule assembly with transitioning insert |
| US8041221B2 (en) | 2009-11-11 | 2011-10-18 | Elbex Video Ltd. | Method and apparatus for coupling optical signal with packaged circuits via optical cables and lightguide couplers |
| CN102483497B (zh) | 2010-01-06 | 2014-06-04 | 惠普发展公司,有限责任合伙企业 | 光学互连件 |
| MX2011007119A (es) | 2010-01-26 | 2011-09-29 | Afl Telecommunications Llc | Aparato de acceso que posibilita la distribucion integrada. |
| US8824850B2 (en) | 2010-01-26 | 2014-09-02 | Adc Telecommunications, Inc. | Insect-infestation prevention device for a telecommunications equipment housing |
| DE102010006611B4 (de) | 2010-02-01 | 2012-11-08 | Adc Gmbh | Halterung für mindestens eine Kassette |
| CN102844692B (zh) * | 2010-02-12 | 2015-11-25 | Adc电信公司 | 受管理的光纤连接系统 |
| EP2534847B1 (en) | 2010-02-12 | 2018-06-27 | CommScope Technologies LLC | Communications bladed panel system |
| EP2545402B1 (en) | 2010-03-11 | 2018-05-23 | ADC Telecommunications, Inc. | Fiber optic enclosure with internal cable spool assembly |
| JP5386411B2 (ja) | 2010-03-11 | 2014-01-15 | 株式会社フジクラ | 収納ケース、光モジュール及び光アダプタ |
| US20110222823A1 (en) | 2010-03-12 | 2011-09-15 | Xyratex Technology Limited | Optical connector and a method of connecting a user circuit to an optical printed circuit board |
| US9535221B2 (en) | 2010-03-16 | 2017-01-03 | Ofs Fitel, Llc | UltraHigh-density fiber distribution components |
| CN101882955B (zh) | 2010-04-26 | 2013-04-17 | 华为技术有限公司 | 光背板互连系统及通信设备 |
| US8660397B2 (en) | 2010-04-30 | 2014-02-25 | Corning Cable Systems Llc | Multi-layer module |
| US20110268408A1 (en) | 2010-04-30 | 2011-11-03 | Giraud William J | Door fiber management for fiber optic housings, and related components and methods |
| US9519118B2 (en) | 2010-04-30 | 2016-12-13 | Corning Optical Communications LLC | Removable fiber management sections for fiber optic housings, and related components and methods |
| US8705926B2 (en) | 2010-04-30 | 2014-04-22 | Corning Optical Communications LLC | Fiber optic housings having a removable top, and related components and methods |
| US8406587B2 (en) | 2010-05-06 | 2013-03-26 | Commscope, Inc. Of North Carolina | Quad small form factor pluggable (QSFP) adapter module |
| US20120008900A1 (en) | 2010-07-08 | 2012-01-12 | Tyco Electronics Nederland B.V. | Method and apparatus for routing optical fibers in flexible circuits |
| US20120014645A1 (en) | 2010-07-14 | 2012-01-19 | Tyco Electronics Corporation | Single lens, multi-fiber optical connection method and apparatus |
| US8457458B2 (en) | 2010-07-23 | 2013-06-04 | Tyco Electronics Corporation | Imaging interface for optical components |
| US8280205B2 (en) | 2010-07-23 | 2012-10-02 | Tyco Electronics Corporation | Fiber optic connector and alignment mechanism for single lens multi-fiber connector |
| US8600208B2 (en) | 2010-08-24 | 2013-12-03 | Adc Telecommunications, Inc. | Fiber optic telecommunications module |
| US20120051706A1 (en) | 2010-08-31 | 2012-03-01 | Tyco Electronics Corporation | Ferrule assembly process |
| US20120189259A1 (en) | 2010-12-15 | 2012-07-26 | Leviton Manufacturing Co., Inc. | Pre-terminated fiber devices, systems, and methods |
| US9272126B2 (en) | 2011-04-29 | 2016-03-01 | The Board Of Trustees Of The University Of Illinois | Photonic biosensors incorporated into tubing, methods of manufacture and instruments for analyzing the biosensors |
| CA2746598A1 (en) | 2011-07-15 | 2013-01-15 | Sheldon Griffith | Ball injecting apparatus for wellbore operations with external loading port |
| US20130039616A1 (en) | 2011-08-08 | 2013-02-14 | Gary Shambat | Optical Fibers Functionalized with Photonic Crystal Resonant Optical Structures |
| US9417418B2 (en) | 2011-09-12 | 2016-08-16 | Commscope Technologies Llc | Flexible lensed optical interconnect device for signal distribution |
| US9229172B2 (en) | 2011-09-12 | 2016-01-05 | Commscope Technologies Llc | Bend-limited flexible optical interconnect device for signal distribution |
| US9031360B2 (en) | 2011-09-23 | 2015-05-12 | Tyco Electronics Nederland Bv | Flexible optical circuit |
| WO2013052748A2 (en) | 2011-10-05 | 2013-04-11 | Corning Cable Systems Llc | Fiber optic connector assemblies having a reverse optical fiber loop |
| CN105068204B (zh) | 2011-10-07 | 2018-08-10 | Adc电信公司 | 带有缆线松弛管理的可滑动光纤连接模块 |
| CN108594384B (zh) | 2011-10-07 | 2022-03-08 | Adc电信公司 | 光纤盒、系统和方法 |
| US8886335B2 (en) | 2011-12-07 | 2014-11-11 | Boston Scientific Neuromodulation Corporation | Implantable leads with a low profile distal portion |
| US8554032B2 (en) | 2011-12-12 | 2013-10-08 | The Boeing Company | Optical star coupler for plastic optical fibers |
| US10215926B2 (en) | 2011-12-14 | 2019-02-26 | Commscope Technologies Llc | Multi-fiber fiber optic connection system with flexible, insertable pins |
| US9091818B2 (en) | 2011-12-15 | 2015-07-28 | Tyco Electronics Corporation | Ferrule with encapsulated protruding fibers |
| US9182253B2 (en) | 2012-01-13 | 2015-11-10 | Afl Telecommunications Llc | Optical fiber event sensor |
| EP3537197A1 (en) | 2012-03-20 | 2019-09-11 | Corning Optical Communications LLC | Simplified fiber optic connectors having lenses and method for making the same |
| WO2014042156A1 (ja) | 2012-09-13 | 2014-03-20 | オリンパス株式会社 | 測定プローブおよび生体光学測定システム |
| US9195021B2 (en) | 2012-09-21 | 2015-11-24 | Adc Telecommunications, Inc. | Slidable fiber optic connection module with cable slack management |
| WO2014052446A1 (en) | 2012-09-28 | 2014-04-03 | Tyco Electronics Uk Ltd. | Manufacture and testing of fiber optic cassette |
| IN2015DN02869A (es) | 2012-09-28 | 2015-09-11 | Tyco Electronics Ltd Uk | |
| US9223094B2 (en) | 2012-10-05 | 2015-12-29 | Tyco Electronics Nederland Bv | Flexible optical circuit, cassettes, and methods |
| US9316803B2 (en) | 2013-03-15 | 2016-04-19 | Leviton Manufacturing Co., Inc. | Efficient fiber usage within pre-terminated fiber devices |
| US9341786B1 (en) | 2015-07-28 | 2016-05-17 | Lumentum Operations Llc | Optomechanical assembly for a photonic chip |
| US20170153399A1 (en) | 2015-11-30 | 2017-06-01 | Corning Optical Communications LLC | Modular interface converter for fiber optic cassettes and modules |
| US10732356B2 (en) | 2016-01-12 | 2020-08-04 | CommScope Connectivity Belgium BVBA | Cable management arrangement |
| EP3692404A4 (en) | 2017-10-02 | 2021-06-16 | Commscope Technologies LLC | FIBER OPTIC CIRCUIT AND MANUFACTURING METHOD |
| US10379311B1 (en) | 2018-04-04 | 2019-08-13 | Northrop Grumman Systems Corporation | Over-molded multi-optical fiber ribbon cable and method of making same |
| US11169331B2 (en) | 2019-09-05 | 2021-11-09 | TE Connectivity Services Gmbh | Flexible optical circuit with integrated fiber breakout |
-
2013
- 2013-09-25 IN IN2869DEN2015 patent/IN2015DN02869A/en unknown
- 2013-09-25 ES ES13842179T patent/ES2792122T3/es active Active
- 2013-09-25 NZ NZ706687A patent/NZ706687A/en not_active IP Right Cessation
- 2013-09-25 BR BR112015007015-9A patent/BR112015007015B1/pt not_active IP Right Cessation
- 2013-09-25 WO PCT/US2013/061662 patent/WO2014052441A1/en not_active Ceased
- 2013-09-25 AU AU2013323659A patent/AU2013323659B2/en not_active Ceased
- 2013-09-25 US US14/432,013 patent/US9488788B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2013-09-25 EP EP13842179.7A patent/EP2901192B1/en active Active
- 2013-09-25 RU RU2015111895A patent/RU2654358C2/ru active
- 2013-09-25 CN CN201380057281.8A patent/CN104838301B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2013-09-27 TW TW102135175A patent/TWI618959B/zh not_active IP Right Cessation
- 2013-09-27 AR ARP130103472A patent/AR092700A1/es active IP Right Grant
-
2015
- 2015-04-10 ZA ZA2015/02421A patent/ZA201502421B/en unknown
-
2016
- 2016-10-21 US US15/299,768 patent/US9897767B2/en not_active Expired - Fee Related
-
2018
- 2018-02-19 US US15/898,760 patent/US10295761B2/en active Active
-
2019
- 2019-05-20 US US16/416,479 patent/US10739534B2/en active Active
-
2020
- 2020-07-29 US US16/942,117 patent/US11036012B2/en active Active
-
2021
- 2021-06-10 US US17/344,564 patent/US11592628B2/en active Active
-
2023
- 2023-02-27 US US18/174,969 patent/US20230280548A1/en not_active Abandoned
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US20170131485A1 (en) | 2017-05-11 |
| WO2014052441A1 (en) | 2014-04-03 |
| US20180224611A1 (en) | 2018-08-09 |
| US11592628B2 (en) | 2023-02-28 |
| EP2901192A1 (en) | 2015-08-05 |
| AR092700A1 (es) | 2015-04-29 |
| US9897767B2 (en) | 2018-02-20 |
| AU2013323659B2 (en) | 2017-06-29 |
| BR112015007015A2 (pt) | 2021-07-06 |
| NZ706687A (en) | 2017-09-29 |
| US9488788B2 (en) | 2016-11-08 |
| US20230280548A1 (en) | 2023-09-07 |
| TWI618959B (zh) | 2018-03-21 |
| RU2654358C2 (ru) | 2018-05-17 |
| US20150260927A1 (en) | 2015-09-17 |
| ZA201502421B (en) | 2016-11-30 |
| CN104838301B (zh) | 2017-06-09 |
| US20190339465A1 (en) | 2019-11-07 |
| IN2015DN02869A (es) | 2015-09-11 |
| TW201428372A (zh) | 2014-07-16 |
| WO2014052441A8 (en) | 2015-05-21 |
| US20210302669A1 (en) | 2021-09-30 |
| AU2013323659A1 (en) | 2015-04-30 |
| RU2015111895A (ru) | 2016-10-20 |
| US11036012B2 (en) | 2021-06-15 |
| US10739534B2 (en) | 2020-08-11 |
| CN104838301A (zh) | 2015-08-12 |
| US20210011228A1 (en) | 2021-01-14 |
| BR112015007015B1 (pt) | 2022-10-11 |
| EP2901192B1 (en) | 2020-04-01 |
| EP2901192A4 (en) | 2016-05-04 |
| US10295761B2 (en) | 2019-05-21 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| ES2792122T3 (es) | Casete de fibra óptica | |
| US12019277B2 (en) | Manufacture and testing of fiber optic cassette | |
| US10955633B2 (en) | Flexible optical circuit, cassettes, and methods |