ES3074149T3 - Conectores de fibra óptica sin férula, sistemas y métodos - Google Patents
Conectores de fibra óptica sin férula, sistemas y métodosInfo
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Abstract
La presente divulgación se refiere en general a conectores, sistemas y métodos de fibra óptica sin férula para mejorar el contacto físico o la interfaz de conexión entre un primer conjunto de fibras ópticas y un segundo conjunto de fibras ópticas tras un proceso de corte. La presente divulgación tiene como objetivo garantizar la correcta alineación y el rendimiento de las fibras ópticas acopladas mediante el control de la orientación de los extremos acampanados principales con respecto a una característica de alineación del conector. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)
Description
[0001] DESCRIPCIÓN
[0002] Conectores de fibra óptica sin férula, sistemas y métodos
[0003] Referencia cruzada a las solicitudes relacionadas
[0004] Esta solicitud se presenta el 16 de julio de 2021 como una solicitud de patente internacional PCT y reivindica el beneficio de la solicitud de patente de los Estados Unidos con número de serie 63/053,172, presentada el 17 de julio de 2020.
[0005] Campo técnico
[0006] La presente descripción se refiere generalmente a la conectividad de múltiples fibras. Más particularmente, la presente descripción se refiere a conectores y sistemas ópticos de fibra multifibra sin férula.
[0007] Antecedentes
[0008] Los conectores de fibra óptica se usan comúnmente en sistemas de comunicación de fibra óptica para realizar conexiones ópticas desmontables entre guías de onda tales como fibras ópticas. Una conexión óptica típica se realiza mediante la alineación coaxial de dos fibras ópticas en relación de extremo a extremo con las caras de extremo de las fibras ópticas que se oponen entre sí. Para lograr el acoplamiento óptico y minimizar la pérdida de Fresnel, típicamente se prefiere que exista un "contacto físico" entre las guías de onda ópticas, que, en el caso de los conectores ópticos, generalmente es entre las caras de extremo opuesto de las fibras ópticas alineadas.
[0009] Tradicionalmente, los conectores ópticos han empleado "férulas". Las férulas son componentes bien conocidos, que contienen cada una o más fibras ópticas de manera que las caras de extremo de las fibras ópticas se presentan para el acoplamiento óptico. Por ejemplo, los conectores de fibra óptica única tradicionales, tales como los conectores SC o LC, incluyen férulas cilíndricas con fibras ópticas soportadas y centradas con precisión dentro de las férulas. Un conector de fibra óptica multifibra tradicional, tal como un conector MPO, puede incluir una férula que admite una pluralidad de fibras ópticas en una hilera. En el caso de los conectores MPO, las férulas de dos conectores de fibra óptica que se desea acoplar juntos tienen una configuración macho y hembra de acoplamiento (por ejemplo, una configuración de pasador y enchufe) que alinea las férulas y alinea simultáneamente la pluralidad de fibras ópticas soportadas por las férulas.
[0010] Otro tipo de conector de fibra óptica puede denominarse conector de fibra óptica sin férula. En un conector de fibra óptica sin férula, una porción final de una fibra óptica correspondiente al conector de fibra óptica sin férula no está soportada por una férula. En cambio, la porción final de la fibra óptica es una porción de extremo libre. De manera similar a los conectores con férula descritos anteriormente, los adaptadores de fibra óptica pueden usarse para ayudar a acoplar ópticamente dos conectores de fibra óptica sin férula. Los adaptadores de fibra óptica para conectores sin férula pueden incluir dispositivos de alineación de fibra internos configurados para recibir fibras ópticas desnudas de conectores de fibra óptica sin férula que se desea acoplar ópticamente entre sí y para alinear las puntas de fibra de los conectores de fibra óptica para permitir la transferencia de señales ópticas entre ellos.
[0011] En otros ejemplos, los conectores de fibra óptica pueden tener configuraciones masculinas y femeninas que permiten que los conectores de fibra óptica masculinos y femeninos se acoplen ópticamente directamente entre sí sin la necesidad de un adaptador de fibra óptica intermedio. El documento US2004/071407A1 describe la técnica relacionada.
[0012] Resumen
[0013] La invención se define en cualquiera de las reivindicaciones independientes. La presente descripción se refiere generalmente a conectores de fibra óptica sin férula, sistemas y métodos para mejorar el contacto físico o la interfaz de conexión entre una primera pluralidad de fibras ópticas y una segunda pluralidad de fibras ópticas después de un proceso de escisión.
[0014] En ciertos ejemplos, el proceso de escisión puede deformar la superficie de la fibra óptica y cambiar su diámetro de manera que se forme un lado abocinado principal con un abocinamiento máximo o un abocinamiento primario. Durante el acoplamiento de dos conectores ópticos, si los lados abocinados principales de las fibras ópticas se insertan hacia abajo en las ranuras de alineación de fibra respectivas para estar en contacto con una superficie de ranura, puede producirse un desalineamiento entre las dos fibras ópticas acopladas. Este tipo de desalineación puede afectar negativamente el rendimiento.
[0015] La presente descripción se dirige a garantizar la alineación y el rendimiento adecuados de las fibras ópticas acopladas mediante el control de la orientación de los lados abocinados principales con relación a un elemento
de codificación del conector.
[0016] Un aspecto de la presente descripción se refiere a un sistema de conexión de fibra óptica. El sistema de conexión de fibra óptica puede incluir un primer conector de fibra óptica multifibra que incluye un primer cuerpo del conector con un extremo de acoplamiento frontal y una primera pluralidad de fibras ópticas que se extienden hacia adelante a través del primer cuerpo del conector. La primera pluralidad de fibras ópticas puede tener porciones de extremo sin férula accesibles en el extremo de acoplamiento frontal del primer cuerpo del conector y las porciones de extremo sin férula pueden tener cada una un abocinamiento máximo o abocinamiento primario.
[0017] El sistema de conexión de fibra óptica también puede incluir un adaptador de fibra óptica que tiene un cuerpo del adaptador que define un primer puerto y un segundo puerto. El cuerpo del adaptador puede incluir una pluralidad de ranuras de alineación de fibra para recibir las porciones de extremo sin férula de la primera pluralidad de fibras ópticas.
[0018] El primer conector de fibra óptica multifibra puede tener un primer elemento de codificación del conector y el adaptador de fibra óptica puede tener un primer chavetero del adaptador que se acopla con el primer elemento de codificación del conector cuando el primer conector de fibra óptica multifibra se inserta en el primer puerto del cuerpo del adaptador.
[0019] Los abocinamientos primarios de las porciones de extremo sin férula pueden colocarse con relación al primer elemento de codificación del conector de manera que los abocinamientos primarios miren hacia fuera de la pluralidad de ranuras de alineación de fibra cuando el primer conector de fibra óptica multifibra se inserta en el primer puerto del cuerpo del adaptador.
[0020] Otro aspecto de la presente descripción se refiere a un conector de fibra óptica multifibra. El conector de fibra óptica multifibra puede incluir un cuerpo del conector con un extremo de acoplamiento frontal y una pluralidad de fibras ópticas que se extienden hacia adelante a través del cuerpo del conector. La pluralidad de fibras ópticas puede tener porciones de extremo sin férula accesibles en el extremo de acoplamiento frontal del cuerpo del conector.
[0021] Un elemento de codificación puede proporcionarse en el conector de fibra óptica multifibra y las porciones de extremo sin férula pueden tener cada una un abocinamiento primario colocado con relación al elemento de codificación. El elemento de codificación puede alinearse con un chavetero de un adaptador de fibra óptica cuando el conector de fibra óptica multifibra se instala en el adaptador de fibra óptica de manera que los abocinamientos primarios de las porciones de extremo sin férula miren hacia fuera de un elemento de alineación definido en el adaptador de fibra óptica.
[0022] Un aspecto adicional de la presente descripción se refiere a un método para escindir fibras ópticas de un conector de fibra óptica multifibra sin férula para proporcionar un rendimiento de alineación óptimo. El método puede incluir las siguientes etapas: 1) escindir porciones de extremo sin férula de fibras ópticas del conector de fibra óptica multifibra; 2) identificar una ubicación del abocinamiento primario en cada una de las porciones de extremo sin férula de las fibras ópticas; 3) ensamblar el conector de fibra óptica multifibra de manera que el abocinamiento primario se coloque hacia arriba o hacia abajo; y 4) proporcionar un elemento de codificación en el conector de fibra óptica multifibra para identificar la posición del abocinamiento primario.
[0023] Estas y otras características y ventajas serán evidentes a partir de una lectura de la siguiente descripción detallada y una revisión de los dibujos asociados. Una variedad de aspectos adicionales se expondrá en la descripción que sigue. Estos aspectos pueden referirse a características individuales y a combinaciones de características. Debe entenderse que tanto la descripción general anterior como la descripción detallada siguiente son ilustrativas y explicativas solamente y no son restrictivas de los conceptos amplios sobre los que se basan las modalidades descritas en la presente descripción.
[0024] Breve descripción de los dibujos
[0025] Los dibujos adjuntos, que se incorporan en y constituyen una parte de la descripción, ilustran varios aspectos de la presente descripción. Una breve descripción de los dibujos es la siguiente:
[0026] La Figura 1 ilustra una vista en planta esquemática de una cinta multifibra expuesta a un haz de láser de acuerdo con los principios de la presente descripción.
[0027] La Figura 2 ilustra una vista esquemática lateral de un sistema de conexión de fibra óptica que incluye un primer y un segundo conector de fibra óptica con elementos de codificación que se adaptan para acoplarse con los chaveteros de un adaptador de fibra óptica tras la instalación para orientar las porciones de abocinamiento de las fibras ópticas lejos de las ranuras de alineación del adaptador de fibra óptica de acuerdo con los principios de la presente descripción.
[0028] La Figura 3 ilustra una vista en sección transversal del cuerpo del conector tomada a lo largo de la línea de sección 3-3 de la Figura 2.
[0029] La Figura 4 ilustra una vista en sección transversal del adaptador de fibra óptica tomada a lo largo de la línea de sección 4-4 de la Figura 2.
[0030] La Figura 5 es una vista en sección transversal de una porción de fibra desnuda de la fibra óptica.
[0031] La Figura 6 es una vista en sección transversal de una porción de fibra recubierta de la fibra óptica.
[0032] La Figura 7 ilustra un haz de láser posicionado para proporcionar una escisión de fibra óptica de 90 grados a lo largo de un eje del haz de láser desde un lado de entrada a un lado de salida de acuerdo con los principios de la presente descripción.
[0033] La Figura 8 ilustra una vista en perspectiva de la cinta multifibra de la Figura 1 que muestra las posiciones de rotación A-F alrededor de un eje de una de las fibras ópticas.
[0034] La Figura 9 ilustra una vista de extremo de una fibra óptica ilustrativa expuesta a un haz de láser que entra en un punto de entrada (por ejemplo, la posición E) que forma un lado de abocinamiento principal y un punto de salida (por ejemplo, la posición B) que forma un lado de abocinamiento menor.
[0035] La Figura 10 ilustra una vista ampliada de una fibra óptica ilustrativa después de una escisión con láser que muestra los lados de abocinamiento mayor y menor de acuerdo con los principios de la presente descripción.
[0036] La Figura 11 ilustra una vista de extremo de la fibra óptica de la Figura 10 en una ranura de alineación con el lado de abocinamiento principal alejado de la ranura de alineación.
[0037] La Figura 12 ilustra una vista lateral de una escisión con láser para una primera fibra óptica del primer conector de la Figura 2 con una escisión en ángulo.
[0038] La Figura 13 ilustra una vista ampliada de la fibra óptica de la Figura 12 después de la escisión con láser que muestra los lados de abocinamiento mayor y menor.
[0039] La Figura 14 ilustra una vista lateral de una escisión con láser para una primera fibra óptica del segundo conector de la Figura 2 con una escisión en ángulo.
[0040] La Figura 15 ilustra una vista ampliada de la fibra óptica de la Figura 14 después de la escisión con láser que muestra los lados de abocinamiento mayor y menor.
[0041] La Figura 16 ilustra una vista esquemática lateral de otro sistema de conexión de fibra óptica que tiene una configuración de codificación adecuada para su uso con conectores de fibra óptica sin férula que tienen hendiduras en ángulo.
[0042] La Figura 17 ilustra el acoplamiento de las fibras ópticas de los conectores de fibra óptica de la Figura 16 con los abocinamientos primarios de los extremos escindidos de las fibras ópticas que miran hacia fuera de una ranura de alineación de fibra de un adaptador de fibra óptica que acopla los conectores de fibra óptica juntos.
[0043] La figura 18 es una vista en sección transversal parcial de la figura 17 que muestra una de las fibras ópticas en la ranura de alineación de fibra.
[0045] Descripción detallada
[0047] La presente descripción se dirige a los elementos de codificación de conectores y/o adaptadores de fibra óptica que proporcionar una solución confiable y consistente para garantizar la orientación adecuada de los lados abocinados de fibras ópticas escindidas durante el acoplamiento.
[0049] En ciertos ejemplos, una técnica de escisión mediante el uso de un láser (por ejemplo, un láser tal como un dióxido de carbono CO<2>u otro láser) puede usarse para automatizar en gran medida el proceso. Un operador puede colocar simplemente un conector de fibra óptica sin férula en un cortador de láser para permitir que un haz de láser escanee a través de las fibras ópticas para escindirlas.
[0051] Volviendo a la Figura 1, se muestra una primera pluralidad de fibras ópticas ribbonizadas 10 de un cable de fibra óptica. En el ejemplo mostrado, el cable de fibra óptica incluye una cinta de doce fibras ópticas 10. En ciertos ejemplos, sin embargo, el cable de fibra óptica puede incluir un número mayor o menor de fibras ópticas 10 (por ejemplo, una fibra, dos fibras, seis fibras, ocho fibras, veinticuatro fibras, etc.).
[0053] La Figura 2 muestra un sistema de conexión de fibra óptica de ejemplo 5 que incluye un primer conector de fibra óptica multifibra 12, un segundo conector de fibra óptica multifibra 22 y un adaptador de fibra óptica 32.
[0054] El primer conector de fibra óptica multifibra 12 es adecuado para terminar la primera pluralidad de fibras ópticas 10 mostradas en la Figura 1. El primer conector de fibra óptica multifibra 12 incluye un primer cuerpo del conector 14 que tiene un extremo de acoplamiento frontal 16 y un extremo trasero 18 separados por una longitud L del primer cuerpo del conector 14. El primer conector de fibra óptica multifibra 12 es un conector de fibra óptica multifibra sin férula. La primera pluralidad de fibras ópticas 10 puede extenderse hacia adelante a través del primer cuerpo del conector 14 de manera que las porciones de extremo sin férula 20 de la primera pluralidad de fibras ópticas 10 sean accesibles en el extremo de acoplamiento frontal 16 del primer cuerpo del conector 14.
[0056] De manera similar, el segundo conector de fibra óptica multifibra 22 incluye una segunda pluralidad de fibras ópticas 24 que pueden extenderse hacia adelante a través de un segundo cuerpo del conector 26 de manera que las porciones de extremo sin férula 28 de la segunda pluralidad de fibras ópticas 24 sean accesibles en un
extremo de acoplamiento frontal 30 del segundo cuerpo del conector 26. El segundo conector de fibra óptica multifibra 22 es un conector de fibra óptica multifibra sin férula. En ciertos ejemplos, la primera pluralidad de fibras ópticas 10 puede ser de un cable de planta exterior y la segunda pluralidad de fibras ópticas 24 puede ser de un cable de planta interior.
[0057] La Figura 3 muestra la primera pluralidad de fibras ópticas 10 alineadas en el primer cuerpo del conector 14 del primer conector de fibra óptica multifibra 12. Se apreciará que la segunda pluralidad de fibras ópticas 24 puede orientarse de manera similar en el segundo cuerpo del conector 26 del conector de fibra óptica multifibra 22. El adaptador de fibra óptica 32 puede usarse para ayudar a acoplar ópticamente juntos el primer y segundo conectores de fibra óptica multifibra 12, 22. En ciertos ejemplos, los extremos escindidos de las fibras ópticas 10, 24 pueden incluir lados con abocinamientos primarios cuyas ubicaciones se indican esquemáticamente en la Figura 3 mediante x.
[0058] Aún con referencia a la Figura 2, el adaptador de fibra óptica 32 incluye una estructura de alineación de fibra 34. El adaptador de fibra óptica 32 incluye un cuerpo del adaptador 66 que define un primer puerto 68 para recibir el primer conector de fibra óptica multifibra 12 y un segundo puerto 70 para recibir el segundo conector de fibra óptica multifibra 22. El primer y el segundo conector de fibra óptica multifibra 12, 22 se muestran antes de la inserción en el primer y el segundo puerto adaptador 68, 70, respectivamente. El primer y segundo conectores de fibra óptica multifibra 12, 22 pueden acoplarse entre sí al insertar el primer y segundo conectores de fibra óptica multifibra 12, 22 dentro de los puertos alineados coaxialmente 68, 70 del adaptador de fibra óptica 32. La inserción continua de los conectores de fibra óptica múltiple primero y segundo 12, 22 hace que las porciones de extremo sin férula 20, 28 entren en la estructura de alineación de fibra 34.
[0059] La figura 4 muestra la estructura de alineación de fibras 34 que incluye una pluralidad de ranuras de alineación de fibra 44, como ranuras en V, aunque son posibles alternativas. La pluralidad de ranuras de alineación de fibra 44 puede configurarse para recibir y alinear porciones de extremo sin férula 20,28 de la primera y segunda pluralidad de fibras ópticas 10,24 de manera que las caras de extremo 36 (por ejemplo, porciones de extremo frontal) de las porciones de extremo sin férula 20, 28 puedan colindar entre sí para acoplar ópticamente la primera y segunda pluralidad de fibras ópticas 10,24 juntas y permitir la transferencia de señales ópticas. En ciertos ejemplos, la estructura de alineación de fibras 34 puede incluir una estructura de sesgo tal como un componente cargado por resorte que sesga las fibras ópticas hacia las superficies de alineación de fibras (por ejemplo, superficies que definen una ranura en V) de la pluralidad de ranuras de alineación de fibra 44. Con referencia a las Figuras 5-6, las porciones de extremo sin férula 20, 28 de la primera y segunda pluralidad de fibras ópticas 10, 24 pueden incluir una fibra desnuda que incluye un núcleo óptico 38 rodeado por una capa de revestimiento 40. En ciertos ejemplos, una o más capas de recubrimiento 42 pueden rodear la capa de recubrimiento 40 dentro de los cuerpos de los conectores, pero preferentemente las porciones de extremo 20, 28 no están recubiertas. El núcleo óptico 38 y la capa de revestimiento 40 pueden tener diferentes índices de refracción que se seleccionan para provocar que la luz se propague a través de la fibra óptica mediante reflexión interna total.
[0060] Las fibras ópticas pueden incluir fibras ópticas monomodo y fibras ópticas multimodo. Generalmente, las fibras ópticas de modo único tienen núcleos más pequeños que las fibras ópticas multimodo. Por ejemplo, una fibra óptica de modo único tradicional tiene un núcleo con un diámetro en el intervalo de 8-10 micras y una capa de revestimiento con un diámetro exterior en las cercanías de 125 micras. Por el contrario, las fibras ópticas multimodo tienen transicionalmente núcleos con diámetros de aproximadamente 50 micras o aproximadamente 62,5 micras, y capas de revestimiento con diámetros exteriores de aproximadamente 125 micras. Los aspectos de la presente descripción son aplicables tanto a fibras ópticas de modo único como multimodo.
[0061] Volviendo a la Figura 1, se muestra un láser 46 escindiendo las porciones de extremo sin férula 20 de la primera pluralidad de fibras ópticas 10. En ciertos ejemplos, el láser 46 es un dispositivo láser de gas tal como un láser de CO2, pero también pueden usarse otros tipos de láser.
[0062] Como se muestra en la Figura 1, el láser 46 puede proyectarse a lo largo de un eje del haz de láser 48. Para escindir una hilera de fibras tales como las fibras 10,24, el láser 46 puede moverse a lo largo de una dirección de barrido D a través de la hilera de fibras para escindir individualmente las fibras ópticas de la hilera comenzando con la primera fibra (por ejemplo, fibra uno) y continuar a través de la hilera hasta que todas las fibras ópticas (por ejemplo, fibras uno a doce) se hayan escindido. La dirección de barrido D es a lo largo de una orientación perpendicular con respecto a los ejes de las fibras ópticas y también perpendiculares con respecto al eje del haz de láser 48.
[0063] En el ejemplo de las Figuras 1 y 7, el láser 46 se usa para proporcionar una escisión perpendicular de las fibras ópticas. Por lo tanto, como se muestra en la Figura 7, el láser 46 se orienta con el eje del haz de láser 48 perpendicular con respecto a los ejes de las porciones de extremo sin férula 20 de las fibras ópticas que se escinden (por ejemplo, el ángulo 0<1>de escisión definido entre los ejes del láser 48 y los ejes de las fibras es de
aproximadamente 90 grados).
[0065] La Figura 8 muestra varias posiciones de rotación A-F separadas rotacionalmente alrededor de un eje de fibra de una de las fibras ópticas a escindir.
[0067] Volviendo a la Figura 9, cuando se escinden las fibras ópticas 10, el láser 46 se dirige a través de la fibra óptica 10 a lo largo de una trayectoria que tiene una ubicación de entrada 54 (por ejemplo, lado de entrada del láser, posición E) y una ubicación de salida 58 (por ejemplo, lado de salida del láser, posición B). Durante el escindido con láser, el láser puede provocar fusión, flujo y nebulización del vidrio de la fibra óptica que se escinde, lo que genera un abocinamiento (por ejemplo, engrosamiento por deformación) del extremo de la fibra óptica. Debido a que se absorbe más energía en la ubicación de entrada 54 en comparación con la ubicación de salida 58, el abocinamiento es más prominente en el lado de entrada del láser de la fibra en comparación con el lado de salida del láser de la fibra. Por lo tanto, un abocinamiento máximo 56 (por ejemplo, un abocinamiento primario, un abocinamiento principal) se forma en la ubicación de entrada 54 y un abocinamiento mínimo 60 (por ejemplo, un abocinamiento menor) se forma en la fibra óptica 10 en la ubicación de salida 58.
[0069] Volviendo a la Figura 10, se muestra una ilustración exagerada de un agrandamiento de una porción de extremo sin férula escindida 20. La porción de extremo sin férula 20 tiene un primer lado abocinado 62 y un segundo lado abocinado 64. El abocinamiento máximo 56 puede ubicarse en el primer lado abocinado 62 y el abocinamiento mínimo 60 puede ubicarse en el segundo lado abocinado 64 de manera que el primer lado abocinado 62 sea mayor que el segundo lado abocinado 64.
[0071] Volviendo de nuevo a la Figura 2, cuando el primer y segundo conectores de fibra óptica multifibra 12, 22 se emparejan, el rendimiento de las fibras ópticas puede verse limitado por la presencia de abocinamiento debido al proceso de escisión. Por lo tanto, para garantizar la alineación y el rendimiento adecuados del primer y segundo conectores de fibra óptica multifibra 12,22, es importante establecer/configurar la orientación de los lados abocinados máximos 56 de las fibras ópticas con relación a los primeros y segundos elementos de codificación 72,74 proporcionados respectivamente en los primeros y segundos cuerpos de los conectores 14,26 del primer y segundo conectores de fibra óptica multifibra 12, 22. Las estructuras de unión ilustrativas pueden incluir rieles, proyecciones, ranuras u otras estructuras.
[0073] El adaptador de fibra óptica 32 incluye el primer y segundo chaveteros del adaptador 76, 78. El primer y segundo elementos de codificación 72, 74 se configuran para adaptarse dentro del primer y segundo chaveteros del adaptador correspondientes 76, 78 definidos por el adaptador de fibra óptica 32 o puertos de conector 68, 70. El primer chavetero del adaptador 76 recibe el primer elemento de codificación del conector 72 cuando el primer conector de fibra óptica multifibra 12 se inserta en el primer puerto 68 del cuerpo del adaptador 66. El segundo chavetero del adaptador 78 recibe el segundo elemento de codificación del conector 74 cuando el segundo conector de fibra óptica multifibra 22 se inserta en el segundo puerto 70 del cuerpo del adaptador 66. Los elementos de codificación del primer y segundo conectores de fibra óptica multifibra 12, 22 y el adaptador de fibra óptica 32 permiten que el primer y segundo conectores de fibra óptica multifibra 12, 22 se inserten respectivamente en el primer y segundo puertos del adaptador 68, 70, de manera que los abocinamientos máximos 56 de las porciones de extremo sin férula 20, 28 se orientan hacia fuera de la pluralidad de ranuras de alineación de fibra 44 de la estructura de alineación de fibra 34.
[0075] Con referencia a la Figura 11, se muestra un aumento de una fibra óptica insertada en la ranura de alineación de fibra 44 con el lado abocinado máximo 56 posicionado lejos de la ranura de alineación de fibra 44. Los abocinamientos máximos 56 de las porciones de extremo sin férula 20, 28 se colocan con relación al primer y segundo elementos de codificación 72,74 de manera que cuando el primer y segundo conectores de fibra óptica multifibra 12, 22 se insertan en el primer y segundo puertos del adaptador 68, 70, los abocinamientos máximos 56 se orientarán hacia fuera de las ranuras de alineación de fibra 44. De cualquier otra manera, si los abocinamientos máximos 56 de las fibras ópticas se insertan hacia abajo en el nivel más bajo (por ejemplo, superficie de ranura) de unas ranuras de alineación de fibra respectiva 44, puede producirse un desalineamiento entre las fibras ópticas acopladas. En el ejemplo representado, las claves 72, 74 están arriba, los abocinamientos máximos 56 miran hacia arriba, los chaveteros 76,78 están en los lados superiores de los puertos 68, 70 y las ranuras de alineación 44 miran hacia arriba pero están en la parte inferior del adaptador. Las claves 72,74 y los chaveteros 76,78 evitan que los conectores 12,22 se inserten en los puertos 68, 70 con los abocinamientos primarios 56 mirando hacia abajo. Por lo tanto, la disposición de codificación se configura para garantizar que los conectores 12, 22 se carguen en los puertos del adaptador 68, 70 con los abocinamientos primarios 56 mirando hacia fuera de las ranuras de alineación 44 de manera que los abocinamientos primarios 56 no entren en contacto con las superficies de alineación de las ranuras de alineación 44.
[0077] Con referencia a la Figura 12, el láser 46 se orienta para proporcionar una escisión de láser en ángulo para fibras ópticas del primer conector de fibra óptica multifibra 12. Una línea de referencia perpendicular P define un ángulo Θ<2>que es de aproximadamente 90 grados con relación a un eje central 50 de la fibra óptica 10a.
[0078] De manera similar al ejemplo anterior, el láser 46 se escanea a través de la hilera de fibras ópticas del conector 12 para escindir individualmente cada fibra. Sin embargo, a diferencia del ejemplo anterior, el eje del haz de láser 48 no está alineado a lo largo de la línea de referencia P, sino que está orientado en un ángulo agudo A<1>con relación a la línea de referencia P. En ciertos ejemplos, el eje del haz de láser 48 puede crear una escisión en ángulo que está en el intervalo de 6° a 10° con relación a la línea de referencia perpendicular P, aunque son posibles alternativas. En un ejemplo preferido, la escisión en ángulo es de 8°, aunque son posibles alternativas. En dependencia de cómo estén orientadas las porciones de extremo sin férula 20, 28 de la primera y segunda pluralidad de fibras ópticas 10,24 con relación al láser 46, los abocinamientos máximos 56 pueden formarse en un extremo de base o un extremo de punta de la fibra óptica.
[0080] Haciendo referencia a la Figura 13, una ilustración exagerada de una escisión de fibra en ángulo que resulta de la disposición de escisión de la Figura 12. La Figura 13 es un aumento de una porción de extremo sin férula 20a que se ha escindido con una escisión en ángulo mediante el uso de la disposición de la Figura 12. La porción de extremo sin férula 20a tiene un abocinamiento máximo 56a en la ubicación de entrada 54 del haz de láser 48 y un abocinamiento mínimo 60a en la ubicación de salida 58 del haz de láser 48. El abocinamiento máximo 56a está en una punta de la escisión en ángulo.
[0082] Con referencia a la Figura 14, se ilustra un ejemplo de disposición de escisión para proporcionar las fibras ópticas del segundo conector de fibra óptica multifibra 22 con escisiones en ángulo. Un proceso de escisión similar mediante el uso del láser 46 descrito anteriormente para la primera pluralidad de fibras ópticas 10 también puede aplicarse a la segunda pluralidad de fibras ópticas 24. El eje del haz de láser 48 puede moverse/escaneare a través de las porciones de extremo sin férula 28 de la segunda pluralidad de fibras ópticas 24 para crear escisiones, cada una de las cuales tiene un ángulo A<2>. La escisión en ángulo A<2>puede ser de aproximadamente 8 grados desde la línea de referencia perpendicular P hasta el eje central 50, aunque son posibles alternativas. La línea de referencia perpendicular P define un ángulo Θ<3>que es de aproximadamente 90 grados con relación al eje central 50 de la fibra óptica 24. Después de escindir la porción de extremo sin férula 28, puede formarse un abocinamiento máximo 56b en el lado de entrada del láser 54 y puede formarse un abocinamiento mínimo 60b en el lado de salida del láser 58.
[0084] La Figura 15 ilustra una ilustración exagerada de una escisión de fibra en ángulo que resulta de la disposición de escisión mostrada en la Figura 14. La porción de extremo sin férula 20a de la Figura 15 tiene un abocinamiento máximo 56a en la ubicación de entrada 54 del haz de láser 48 y un abocinamiento mínimo 60a en la ubicación de salida 58 del haz de láser 48. El abocinamiento máximo 56a está en una base de la escisión en ángulo.
[0086] En ciertos ejemplos, el primer elemento de codificación 72 del primer conector de fibra óptica multifibra 12 puede ser diferente del segundo elemento de codificación 74 del segundo conector de fibra óptica multifibra 22. La diferencia puede estar en la forma, el tamaño o la ubicación del elemento de codificación. Para un adaptador con llave dado que tiene puertos primero y segundo con llave, el arreglo de codificación permite que el primer conector se inserte en el primer puerto en solo una orientación rotacional (con los abocinamientos principales mirando hacia fuera de las ranuras de alineación) y evita que el primer conector se inserte en el segundo puerto. De manera similar, el arreglo de codificación permite que el segundo conector se inserte en el segundo puerto en solo una orientación rotacional (con los abocinamientos principales mirando hacia fuera de las ranuras de alineación) y evita que el segundo conector se inserte en el primer puerto. Preferentemente, las caras de extremo de las fibras de los conectores son paralelas y están en contacto entre sí cuando los conectores se insertan en sus respectivos puertos del adaptador.
[0088] Volviendo a la Figura 16, se representa otro sistema de conexión de fibra óptica 5a. En este ejemplo, el primer elemento de codificación 72 del primer conector de fibra óptica multifibra 12 se configura con el abocinamiento principal 56a mirando hacia arriba hacia el elemento de codificación 72, y el segundo elemento de codificación 74 del segundo conector de fibra óptica multifibra 22 se configura hacia abajo con el abocinamiento principal 56a mirando hacia arriba lejos del elemento de codificación 74. El primer chavetero del adaptador 76 se coloca hacia arriba en el adaptador de fibra óptica 32 para recibir el primer elemento de codificación 72 y el segundo chavetero del adaptador 78 se coloca hacia abajo en el adaptador de fibra óptica 32 para recibir el segundo elemento de codificación 74. Como tal, el primer conector de fibra óptica multifibra 12 se recibe en el primer puerto adaptador 68 con las caras en ángulo de las fibras orientadas hacia arriba, lejos de las ranuras de alineación 44 y los abocinamientos principales 56a orientados hacia arriba, lejos de las ranuras de alineación 44, y el segundo conector de fibra óptica multifibra 22 se recibe dentro del segundo puerto adaptador 70 con las caras en ángulo de las fibras orientadas hacia abajo, hacia las ranuras de alineación 44 y los abocinamientos principales 56a orientados hacia arriba, lejos de las ranuras de alineación 44.
[0090] Con referencia a la Figura 17, los conectores de fibra óptica multifibra sin férula 12, 22 pueden insertarse en el adaptador de fibra óptica 32 de manera que los abocinamientos mínimos 60 de la primera y segunda fibras ópticas 10, 24 estén en contacto con las superficies de alineación 84 de las ranuras de alineación de fibra 44 para garantizar una alineación adecuada. Es decir, cuando las fibras ópticas primera y segunda 10,24 se insertan en las ranuras de alineación de fibra 44, los extremos sin férula 80, 82 primero y segundo escindidos
de las fibras ópticas primera y segunda 10, 24 se alinean paralelamente entre sí de manera que el abocinamiento máximo 56a del primer extremo sin férula 80 se opone al abocinamiento máximo 56a del segundo extremo sin férula 82 y el abocinamiento mínimo 60a del primer extremo sin férula 80 se opone al abocinamiento mínimo 60a del segundo extremo sin férula 82. Los abocinamientos máximos 56a de las fibras ópticas tanto del primer como del segundo conector de fibra óptica multifibra sin férula 12,22 miran hacia fuera de las ranuras de alineación 44.
[0091] Volviendo a la Figura 18, una vista en sección transversal de la ranura de alineación de fibra 44 muestra el abocinamiento máximo 56a colocado lejos de la ranura de alineación de fibra 44 mientras que el abocinamiento mínimo 60a está en contacto con las superficies de alineación 84 de la ranura de alineación de fibra 44. Es decir, los abocinamientos mínimos 60a pueden disponerse y configurarse para que contacten con las superficies de alineación de la ranura de alineación mientras que los abocinamientos máximos 56 miran hacia fuera de las superficies de alineación 84. Como tal, cuando se emparejan los extremos acampanados mínimos de las porciones de extremo sin férula 20, 28, puede lograrse una alineación adecuada entre los conectores de fibra óptica multifibra sin férula primero y segundo 12, 22 para proporcionar un rendimiento óptimo y una baja pérdida de inserción.
[0092] Se apreciará que las ranuras de alineación de fibra 44 pueden orientarse en una parte superior del elemento de alineación de fibras 34 o una parte inferior del elemento de alineación de fibras 34 y los chaveteros pueden invertirse en consecuencia. Es decir, las ranuras de alineación de fibra de un elemento de alineación de fibras pueden mirar hacia arriba o hacia abajo. Debido a que los abocinamientos máximos 56 se colocan con relación al primer y segundo elementos de codificación del conector 72,74, se puede evitar que los abocinamientos máximos 56 se acoplen a la superficie de alineación de contactos 84 de las ranuras de alineación de fibra 34. Como resultado, los abocinamientos máximos 56 se orientarán hacia el exterior de la superficie de alineación de contacto 84 y no interferirán con el logro de una alineación adecuada entre las fibras ópticas.
[0093] Otro aspecto de la presente descripción se refiere a un método para escindir fibras ópticas de un conector de fibra óptica multifibra sin férula para proporcionar un rendimiento de alineación óptimo. El método puede incluir las siguientes etapas: 1) escindir porciones de extremo sin férula de fibras ópticas del conector de fibra óptica multifibra; 2) identificar una ubicación del abocinamiento primario en cada una de las porciones de extremo sin férula de las fibras ópticas; 3) ensamblar el conector de fibra óptica multifibra de manera que el abocinamiento primario se coloque hacia arriba o hacia abajo; y 4) proporcionar un elemento de codificación en el conector de fibra óptica multifibra para identificar la posición del abocinamiento primario.
[0094] En ciertos ejemplos, la etapa de escisión incluye exponer las porciones de extremo sin férula del primer y segundo conjuntos de fibras ópticas a un láser.
[0095] A partir de la descripción detallada anterior, será evidente que pueden hacerse modificaciones y variaciones sin apartarse del alcance de la descripción.
Claims (13)
1. REIVINDICACIONES
1. Un sistema de conexión de fibra óptica, que comprende:
un primer conector de fibra óptica multifibra (12) que incluye un primer cuerpo del conector (14) que tiene un extremo de acoplamiento frontal (16) y una primera pluralidad de fibras ópticas (10) que se extienden hacia adelante a través del primer cuerpo del conector (14), la primera pluralidad de fibras ópticas (10) que tienen porciones de extremo sin férula (20) accesibles en el extremo de acoplamiento frontal (16) del primer cuerpo del conector (14), las porciones de extremo sin férula (20) que tienen cada uno un abocinamiento primario (56); y un adaptador de fibra óptica (32) que incluye un cuerpo del adaptador (66) que define un primer puerto (68) y un segundo puerto (70), el cuerpo del adaptador incluye una pluralidad de ranuras de alineación de fibra (44) para recibir las porciones de extremo sin férula (20) de la primera pluralidad de fibras ópticas (10);
en donde el primer conector de fibra óptica multifibra (12) tiene un primer elemento de codificación del conector (72) y el adaptador de fibra óptica tiene un primer chavetero del adaptador (76) que se acopla con el primer elemento de codificación del conector (72) cuando el primer conector de fibra óptica multifibra (12) se inserta en el primer puerto (68) del cuerpo del adaptador (66); y
en donde los abocinamientos primarios (56) de las porciones de extremo sin férula (20) se colocan con relación a las primer elemento de codificación del conector (72) de manera que los abocinamientos primarios (56) miran hacia fuera de la pluralidad de ranuras de alineación de fibra (44) cuando el primer conector de fibra óptica multifibra (12) se inserta en el primer puerto (68) del cuerpo del adaptador (66).
2. El sistema de conexión de fibra óptica de acuerdo con la reivindicación 1, en donde las porciones de extremo sin férula tienen cada una un primer lado abocinado (62) y un segundo lado abocinado (64) colocados opuestos al primer lado abocinado, y en donde los abocinamientos primarios (56) de las porciones de extremo sin férula se ubican en el primer lado abocinado.
3. El sistema de conexión de fibra óptica de acuerdo con la reivindicación 2, en donde los primeros lados abocinados son más grandes que los segundos lados abocinados.
4. El sistema de conexión de fibra óptica de acuerdo con la reivindicación 2, en donde cuando el primer conector de fibra óptica multifibra se inserta en el primer puerto del cuerpo del adaptador, las porciones de extremo sin férula de la primera pluralidad de fibras ópticas se orientan de manera que los segundos lados abocinados acoplen a una superficie de alineación de contacto (84) de la pluralidad de ranuras de alineación de fibra.
5. El sistema de conexión de fibra óptica de acuerdo con la reivindicación 1, en donde los abocinamientos primarios están orientados hacia una parte de lados abiertos de la pluralidad de ranuras de alineación de fibra opuesta a una superficie de alineación de contacto (85) de la pluralidad de ranuras de alineación de fibra.
6. El sistema de conexión de fibra óptica de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende además un segundo conector de fibra óptica multifibra (22) que incluye un segundo cuerpo del conector (26) y una segunda pluralidad de fibras ópticas (24), el segundo conector de fibra óptica multifibra que tiene un segundo elemento de codificación del conector (74).
7. El sistema de conexión de fibra óptica de acuerdo con la reivindicación 6, en donde el adaptador de fibra óptica incluye un segundo chavetero del adaptador (78) para acoplarse con el segundo elemento de codificación del conector cuando el segundo conector de fibra óptica multifibra se inserta en un segundo puerto (70) del adaptador de fibra óptica, el adaptador de fibra óptica se configura para acoplar el primer y segundo conectores de fibra óptica multifibra juntos de manera que las porciones de extremo frontal de la primera pluralidad de fibras ópticas (20) se alinean coaxialmente con las porciones de extremo frontal (36) de la segunda pluralidad de fibras ópticas (28) para permitir que las señales ópticas se transporten entre la primera pluralidad de fibras ópticas y la segunda pluralidad de fibras ópticas (20, 28).
8. El sistema de conexión de fibra óptica de acuerdo con la reivindicación 6, en donde el primer conector de fibra óptica multifibra es de un primer tipo y el segundo conector de fibra óptica multifibra es de un segundo tipo que es diferente del primer tipo.
9. El sistema de conexión de fibra óptica de acuerdo con la reivindicación 8, en donde la primera pluralidad de fibras ópticas es de un cable de planta exterior y la segunda pluralidad de fibras ópticas es de un cable de planta interior.
10. Un conector de fibra óptica multifibra (12), que comprende:
un cuerpo del conector (14) que tiene un extremo de acoplamiento frontal (16) y una pluralidad de fibras ópticas (20) que se extienden hacia adelante a través del cuerpo del conector, la pluralidad de fibras ópticas que tienen porciones de extremo sin férula (36) accesibles en el extremo de acoplamiento frontal
del cuerpo del conector, las porciones de extremo sin férula tienen cada una un abocinamiento primario (56);
un elemento de codificación (72) proporcionado en el conector de fibra óptica multifibra, en donde las porciones de extremo sin férula tienen cada una un abocinamiento primario posicionado con relación al elemento de codificación, el elemento de codificación que se configura para alinearse con un chavetero (76) de un adaptador de fibra óptica (32) cuando el conector de fibra óptica multifibra se instala en el adaptador de fibra óptica de manera que los abocinamientos primarios de las porciones de extremo sin férula miran hacia fuera de un elemento de alineación (34) definida en el adaptador de fibra óptica.
11. El conector de fibra óptica multifibra de acuerdo con la reivindicación 10, en donde las porciones de extremo sin férula tienen cada una un primer lado abocinado (62) y un segundo lado abocinado (64) colocados opuestos al primer lado abocinado, y en donde los abocinamientos primarios de las porciones de extremo sin férula se ubican en el primer lado abocinado.
12. El conector de fibra óptica multifibra de acuerdo con la reivindicación 11, en donde los primeros lados abocinados son más grandes que los segundos lados abocinados.
13. El conector de fibra óptica multifibra de acuerdo con la reivindicación 10, en donde los abocinamientos primarios están orientados hacia una parte de lados abiertos del elemento de alineación opuesta a una superficie de alineación de contacto (84) del elemento de alineación.
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| AU2001295797A1 (en) * | 2000-10-25 | 2002-05-06 | Optek Limited | Laser cutting method and apparatus for optical fibres or waveguides |
| GB2376754A (en) | 2001-06-22 | 2002-12-24 | Bookham Technology Plc | Optical chip substrate with a channel having a stepped profile |
| US20030053758A1 (en) | 2001-09-20 | 2003-03-20 | Monte Thomas D. | Optical fiber for precision mounting in substrate V-grooves |
| EP2382499A2 (en) * | 2009-01-19 | 2011-11-02 | Corning Cable Systems LLC | Termination system for fiber optic connection |
| KR20140004759A (ko) | 2011-02-17 | 2014-01-13 | 타이코 일렉트로닉스 레이켐 비브이비에이 | 커넥터를 광 섬유에 부착하는 휴대용 디바이스 |
| EP2549314A1 (en) | 2011-07-20 | 2013-01-23 | Tyco Electronics Raychem BVBA | Device and method for aligning an optical fiber |
| US9678281B2 (en) | 2014-04-25 | 2017-06-13 | US Conec, Ltd | Apparatus for and method of terminating a multi-fiber ferrule |
| EP3167321B1 (en) | 2014-07-07 | 2020-09-02 | Commscope Technologies LLC | Optical ferrule for multi-fiber cable and hardened multi-fiber optic connector therefore |
| WO2016100384A1 (en) | 2014-12-16 | 2016-06-23 | Tyco Electronics Raychem Bvba | Fiber optic connector with fiber end protection |
| WO2017081306A1 (en) * | 2015-11-13 | 2017-05-18 | CommScope Connectivity Belgium BVBA | Fiber optic connection system |
| US9971096B2 (en) | 2016-06-01 | 2018-05-15 | Cisco Technology, Inc. | Passive fiber optic butt coupling using a semiconductor etched feature |
| WO2018020022A1 (en) | 2016-07-29 | 2018-02-01 | CommScope Connectivity Belgium BVBA | Device for aligning optical fibers |
| CN114217383B (zh) * | 2016-08-12 | 2023-09-29 | 波士顿科学医学有限公司 | 用于生产至少部分融合的连接器端子的方法 |
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