光连接器末端的制作方法
【技术领域】
[0001] 本发明设及光纤光学,更具体来说,本发明设及光信号通过扩束光接口从一根光 纤到另一根光纤的便利化。
【背景技术】
[0002] 在不同的行业中,例如电信,光信号被用来传送数据,尤其是经过远距离。光信号 通过光缆传送,光缆被设计成经由完整的内部反射来传播通过光纤的光信号。光缆优于铜 基电缆,该是因为它们是柔性的且可容纳许多光纤。因此,在更远的距离上,由于诸如较低 的信号衰减和更大的宽带容量等特征,更愿意使用光信号而不是电磁信号。此外,光信号是 多用途的,可W集成到传感器阵列来为例如压力、温度、压强和旋转,该样的条件提供反馈。 由于其更小的尺寸、较低的电力需求或完全不需要电、W及抗电磁干扰的特点,光传感器优 于机电传感器。然而,光纤传输的一个限制是光信号必须准确地从一根光缆传送至另一根 光缆,因为任何的光损失都能够显著地衰减信号。
[0003] 本领域中已知的光纤连接器技术主要有两种类型,物理接触型和扩束型。在物理 接触型光纤连接器中,两根光缆被反向引导并被贴附于陶瓷套管,准确地将光信号从一根 光缆引导到另一根光缆。每一侧的套管,一般由陶瓷材料制成,被精确地抛光,W使得光信 号从源到目的光缆尽可能多地被保持守恒。对准定位器和轴向弹黃可W被用来确保正确的 对准。物理接触型连接器组件出现的问题包括由于套管之间的空隙、套管彼此间没有对齐、 W及光缆间没有对齐造成的信号损失。
[0004] 用于光纤连接器的扩束技术提供了一种光纤传输的可替代的方式。在该样的连接 器中,套管将来自源光缆的光信号引导至透镜。然后该信号通过第二透镜再聚焦并引导至 其目的地。该技术的一个优点是光缆不需要接触。因此,该技术防止了能够衰减光信号的 机械磨损和连接器元件的污染积聚。然而,由于仍然使用对准定位器和轴向弹黃,因而仍然 存在确保多根光缆和多个套管的正确轴向对准的困难。例如,图5A和5B显示了一种对准 定位器,该对准定位器包含多个对准腔,每个腔从任一端接收光纤末端,W使光纤末端能够 在腔的中间连接。
[0005] 在光纤的所有应用中,确保传送的光信号守恒地从一根光缆传递至另一根光缆已 经变成必须的。在光纤连接中的即使微小的不对准都会导致大量的信号损失。另外,现有 的光连接器安装和拆卸均很费时。因此移除附件需要花费很多的时间和精力。再者,现有 的光连接器被限于一种连接、压紧环或环氧树脂粘合剂的形式。另外,由于现有技术中使用 的透镜是不可拆卸的,现有的光连接器被限于一种单一的光纤类型、光波长和焦距。因此在 本领域中需要设计出解决任何或全部前述问题的光连接器。本发明就是出于该样的目的, 通过设计一种扩束光连接器末端,更有效地对准光纤,同时对于各种类型的光纤、不同波长 和焦距的光信号都保持可操作性。
【发明内容】
[0006] 因此,本发明的一个目的是提供一种模块化的、廉价的、易于清洁的光连接器末 端,它利用扩束技术确保最小的信号损失,同时提供在现场安装的便利。本发明的另一个目 的是提供一种不需要加热用于其附接至光缆的光连接器末端。本发明的另一个目的是提供 一种光连接器末端,它可与用于将信号传送至第二接收透镜末端的对准机构或定位器结合 使用。
[0007] 根据本发明的该些和其它的目的,本发明提供了一种光连接器末端,包括末端主 体、套管和模造透镜,作为=个不同的部分。所述末端主体是模块化的,并被设计成与任何 市售的光缆上的连接器的腔配合。环氧树脂和/或压紧环可W被用来使所述末端主体和所 述套管更长期地附着在一起。被插入的光缆穿过所述末端主体和套管。所述套管被设计成 引导连接器穿过连接器直至它接触所述模造透镜。所述模造透镜是模块化的,并为了来自 光纤的光信号而设计,确保光信号越过空气间隙守恒地被传送至第二接收透镜末端,W最 终传送至第二光缆。所述模造透镜能够被设计成传送任何市售的光缆的光信号。因此,所 述模造透镜的替代的实施例能够传送不同波长和焦距的光信号。
[000引本发明的另一实施方式提供了一种光连接器末端,包括末端主体、可拆卸的模块 化的集成套管、W及模造透镜组件。所述末端主体也是模块化的和可拆卸的。它引导光缆 直到所述集成套管和模造透镜处。所述光缆与所述模造透镜接触,所述模造透镜引导来自 光纤的光信号穿过并聚焦或对该光信号进行处理W传送至第二接收透镜末端。
[0009] 本发明的又一实施方式提供了一种光连接器末端,包括单个集成的末端主体、套 管和模造透镜。所述集成的连接器的所述末端主体部分允许光缆通到所述套管,套管引导 光缆与集成的模造透镜接触。然后所述模造透镜聚焦或处理来自光缆的光信号用W传送至 第二接收透镜末端。所述集成的模造透镜能够被设计成传送任何市售的光缆的光信号。因 此,所述模造透镜的替代的实施例能够传送不同波长和焦距的光信号。
[0010] 参照下面的说明,并结合附图,本发明的该些和其它的目的,及其许多预期的优 点,将变得更加显而易见。
【附图说明】
[0011] 通过参考下面的详细说明并结合附图,可W更完整地了解并更好地理解本发明及 其许多随之而来的优点,其中:
[0012] 图1示出了本发明的一个实施例的两件式光连接器的套管和模造透镜;
[0013] 图2示出了图1中的末端主体;
[0014] 图3A示出了图1中的套管主体;
[0015] 图3B是图1中的末端、套管和光缆的剖视图;
[0016] 图4是本发明的另一实施例的单件式光连接器的平面图;
[0017] 图5A是具有现有技术的对准腔的对准定位器的前视图;
[001引图5B是图5A中的对准定位器的侧视图;
[0019] 图6A和6B示出了具有弹黃的本发明的可替代的实施例;
[0020] 图6C和6D示出了与图1-4、6A和6B中的实施例一起使用的可拆卸的透镜拟及
[0021] 图7示出了在对准定位器中的光连接器。
【具体实施方式】
[0022] 在描述附图中所示的优选实施例中,为了清楚起见将会使用特定的术语。然而,本 发明不旨在限于如此选择的特定术语,并且应该理解的是每个特定术语包括所有W相似的 方式工作W实现类似的目的的技术等效物。本发明的一些优选的实施例为了说明的目的进 行描述,应该理解的是,本发明可其它未在附图中具体示出的形式实施。
[0023] 回到附图,图1-3示出了两件式装置5,图4示出了单件式光学末端10。因此,图1 示出了根据非限制性的说明性实施例的本发明的总体应用。光连接器末端一般包括末端主 体100、套管200、和模造透镜300。如下面更详细的描述,末端主体100的前部与套管200 的后部连接。末端主体100的后部接收市售的光缆7。套管200的前部一体化地形成模块 化的模造透镜300。模造透镜300聚焦来自所接收的光缆7的光信号,该样光信号能够被 传送至第二接收透镜末端,W传送至市售的第二光缆。末端主体100、套管200和模造透镜 300能够用于传送来自具有不同的光波长和焦距的多种类型的光缆类型的信号。还应当理 解在此实施例和替代的实施例中,插入的光缆7可W包括多根单独的光纤。例如,尽管模造 透镜300与套管200形成一体,它也可W形成分离件,连接到(例如被卡到)套管200的前 部(参见图60。透镜300也可W由玻璃制成并粘附于套管200。因此,在组成最终的组件 之前,本发明的所有=个部件可W是可拆卸的和模块化的。
[0024] 回到图2,图2进一步详细显示了末端主体100。末端主体100是细长的且具有后 端部110、中部120和与后端部110相对的前端部130。末端主体100形成具有纵向形状和 环形横截面的单个整体。前端部130具有最大的外径,且被配置成接收套管200。中部120 具有相对于前端部130减小的外径。该样,更大的前端部130能够容纳扩大的开口 194并 形成表面,W保持套管200。后端部110具有相对于中部120和前端部130减小的外径。第 一肩部132被形成于前端部130和中部120交接的地方。因此,当装置5被插入连接器,连 接器上的夹子可W可释放地接合第一肩部132W将连接器锁定到装置5。第二肩部122被 形成于中部120交接后部110的地方。后端部110保持光缆,由此光缆套滑过后端部110 的上表面,并且可选地抵靠第二肩部122 (或甚至第一肩部132),同时光缆的顶部与第二肩 部122 (第一肩部132)齐平。弯曲的底部112被设置在第二肩部122的底部,用于提供应 力释放。
[0025] 末端主体100的后端部110与市售的光缆配合,优选使用环氧树脂或压紧环。具 体来说,末端主体100的后端部1100的远端滑入连接器的腔中,从而使光缆7进入末端主 体的端部的中空的孔190。
[0026] 中屯、孔190沿着末端主体100的整个长度延伸。孔190从后端部110延伸,穿过 中部120,部分地进入末端主体100的前端130。中屯、孔接收光缆7,并形成具有内表面103 的末端壁101,内表面103形成孔190的外边界。扩大的开口 194形成于末端主体100的近 端。扩大的开口 194在前端部130的远端形成环形壁134。
[0027] 扩大的开口 194形成于前端部130的远端,并接收套管200。孔190具有位于末端 主体100的后端部110的远端的第一锥化部192。第一锥化部192向外扩张W在后端部110 的远端形成更大的开口。第一锥化部192引导光纤进入孔190并减小受到的阻碍。第二锥 化部196被设置在前端部130的远端。第二锥化部196在远端向外扩张W在前端部130的 远端形成更大的开口。第二锥化部196引导套管200进入扩大的开口 194。
[002引在使用环氧树脂辅助配合的一个实施例中,光连接器5的所有部件都由聚合物材 料制成(虽然也可W采用其它材料),并且是坚硬的和不可弯曲的。在使用压紧环W帮助后 端部110与光纤配合的实施例中,至少末端主体的后端部110由金属制成,且整个末端主体 100可W由金属制成。
[0029] 回到图3A,图3A进一步详细显示了套管200。套管200是细长的且具有环形横截 面。套管主体200包括后端部210、中部220、前端部230和模造透镜300。后端部210具 有稍微向内渐缩的外远端212。中部220具有更大的直径并与后肩部224和弯曲的前肩部 226形成止动件222。前肩部226是弯曲的,便于插入连接器索环中。前端部230和后端部 210具有大体相同的外径。前端部230能够可滑动地接收在匹配的连接器中,例如图5A和 B所示的对准定位器的腔,直到到达前肩部226,此时插入被止动。最佳地如图1所示,后端 部210具有开口远端,而前端部230具有由透镜300的后表面形成的封闭的远端。
[0030] 如图3A和3B所示,套管200具有直径均匀的沿套管主体200的整个长度延伸的 中屯、孔240。孔240形成套管壁201。最佳如图1所示,孔240在套管200的后端部210的 远端向外稍微锥化242。锥化部242引导光缆进入孔240而不受阻碍。如图3B所示,套管 主体200的外部和止动件222能够分别具有直部136和136,在位置A、B、C处,用于成型用 途。
[0031] 回到图1,模造透镜300与套管200的前端部230 -体形成,使得套管200为具有 模造透镜300的单件元件。透镜300的直径稍微小于前端部230的直径。因此,透镜300 和前端部230之间存在唇部302。唇部302可W确保透镜300不接触到对准定位器的腔,而 前端部230可W插入腔中。唇部302还有助于透镜表面的成型性。透镜300聚焦来自被插 入的光缆7的光信号9。然后光被传送至第二接收透镜末端,W传送至第二光缆。应该理解 的是被插入的光缆7可W包括多根光纤。
[0032] 如图1进一步所示,套管200的后部210可移除地被接收的,并与末端主体100的 前部130联接。更特别的是,套管200的后部210被接收在扩大的开口 194内、环形壁134 中。套管200的后部210的壁滑入末端100的前端部130中,直到壁134的引导前缘接触 止动件222的肩部224。套管200的后端部210的长度小于扩大的开口 194(因而小于末 端100的前端部130的壁134)的深度。因此,壁134的引导前缘将接触止动件222的肩部 224,而套管200的后部210的引导前缘将不接触扩大的开口 194的底部。因此当套管200 完全插入扩大的开口 194中时,套管200的后端210的引导前缘与扩大的开口 194的内底 部之间存在间隙或空隙区244。间隙244是由于肩部224(参见图3A)与前端部130的远端 的引导前缘晒合时套管200止动而产生的。当后部和前部粘合在一起时,间隙224还可W 作为多余的环氧树脂的储库。止动件220的外径与末端100的前端部130的外径相同。
[0033] 套管200与末端100形成紧密的摩擦配合或接合配合。当套管200被接收在末端 100中时,套管200的孔240与末端的孔190对准。因此,光缆7能够穿过末端主体100的 孔190,滑入套管的孔240中,并到达透镜的后表面304。光缆7与透镜的后表面304齐平。 套管孔240与末端主体100的中空孔190的直径大体相同。套管孔240接受被插入的光缆 7并引导其靠在模造透镜300的后表面304上的适当的位置。光缆7能够通过环氧树脂或 类似物固定到透镜300的后表面304。在套管200的侧部可W设置小开口,当光缆7被插入 孔240中时W允许多余的环氧树脂溢出。
[0034] 根据本发明的描述性的实施例,后端部110具有约0. 067英寸的外径。中部120 具有约0. 106英寸的直径。末端主体100的中空孔190的直径是均匀的,约为0. 043英寸。 扩大的开口194具有0. 0900英寸的直径。前端130具有约0. 133英寸的外径。后端部110 具有约0.229英寸的长度。远端112优选为具有大体等于0.067英寸的外径。远端112优 选为具有大体等于0. 229英寸的长度。扩大的开口194具有均匀的大体等于0. 090英寸的 直径。末端主体的前部130优选为具有大体等于0. 133英寸的外径,包括接触套管200的 肩部220的外缘在内。
[0035] 在本发明的一个实施例中,被插入的光缆7与模造透镜300的最外点的距离大体 等于0. 0591英寸,允许的误差范围为±0. 0008英寸。包括模造透镜300的套管200是透 明的(即无色的),可W由不同的聚合材料制成。模造透镜300具有抗反射涂层,优选为对 于0°入射角、波长650皿的光的平均反射率小于0.25%。模造透镜300优选为具有W下 光学特性;(1)具有大体等于0. 0465英寸的曲率半径;(2)具有大体等于0. 071的有效的 通光孔径;(3)具有大体等于0. 080英寸的直径;(4)具有大体等于60-40的划痕度;(5)表 面粗趟度(RM巧为小于80A或50A。模造透镜300聚焦来自被插入的光缆7的光信号9。 光信号离开模造透镜300后成为宽度大体等于模造透镜300的通光孔径的光束。然后光信 号可用于传送至第二接收透镜末端,第二接收透镜对光信号进行再次聚焦,并通过第二光 缆传送光信号。
[0036] 应当指出,装置5是两件式装置,即末端100和套管,并且模造透镜300被示出,并 被描述成与套管200成一体。末端100和套管200能够独立地成型或制造,各自形成单件 式整体元件。两件式的设计允许末端100进行互换,W提供不同的后端,例如压紧环或环氧 树脂终端。两件式的设计还允许透镜300被更换,并提供更大的可制造性。然而,在本发 明的另一描述性的实施例中,透镜可W是被可移除地接收在套管200的前端230处的单独 件。例如,透镜300可W卡入到位,从而使模造透镜300是可拆卸的和模块化的。而且,透 镜300还可W与套管200接合。在该些方式中,组件5可W适合各种市售的光缆,置换模造 透镜300能够传送不同波长和焦距的光信号。
[0037] 现在回到图4,图4显示了本发明的另一非限制性的描述性的实施例。该里,整个 装置10包括单个集成的整体末端主图400。整个光连接器末端400优选为由光学透明的聚 合材料制成。末端主体400包括權皱部410、后端部420、中间部430和前端部440。權皱 部410通过加紧环或环氧树脂附着于装置400,成为市售的光缆的外护套和强度构件。后 端部420的直径大于權皱部410的直径,并在后端部420和權皱部410之间形成肩部422。 中部430的直径大于后端部410的直径,并在中部430和后端部420之间形成肩部432。前 端部440的直径小于中部430的直径,使得在中部430和前端部440之间形成肩部434。肩 部422、432、434的一个或多个能够用作止动机构,W防止末端主体400在接收对准装置中 被插入太远。透镜前表面450沿着透镜后表面442的前部形成。
[003引均匀直径的孔402沿着主体400的整个长度延伸,一直延伸到透镜后表面442。光 纤在孔402中被接收并穿过主体400的整个长度到达透镜450的后侧442。光纤传送光穿 过透镜450的折射面,折射面聚焦光。光缆还可W通过环氧树脂或类似物被固定在透镜后 表面442上。在前端部440的侧部可W设置小开口,当光纤被插入孔402中时,W允许多余 的环氧树脂溢出。
[0039] 如图所示,光缆部分410可W包括多个肋状物,其有助于抓持被插入的光缆7。肋 状物的第一间隙与后端部420的最外点的距离优选为大致等于0. 026英寸。每增加0. 035 英寸,出现一个间隙,随之出现四个或W上的间隙。每个间隙的凹陷优选为大致等于0. 003 英寸。每个间隙具有大致等于0.019英寸的宽度。被插入的光缆7被梓入后端部420并穿 过中空孔402的整个长度。中空孔402直径均匀,纵向延伸穿过后端部420和中部430的 整个长度并部分地穿过前端部440。中空孔402终止于透镜后表面442,与模造透镜450的 最外点的距离大致等于0. 0590英寸。中空孔402的直径是均匀的,优选为大致等于0. 042 英寸。
[0040] 因此,图3的实施例提供了单个集成的连接器主体400。应该理解的是,透镜450 可W成型为附接到前端部440的单独装置,例如卡合或通过粘接。透镜450具有和前面实 施例中的透镜相同的性质。主体400还可W由与前面的实施例相同的材料制
成,并在关注 的波长下可W是光学透明的(即无色的)。如在前面的实施例中,孔的尺寸和末端的尺寸可 W调整,W接收不同尺寸的光缆。另外,尽管本发明已被描述成具有环形横截面和孔,其它 的形状也可W被提供。
[0041] 回到图6A-D,图6A-D显示了另一描述性的非限定性的实施例光纤装置15。该里, 装置15包括套管和末端,所述套管具有套管主体500,所述末端具有末端主体600。套管主 体500是细长的具有环形横截面的单件式元件。套管主体500具有前端部510和后端部 530,W及在它们之间的中间或中间部520.中间部520包括向外凸起522,其形成唇部524, 唇部524形成前止动件。虽然凸起522被显示为在中部520处,但它可W被设置在任何合 适的位置,例如在前部510处。后端部530具有外表面,该外表面具有一个或多个凸起的脊 状物532。进一步向内的脊状物532具有唇部534。光缆能够通过夹紧部675接合到后端 部530,夹紧部被压接至后端部530的脊状物532。
[0042] 末端主体600为细长的中空管,具有环形横截面和中屯、孔。末端主体600的直径 大于套管主体500的直径,使得末端主体600延伸过至少套管主体500的中部520。末端主 体600比凸起522稍大,W使凸起522在末端主体600的前端604处于末端主体600形成 紧密配合。末端主体600的后端606具有更小的直径,W形成唇部610,唇部610作为后止 动件进行操作。较小的后端部606比套管主体500稍大,W与套管主体500形成紧密配合。 因此,套管主体500的外表面和末端主体600的内表面之间形成了环状通道525。通道525 在其前端被套管500的向外凸起522封闭,W及在其后端被向内的后端部606封闭。另外, 后端部606的远端呈稍微向内的锥化,W形成唇部612。末端唇部612被配置成与脊状唇部 534接合。
[0043] 弹黃575围绕套管主体500设置在通道525中。弹黃575与凸起522的前止动件 524和后端部606的后止动件610接合,它们相互配合W防止弹黃575从通道525逸出。装 置15通过将弹黃575绕在套管主体500的中部520上组装而成,因而它依赖于前止动5件 24。然后套管500可滑动地被接收在末端600中。套管500通过末端600被一直推动W克 服弹黃575的力,直到套管500的后端部530从末端主体600的后端部606露出来。套管 500被随后释放,并且弹黃在套管500上对前止动件524和后止动件610向外推压。当脊状 唇部534与末端后部唇部612接合时,套管500将进入休息状态。然后光缆能够被压接到 套管500的后端部530。然后套管500可滑动地与末端600接合W克服弹黃575的力。因 此,套管500能够通过向内推动套管500从末端600移进/移出。弹黃575将末端保持在 固定的位置W防止轴向运动。
[0044] 如图6B所示,透镜550被设置在后端部510的前端的远端。透镜550与套管550 一体形成,使得套管500和透镜550为单件元件。因此,整个装置15具有两部分;具有透镜 550的套管500,W及末端600。参见图6C和抓,透镜550能够替换为连接到套管500的主 体502的单独件。如图所示,透镜可W具有小的中屯、孔552,其形成小的环状开口和圆周壁 554。并且,环状凸起或插头512可W被形成于套管500的前端的远端,它相对于套管主体 502具有减小的直径。然后透镜550可W通过将插头512推入孔552中与套管500摩擦配 合。透镜550可W接触到套管主体502的面朝前的表面504。
[0045] 因此,装置15具有=部分;套管500、透镜550和末端600。该种方式下,具有不同 光学性质(例如焦距或滤波)的不同透镜550能够与套管配合。可拆卸的透镜550可W用 在前面的图1-4的实施例中(参见图6C),也可W用在图6A-6B的弹黃实施例中(参见图 抓).另外,任何合适的连接可W在透镜550和套管500之间进行。例如,透镜550可W粘附 在套管上,而不需要插头和孔的配置。
[0046] 因此,本发明允许通过使用紫外扣V)光固化环氧树脂进行快速现场安装。当被加 热并能在很宽的温度范围内工作时,它具有有限共辆扩展光束来进行聚焦和准直。在本发 明的又一实施例中,对紫外线透明的塑料允许UV光固化粘合剂,除了在中屯、孔内可热固化 的粘合剂外。
[0047] 本发明的末端能够在很宽的温度范围内工作,从至少-55°至100°C。为了补偿由 于材料随温度的膨胀/收缩和折射率随温度的改变产生的热诱发的机械聚焦偏移,设计具 有热依赖性变化的焦点。当在匹配的透镜对之间,在有效的通光孔径内和接收光纤的接收 角范围(数值孔径)内传送光时,透镜的焦距随温度而改变。当温度从-55°变化至100。 透镜的焦点随温度从变色(foxed)的焦点变化为准直光束。末端透镜具有凸面折射或衍射 的光学元件。
[0048] 图7显示了本发明的两件式光学装置5和/或一件式光学末端15的非限定性的说 明性的用途,如图所示,连接器被设置为具有第一配对连接器570和第二配对连接器580。 接合部572和582分别设置在连接器570和580中。每个接合部572和582具有第一孔和 第二孔,第一孔接收第一末端5,15,第二孔接收第二末端5,15。至少套管200的远端突出 于接合部572和582之外,并可滑动地被中屯、对准定位器550接收。每个接合部572和582 的第一末端5,15被接收在定位器550的第一孔内,使第一末端5,15彼此面对,第二末端5, 15被接收在第二孔内使其彼此面对。因此,在每个孔中,光在从末端5,15中的一个末端的 透镜300穿出,并进入末端5,15中对面的透镜300。因此,当第一和第二连接器570, 580被 带到一起时,第一和第二末端5,15被对准,W和另一连接器570, 580相对应的末端5,15进 行光通信。当然,很明显的是末端5,15能够用于其它的连接器和配置,并不必是在图7中 的连接器。
[0049] 前面的描述和附图应当被认为是仅阐述本发明的原理。本发明可W被配置为不同 的形状和尺寸,并不旨在被较佳实施例限制。本发明的许多应用将为本领域的技术人员所 熟知。因此,不希望将本发明限制于所公开的具体实施例或所显示和描述的具体结构和操 作。相反,所有适当的修改和等效物都将落入本发明的保护范围之内。
【主权项】
1. 一种光学末端连接器,包括: 细长的末端主体,所述末端主体具有沿所述末端主体的整个长度延伸的中心孔、被配 置为与光缆接合的后端部和具有扩大的开口的前端部; 细长的套管,所述套管具有中心孔、具有开口端的后端部和具有封闭端的前端部,其中 所述套管的所述后端部被配置为可移动地接收在所述末端主体的扩大的开口中,并且其中 所述套管的所述中心孔穿过所述后端部和所述前端部延伸至所述封闭端;以及 透镜,所述透镜位于所述套管的所述封闭端。2. 如权利要求1所述的末端,其中所述末端主体、所述套管和所述透镜是各自分立的、 模块化的部件。3. 如权利要求1所述的末端,其中所述套管和所述透镜被形成为单个集成件,所述末 端主体被形成为分立的部件。4. 如权利要求1所述的末端,其中所述套管的所述后端部具有在所述开口端绕所述中 心孔的锥化开口。5. 如权利要求1所述的末端,其中所述透镜是抗反射的。6. 如权利要求1所述的末端,其中所述末端主体的所述后端部可滑动地在所述扩大的 开口中被接收。7. 如权利要求1所述的末端,其中所述末端主体的所述后端部被配置为联接入连接器 的腔中。8. 如权利要求1所述的末端,其中所述末端主体的所述中心孔和所述套管的所述中心 孔接收光缆。9. 如权利要求8所述的末端,其中所述透镜聚焦来自所述光缆的光信号。10. -种光学末端,包括: 主体,所述主体具有中心孔延伸穿过所述主体; 后端部,所述后端部被配置为与光缆接合; 细长的前端部,所述前端部被配置为可滑动地在配对连接器的开口中被接收; 中部,所述中部大于所述前端部,且所述中部具有肩部,所述肩部阻止所述前端部被进 一步可滑动地在所述开口中被接收;以及 透镜,所述透镜位于所述前端部的前端。11. 如权利要求10所述的光学末端,其中所述透镜和所述主体是单一的整体件。12. 如权利要求10所述的光学末端,其中所述主体是单一的整体件。13. 如权利要求12所述的光学末端,其中所述透镜是与所述主体联接的分离件。
【专利摘要】本发明提供了一种光学末端,该光学末端具有两件式实施例,即具有末端主体和具有集成透镜的套管。末端具有接收光缆的孔。透镜能够单独成型并卡合到套管。连接器也可以被设置为单件构件,其具有一体地或单独地形成的透镜。
【IPC分类】G02B6/38
【公开号】CN104880778
【申请号】CN201510093392
【发明人】汤姆·N·克鲁兹, 乔恩·M·伍德拉夫, 查尔斯·E·杰克逊
【申请人】安费诺公司
【公开日】2015年9月2日
【申请日】2015年3月2日
【公告号】CA2883181A1, EP2913695A2, EP2913695A3, US20150247981
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