[发明专利]超小型光学连接器和适配器在审
申请号: | 201980028984.5 | 申请日: | 2019-04-01 |
公开(公告)号: | CN112088327A | 公开(公告)日: | 2020-12-15 |
发明(设计)人: | J·J-F·张;高野一义 | 申请(专利权)人: | 扇港元器件股份有限公司 |
主分类号: | G02B6/38 | 分类号: | G02B6/38;G02B6/08;G02B6/36;G02B6/42 |
代理公司: | 中国贸促会专利商标事务所有限公司 11038 | 代理人: | 曾祥生 |
地址: | 美国马*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 超小型 光学 连接器 适配器 | ||
本发明提供了保持两个或更多个LC型光学插芯的光学连接器。光学连接器包括:外部本体;容纳两个或更多个LC型光学插芯的内部前本体;用于将光学插芯推向配合插座的插芯弹簧;以及用于支撑插芯弹簧的后本体。外部本体和内部前本体构造成使得在小型可插拔(SFP)收发器封装中容纳四个LC型光学插芯,或在四通道小型可插拔(QSFP)收发器封装中容纳八个LC型光学插芯。配合插座(收发器或适配器)包括内部对准槽,这些对准槽构造成接纳连接器壳体上的相应的对准键,以确保在相对的插芯端面之间实现用于最大信号传输的对准和取向。
相关申请的交叉引用:
本申请是于2018年11月17日提交的名称为“ULTRA-SMALL FORM FACTOR OPTICALCONNECTOR HAVING DUAL ALIGNMENT KEYS(具有双重对准键的超小型光学连接器)”的美国专利申请16/194,325和2018年8月14日提交的名称为“ULTRA-SMALL FORM FACTOR OPTICALCONNECTORS USING A PUSH-PULL BOOT RECEPTACLE RELEASE(使用推拉靴部插座释放的超小型光学连接器)”的美国专利申请16/103,555的部分继续申请,这两件美国专利申请中每个都是2018年7月15日提交的名称为“ULTRA-SMALL FORM FACTOR OPTICAL CONNECTORS(超小型光学连接器)”美国专利申请16/035,691的部分继续申请,该美国专利申请要求2017年11月17日提交的名称为“Micro Optical Connectors(微型光学连接器)”的美国临时专利申请No.62/588,276、2017年8月24日提交的名称为“Grouped Mini Fiber OpticConnectors(成组的小型光纤连接器)”的美国临时专利申请62/549,655以及2017年7月14日提交的名称为“Grouped Mini CS Fibre Optic Connector(成组的小型CS光纤连接器)”的美国临时专利申请62/532,710的优先权,以上这些专利申请在此通过引用明确全文并入本文中。
技术领域
本公开总体上涉及超小型光学连接器和适配器。
背景技术
互联网的普及导致通信网络的空前增长。消费者对服务的需求和日益加剧的竞争已导致网络提供商不断寻找在降低成本的同时提高服务质量的方法。
某些解决方案包括部署高密度互连面板。高密度互连面板可被设计为将支持快速增长的网络所需的不断增加的互连量整合为紧凑的形式,从而提高服务质量并降低成本,例如占地空间和支持开销。但是,在数据中心领域,特别是与光纤连接有关的方面,仍有改进的空间。例如,连接器和适配器的制造商一直希望减小设备的尺寸,同时增加部署的容易性、部署之后的耐用性和可修改性。具体地,可能需要在先前用于较少数量的连接器的相同封装内容纳更多的光学连接器,以便提供与现有数据中心设备的向后兼容性。例如,一种当前的封装被称为小型可插拔(SFP)收发器封装。该封装目前可容纳两个LC型插芯光学连接。但是,可能希望在同一封装内容纳四个光学连接(发送/接收的两个双工连接)。当前的另一种封装是四通道小型可插拔(QSFP)收发器封装。该封装目前可容纳四个LC型插芯光学连接。但是,可能希望在同一封装内容纳八个LC型插芯光学连接(发送/接收的四个双工连接)。
在诸如数据中心和交换网络之类的通信网络中,匹配连接器之间的许多互连可以被压缩成高密度面板。面板和连接器生产商可以通过缩小连接器尺寸和/或面板上相邻连接器之间的间距来优化这种高密度。虽然两种方法都可以有效地增加面板连接器的密度,但是缩小连接器的尺寸和/或间距也可能会增加支撑成本并降低服务质量。
在高密度面板配置中,相邻的连接器和缆线组件可能会妨碍对单个释放机构的访问。这样的物理障碍可能会妨碍操作者最小化施加到缆线和连接器上的应力的能力。例如,当用户进入密集的连接器组并推开周围的光纤和连接器以用他/她的拇指和食指进入单独的连接器释放机构时,可能会施加这些应力。对缆线和连接器施加过大的压力可能会产生潜在的缺陷,损害端子的完整性和/或可靠性,并可能严重破坏网络性能。
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