本公開涉及光發送設備、光接收設備和光纜。
背景技術:
近年來,隨著通信容量的迅速增長,光數據傳輸已經變得普及。然而,光數據傳輸主要用于傳輸大量數據的基礎結構中的任務關鍵型系統的數據傳輸以及用于數據服務器之間的數據傳輸,但是在消費者使用中光數據傳輸并不普及。此外,設備與光纜之間的連接配置會優先考慮連接的確定性,而這樣的配置對于普通用戶而言不是用戶友好的。
另一方面,通過使用已經在消費者使用的設備之間的連接中普及的電數據傳輸,沒有特殊的工具或者特殊的技術的用戶就有可能自己連接設備。此外,考慮到對于用戶的可用性,當把線纜附接至設備時,期望不管哪種方式向上都能插入連接器。
例如,下面所列出的專利文獻1描述了涉及一種光連接器的技術,該光連接器被配置為將光導向具有與來自光輸出端的光軸方向不同的光軸方向的光傳輸路徑,并且將光導向在與光傳輸路徑不同的光軸方向的光輸入端。
此外,下面所列出的專利文獻2描述了有兩個光連接面的光連接器的配置。一個光連接面線性地與光纜的光傳輸路徑連接,而另一個光連接面垂直于光傳輸路徑。
此外,下面所列出的專利文獻3描述了當通過關于光連接器的兩個相對的面建立光連接的同時,光發送設備的光連接器的朝向與光接收設備的光連接器的朝向相同的配置。
引用列表
專利文獻
專利文獻1:jp2008-292962a
專利文獻2:jp2007-240866a
專利文獻3:jp2000-147333a
技術實現要素:
技術問題
但是,根據專利文獻中描述的技術,可以明確地決定連接器在上/下方向上的極性,并且不可能建立上下顛倒的連接或者建立另一個方向上的連接。因此,當建立連接時,用戶就必須檢查連接器的朝向,因此存在在連接的時候便利性降低的問題。
因此,期望即使連接器的朝向發生改變時,也有可能在光傳輸設備之間建立連接。
解決方案
根據本公開,提供一種光發送設備,包括:光連接器連接單元,光纜的連接器單元被附接到所述光連接器連接單元;光發射端,被配置為發射光以經由光纜傳輸光信號,并且被配置為將光輻射到連接器單元的反射面;以及驅動單元,被配置為在連接器單元以第一朝向附接的情況下,驅動反射面通過反射面上的折射來朝向光纜的光傳輸路徑折射被輻射到反射面的光,并且被配置為在連接器單元以不同于第一朝向的第二朝向連接的情況下,驅動反射面通過反射面上的折射來朝向光纜的光傳輸路徑折射被輻射到反射面的光。
此外,根據本公開,提供一種光接收設備,包括:光連接器連接單元,光纜的連接器單元被附連到所述光連接器連接單元;光接收端,被配置為接收經由光纜傳輸的光信號,并且被配置為接收從光纜的光傳輸路徑發射的并且被連接器單元的反射面反射的光;以及驅動單元,被配置為在連接器單元以第一朝向附接的情況下,驅動反射面通過反射面上的折射來朝向光接收端折射從光傳輸路徑發射的光,并且被配置為在連接器單元以不同于第一朝向的第二朝向連接的情況下,驅動反射面通過反射面上的折射來朝向光接收端折射從光傳輸路徑發射的光。
此外,根據本公開,提供一種光纜,包括:傳輸光信號的光傳輸路徑;被設置在光傳輸路徑的末端并且被附接到外部設備的光連接器連接單元的連接器單元;以及被設置在所述連接器單元中的,并且通過反射光信號的光來在光傳傳輸路徑與外部設備的光發射端或光接收端之間傳輸光信號的反射面,在連接器單元以第一朝向附接到光連接器連接單元的情況下,所述反射面被驅動到第一位置,在連接器單元以第二朝向附接到光連接器連接單元的情況下,所述反射面被驅動到第二位置。
發明的有益效果
如上所述,根據本發明,即使當連接器的朝向改變時,也有可能在光傳輸的設備之間建立連接。
注意,上述效果不一定是限制性的。與上述效果一起或者代替上述效果,可以獲得本說明書中所描述的任一效果或者可以從本發明書中掌握其他效果。
附圖說明
圖1是示出根據本發明的實施例的光纜系統配置的示意圖。
圖2是示出光纜配置的示意圖。
圖3是示出光連接器插座單元配置的示意圖。
圖4是示出光纜的光連接器單元未插入光連接器插座單元時的狀態的示意圖。
圖5a是示出光纜的光連接器單元的中介機構和導向孔的操作細節的示意圖。
圖5b是示出光纜的光連接器單元的中介機構和導向孔的操作細節的示意圖。
圖6是示出光纜的多個光發射端的布置示例的示意圖,其中每個光纜都包括光傳輸路徑。
圖7是示出包括多個光傳輸路徑的光纜的信道陣列,以及光發射端和接收端的布置關系的示意圖。
圖8是示出在激光光源的安全標準下的輸出控制值的示意圖。
圖9是示出包括多個光傳輸路徑的光纜的信道陣列,以及光發射端和接收端的布置關系的示意圖。
圖10a是示出被用作反射面的mems鏡的配置的示意圖。
圖10b是示出被用作反射面的mems鏡的配置的示意圖。
圖11是示出被用作反射面的mems鏡的反射角度控制的示意圖。
圖12是示出線纜的橫截面的示意圖,其中在線纜中組合了光傳輸路徑和銅線。
圖13是示出被用作反射面的mems鏡的角度控制電路的配置的示意圖。
具體實施方式
下面將結合附圖詳細描述本公開優選的實施例。在本說明書和附圖中,具有基本相同的功能和結構的結構性元件用相同的附圖標記表示,并且省略對這些結構性元件的重復的解釋。
注意,按照以下順序進行描述。
1.根據本發明的實施例的系統的配置
2.包括多個傳輸路徑的光纜的配置示例
3.mems鏡被用作反射面的配置示例
1.根據本發明的實施例的系統的配置
首先,將參考圖1描述根據本發明的實施例的系統的配置。如圖1所示,根據本實施例的系統包括光發送設備100,光接收設備200,以及被配置為連接光發送設備100和光接收設備200的光纜300。
光發送設備100包括光數據的光發射單元100、透鏡120、光發射端130和光連接器插座單元140。光接收設備200包括光接收端210、透鏡220、光接收單元230和光連接器插座單元240。
圖2是光纜的配置的示意圖。光纜300包括被配置為傳輸光信號的光傳輸路徑,以及設置在光傳輸路徑310端部處的光連接器單元320和330。盡管圖1中未示出光連接器單元320和330,但是光連接器單元320附接到光連接器插座單元140,并且光連接器單元330附接到光連接器插座單元240。注意,也有可能是光連接器單元320附接到光連接器插座單元240,并且光連接器單元330附接到光連接器插座單元140。
光連接器單元320包括反射面321、透鏡322以及導向孔323、324和中介機構325、326,其中反射面321被配置為將光從光發射端130導向光傳輸路徑310,透鏡322被配置為收集來自反射面321的光,并且導向孔323、324和中介機構325、326被配置為根據光連接單元320的插入方向而運動反射面321。光連接器單元330包括透鏡332、反射面331以及導向孔333、334和中介機構335、336,其中來自光傳輸路徑310的光穿過透鏡332,反射面331被配置為將來自透鏡332的光導向光接收設備200的光接收端210,導向孔333、334和中介機構335、336被配置為根據光連接器單元330的插入方向運動反射面331。
光發送設備100的光發射單元110將要從光發送設備100傳輸至光接收設備200的視頻數據、聲音數據或者其他數據輸出為光信號。由光發射單元110發射的作為光信號的光入射在透鏡120上。例如,入射光通過透鏡120變為平行光,被設置在光連接器插座單元140的光發射端130將光發射至光連接器單元320的反射面321。注意,透鏡120可以和光發射端130集成在一起。
由光發射端130發射的光信號入射在光連接器單元320的側面上,并且被反射面321折射到光傳輸路徑310的光軸方向上。在圖2所示的光纜300中,從光發射端130發射的光被反射面321折射到光傳輸路徑310的光軸方向上。被反射面321反射的光信號通過透鏡322被收集在光傳輸路徑310中,并且通過光傳輸路徑310傳輸。例如,從光傳輸路徑310發射的光信號通過透鏡332變為平行光。隨后,光信號被反射面331折射并且從光連接器單元330的側面被發射。
從光連接器單元330側面發射的光信號入射到光接收設備200的光連接器插座單元240中的光接收端210上。通過使用圖2中所示的光纜300,被反射面331折射的光入射在光接收端210上。入射在光接收端210上的光通過透鏡220被收集,并且由光接收單元230接收。
圖3為光發送設備100和光接收設備200中設置的光連接器插座單元140和240的配置的示圖。光發送設備100包括基板160和設置在基板160上的光連接器插座單元140。另外,光發射端130也被布置在基板160上。同樣地,光接收設備200包括基板260和設置在基板260上的光連接器插座單元240。另外,光接收端210被布置在基板260上。
當光連接器單元320被插入光發送設備100的光連接器插座單元140時,被設置在光連接器插座單元140上的導向銷150被插入導向孔323和324中的任何一個中。因此,就有可能決定光連接器單元320的插入方向。同樣地,當光連接器單元330被插入在光接收設備200中的光連接器插座單元240時,被設置在光連接器插座單元240上的導向銷250被插入導向孔333和334中的任何一個中。因此,就有可能決定光連接器單元330的插入方向。
圖4是示出在光纜300的光連接器單元320或者光連接器單元330未被插入光發送設備100的光連接器插座單元140或者光接收設備200的光連接器插座單元240的情況下,光連接器單元320和光連接器單元330內部狀態的示意圖。因為被設置在光發送設備100的光連接器插座單元140上的導向銷150沒有被插入導向孔323和324中的任何一個,所以被設置在光連接器單元320中的中介機構325和326覆蓋導向孔323和324。因此,有可能確實地阻止外來物體(諸如灰塵等)通過導向孔323和324進入光連接器單元320內部。另外,因為被設置在光接收設備200的光連接器插座單元240上的導向銷250沒有被插入導向孔333和334中的任何一個,所以被設置在光連接器單元330中的中介機構335和336覆蓋導向孔333和334。因此,有可能確實地阻止外來物體(諸如灰塵等)通過導向孔333和334進入光連接器單元330內部。
圖5a和圖5b分別是示出導向孔323和324、中介機構325和326以及光纜300的光連接器單元320的反射面321的操作細節的示意圖。盡管圖5a和圖5b示出了導向孔323、中介機構325和反射面321,但是被設置在光連接器單元320和光連接器單元330中的其他導向孔、中介機構和反射面也以類似的方式操作。
在如圖5a所示的光連接器單元320未被插入光連接器插座單元140的情況下,中介機構325通過壓縮彈簧340的力被固定在覆蓋導向孔323的位置上。另外,通過附接至反射面321的旋轉軸321a上的螺旋彈簧341的力,反射面321被固定在沿與圖3所示的光傳輸路徑310垂直的方向延伸的位置。因此,有可能確實阻止外來物體等進入導向孔323。另外,因為反射面321位于與光傳輸路徑310垂直的方向上,所以在光連接器單元320沒有被插入光連接器插座單元140的狀態下,有可能確實地抑制來自光傳輸路徑310的光從光連接器單元320的側面被發射。
另一方面,在如圖5b所示的光連接器單元320被插入光連接器插座單元140的情況下,導向銷150被插入導向孔323,并且中介機構325被導向銷150朝著反射面321的方向推動。因此,推動反射面321的后表面的中介機構325使反射面321繞著旋轉軸321a旋轉,并且從光連接器單元320的側面入射的光信號被反射面321折射到光傳輸路徑310的光軸方向上。
如圖2所示,兩個導向孔323和324被設置在相對于光纜300的光連接器單元320中的反射面321的旋轉軸321a的上/下方向的相對位置上。因此,當光纜300的光連接器單元320以相對于圖示方向上下顛倒的狀態被連接至光連接器插座單元140時,則導向銷150被插入導向孔324,并且中介機構325推動反射面321的后表面。在這種情況下,從光發射端130發射的光還是被反射面321折射并且被導向光傳輸路徑310。因此,用戶可以在不考慮光纜300的朝向的情況下將光纜300和光發送設備100連接。
同樣地,相對于光纜300的光連接器單元330中的反射面331的旋轉軸的在圖中的上/下方向的相對位置上也設置了兩個導向孔333和334。因此,在光連接器單元330的朝向在圖中上下顛倒的情況下,即使是光纜300與光接收設備200的光連接器插座單元240連接在一起,被透鏡332折射的光也會被反射面331折射并且被導向光接收端210。因此,用戶可以在不考慮光纜300的朝向的情況下將光纜300和光接收設備200連接。
另外,因為光連接器單元320具有與光連接器單元330相同的配置,所以即使光連接器單元320與光接收設備200的光連接器插座單元240連接,并且光連接器單元330和光發送設備100的光連接器插座單元140連接,也有可能將光信號從光發送設備100傳輸至光接收設備200。
因此,根據本實施例,用戶可以在不考慮光連接器單元320和330的上/下朝向的情況下將光發送設備100和光接收設備200連接,并且有可能極大地提高用戶的方便性。
2.包括多個傳輸路徑的光纜的配置
圖1示出根據包括了一個光傳輸路徑310的光纜300的光發送設備100的配置,包括一個光發射單元110、一個透鏡120、一個光發射端130。但是,在光纜300包括多個光傳輸路徑310的情況下,光發送設備100可以包括多個光發射單元110、多個透鏡120以及多個光發射端130。同樣地,圖1示出根據包括了一個光傳輸路徑310的光纜300的光接收設備200的配置,包括一個光接收單元230、一個透鏡220、一個光接收端210。但是,在光纜300包括多個光傳輸路徑的情況下,光接收設備200可以包括多個光接收單元230、多個透鏡220以及多個光接收端210。
作為示例,圖6是示出了光發送設備100的多個光發射端130的布置示例的示意圖。在該示例中,被設置在光發送設備100的基板160上的光連接器插座單元150包括四個光發射端130。這四個光發射端130被布置為與基板160的端面平行。此外,光發射端130在光纜300的一端處面向光連接器單元320的四個光傳輸路徑310。
注意,光發射端130的數量不限制于圖6所示數量。光發射端130的數量可以是圖6所示的數量或者更多,也可以是圖6所示的數量或者更少。此外,光發射端130的布置也不限制于圖6所示布置示例。光發射端130的布置可以與圖6所示示例的布置不同。此外,圖6示出在光發送設備100中的光發射端130的布置,可以類似地布置在光接收設備200中的光接收端310。
此外,盡管圖1示出從光發送設備100到光接收設備200的單向通信的示例,但是通信可以是雙向通信。此外,透鏡120可以被布置在光發射端130的位置處,透鏡220可以被布置在光接收端210的位置處。
圖7是示出布置了多個光傳輸路徑310的光纜300的光連接器單元的示意圖。在這里,光纜300包括八個信道(兩行×四列)的光傳輸路徑310。在圖7的示例中,光纜300的光連接器單元320中布置了兩行×兩列的發送信道310a和兩行×兩列的接收信道310b。即使在被設置在光連接器單元320中的反射面321是90度折射的情況下,發送信道310a也面向設置在基板160上的光發射端130。即,從圖7中的四個光發射端130發射的光被反射面321反射,并且入射到八個光傳輸路徑310中位于左側的四個光傳輸路徑310上。此外,從八個光傳輸路徑310中位于左側的四個光傳輸路徑310發射的光被反射面331反射,并且入射到四個光接收端210上。因此,光連接器單元320中反射面321的數量不一定等于信道的數量。一個反射面就足夠了。同樣地,光連接器單元320中反射面331的數量也不一定等于信道的數量。一個反射面就足夠了。
為了防止激光產品傷害用戶,將“iec60825/jisc6802:激光產品安全標準”和“iec60825/jisc6803:激光產品的安全(光纖通信系統的安全)”定義為激光安全標準。iec60825/jisc6802下,取決于當獨自使用帶有激光源的設備時激光的暴露劑量,將設備操作的風險定義為七個等級。
消費者使用的光纖系統應該在七個等級中的“等級1”或者“等級1m”中。在“等級1”中,即使在不眨眼的情況下看激光100秒,視網膜也不會受到傷害。“等級1m”與“等級1”類似,但是如果使用輔助光學系統(諸如放大鏡)則將會有危險,所以告警的顯示是必要的。
在光波長為700nm至1050nm范圍內并且使用擴展源的情況下,根據下面的等式1計算“等級1”和“等級1m”中激光輸出的規定值(可接受的發射極限(ael))。注意,等式2至等式4是用于計算等式1中c4、c6和t2的等式。
p=7*10-4*c4*c6*t2-0.25(w)···(等式1)
c4=100.002(λ-700)···(等式2)
c6=α/0.0015···(等式3)
t2=10×10[(α-0.0015)/98.5]···(等式4)
注意,等式1中,λ代表用于傳輸的光源的光波長。此外,如圖8所示,a代表光源直徑,該光源直徑是光連接器300的光發射端面的尺寸,以及α代表基于測量距離d(70mm/100mm/2000mm)和光源直徑a決定的視角。
參考等式1,激光的輸出p取決于波長λ的長度和光源直徑a。在波長為常數的情況下,增加光源直徑的方法對于增加輸出p最為有效。此處,在多個光源分散布置的情況下光源直徑a是水平和垂直的平均值。
圖9示出在這樣的情形下光傳輸路徑(發送信道)310a和光傳輸路徑(接收信道)310b的布置示例。如圖9所示,在八個信道的光傳輸路徑310當中位于左側的四個光傳輸路徑310對應于發送信道310a,并且位于右側的四個光傳輸路徑310對應于接收信道310b。
此外,光發射端130在光連接器插座單元140中成直線布置,并且光接收端210在光接收器插座單元240中成直線布置。如上所述,有可能通過將光發射端130布置成直線以增加光源直徑的方法來增加激光的輸出p。
在如圖9所示的信道布置下,即使被設置在光連接器單元320或者光連接器單元330中的反射面321或331產生具有常數折射角(在這種情況下,為90度)的折射的情況下,發送信道310a或者接收信道310b也不能和光接收端210或者光發射端130相關聯地連接在一起。因此,有必要將反射面321和331的數量設置為與信道的數量相同并且調節每個面的反射角。
因為發送信道310a的光源直徑很小(諸如φ0.18mm),所以通過使用機械反射面的很難獲得這樣的光源直徑。另一方面,由于近年來微機電系統(mems)技術的發展,鏡子尺寸約為十幾微米的可運動微鏡已經得到了實際使用。通過將這樣的微鏡用作根據本實施例的反射面321和331,有可能將來自各個光發射端130的光導向對應的發送信道310a,并且有可能將來自發送信道310a的光導向相應的光接收端210。下面,將對其細節進行描述。
3.將mems鏡用作反射面的示例
圖10示出mems鏡操作的示意圖。如圖10a所示,mems鏡包括鏡子部件400、基板410、電極420a至420d。x軸430代表電極420b和420d陣列的方向,y軸440代表電極420a和420c陣列的方向。圖10b示出沿著x軸430方向的橫截面。如圖10b所示,當電壓v被施加在電極420d上時,鏡子部件400從點劃線所表示的狀態運動至角度為θ的傾斜狀態。同樣地,當電壓v以相反的方向施加在電極420d上時,鏡子部件400在相反的方向上運動至角度為θ的傾斜狀態。
角度θ是與施加在每個電極上的電壓v的平方成比例的角度。下面的等式5代表角度θ。
θ=α×v2···(等式5)
通過以這樣的方式將適當的電壓施加在x軸430和y軸440的方向上,有可能將鏡子部件400的傾斜度設置為任意角度θ。此外,通過調整設置在光連接單元320中的各個mems鏡的角度θ,有可能將多個發送信道310a和接收信道310b與被設置在基板160上的光接收端210和光發射端130以任何角度正確地連接在一起。因此,可以獲得光發射端130、光接收端210以及光傳輸路徑300中的發送信道和接收信道的靈活布置,這使得最優布置成為可能。
圖11示出了根據施加在不同鏡子部件400a和400b上的不同電壓而被不同控制的反射角θ的示例的示意圖。在鏡子部件400a上,入射光450a從傳輸信道310a入射。根據由施加在mems鏡400a上的電壓v1而形成的反射角,入射光450a以角度θ1被反射為反射光460a。同樣地,在鏡子部件400b上,入射光450b從傳輸信道310b入射。根據由施加在鏡子部件400b上的電壓v2而形成的反射角,入射光450b以角度θ2被反射為反射光460b。以這樣的方式,有可能以不同的角度θ1和θ2反射多個入射光450a和入射光450b,并且產生反射光460a和460b。
雖然圖11示出兩個鏡子部件400a和400b的示例,但是即使在兩行×四列的光傳輸路徑310如圖9所示布置的情況下,也有可能通過布置必要數量的鏡子部件400并控制施加在每個鏡子部件上的電壓來任意地布置發送信道310a、接收信道310b、光發射端130和光接收端210。
圖12示出用于傳輸光信號、施加在mems鏡上的電壓及其控制信號的復合線纜的橫截面示意圖。該橫截面與傳輸方向垂直。如圖12所示,通過使用其中組合了光傳輸路徑310(發送信道310a和接收信道310b)以及用于傳輸電信號的銅線470a和470b的復合線纜,有可能將來自發送設備100或接收設備200的待施加在mems鏡上的電壓及其控制信號供應到光連接器單元320或330。因此,有可能驅動布置在光連接器單元320和330中的mems鏡。
圖13是示出mems鏡的控制單元的示意圖。如圖13所示,關于mems鏡的控制單元,電能、控制信號以及接地電勢分別通過光纜330的銅線470a、470b和470c供應給嵌入光連接器單元320或330中的控制單元480。此外,與鏡子單元400的數量對應的被施加的電壓控制線將控制單元480和各個的鏡子部件400連接,并且設置各個鏡子部件400的反射角度θ。此外,如圖13中的虛線所代表,mems鏡的控制信號可以被疊加在銅線470a上并且傳輸。
前面已經參考附圖描述了本公開的一個或多個優選的實施例,然而本公開并不限制于上述示例。本領域的技術人員可以在權利要求的范圍之內發現各種變化和修改,并且應當理解它們將自然地落入本公開的技術范圍之內。
另外,本說明書中所描述的效果僅是說明性的或者示例性的效果,并不是限制性的。即,與上述效果一起或者代替上述效果,根據本公開的技術可以實現從本說明書的描述中對于本領域技術人員而言清楚的其他效果。
此外,本技術也可以配置如下。
(1)一種光發送設備,包括:
光連接器連接單元,光纜的連接器單元被附接到所述光連接器連接單元;
光發射端,被配置為發射光以經由光纜傳輸光信號,并且被配置為將光輻射到連接器單元的反射面;以及
驅動單元,被配置為在連接器單元以第一朝向附接的情況下,驅動反射面通過反射面上的折射來朝向光纜的光傳輸路徑折射被輻射到反射面的光,并且被配置為在連接器單元以不同于第一朝向的第二朝向連接的情況下,驅動反射面通過反射面上的折射來朝向光纜的光傳輸路徑折射被輻射到反射面的光。
(2)根據(1)所述的光通信設備,
其中所述驅動單元根據連接器單元在附接方向上的移動而旋轉反射面。
(3)根據(2)所述的光通信設備,
其中所述驅動單元包括被配置為根據連接器單元在附接方向上的移動而推動反射面并旋轉反射面的導向銷。
(4)根據(3)所述的光通信設備,
其中所述導向銷根據連接器單元在附接方向上的移動,通過將在朝向光連接器連接單元的方向上偏置的連接器單元的中介單元推向返回遠離光連接器連接單元的方向而旋轉反射面。
(5)根據(2)所述的光通信設備,
其中所述驅動單元包括被配置為在連接器單元以第一朝向附接的情況下在第一方向上旋轉反射面的第一導向銷,以及被配置為在連接器單元以第二朝向附接的情況下在第二方向上旋轉反射面的第二導向銷。
(6)根據(1)至(5)中任一個所述的光傳輸設備,
其中所述第二朝向是當連接器單元的附接方向被作為旋轉軸時連接器單元相對于第一朝向被旋轉180°的朝向。
(7)一種光接收設備,包括:
光連接器連接單元,光纜的連接器單元被附連到所述光連接器連接單元;
光接收端,被配置為接收經由光纜傳輸的光信號,并且被配置為接收從光纜的光傳輸路徑發射的并且被連接器單元的反射面反射的光;以及
驅動單元,被配置為在連接器單元以第一朝向附接的情況下,驅動反射面通過反射面上的折射來朝向光接收端折射從光傳輸路徑發射的光,并且被配置為在連接器單元以不同于第一朝向的第二朝向連接的情況下,驅動反射面通過反射面上的折射來朝向光接收端折射從光傳輸路徑發射的光。
(8)根據(7)所述的光接收設備,
其中所述驅動單元根據連接器單元在附接方向上的移動而旋轉反射面。
(9)根據(8)所述的光接收設備,
其中所述驅動單元包括被配置為根據連接器單元在附接方向上的移動而推動反射面并旋轉反射面的導向銷。
(10)根據(9)所述的光接收設備,
其中所述導向銷根據連接器單元在附接方向上的移動,通過將在朝向光連接器連接單元的方向上偏置的連接器單元的中介單元推向返回遠離光連接器連接單元的方向而旋轉反射面。
(11)根據(8)所述的光接收設備,
其中所述驅動單元包括被配置為在連接器單元以第一朝向附接的情況下在第一方向上旋轉反射面的第一導向銷,以及被配置為在連接器單元以第二朝向附接的情況下在第二方向上旋轉反射面的第二導向銷。
(12)根據(7)至(11)中任意一個所述的光接收設備,
其中所述第二朝向是當連接器單元的附接方向被作為旋轉軸時連接器單元相對于第一朝向被旋轉180°的朝向。
(13)一種光纜,包括:
傳輸光信號的光傳輸路徑;
被設置在光傳輸路徑的末端并且被附接到外部設備的光連接器連接單元的連接器單元;以及
被設置在所述連接器單元中的,并且通過反射光信號的光來在光傳傳輸路徑與外部設備的光發射端或光接收端之間傳輸光信號的反射面,在連接器單元以第一朝向附接到光連接器連接單元的情況下,所述反射面被驅動到第一位置,在連接器單元以第二朝向附接到光連接器連接單元的情況下,所述反射面被驅動到第二位置。
(14)根據(13)所述的光纜,其中
根據連接器單元朝向光連接器連接單元的移動而通過設置在外部設備的光連接器連接單元中的導向銷推動所述反射面來驅動所述反射面,
在連接器單元以第一朝向附接到光連接器連接單元的情況下,將所述反射面旋轉至第一位置,以及
在連接器單元以第二朝向附接到光連接器連接單元的情況下,將所述反射面旋轉至第二位置。
(15)根據(14)所述的光纜,包括
中介單元,被配置為根據光連接器單元朝向光連接器連接單元的移動而由導向銷推動,
其中所述中介單元通過朝向光連接器連接單元的方向偏置并且在與偏置方向相對的方向上由導向銷驅動而與反射面抵接并且使反射面旋轉。
(16)根據(15)所述的光纜,
其中所述連接器單元具有通孔,導向銷根據連接器單元朝向光連接器連接單元的移動而被插入該通孔中,并且所述中介單元由被插入通孔中的導向銷驅動。
(17)根據(13)至(16)中任一個所述的光發送設備,
其中所述第二朝向是當連接器單元的附接方向被作為旋轉軸時,連接器單元相對于第一朝向被旋轉180°的朝向。
(18)根據(13)所述的光纜,包括:
多個光傳輸路徑;以及
對應于所述多個光傳輸路徑的多個反射面,
其中所述多個反射面由mems鏡構成。
(19)根據(18)所述的光纜,包括:
控制單元,被配置為基于控制信號來控制mems鏡。
(20)根據(19)所述的光纜,包括
除光傳輸路徑之外的信號線,被配置為傳輸控制信號。
附圖標記
100光通信設備
130光發射端
140光連接器插座單元
150導向銷
200光接收設備
210光接收端
240光連接器插座單元
250導向銷
260基板
300光纜
310光傳輸路徑
320,330光連接器單元
321,331,333,334反射面
323,324導向孔
325,326,335,336中介機構
340用于中介機構的彈簧
341用于反射面的彈簧
400鏡子部件
470銅線
480控制單元