<listing id="vjp15"></listing><menuitem id="vjp15"></menuitem><var id="vjp15"></var><cite id="vjp15"></cite>
<var id="vjp15"></var><cite id="vjp15"><video id="vjp15"><menuitem id="vjp15"></menuitem></video></cite>
<cite id="vjp15"></cite>
<var id="vjp15"><strike id="vjp15"><listing id="vjp15"></listing></strike></var>
<var id="vjp15"><strike id="vjp15"><listing id="vjp15"></listing></strike></var>
<menuitem id="vjp15"><strike id="vjp15"></strike></menuitem>
<cite id="vjp15"></cite>
<var id="vjp15"><strike id="vjp15"></strike></var>
<var id="vjp15"></var>
<var id="vjp15"></var>
<var id="vjp15"><video id="vjp15"><thead id="vjp15"></thead></video></var>
<menuitem id="vjp15"></menuitem><cite id="vjp15"><video id="vjp15"></video></cite>
<var id="vjp15"></var><cite id="vjp15"><video id="vjp15"><thead id="vjp15"></thead></video></cite>
<var id="vjp15"></var>
<var id="vjp15"></var>
<menuitem id="vjp15"><span id="vjp15"><thead id="vjp15"></thead></span></menuitem>
<cite id="vjp15"><video id="vjp15"></video></cite>
<menuitem id="vjp15"></menuitem>

光學連接器、線纜和光通信設備的制造方法

文檔序號:10699091閱讀:448來源:國知局
光學連接器、線纜和光通信設備的制造方法
【專利摘要】準直透鏡(311)將來自光纖線纜(20)的光信號例如轉換為準直光并發射準直光。準直透鏡(311)被保持在將被安裝到光信號接收側光學連接器中的插頭殼體(315)中。當插頭殼體(315)不被安裝到接收側光學連接器時,偏置構件(313a)使得準直透鏡(311)的位置在發射的光學信號具有預定發散角的位置。當發送側和接收側光學連接器不被連接時,從發送側光學連接器發射的光學信號被發散,使得將對于視覺功能等具有有害影響的光學信號的發射可以被防止。
【專利說明】
光學連接器、線纜和光通信設備
技術領域
[0001]本技術涉及光學連接器、線纜和光通信設備,防止發射的光信號對于視覺功能等產生壞的影響。
【背景技術】
[0002]在過去,在使用激光的光通信中,光纖線纜被通過使用例如光學連接器來連接。在廣泛地已知的光學連接器中,用于將在插頭和插座之間通信的光信號形成為準直光的透鏡被設置在插頭側和插座側中的一者中,并且用于收集準直光的透鏡被設置在另一者中。如上所述,如果通過使用準直光在插頭和插座之間執行通信,那么可以在不需要將光纖線纜的端面彼此高度精確地定位在預定間隔處以進行光檢測等的狀態下執行光通信,并且光學連接器可以被不昂貴地提供。
[0003]同樣,在專利文獻I中,可移動的快門被設置在光纖線纜的端部中。該快門在閉合位置處覆蓋光纖線纜的光信號發送側的端面(發射表面)。因此,發射表面可以被保護以免受傷、被污染等,并且進入光纖線纜的光的入射等可以被阻擋。另外,該快門覆蓋光纖線路的發射表面,并且由此防止從光纖線纜的發射表面發射的準直光進入附近人的眼球中并對于視覺功能等產生壞的影響。
[0004]引文列表
[0005]專利文獻
[0006]專利文獻1:JP2000-147333A

【發明內容】

[0007]技術問題
[0008]同時,當在光纖線纜的端部處設置可移動快門時,在光通信中的不必要的構件的快門變得必要。
[0009]因此,在本技術中,目的是提供光學連接器、線纜和光通信設備,其能夠防止光信號的發射對于視覺功能等產生壞的影響。
[0010]技術問題的解決方案
[0011 ]根據本技術的第一方面,提供了一種光學連接器,包括:準直透鏡,用于通過將來自光傳輸路徑或光源的光信號轉換為準直光來進行發射;殼體,被配置為保持準直透鏡并被耦合到光信號的接收側光學連接器;和透鏡驅動單元,被配置為當殼體不被耦合到接收側光學連接器時,以經由準直透鏡發射的光信號具有預定發散角的方式來驅動準直透鏡。
[0012]在該技術中,用于將光信號轉換為準直光并發射準直光的準直透鏡被保持在將被耦合到光信號的接收側光學連接器的殼體中,并且當殼體不被耦合到接收側光學連接器時,準直透鏡被透鏡驅動單元以經由準直透鏡發射的光信號具有預定發散角的方式來驅動。透鏡驅動單元包括:透鏡保持部分,該透鏡接收部分能夠在保持準直透鏡的狀態下移動;和按壓部分,在經由準直透鏡發射的光信號具有發散角的位置的方向上按壓透鏡保持部分。當接收側光學連接器被耦合到預定位置時,透鏡保持部分移動到經由準直透鏡發射的光信號變為準直光的位置;例如,透鏡保持部分在準直透鏡的光軸方向上或在相對于準直透鏡的光軸的正交方向上、以在準直透鏡的側端一側設置的軸為中心轉動。另外,透鏡驅動單元以經由準直透鏡發射的光信號具有發散角的方式改變準直透鏡的焦距。此外,預定發散角被設置為在距準直透鏡預定距離的位置處的預定區域的光量等于或小于預設光量的角度。
[0013]根據本技術的第二方面,提供了一種線纜,包括:準直透鏡,用于通過將來自光纖線纜的端面的光信號轉換為準直光來進行發射;殼體,被配置為保持光纖線纜和準直透鏡并被耦合到光信號的接收側光學連接器;和透鏡驅動單元,被配置為當殼體不被耦合到接收側光學連接器時,以經由準直透鏡發射的光信號具有預定發散角的方式來驅動準直透
Ho
[0014]根據本技術的第三方面,提供了一種光通信裝置,包括:光信號輸出單元;準直透鏡,用于通過將來自光信號輸出單元的光信號轉換為準直光來進行發射;殼體,被配置為保持準直透鏡并被耦合到光信號的接收側光學連接器;和透鏡驅動單元,被配置為當殼體不被耦合到接收側光學連接器時,以經由準直透鏡發射的光信號具有預定發散角的方式來驅動準直透鏡。
[0015]本發明的有益效果
[0016]根據本技術,用于將來自于光傳輸路徑或光源的光信號轉換為準直光并發射準直光的準直透鏡被保持在殼體中,該殼體耦合到光信號的接收側光學連接器。同樣,當殼體不被耦合到接收側光學連接器時,透鏡驅動單元以經由準直透鏡發射的光信號具有預定發散角的方式來驅動準直透鏡。因此,當發送側和接收側的光學連接器不彼此連接時,從發送側的光學連接器發射的光信號被發散,并且因此防止了光信號的發射對于視覺功能等產生壞的影響。注意到,在說明書中描述的效果僅僅是示例而非限制性的,并且可以有另外的效果O
【附圖說明】
[0017][圖1]是示出了光通信系統的構造的圖。
[0018][圖2]是示出了發射光信號的插頭的示意性構造的圖。
[0019][圖3]是示出了光信號進入其中的插座的示意性構造的圖。
[0020][圖4]是示出了眼睛觀看從插頭發射的光信號的狀態的圖。
[0021][圖5]是示出了插頭和插座之間的連接的圖。
[0022][圖6]是示出了發射光信號的插頭的示意性構造的圖。
[0023][圖7]是示出了光信號進入其中的插座的示意性構造的圖。
[0024][圖8]是示出了眼睛觀看從插頭發射的光信號的狀態的圖。
[0025][圖9]是示出了插頭和插座之間的連接的圖。
[0026][圖10]是示出了可變焦點透鏡被用作準直透鏡的情況的圖。
具體實施例
[0027]在下文中,將描述用于執行本技術的模式。注意到,將按照以下順序進行描述。
[0028]1.光通信系統的構造
[0029]2.光學連接器的構造和操作
[0030]3.光學連接器的第一實施例
[0031]3-1.第一實施例的示意性構造
[0032]3-2.第一實施例的操作
[0033]4.光學連接器的第二實施例
[0034]4-1.第二實施例的示意性構造
[0035]4-2.第二實施例的操作
[0036]5.光學連接器的其他構造和操作
[0037]〈1.光通信系統的構造〉
[0038]圖1示出了使用本技術的光學連接器的光通信系統的構造。在光通信系統10中,作為信息傳輸側的源設備12和作為信息接收側的接收設備14經由光傳輸路徑(例如光纖線纜20)相連。
[0039]源設備12是可以輸出視頻和音頻內容、計算機數據信息等的設備。例如,源設備12諸如是以下設備:接收廣播節目和傳輸的節目等的機頂盒、再現記錄在記錄介質中的視頻和音頻內容的再現設備、存儲各種內容、計算機數據的信息等的服務器、以及信息傳輸器設備。
[0040]接收設備14接收從源設備12輸出的信息,并且是執行向用戶展示接收到的信息的處理和在記錄介質等中記錄接收到的信息的處理的設備。例如,接收設備14是諸如視頻顯示設備、音頻輸出設備、記錄設備或信息接收器設備的設備。
[0041]在光通信系統10中,光學連接器被用于將光纖線纜20連接到源設備12和接收設備
14。光學連接器被配置為具有插頭31和插座32,并且插頭31以可插入和可移除的方式附接到插座32。
[0042]插頭31被設置在例如光纖線纜20的兩端,并且插座32被設置在例如源設備12和接收設備14中的每一個中。發出激光的光源41被設置在源設備12的插座32-a中,并且將光信號轉化為電信號的光檢測單元42被設置在接收設備14的插座32-b中。
[0043]這里,如圖1所示,設置于光纖線纜20的一端處的插頭31被耦合到源設備12的插座32-a,并且設置于光纖線纜20的另一端處的插頭31被耦合到接收設備14的插座32-b。另外,源設備12的插座32-a發射根據待發送的信息調制的激光作為來自光源41的光信號。如上所述,如果所發送的信息被以光信號的方式發送,通過接收設備14的插座32-b將光信號收集到光檢測單元42并且根據光信號產生電信號,可以經由光纖線纜20在源設備12和接收設備14之間執行通信。注意,光通信系統10可以包括將與接收設備14等相關的信息經由光纖線纜發送到源設備的構造。
[0044]〈2、光學連接器的構造和操作〉
[0045]在發送側光學連接器(插頭或插座)中,光學連接器由準直透鏡將來自于光纖線纜20和光源41的光信號轉換為準直光并發射準直光。另外,耦合到光信號的接收側光學連接器的發送側光學連接器的殼體以可移動的方式保持準直透鏡。此外,當發送側連接器的殼體不被耦合到接收側光學連接器時,透鏡驅動單元以經由準直透鏡發射的光信號具有預定發散角的方式驅動準直透鏡。同樣,當發送側連接器的殼體耦合到接收側光學連接器時,透鏡驅動單元以經由準直透鏡發射的光信號變為準直光的方式來驅動準直透鏡。注意,準直透鏡的以下位置是未連接的位置:在該位置處,發送側光學連接器不被耦合到接收側光學連接器并且經由準直透鏡發射的光信號具有預定發散角。另外,準直透鏡的以下位置是連接的位置:在該位置處,發送側光學連接器被耦合到接收側光學連接器并且經由準直透鏡發射的光信號變為準直光。
[0046]〈3.光學連接器的第一實施例〉
[0047]〈3-1.第一實施例的示意性構造〉
[0048]在光學連接器的第一實施例中,將會描述設置在發射光信號的插頭中的準直透鏡能夠在光信號的發射方向上移動的情況。
[0049]圖2示出了發射光信號的插頭的示意性構造。另外,圖3示出了光信號進入其中的插座的示意性構造。注意,為了便于理解本技術,以下的圖以截面視圖示出了殼體和光纖線纜等。
[0050]如圖2所示,發射光信號的插頭(發送側光學連接器)31包括準直透鏡311、透鏡保持部分312、按壓部分313a和插頭殼體315。
[0051]準直透鏡311被設置在光纖線纜20的光信號發射側的端面(發射表面)20a側,并且將從光纖線纜20發射的光信號轉換為準直光。
[0052]透鏡保持部分312保持準直透鏡311。透鏡保持部分312具有例如管狀形狀,并且準直透鏡311被固定到端部側之一。接合部分312a被形成在端部側中透鏡保持部分312的準直透鏡311所固定的那一個端部側中。接合部分312a被形成為從例如該端部側的外側表面突出。閂鎖部分312b形成在透鏡保持部分312的另一個端部中。閂鎖部分312b形成為從該端部側的外側表面突出。
[0053]按壓部分313b由例如使用螺旋彈簧等來構成,并且被插入到插頭殼體315的支撐軸315c上,并且被夾置在插頭殼體315與透鏡保持部分312的閂鎖部分312b之間。按壓部分313a沿著箭頭MA方向按壓透鏡保持部分312,箭頭MA方向是光信號的發射方向。
[0054]插頭殼體315保持光纖線纜20,并且以可以沿著光信號的光軸方向移動的方式保持透鏡保持部分312。在插頭殼體315中,嵌合突出部分315a和支撐軸315c被設置為在當插頭31和插座32連接時面向插座32的表面上突出。嵌合突出部分315a具有與插座32的嵌合孔對應的形狀和尺寸,并且在與插座32連接時被插入到插座32的嵌合孔中。
[0055]在嵌合突出部分315a的遠端處,限制部分315b形成為向內表面側突出。限制部分315b鎖住透鏡保持部分312的閂鎖部分312b,并且限制被按壓部分313a在光信號的發射方向上按壓的透鏡保持部分312在發射方向上的移動。
[0056]支撐軸315c被設置在嵌合突出部分315a內,并且按壓部分313a和透鏡保持部分312被插入。支撐軸315c在光信號的發射方向上可滑動地支持插入的透鏡保持部分312。光纖線纜20被固定到支撐軸315c的基本中央,該位置為光纖線纜20的發射表面20a和準直透鏡311彼此面對的位置。
[0057]如圖3所示,光信號進入其中的插座(接收側光學連接器)32包括透鏡321和插座殼體325、以及插座附接部分326和插座殼體325。
[0058]透鏡321被設置在光檢測單元42的光接收表面側。透鏡321將從插頭31發射的光信號收集到光檢測單元42的光接收表面。
[0059]在插座殼體325中,嵌合孔325a被設置在當插頭31和插座32連接時面向插頭31的表面上。嵌合孔325a具有與插頭殼體315的嵌合突出部分315a對應的形狀和尺寸,并且插頭殼體315的嵌合突出部分在插頭31和插座32連接時被插入。
[0060]在嵌合孔325a的內部中,接觸部分325d形成當插頭31的嵌合突出部分被定位在嵌合孔325a中時在面向透鏡保持部分312的接合部分312a的位置處。當插頭31和插座32通過將插頭31的嵌合突出部分插入到嵌合孔325a而被連接時,接觸部分325d與透鏡保持部分312的接合部分312a接觸。因此,當插頭31在透鏡保持部分312的接合部分312a接觸接觸部分325d的狀態下被進一步插入時,附接到支撐軸315c的透鏡保持部分312在光信號的發射方向(按壓部分313a的按壓方向)的相反方向上移動。
[0061]插座附接部分326將插座32機械地和電氣地連接到接收側襯底327。例如,插座附接部分326將插座32電氣地連接到接收側襯底327,并且將由光檢測單元42產生的信號輸入到接收側襯底327的電路。另外,插座附接部分326將插座32機械地連接到接收側襯底327,并且將插座殼體325固定到接收側襯底327的預定位置處。
[0062]〈3-2.第一實施例的操作〉
[0063]在如上所述構造的光學連接器中,例如當來自連接到接收設備14的插座32的插頭31的光信號(激光光)是準直光時,光強度的按照距離的衰減量較小。因此,即使遠離插頭31,來自插頭31的發射光仍然可能進入人的眼球并且對于視覺功能等產生壞的影響。因此,當插頭31不被連接到插座32時,準直透鏡311被設置在未連接位置,以將經由準直透鏡311發射的光信號轉換為具有預定發散角的未準直光。如上所述,光信號被設置到預定發散角,并且由此在遠離預定距離的位置處的預定區域的光量被設置為等于或小于預先規定的光量。另外,當插頭31被連接到插座32時,準直透鏡311被設置在連接位置處,并且經由插頭31的準直透鏡311發射到插座32的光信號被轉換為準直光。
[0064]圖4示出了眼睛觀看從插頭發射的光信號的狀態,并且圖4的(A)示出了準直透鏡311在未連接位置處并且來自光纖線纜20的發射表面20a的光信號被準直透鏡311轉換為預定發散角的情況。注意,在圖4的(A)中,準直透鏡311的焦點位置FP在光信號的發射方向上遠離光纖線纜20的發射表面20a的位置SP的位置是未連接位置。
[0065]圖4的(B)示出了過去的插頭35的構造,在該構造中,來自光纖線纜20的發射表面20a的光信號被準直透鏡311轉換為準直光。在這種情況下,準直透鏡311以焦點位置FP和光纖線纜20的發射表面20a的位置SP—致地定位的狀態被固定到插頭31。
[0066]如圖4的(B)所示,在過去的插頭35的構造中,準直光被輸出,無論是否連接到插座。因此,當在離開插頭31的位置處用眼睛觀看插頭31的發射光時,擔心進入眼睛的光量較大并且對于視覺功能等產生壞的影響。
[0067]然而,如圖4的(A)所示,當插頭和插座不被連接時,由透鏡保持部分312保持的準直透鏡311由按壓部分313a驅動到未連接位置,并且來自于光纖線纜20的發射表面20a的光信號被準直透鏡311轉換到預定發散角。因此,當在離開插頭31的位置用眼睛觀看插頭31的發射光時,發射光是發散的,并且因此進入眼睛的光量變得較小并且防止對視覺功能等產生壞的影響。
[0068]另外,從安全方面出發,在使用激光光的設備中,超出某一光強度的光束必須被防止直接進入人的眼睛。例如,在IEC60825-1/JIS C6802的標準中,規定了限制在距光源距離70mm處進入與人的瞳孔對應的直徑7mm的光量。因此,預定發散角是這樣的角度:以該角度,在距準直透鏡311預定距離的位置處的預定區域的光量等于或小于例如預設光量,以滿足該標準等。
[0069]圖5示出了插頭和插座的連接。圖5的(A)示出了在連接途中的狀態,并且圖5的(B)示出了連接完成狀態。
[0070]使得插頭31的嵌合突出部分315a和插座32的嵌合孔325a面對面,并且嵌合突出部分315a被插入到嵌合孔325a中,由此插頭31中的接合部分312a與插座32的接觸部分325d接觸,類似于圖5的(A)。此外,當插頭31被插入到插座32中時,隨著插頭31的插入,插頭31的透鏡保持部分312由按壓部分313a沿著相反方向(插頭31的插頭殼體315的方向)向按壓方向移動。即,準直透鏡311沿著從未連接位置向連接位置的方向移動。
[0071]當插頭31和插座32的連接完成時,如圖5的(B)所示,插頭31的透鏡保持部分312的移動完成,并且準直透鏡311在連接位置處。在這種情況下,準直透鏡311的焦點位置FP在與光纖線纜20的發射表面20a的位置SP—致的位置處。因此,從插頭31發射到插座32的光變為準直光。
[0072]另外,當插頭31被從插座32分離時,插頭31的嵌合突出部分315a被從插座32的嵌合孔325a拉出。在這種情況下,透鏡保持部分312由按壓部分313a按壓,因此由透鏡保持部分312保持的準直透鏡311由按壓部分313a從連接位置向未連接位置驅動。
[0073]在如上所述構造的光學連接器中,從源設備的激光源發射的光信號被引導到源設備側的光學連接器、光纖線纜和接收設備側的光檢測單元,以執行源設備與接收設備之間的光通信。這里,當從源設備側的光學連接器的插座和設置在光纖線纜的端部處的插頭輸出的光信號是準直光時,光強度的按照距離的衰減量較小,因此,即使在遠離預定距離或以上的位置處光量仍然較大。然而,根據第一實施例,當光學連接器不被連接時,準直透鏡處于未連接位置,并且光信號作為具有預定發散角的信號被從插頭31發射,并且因此對于視覺功能等產生的壞的影響可以被防止。另外,在光學連接器被連接時,準直透鏡處于連接位置,并且光信號作為準直光被從插頭31發射到插座32,并且因此可以在插頭31與插座32之間執行穩健的光通信。注意,由光學連接器的第一實施例獲得的效果是示意性的,并且不局限于以上效果,并且可以獲得其他效果。
[0074]〈4.光學連接器的第二實施例〉
[0075]〈4-1.第二實施例的示意性構造〉
[0076]在光學連接器的第二實施例中,將會描述設置在光信號發送側的插頭中的準直透鏡能夠在光信號的發射方向上、以在準直透鏡的側端一側處設置的軸為中心轉動的情況。
[0077]圖6示出了發射光信號的插頭的示意性構造。另外,圖7示出了光信號進入其中的插座的不意性構造。
[0078]如圖6所示,發射光信號的插頭(發送側光學連接器)31包括準直透鏡311、透鏡保持部分312、按壓部分313b和插頭殼體315。
[0079]準直透鏡311被設置在光纖線纜20的發射表面20a側,并且將從光纖線纜20發射的光信號轉換為準直光。
[0080]透鏡保持部分312保持準直透鏡311。透鏡保持部分312具有例如環狀形狀,并且準直透鏡311被固定到中央部分。接合部分312c被形成在透鏡保持部分312的外表面側。軸孔(在附圖中未示出)被形成在設置透鏡保持部分312的接合部分312c的位置的相反側的側端,下文中描述的軸314被從軸孔中插入穿過。
[0081]按壓部分313b沿著箭頭MB方向、以透鏡保持部分312沿著光信號的發射方向轉動的方式按壓透鏡保持部分312。
[0082]按壓部分313b由例如扭轉彈簧等構成,并且分別地,彈簧的一端被閂鎖到透鏡保持部分312并且另一端被閂鎖到插頭殼體315。按壓部分313b沿著箭頭MB方向、以透鏡保持部分312以軸314為中心沿著光信號的發射方向轉動的方式按壓透鏡保持部分312。
[0083]軸314被設置在下文中描述的插頭殼體315的凹陷部分315e中。軸314被插入透鏡保持部分312的軸孔中,并且以可轉動的方式保持透鏡保持部分312。
[0084]插頭殼體315保持光纖線纜20,并且以沿著光信號的光軸方向可轉動的方式保持透鏡保持部分312。在插頭殼體315中,嵌合突出部分315a被設置為在當插頭31和插座32連接時面向插座32的表面上突出。嵌合突出部分315a具有與插座32的嵌合孔對應的形狀和尺寸,并且在插頭31與插座32連接時被插入到插座32的嵌合孔中。
[0085]在嵌合突出部分315a的遠端側,設置了用于以可轉動的方式保持透鏡保持部分312的凹陷部分315e,并且凹陷部分315e的遠端側的壁表面是限制透鏡保持部分312的轉動的限制部分315f。
[0086]如圖7所示,光信號進入其中的插座(接收側光學連接器)32包括透鏡321和插座殼體325、以及插座附接部分326和光探測單元42。
[0087]透鏡321被設置在光檢測單元42的光接收表面側。透鏡321將從插頭31發射的光信號收集到光檢測單元42的光接收表面。
[0088]在插座殼體325中,嵌合孔325a被設置在當插頭31和插座32連接時面向插頭31的表面上。嵌合孔325a具有與插頭殼體315的嵌合突出部分315a對應的形狀和尺寸,并且插頭殼體315的嵌合突出部分在插頭31和插座32連接時被插入。
[0089]在嵌合孔325a中,接觸部分325e形成在當插頭31的嵌合突出部分315a在插座32的嵌合孔325a的位置處時面向透鏡保持部分312的接合部分312c的位置處。當插頭31的嵌合突出部分315a被插入到插座32的嵌合孔325a以連接插頭31和插座32時,接觸部分325e接觸透鏡保持部分312的接合部分312c。如上所述,當接觸部分325e接觸接合部分312c時,附接到軸314的透鏡保持部分312沿光信號的發射方向(按壓部分313b的按壓方向)的相反方向轉動。
[0090]插座附接部分326將插座32機械地和電氣地連接到接收側襯底327。例如,插座附接部分326將插座32電氣地連接到接收側襯底327,并且將由光檢測單元42產生的信號輸入到接收側襯底327的電路中。另外,插座附接部分326將插座32機械地連接到接收側襯底327,并且將插座殼體325固定到接收側襯底327的預定位置處。
[0091]〈4-2.第二實施例的操作〉
[0092]在如上所述構造的光學連接器中,例如當來自連接到接收設備14的插座32的插頭31的光信號(激光光)是準直光時,光強度的按照距離的衰減量較小。因此,即使遠離插頭31,來自插頭31的發射光仍然可能進入人的眼球并且對于視覺功能等產生壞的影響。因此,當插頭31不被連接到插座32時,準直透鏡311被設置在未連接位置,以將經由準直透鏡311發射的光信號轉換為具有預定發散角的未準直光。如上所述,光信號被設置到預定發散角,并且由此在遠離預定距離的位置處的預定區域的光量被設置為等于或小于預先規定的光量。另外,當插頭31被連接到插座32時,準直透鏡311被設置在連接位置處,并且經由插頭31的準直透鏡311發射到插座32的光信號被轉換為準直光。
[0093]圖8示出了眼睛觀看從插頭發射的光信號的狀態,并且示出了準直透鏡311在未連接位置處并且來自光纖線纜20的發射表面20a的光信號被準直透鏡311轉換為預定發散角的情況。注意,在圖8中,準直透鏡311由按壓部分313b的按壓力轉動,并且焦點位置FP在光信號的發射方向上遠離光纖線纜20的發射表面20a的位置SP的位置是未連接位置。
[0094]如圖8所示,當不被連接到插座時,由透鏡保持部分312保持的準直透鏡311由按壓部分313a驅動到未連接位置。因此,來自于光纖線纜20的發射表面20a的光信號被準直透鏡311轉換到預定發散角。因此,當用眼睛在離開插頭31的位置觀看插頭31的發射光時,發射光是發散的,并且因此進入眼睛的光量變得較小并且防止產生壞的影響。
[0095]圖9示出了插頭和插座的連接。圖9的(A)示出了在連接途中的狀態,并且圖9的(B)示出了連接完成狀態。
[0096]使得插頭31的嵌合突出部分315a和插座32的嵌合孔325a面對面,并且嵌合突出部分315a被插入到嵌合孔325a中,由此插頭31中的接合部分312c與插座32的接觸部分325e接觸,類似于圖9的(A)。此外,當插頭31被插入到插座32中時,隨著插頭31的插入,插頭31的透鏡保持部分312由按壓部分313b沿著相反方向(插頭31的插頭殼體315的方向)向按壓方向移動。即,準直透鏡311以從未連接位置向連接位置方向移動。
[0097]當插頭31和插座32的連接完成時,如圖9的(B)所示,插頭31的透鏡保持部分312的轉動結束,并且準直透鏡311在連接位置處。因此,從插頭31發射到插座32的光變為準直光。
[0098]注意,當插頭31被從插座32分離時,插頭31的嵌合突出部分315a被從插座32的嵌合孔325a拉出。在這種情況下,透鏡保持部分312由按壓部分313b按壓,因此準直透鏡311轉動到未連接位置。
[0099]根據如上所述構造的第二實施例的光學連接器,當光學連接器不被連接時,準直透鏡處于未連接位置,并且以與第一實施例相同的方式,光信號作為具有預定發散角的信號被從插頭31發射。如上所述,光信號作為具有預定發散角的信號被從插頭31發射,并且因此對于視覺功能等產生的壞的影響可以被防止。另外,在光學連接器被連接時,準直透鏡處于連接位置,并且光信號作為準直光被從插頭31發射到插座32,并且因此可以在插頭31與插座32之間執行穩健的光通信。注意,由光學連接器的第二實施例獲得的效果是示意性的,并且不局限于以上效果,而是可以獲得其他效果。
[0100]〈5.光學連接器的其他構造和操作〉
[0101]另外,在以上第一和第二實施例中,已經描述了插頭31的透鏡保持部分312處于未連接位置并且來自光纖線纜20的光信號被轉換為已經發散角的光并且從插頭31發射的情況。然而,預定發散角的光的轉換不局限于插頭31,但是可以由插座32來執行。例如,設置在光信號的發送器設備中的插座32的透鏡321可以如上所述地移動,以在插頭31不被連接時將來自光源的光信號發射和轉換為預定發散角。
[0102]如上所述,當設置在光信號的發送器設備中的插座32將光信號發射和轉換為預定發散角的信號時,在光纖線纜20不被連接的狀態中發射的光信號被防止對于視覺功能等產生壞的影響。
[0103]另外,在示意性情況中,第一和第二實施例的光學連接器被配置為在插頭31和插座32不被連接的狀態下,將準直透鏡在光信號的發射方向上移動,以具有預定發散角。然而,光學連接器可以被配置為通過將準直透鏡在光信號的發射方向的相反方向上移動而具有預定發散角。
[0104]同樣,第一和第二實施例已經舉例說明了當插頭31和插座32處于未連接狀態時,移動準直透鏡以將信號光轉換為預定發散角的光來輸出光信號的情況。然而,將光信號轉換為預定發散角的光的處理不局限于準直透鏡的移動。例如,可變焦點透鏡311a被用于準直透鏡,并且當插頭31和插座32處于未連接狀態時,使得光信號具有預定發散角的焦距,如圖10的(A)所示。例如,透鏡驅動單元(在附圖中未示出)以焦點位置FP變得比光信號的發射表面20a的位置SP更加接近透鏡側20a的方式來驅動可變焦點透鏡311a。另外,當插頭31和插座32處于連接狀態時,可變焦點透鏡311a被驅動為例如具有光信號變為準直光的焦距,使得光信號的發射表面20a的位置SP變為與焦點位置FP相同,如圖10的(B)所示。以此方式,不用移動準直透鏡的情況下,光信號的發散角被切換。
[0105]此外,在第一和第二實施例中,已經舉例說明了當插頭31和插座32連接時光信號的發射表面和光檢測單元的光接收表面位于直線上的位置處的情況,但是方向轉換構件(諸如鏡)可以被設置在光信號的光路上。在這種情況下,準直光或具有發散角的光信號可以被設置在任意方向上,并且因此諸如插頭31和插座32的形狀和位置的自由度可以增加。另外,以上效果并不是限制性的,而是可以獲得其他效果。
[0106]另外,具有將光信號發射和轉換為預定發散角的透鏡的光學連接器可以與光纖線纜分離地提供,并且可以被提供為光學連接器被結合到其中的光纖線纜。
[0107]注意,本技術不被解釋為局限于以上技術的實施例。本技術的實施例以示意性形式公開了本技術,顯然本領域技術人員可以在不背離本技術的精神的范圍內實現實施例的修改和替換。即,應當參照權利要求來確定本技術的范圍。
[0108]此外,根據本技術的光學連接器也可以被如下所述地構造:
[0109](I)
[0110]一種光學連接器,包括:
[0111]準直透鏡,用于通過將來自光傳輸路徑或光源的光信號轉換為準直光來進行發射;
[0112]殼體,被配置為保持準直透鏡并被耦合到光信號的接收側光學連接器;和
[0113]透鏡驅動單元,被配置為當殼體不被耦合到接收側光學連接器時,以經由準直透鏡發射的光信號具有預定發散角的方式來驅動準直透鏡。
[0114](2)
[0115]根據(I)的光學連接器,其中,
[0116]透鏡驅動單元包括
[0117]透鏡保持部分,該透鏡接收部分能夠在保持準直透鏡的狀態下移動;和
[0118]按壓部分,被配置為在經由準直透鏡發射的光信號具有發散角的位置的方向上按壓透鏡保持部分。
[0119](3)
[0120]根據(2)的光學連接器,其中,
[0121]當接收側光學連接器被耦合到預定位置時,透鏡保持部分移動到經由準直透鏡發射的光信號變為準直光的位置。
[0122](4)
[0123]根據(2)或(3)的光學連接器,其中,
[0124]透鏡保持部分在準直透鏡的光軸方向上移動。
[0125](5)
[0126]根據(2)或(3)的光學連接器,其中,
[0127]透鏡保持部分在相對于準直透鏡的光軸的正交方向上、以在準直透鏡的側端一側設置的軸為中心轉動。
[0128](6)
[0129]根據(I)的光學連接器,其中,
[0130]透鏡驅動單元以經由準直透鏡發射的光信號具有發散角的方式改變準直透鏡的焦距。
[0131](7)
[0132]根據(I)到(6)中任一項的光學連接器,其中,
[0133]預定發散角是在距準直透鏡預定距離的位置處的預定區域的光量等于或小于預設光量的角度。
[0134]工業應用性
[0135]根據本技術的光學連接器、線纜和光通信設備,用于將來自光傳輸路徑或光源的光信號轉換為準直光并發射的準直透鏡被保持在耦合到光信號的接收側光學連接器的殼體中。另外,當殼體不被耦合到接收側光學連接器時,透鏡驅動單元以經由準直透鏡發射的光信號具有預定發散角的方式來驅動準直透鏡。因此,當發送側和接收側的光學連接器不被連接時,從發送側的光學連接器發射的光信號被發散,并且因此防止光信號的發射對于視覺功能等產生壞的影響。因此,該技術適合于使用通信設備或電子設備的系統,該通信設備或電子設備經由諸如光纖線纜的光傳輸路徑執行視頻信息、音頻信息、各種類型的數據等的通信。
[0136]附圖標記列表
[0137]10光通信系統
[0138]12源設備
[0139]14接收設備
[0140]20光纖線纜
[0141]20a發射表面
[0142]31、35插頭
[0143]32、32-a、32_b 插座
[0144]41光源
[0145]42光檢測單元
[0146]311準直透鏡
[0147]311a可變焦點透鏡
[0148]312透鏡保持部分
[0149]312a、312c接合部分
[0150]312b閂鎖部分
[0151]313a、313b按壓部分
[0152]314軸
[0153]315插頭殼體
[0154]315a嵌合突出部分
[0155]315b、315f限制部分
[0156]315c支撐軸
[0157]315e凹陷部分
[0158]321透鏡
[0159]325插座殼體
[0160]325a嵌合孔
[0161]325d、325e接觸部分
[0162]326插座附接部分
[0163]327接收側襯底
【主權項】
1.一種光學連接器,包括: 準直透鏡,用于通過將來自光傳輸路徑或光源的光信號轉換為準直光來進行發射; 殼體,被配置為保持準直透鏡并被耦合到光信號的接收側光學連接器;和透鏡驅動單元,被配置為當殼體不被耦合到接收側光學連接器時,以經由準直透鏡發射的光信號具有預定發散角的方式來驅動準直透鏡。2.根據權利要求1所述的光學連接器,其中, 透鏡驅動單元包括 透鏡保持部分,該透鏡接收部分能夠在保持準直透鏡的狀態下移動;和按壓部分,被配置為在經由準直透鏡發射的光信號具有發散角的位置的方向上按壓透鏡保持部分。3.根據權利要求2所述的光學連接器,其中, 當接收側光學連接器被耦合到預定位置時,透鏡保持部分移動到經由準直透鏡發射的光信號變為準直光的位置。4.根據權利要求2所述的光學連接器,其中, 透鏡保持部分在準直透鏡的光軸方向上移動。5.根據權利要求2所述的光學連接器,其中, 透鏡保持部分在相對于準直透鏡的光軸的正交方向上、以在準直透鏡的側端一側設置的軸為中;L1、轉動。6.根據權利要求1所述的光學連接器,其中, 透鏡驅動單元以經由準直透鏡發射的光信號具有發散角的方式改變準直透鏡的焦距。7.根據權利要求1所述的光學連接器,其中, 預定發散角是在距準直透鏡預定距離的位置處的預定區域的光量等于或小于預設光量的角度。8.一種線纜,包括: 準直透鏡,用于通過將來自光纖線纜的端面的光信號轉換為準直光來進行發射; 殼體,被配置為保持光纖線纜和準直透鏡并被耦合到光信號的接收側光學連接器;和透鏡驅動單元,被配置為當殼體不被耦合到接收側光學連接器時,以經由準直透鏡發射的光信號具有預定發散角的方式來驅動準直透鏡。9.一種光通信裝置,包括: 光信號輸出單元; 準直透鏡,用于通過將來自光信號輸出單元的光信號轉換為準直光來進行發射; 殼體,被配置為保持準直透鏡并被耦合到光信號的接收側光學連接器;和透鏡驅動單元,被配置為當殼體不被耦合到接收側光學連接器時,以經由準直透鏡發射的光信號具有預定發散角的方式來驅動準直透鏡。
【文檔編號】G02B6/42GK106068474SQ201580011255
【公開日】2016年11月2日
【申請日】2015年1月9日 公開號201580011255.0, CN 106068474 A, CN 106068474A, CN 201580011255, CN-A-106068474, CN106068474 A, CN106068474A, CN201580011255, CN201580011255.0, PCT/2015/50493, PCT/JP/15/050493, PCT/JP/15/50493, PCT/JP/2015/050493, PCT/JP/2015/50493, PCT/JP15/050493, PCT/JP15/50493, PCT/JP15050493, PCT/JP1550493, PCT/JP2015/050493, PCT/JP2015/50493, PCT/JP2015050493, PCT/JP201550493
【發明人】鈴木和良, 近藤量資, 鳥羽一彰, 中島康久, 宮崎敏, 山本真也
【申請人】索尼公司
網友詢問留言 已有0條留言
  • 還沒有人留言評論。精彩留言會獲得點贊!
1
韩国伦理电影