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一种MT插芯结构

文献发布时间:2023-06-19 09:27:35


一种MT插芯结构

技术领域

本发明涉及光纤连接器部件技术领域,具体来说是一种MT插芯结构。

背景技术

MT插芯是一种用于光纤连接器的连接部件,通常作为光纤连接器的连接头,内部设有通道用于固定光纤,通过两侧的引导孔或引导柱作为对接基准。如中国专利:一种MT插芯,专利号:2017200797198所示的MT插芯的通常结构是内部前端设有光纤导引槽,用于固定光纤包层,内部后端设有镂空部,用于与尾管连接,顶部开有点胶窗口,用于对固定的光纤进行点胶固定。

但是该种常规结构具有几个缺陷:1.点胶窗口的存在,使得光纤,特别是光纤包层和光纤涂覆层交界点上下周围的胶层厚度不均匀,对可靠性产生不良影响;2.点胶窗口的存在造成插芯侧向强度弱,使得在制作和使用过程中容易损坏;3.光纤导引槽的长度不够,光纤入纤难度大,需要借助显微镜;4.末端预留了穿尾管的镂空空间,造成两端的引导孔边缘壁厚不够,强度变弱,容易破裂。

随着对数据宽带要求的不断增加,市场对于模块的高密度高可靠性的要求也越来越高,作为光模块中用于连接光纤组件的MT插芯也同样如此,因此,对于在优化上述缺陷的同时,将MT插芯微小化是大势所趋。

发明内容

本发明的目的在于解决现有技术存在的上述缺陷的同时,设计一种尺寸更小的MT插芯结构,使得MT插芯具备高密度高可靠性的要求。

为了实现上述目的,设计一种MT插芯结构,包括插芯本体,所述的插芯本体内部前段为光纤包层通道,用于定位固定光纤包层,插芯本体左右两端开有前后向的引导孔,其特征在于:所述插芯本体内部后段设有光纤涂覆层通道,用于固定光纤涂覆层,所述光纤包层通道和光纤涂覆层通道之间有导引过渡,所述的插芯本体顶部和底部均封闭,所述插芯本体内部末端设有点胶口。

本发明具有如下优选技术方案:

所述的光纤涂覆层通道为直孔通道,直孔通道孔径大于光纤包层通道,所述直孔通道由若干条直孔组成,每条直孔相互隔开。

所述的光纤涂覆层通道为一条锥孔通道,前端孔径小于后端孔径。

所述的插芯本体内部光纤涂覆层通道延伸至点胶口。

本发明同现有技术相比,其优点在于:

1.插芯本体去除了点胶窗口,顶部和底部封闭,使得强度更高;

2.插芯本体内部设有光纤包层通道和光纤涂覆层通道,光纤包层通道固定光纤包层,光纤涂覆层通道固定光纤涂覆层,能够很好地对光纤进行保护,且通道之间有引导过渡,增强光纤保护,提升产品可靠性;

3.去除了插芯本体内部末端预留的用于穿尾管的镂空空间,使得两端的引导孔周围的壁厚更厚,避免了发生破裂的可能性;

4.在插芯本体内部末端设有点胶口,用于对光纤涂覆层周围点软胶实现对光纤的保护,能够消除外力;

5.插芯本体整体尺寸可以做得更小,使得应用在模块内时,增加了模块内空间,同时使得连接器和光模块的尺寸可以做得更小。

附图说明

图1是现有常规MT插芯结构示意图;

图2是本发明MT插芯结构应用于MPO连接器时结构示意图;

图3是本发明MT插芯结构应用于MPO连接器时内部结构示意图;

图4是本发明MT插芯结构应用于MPO连接器时剖视图;

图5是本发明MT插芯结构示意图;

图6是本发明MT插芯内部结构示意图;

图7是本发明MT插芯剖视图;

图8是本发明MT插芯另一种通道结构示意图;

图9是本发明常规MT插芯装入模块内示意图;

图10是本发明所述MT插芯装入模块内示意图;

图11是本发明MT插芯微小化结构示意图;

图12是本发明MT插芯微小化内部结构示意图;

图中:1.光纤包层通道 2.光纤涂覆层通道 3.引导孔 4.点胶口 5.点胶窗口。

具体实施方式

下面结合附图对本发明作进一步说明,本发明的结构和原理对本专业的人来说是非常清楚的。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

图5-7所示为本发明所设计的MT插芯结构,包括插芯本体,插芯本体内部前端设有光纤包层通道1,插芯本体内部后端设有光纤涂覆层通道2,光纤包层通道1用于固定光纤包层,光纤涂覆层通道2用于固定光纤涂覆层,所述光纤包层通道1和光纤涂覆层通道2之间由导引过渡,所述插芯本体左右两端设有前后向的引导孔3,插芯本体顶部和底部均封闭,所述插芯本体内部的末端设有点胶口4,用于在光纤涂覆周围点软胶以实现对光纤的保护。

图1所示为常规MT插芯的结构,本发明所述MT插芯和常规MT插芯相比具有如下优化的结构区别:

1.常规MT插芯顶部设有点胶窗口5,本发明去除点胶窗口5,能够使得插芯的强度更高,可靠性更大;

2.常规MT插芯仅仅是内部的前端设有光纤包层通道1,用于固定光纤包层,后端为一整块的镂空空间,难以固定光纤涂覆层,使得光纤包层和光纤涂覆层之间的交界点容易产生失效,且由于仅有一段固定光纤包层的通道,因此通道长度不够,光纤入纤难度大;本插芯本体内部后端设计有光纤涂覆层通道2,光纤涂覆层通道2用于固定光纤涂覆层,增强了光纤的保护。

本发明设计的MT插芯内部的光纤涂覆层可以为直孔通道,如图6所示,为直孔通道,由若干条独立的直孔并排布置,每条直孔相互隔开,在光纤入纤时作为定位导引,使得入纤动作更流畅;如图8所示,本发明还可以将光纤涂覆层通道2设计为锥孔通道。

参见图2-4,为本发明所设计的MT插芯应用于MPO连接器时的结构,图11和图12,为本发明所设计的MT插芯微小化后的结构,二者相比区别在于:前者MT插芯在内部的后端设有一块镂空空间,用于与尾管连接,微小化后的MT插芯去除了预留的镂空空间,光纤涂覆层通道2延伸至点胶口4,MT插芯设计成上述结构后,整体的强度和可靠性具有显著提升,同时为了满足高密度的要求,整体尺寸做得更小。

图9为常规的MT插芯应用于模块内的结构,图10是本发明所设计的MT插芯微小化后的MT插芯应用于模块内的结构,常规的MT插芯外部尺寸的长度通常为8mm,本MT插芯可以将整体长度减少至4mm,长度整体减少了4mm。尺寸减小后的微小MT插芯应用于模块内时,增加了模块内的空间,同时能够使得连接器和光模块具有更小的尺寸。

相关技术
  • 一种光模块结构中的MT插芯的高容差固定结构
  • 一种MT插芯结构
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