JP3786793B2 - Optical module and optical distribution board - Google Patents

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、光ファイバを光コネクタアダプタによって、別の光ファイバとコネクタ接続可能に成端する光モジュールおよび光配線盤に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
例えば、外線光ケーブルの多数本の光ファイバに対して、伝送装置側の光ファイバを分岐接続する光配線盤のように、多数本の光ファイバ同士を切替可能に接続する光配線盤にあっては、光ファイバの余長処理作業、切替接続の作業性、対応心数の増大等に鑑みて、光モジュールを使用するものが提供されている。前記光モジュールは、外観薄板ケース状であることが普通であり、横並びに複数配列して収納される。また、各光モジュールは、一側部に取り付けられた光コネクタアダプタによって、光ファイバをコネクタ接続可能に成端し、前記光ファイバの余長を内部に収納するようになっている。前記光コネクタアダプタに、外側から別の光ファイバをコネクタ接続することで、光ファイバ同士が接続される。
【0003】
図15は、この種の光モジュール1の一例を示す。
図15において、光モジュール1は、外観薄板ケース状のモジュール本体2と、このモジュール本体2の一端部に取り付けられた光コネクタアダプタ3とを備えている。モジュール本体2内に収納された光ファイバ5は、例えば、4心、8心等の多心光ファイバであり、一端が、光コネクタ4によってコネクタ接続可能に成端され、他端が単心分岐されて、それぞれ光コネクタアダプタ3に接続される。前記光コネクタアダプタ3に対向するモジュール本体2他端部には、光ファイバ穴6が開口され、この光ファイバ穴6からモジュール本体2内に導入された光ファイバ7の、予め光コネクタ7aによって成端された端部が、前記光ファイバ5に対して着脱可能にコネクタ接続される。これにより、光ファイバ7が光ファイバ5を介して、光コネクタアダプタ3によってコネクタ接続可能に成端される。前記光コネクタアダプタ3に、外側から別の光ファイバ8がコネクタ接続されると、光ファイバ5を介して光ファイバ7、8同士が光接続される。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、図15に示した光モジュール1は、コネクタ成端された光ファイバ7に対応するものであるが、コネクタ成端されていない光ファイバには対応できないため、専用の光モジュールを別途用意することとなる。コネクタ成端されていない光ファイバに対応する光モジュールは、この光モジュール内蔵の光ファイバと、成端すべき光ファイバとを融着接続し、融着接続部を接続余長とともに収納する。これにより、光ファイバは、モジュール側光ファイバを介して、光コネクタアダプタによってコネクタ接続可能に成端される。
このように、従来、光モジュールは、成端すべき目的の光ファイバの成端の有無に対応して、それぞれ専用のものを用いることが普通であった。しかしながら、光ファイバのコネクタ成端の有無に対応して、光モジュールの種類を使い分けるのでは、作業性に不満があり、コスト的にも不利であり、改善したい要求があった。例えば、この光モジュールを収納してなる光配線盤等では、導入される光ファイバのコネクタ成端の有無に対応して、光モジュールの入れ替え等を行わねばならず、組立作業性等を向上できないといった問題が生じる。
さらに、光モジュールにあっては、光カプラを介して、この光ファイバに、光パルス試験器(いわゆるOTDR)内蔵の光線路試験装置を接続して、断線等の試験を行うことがあるが、光ファイバの成端の有無によって光モジュールを入れ替えると、この光線路試験装置との接続もやり直す必要があり、作業数が増加する不満があった。
【0005】
本発明は、前述の課題に鑑みてなされたもので、
(1)光ファイバを、そのコネクタ成端の有無に関係無く、光コネクタアダプタによりコネクタ接続可能に成端することができる光モジュールを提供すること、並びに、
(2)光カプラと、光線路試験装置に接続される試験用光ファイバとを備える光モジュールと、これら光カプラや試験用光ファイバを備えていない光モジュールとが入れ替え可能であり、試験の有無に簡単に対応できる光配線盤を提供することを目的とするものである。
【0006】
【課題を解決するための手段】
本発明は、前記課題を解決するため、以下の構成を採用した。
すなわち、本発明では、ケース状のモジュール本体と、このモジュール本体側部に取り付けられた光コネクタアダプタとを備え、前記モジュール本体内に収納された光ファイバに外部から接続した別の光ファイバを、前記光コネクタアダプタによってコネクタ接続可能に成端し、光線路試験装置が設けられている光配線盤に複数横並びに収納される光モジュールであって、前記モジュール本体内には、前記光コネクタアダプタ側に接続された一端に対して、光コネクタによって、別の光ファイバとコネクタ接続可能に成端された他端を有する成端光ファイバが収納され、さらに、前記モジュール本体内には、一端が外部の光ファイバと融着接続される融着光ファイバの他端を前記成端光ファイバ他端にコネクタ接続した光コネクタを取り出し可能に収納するためのコネクタ収納部と、前記外部の光ファイバと前記融着光ファイバとの融着接続部を収納するための融着部収納部とが設けられ、しかも、前記モジュール本体には、外部の光ファイバが引き込まれる開口部と、該モジュール本体内に引き込まれたコネクタ付きの外部光ファイバあるいは前記融着光ファイバを前記光線路試験装置へ引き出して前記光線路試験装置に対してコネクタ接続するための開口部とを備えることを特徴とする光モジュールを前記課題の解決手段とした。
請求項2記載の発明は、請求項1記載の光モジュールにおいて、外部光ファイバが引き込まれる前記開口部が、コネクタ付きの外部光ファイバ先端と前記成端光ファイバ他端とをコネクタ接続した光コネクタを収納するコネクタ収納筒であることを特徴とする。
請求項記載の発明は、請求項1又は2記載の光モジュールにおいて、前記光コネクタアダプタと前記成端光ファイバとの間あるいは成端光ファイバの途中に介在された光カプラに、光線路試験装置から出力された試験光を入射する試験用光ファイバが接続されていることを特徴とする。
請求項4記載の発明は、請求項3記載の光モジュールにおいて、前記モジュール本体内が、仕切壁によって、前記成端光ファイバの余長を収納する接続部収納空間と、前記光カプラを収納する光部品収納空間とに仕切られ、前記コネクタ収納部及び前記融着部収納部が前記接続部収納空間に設けられ、前記モジュール本体には、外部の光ファイバが引き込まれる開口部と、前記コネクタ付きの外部光ファイバあるいは前記融着光ファイバを前記光線路試験装置へ引き出して前記光線路試験装置に対してコネクタ接続するための開口部とが、前記接続部収納空間に連通させて開口され、さらに、前記光部品収納空間に連通させて形成された開口部から前記試験用光ファイバが引き出されていることを特徴とする。
請求項5記載の発明は請求項4記載の光モジュールにおいて、前記モジュール本体は外観薄板ケース状であり、前記接続部収納空間と前記光部品収納空間とは、前記モジュール本体の厚さ方向両側に、前記仕切壁を介して隣接し、しかも、前記仕切壁に開口された光ファイバ連通穴を介して連通されていることを特徴とする。
請求項6記載の発明は、請求項4又は5記載の光モジュールにおいて、前記モジュール本体の側部に、前記接続部収納空間を開閉するための蓋が設けられ、前記仕切壁が、前記モジュール本体に対して着脱可能であることを特徴とする。
請求項7記載の発明は、請求項3〜6のいずれかに記載の光モジュールにおいて、外部の光ファイバが引き込まれる前記開口部と、前記外部の光ファイバに接続された光ファイバあるいはコネクタ付きの外部光ファイバあるいは前記試験用光ファイバをモジュール本体から前記光線路試験装置へ引き出すための開口部とが、前記モジュール本体において、前記光コネクタアダプタが取り付けられている一端部とは反対の他端部に開口されていることを特徴とする。
請求項記載の発明は、請求項1又は2記載の光モジュールまたは請求項3〜7のいずれかに記載の光モジュールが入れ替え可能に収納されていることを特徴とする光配線盤を前記課題の解決手段とした。
請求項9記載の発明は、請求項8記載の光配線盤において、外線光ケーブルが引き込まれるケーブル導入部と、伝送装置に接続された装置側光ファイバが導入される装置側導入 部と、請求項1又は2記載の光モジュール、及び/又は、請求項3〜7のいずれかに記載の光モジュールを複数横並びに収納する成端部とを具備し、前記外線光ケーブルの光ファイバである前記外部光ファイバと前記装置側光ファイバとが前記光モジュールの光コネクタアダプタにてコネクタ接続されるように構成され、前記成端部は、該成端部に収納された光モジュールの開口部から引き出された光ファイバを前記光線路試験装置とコネクタ接続するための接続部を上部に備え、前記外線光ケーブルから前記光モジュールに引き込む前記外部光ファイバを収納する樋状の配線部を下部に備えることを特徴とする。
【0007】
この発明によれば、コネクタ接続可能に成端(以下、「コネクタ成端」)されている光ファイバに対しては、この光ファイバを、成端光ファイバとコネクタ接続し、この成端光ファイバを介して光コネクタアダプタと接続する。コネクタ接続されていない光ファイバに対しては、成端光ファイバと融着光ファイバとの間のコネクタ接続、および、融着光ファイバと、成端する目的の光ファイバとの間の融着接続によって、融着光ファイバを介して、目的の光ファイバを成端光ファイバと接続する。これにより、成端光ファイバや融着光ファイバを介して、目的の光ファイバが、光コネクタアダプタと接続され、コネクタ成端される。
また、外部の光ファイバを開口部からモジュール本体内に引き込み、この外部光ファイバに接続した光ファイバを開口部から引き出して、光線路試験装置へ接続すると、光モジュール全体の光配線の竣工前であっても、外部の光ファイバに係る光線路の断線試験等を行うことができる。
請求項記載の発明によれば、試験用光ファイバを介して入射される試験光によって、光コネクタアダプタ側、成端光ファイバ他端に接続された別の光ファイバ側のいずれの光線路についても、断線等の試験を行うことができる。試験用光ファイバを、光線路試験装置側の光線路と接続するだけで、光線路試験装置から出力された試験光を、簡単に、目的の光線路に入射できる。このときの各光線路の試験は、竣工後の試験であり、随時行って光線路の断線等を常時監視することが好ましい。
請求項記載の発明によれば、光配線盤内に収納する光モジュールを入れ替えるだけで、線路監視の有無、すなわち、光線路試験装置側との接続の有無を、簡単に切り替えることができる。常時線路監視を行うには、請求項3−7のいずれか記載の光モジュールを採用し、試験用光ファイバを光線路監視装置側に接続するだけで簡単に対応できる。
【0008】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の一実施の形態を、図面を参照して説明する。
まず、本実施の形態の光配線盤を説明する。
図1(a)、(b)および図2は、光配線盤20を示す図であって、図1(a)は装置側を示す正面図、図1(b)は図1(a)のA−A線断面矢視図、図2はこの光配線盤20のケーブル側を示す背面図(但し、図2は、図1に比べて拡大して表示している)である。
これら図において、この光配線盤20は、成端架体21と、装置側架体22と、これら両架体21、22の中間に配置された中継架体23とを備えて構成されている。中継架体23のケーブル側(図1(a)紙面奥側、図2紙面手前側)上部のケーブル導入部25には、外線側の光ケーブル24が引き込まれて固定される。この光ケーブル24端末から引き出されたケーブル側光ファイバ26は、同じく中継架体23ケーブル側にて前記ケーブル導入部25の下方に設けられている余長収納部27内に垂らすようにして、余長が湾曲収納される。ケーブル側光ファイバ26の先端は、成端架体21ケーブル側から、この成端架体21内に上下に多段に設けられた成端部28の内の目的のものに引き込まれ、この成端部28内に複数収納された光モジュール29に内蔵の光ファイバと接続される。ケーブル側光ファイバ26の余長は、各成端部28毎に設けられた余長収納ボックス30内にも収納され、目的の光モジュール29までの配線長が調整される。この余長収納ボックス30は、上方開口されているため、余長の収納や、取り出しの作業性に優れている。
【0009】
図3は成端部28を示す側面図、図5は光モジュール29を示す斜視図である。図3および図5に示すように、光モジュール29は、外観薄板状のケースであり、成端部28に横並びに多数配列収納される(図1(a)および図2参照)。各成端部28では、成端架体21装置側(図1(a)紙面手前側、図3中右側)に、各光モジュール29一端部に取り付けられた光コネクタアダプタ29aが配列される。ケーブル側光ファイバ26に係る光線路は、光モジュール29内蔵の光ファイバと接続されることで、光モジュール29内にて単心分岐されて、多連である光コネクタアダプタ29aに対して、それぞれ接続される(例えば、図8参照)。
なお、光モジュール29の構成は、さらに、後述にて詳細に説明する。
ケーブル側光ファイバ26としては、本実施の形態では、多心の光ファイバ心線や光コードが採用される。なお、単心の光ファイバ心線や光コード等も採用可能である。単心の場合は、光モジュール29内にて単心分岐する必要は無い。
また、ケーブル側光ファイバ26は、余長収納ボックス30に到達するまでは、スパイラルチューブ等により補強した上、中継架体23内に引き回すことが普通である。
【0010】
一方、図1(a)に示すように、装置側架体22では、伝送装置と接続された局内光ケーブルである装置側光ケーブル31が、当該装置側架体22上部に設けられた装置側導入部32に導入され、固定用治具49c(図1(b)参照)により固定される。この装置側光ケーブル31端末から引き出された装置側光ファイバ33は、単心光コードであることが一般的であり、装置側導入部32の受け棚32aから装置側架体22の側壁部22a内面側に沿って確保した湾曲収納部22bへ引き落とされ、そこから、装置側架体22下部にて上下に多段に設けられた余長吸収棚34を経由して、中継架体23装置側の配線部23aに引き込まれ、さらに、成端架体21装置側から目的の成端部28に引き込まれ、図3に示すように、光コネクタ35によってコネクタ成端された先端が、光コネクタアダプタ29aに切替可能に接続されるようになっている。図1(a)に示すように、中継架体配線部23a内では、接続先の成端部28と余長吸収棚34との間にて、装置側光ファイバ33に確保した余長33aを、下方へ垂らすようにして配線することで湾曲吸収する。
図3中、符号28aは、光モジュール29に接続される装置側光ファイバ33等の光ファイバを収納する光ファイバ収納樋、28bはコードサドルである。また、符号28eはケーブル側光ファイバ26を収納する樋状の配線部、28fはケーブル側光ファイバ26を引き留めるガイド部品である。
【0011】
装置側光ファイバ33は、光コードであるから、装置側導入部32から成端部28に亘って、自由に湾曲させつつ配線することができ、また、光コネクタアダプタ29aに対する切替接続を行っても、傷める心配が無い。
装置側光ファイバ33先端の光コネクタ35や光コネクタアダプタ29aとしては、例えば、JIS C 5973に制定されるSC形光コネクタ(Single fiber Coupling optical fiber connector)等が採用される。なお、これら光コネクタ35、光コネクタアダプタ29aとしては、多心では、着脱の簡便なプッシュオン形のものを採用することが好ましく、例えば、JIS C 5982に制定されるMPO形光コネクタ(Multifiber Push On)等が採用される。これにより、多心の装置側光ファイバ33の採用が可能となり、多心化、高密度化に寄与する。
【0012】
図1(a)、(b)および図4に示すように、前記余長吸収棚34は、斜めに傾斜して設けられた底板34aと、この底板34a上に設けられ、装置側光ファイバ33を取り出し可能にクランプする一対のクランプ部34bと、このクランプ部34b間にて、前記底板34a上に上下に多段(図4中では、3段)に配置して取り付けられたRガイド34cとを備えて構成され、装置側光ファイバ33を、前記Rガイド34cを適宜利用して、底板34a上にU字形やS字形等に湾曲配線することで、余長を吸収できる。また、余長吸収棚34は上方が開放されており、装置側光ファイバ33の取り出し、再収納が容易であるから、光モジュール29に対して装置側光ファイバ33の切替接続に伴って配線ルートに変更が生じたり、余長の処理量が変化しても、装置側光ファイバ33をいずれかの余長吸収棚34に対して配線し直すことで容易に対応できる。
【0013】
図1(a)に示すように、成端架体21の下部に設けられた未接続処理ユニット36は、何処にも接続されていない、未接続の装置側光ファイバ33先端を収納する。
未接続処理ユニット36近傍には、パルス試験器(いわゆるOTDR)を内蔵する光線路試験装置37(図1(a)中「FTU」)、心線選択装置38(図2中、「fs」)が設けられている。
【0014】
図1(a)、(b)中、40は、スプリッタモジュール収納部であり、外観薄板ケース状のスプリッタモジュール41を横並びに複数枚収納している。このスプリッタモジュール41は、装置側架体22装置側(図1(a)中紙面手前)に向けられた光コネクタアダプタ42には、装置側光ファイバ33が接続される。このスプリッタモジュール41の前記光コネクタアダプタ42近傍の開口部46から引き出された複数本の光ファイバ45(例えば、単心光コード。以下、「スプリッタコード」)は、中継架体23を経由して、目的の光モジュール29の光コネクタアダプタ29aに対して切替可能にコネクタ接続される。これにより、光コネクタアダプタ42に接続された装置側光ファイバ33を、このスプリッタモジュール41に内蔵の光スプリッタを介して、複数本のケーブル側光ファイバ26と、例えば、1対4や、1対8等に分岐接続することができる。スプリッタコード45は、それぞれ、中継架体配線部23a内に上下に多段に設けられたコードダクト23bを利用して成端部28内に引き込まれる。
【0015】
図1(a)中、ジャンパコード48は、光モジュール29間を接続する。これにより、ジャンパコード48を介して、ケーブル側光ファイバ26同士が接続される。このジャンパコード48の両端は、それぞれ、装置側光ファイバ33の光コネクタ35や、スプリッタコード45先端と同様の構成の光コネクタ(図示せず)によって、各光モジュール29の光コネクタアダプタ29aに対して切替可能に接続される。
図1(a)中、符号49a、49bは、架間ジャンパコード収納棚である。この架間ジャンパコード収納棚49a、49bから、光配線盤20内に引き込まれたジャンパコードも、光モジュール29の光コネクタアダプタ29a、スプリッタモジュール41の光コネクタアダプタ42に切替可能にコネクタ接続できるようになっていることが好ましい。
【0016】
この光配線盤20の成端部28に収納される光モジュール29としては、光線路試験装置37側に接続される試験用光ファイバ29cを有する光モジュール291と、前記試験用光ファイバ29cを有していない光モジュール292の2種類がある。これら光モジュール291、292は、それぞれ、成端部28に対して、ケーブル側から出し入れ可能であり、互いに入れ替え可能になっている。両光モジュール291、292の外形寸法、光コネクタアダプタ29aの取付位置等は、共通である。
【0017】
まず、光モジュール291を説明する。
図5に示すように、光モジュール291は、外観薄板ケース状のモジュール本体29fと、このモジュール本体29fの一端部(図5中紙面奥側)に取り付けられた光コネクタアダプタ29aとを備えている。前記モジュール本体29fの他端部(図5中紙面手前側)に突出状態に設けられたコネクタ収納筒29eには、光モジュール291内に収納された成端光ファイバ51とケーブル側光ファイバ26とをコネクタ接続した光コネクタ51a、26aが接続状態を維持したまま、引き出し可能に収納される。また、モジュール本体29fの一側部には、開閉自在の蓋29qが設けられている。符号29oは、光モジュール291を成端架体21ケーブル側へ引き出すための引出用突片、符号29pは、成端部28に設けられた係合片28dに係脱可能に係合するラッチである。図3中、29rは、成端部28の図示しないガイド溝に挿入されるガイド片であり、この光モジュール291は、ケーブル側から、前記ガイド溝に前記ガイド片29rを挿入して位置決めしつつ、成端部28に挿入され、ガイド片29rが前記ガイド溝の最奥部に突き当たることで挿入が停止し、ラッチ29pが係合片28dに係合して、引き抜きが規制される。ラッチ29pを変形させ(図5中下方へ押圧変形する)、係合片28dとの係合を解除すると、成端部28からケーブル側(背面側)へ光モジュール291を抜き出すことができる。
モジュール本体29fやコネクタ収納筒29eや蓋29qは、例えば、プラスチックなどの樹脂等から形成される。
なお、成端光ファイバ51、ケーブル側光ファイバ26の端部の光コネクタ51a、26aとしては、例えば、JIS C 5981に制定されるMT形光コネクタ(Mecanically Transferable)等が採用される。このMT形光コネクタは、単心にも対応できる。
【0018】
図6は、光モジュール291の接続部収納空間53を示す側面図、図7は、図6のB−B線断面矢視図、図8は、光モジュール291の光部品収納空間54内部を示す側面図である。
図5、図6、図7に示すように、この光モジュール291のモジュール本体29f内部には、このモジュール本体29f厚さ方向中央部に設けられた仕切壁55によって、接続部収納空間53と、光カプラ56等の光部品を収納する光部品収納空間54とが画成されている。前記接続部収納空間53と前記光部品収納空間54とは、モジュール本体29fの厚さ方向両側に、前記仕切壁55を介して隣接し、しかも、前記仕切壁55に開口された光ファイバ連通穴55aを介して連通されている。
【0019】
図8(a)は、光モジュール291を光コネクタアダプタ29a側から見た正面図、図8(b)は、図8(a)のC−C線断面矢視図であり、光部品収納空間54の内部を示す図である。
図6および図8(b)に示すように、モジュール本体29f内に収納された成端光ファイバ51の一端は、接続部収納空間53から、仕切壁55の連通穴55aを介して、光部品収納空間54に引き込まれて、単心分岐して、それぞれ多連の光コネクタアダプタ29aに対して接続されている。前記連通穴55a近傍に設けられた引留具54cは、この連通穴55aを介して光部品収納空間54内に引き込まれた成端光ファイバ51を、引き留める。したがって、接続部収納空間53内にて、成端光ファイバ51に振動や引っ張り力が作用しても、光部品収納空間53内の成端光ファイバ51には、これら振動や引っ張り力は作用せず、安定な収納状態が維持される。この光部品収納空間53内では、余長収納部54dによって、成端光ファイバ51の余長が湾曲収納される。
なお、光部品収納空間54内にて、成端光ファイバ51の配線等の作業を行うには、モジュール本体29f周囲の複数の取付穴29t(図8(b)参照)と、仕切壁55から突設された突起(図示せず)との嵌合を解除し、仕切壁55を取り外す。仕切壁55は、モジュール本体29fに対して着脱可能になっている。
【0020】
図6に示すように、成端光ファイバ51は、光コネクタ51aによって、別の光ファイバにコネクタ接続可能に成端された他端を有している。この成端光ファイバ51他端近傍に確保された接続余長は、接続部収納空間53内の余長収納部53aによって湾曲収納される。図9に示すように、さらに、この成端光ファイバ51他端には、必要に応じて、融着光ファイバ52がコネクタ接続される。この融着光ファイバ52は、別の光ファイバ(本実施の形態ではケーブル側光ファイバ26)と融着接続される一端と、光コネクタ52aによって前記成端光ファイバ51他端に着脱自在にコネクタ接続される他端とを備える。
前記接続部収納空間53内には、前記成端光ファイバ51他端に融着光ファイバ52をコネクタ接続した光コネクタ51a、52aを接続状態を維持したまま取り出し可能に収納するコネクタ収納部53bと、前記融着光ファイバ52一端に対して別の光ファイバ(ケーブル側光ファイバ26)を融着接続した融着接続部58を収納する融着部収納部53cと、前記余長収納部53aとを備える。
【0021】
図10は、試験用光ファイバ29cを備える光モジュール292の、光部品収納空間54内部を示す側面図である。なお、接続部収納空間53内の構成は、試験用光ファイバ29cを有していない光モジュール291(図6または図9参照)と同様であるため、説明を省略する。また、図中、光モジュール291と同じ構成部分には同一の符号を付している。
この光モジュール292では、接続部収納空間53から、仕切壁55の連通穴55aを介して、光部品収納空間54に引き込んだ成端光ファイバ51の一端を、別の光ファイバ56と融着接続し、この光ファイバ56を介して、前記光コネクタアダプタ29aに対して単心分岐して接続している。光ファイバ51、56同士の融着接続部57は、光部品収納空間54内に設けられた光部品収納部54a内に取り出し可能に収納する。前記光ファイバ56の途中には、光カプラ56aと、光フィルタ56bとが介在配置されている。これら光カプラ56a、光フィルタ56bは、光部品収納部54a、54bに振り分けて、それぞれ取り出し可能に収納している。なお、図10の例では、融着接続部57と光フィルタ56bとを同じ光部品収納部54a内に重ねて収納している。
光カプラ56aに接続された試験用光ファイバ29cは、モジュール本体29fの、光コネクタアダプタ29aに対向する他端部に開口された光ファイバ穴29gを介して、モジュール本体29f外側へ引き出される。なお、光ファイバ穴29gは、接続部収納空間53および光部品収納空間54の両方に連通されており(図5参照)、接続部収納空間53からコネクタ付きの光ファイバ26、52等を引き出すことも可能である。
【0022】
図11(c)は、この場合の光モジュール29の光配線を模式的に示す。図10および図11(c)に示すように、光ファイバ56には、その途中に介在された光カプラ56aを介して、試験用光ファイバ29cが接続され、光線路試験装置37から試験用光ファイバ29cを介して伝送された試験光が、ケーブル側光ファイバ25側、装置側光ファイバ33側のいずれの方向にも入射され、断線等の試験がなされるようになっている。なお、光フィルタ56bは、光カプラ56aよりも伝送装置側にて、通信光波長(例えば1.31μm)とは異なる波長の試験光(例えば、1.55μm)をカットする。
なお、試験用光ファイバ29c先端の光コネクタ29bは、成端光ファイバ51や融着光ファイバ52の光コネクタ51a、52a、ケーブル側光ファイバ26先端の光コネクタ26aと同様のMT形光コネクタである。
【0023】
光配線盤20にあっては、ケーブル側光ファイバ26や装置側光ファイバ33の光線路について、断線等の監視(線路監視)を行わない回線に対しては、試験用光ファイバ29cを有していない光モジュール291を適用し、線路監視を行う回線に対しては、試験用光ファイバ29cを有している光モジュール292を適用する。
ところで、前記光モジュール291、292は、ケーブル側光ファイバ26が、コネクタ成端されていても、コネクタ成端されていなくても、いずれであっても対応でき、光コネクタアダプタ29aによってコネクタ成端できる。ケーブル側光ファイバ26の成端の有無に対する対応は、両光モジュール291、292で共通である。
【0024】
図11(a)は、コネクタ成端されたケーブル側光ファイバ26に対応する場合、図11(b)はコネクタ成端されていないケーブル側光ファイバ26に対応する場合を示す。
ケーブル側光ファイバ26がコネクタ成端されている時は、図6および図11(a)に示すように、このケーブル側光ファイバ26の光コネクタ26aによってコネクタ成端されている端部を、光モジュール29側の成端光ファイバ51他端の光コネクタ51aに直接接続する。接続状態の光コネクタ26a、51aはコネクタ収納筒29eに収納する。この時、成端光ファイバ51は、余長収納部53a内にて湾曲用突起53dに巻き付けるなどして湾曲収納されている接続余長を引き出して、光コネクタ51a付きの端部をコネクタ収納筒29eに貫通させてモジュール本体29f外側に引き出し、ケーブル側光ファイバ26とのコネクタ接続後、コネクタ収納筒29e内に押し込むようにする。成端光ファイバ51の接続余長は、引出余長として機能する。コネクタ収納筒29e内には、光コネクタ51a、26aが接続状態を保ったまま、引出可能に収納される。ケーブル側光ファイバ26を引っ張るなどすると、コネクタ収納筒29eから光コネクタ51a、26aを容易に引き出すことができる。なお、コネクタ収納筒29eに専用のレバー等を設けて、コネクタ収納筒29eからの光コネクタ51a、26aの引き出しを行うようにした構成も採用可能である。
【0025】
ケーブル側光ファイバ26がコネクタ成端されていない時は、図9および図11(b)に示すように、この融着光ファイバ52の反対側の端部(一端)に、ケーブル側光ファイバ26を融着接続し、この融着光ファイバ52のコネクタ成端された他端を、成端光ファイバ51にコネクタ接続する。光ファイバ51、52同士を接続した光コネクタ51a、52aは、コネクタ収納部53b内に収納する。成端光ファイバ51の余長は、余長収納部53aに湾曲収納する。光ファイバ52、26同士の融着接続部58は、融着部収納部53cに収納し、光ファイバ52、26の接続余長は、余長収納部53aに収納する。また、ケーブル側光ファイバ26は、融着接続部58の収納作業等に鑑みて、モジュール本体29f外側からコネクタ収納筒29eに貫通させて、一度、接続部収納空間53に到達させてから、融着光ファイバ52と融着接続することで、融着接続部58を融着部収納部53cに収納した後も、コネクタ収納筒29eに貫通した状態が維持される。ケーブル側光ファイバ26のコネクタ収納筒29e内に収納される部分には、保護チューブ59を装着して、この保護チューブ59をコネクタ収納筒29eによって引き留めることがより好ましい。これにより、光モジュール29外側に引き出されたケーブル側光ファイバ26に作用する引っ張り力や振動等が、光モジュール29内部に影響することを確実に防止できる。
なお、光ファイバ26、51同士を接続した光コネクタ26a、51aは、後に、光モジュール29から取り出す予定が無ければ、別途、接続部収納空間53内に設けたコネクタ収納部に収納することも可能である。
また、図11(a)、(b)において、各光コネクタ51aの心数は、ケーブル側光ファイバ26の心数や、光カプラ56aの接続単位心数等に対応して適宜変更可能することは言うまでも無い。
【0026】
このように、この光モジュール291、292では、コネクタ成端されたケーブル側光ファイバ26に対しては、成端光ファイバ51をコネクタ接続し、コネクタ成端されていないケーブル側光ファイバ26に対しては、成端光ファイバ51にコネクタ接続した融着光ファイバ52を融着接続することで、ケーブル側光ファイバ26を、そのコネクタ成端の有無に関係無く、いずれの場合であっても、成端光ファイバ51を介して(光モジュール292では、光ファイバ56をも経由して)、光コネクタアダプタ29aに接続してコネクタ成端できる。このため、ケーブル側光ファイバ26のコネクタ成端の有無に対応して専用の光モジュールを選択使用する場合に比べて、モジュールの無駄が少なく、しかも、光モジュールの入れ替え等の必要も無いため、低コスト化、接続作業性の向上といった優れた効果が得られる。
この光モジュール291、292では、成端光ファイバ51に対して接続後のケーブル側光ファイバ26の変更に伴って、ケーブル側光ファイバ26のコネクタ成端の有無が切り替わっても、融着光ファイバ52の使用、不使用を切り替えれば、容易に対応できる。
【0027】
また、この光モジュール291、292では、融着光ファイバ52の使用、不使用を選択しても、成端光ファイバ51の光コネクタアダプタ29aに対する接続は変更されないので、光コネクタアダプタ29aに対する装置側光ファイバ33、スプリッタコード45、ジャンパコード48の接続を変更する必要は無く、光配線盤20内にて光ファイバ33、45、48の移動や配線ルートの変更が不要である。このため、光ファイバ33、45、48のケーブル側光ファイバ26bに対する接続作業性を向上できる。
しかも、光ファイバ33、45、48は、別途、ジャンパコードを用いること無く、直接、光コネクタアダプタ29aにコネクタ接続されるから、ケーブル側光ファイバ26に対する対照が容易であり、接続作業性を向上できる。この直接接続による接続作業性の向上は、光コネクタアダプタ29aに対して光ファイバ33、45、48を切替接続する時にも、同様に発揮される。
図3に示すように、成端部28では、横並びに配列される光モジュール29(291、292)間の隙間に、回線表示カード60が挿入される。図12に示すように、この回線表示カード60には、光コネクタアダプタ29aに接続される回線番号、回線名、ケーブル名称が表示されているため、光コネクタアダプタ29aに対する光ファイバ33、45、48の接続は、間違うこと無く効率良く行うことができる。
【0028】
成端光ファイバ51に対する融着光ファイバ52の着脱作業や、融着光ファイバ52とケーブル側光ファイバ26の融着接続等の作業は、光モジュール291、292の蓋29qを開放して、接続部収納空間53を露出させて行う。
この光モジュール291、292によれば、接続部収納空間53と、光部品収納空間54との間が、仕切壁55によって仕切られているので、接続部収納空間53内での作業を、光部品収納空間54内の光ファイバや、光部品(光カプラ56a等)に触れること無く行うことができ、作業中の接触によって光部品等の光特性を損なう等の懸念が無いため、作業性を向上できる利点がある。
【0029】
ところで、試験用光ファイバ29cを備えていない光モジュール291についても、ケーブル側光ファイバ26の断線等の試験を行うことができる。
図13(a)、(b)に示すように、光配線盤20の各成端部28上部には、図示しない光ファイバを介して心線選択装置38と接続されている接続部39が配置されており、成端光ファイバ51に対してコネクタ接続する光ファイバ26、52を、前記接続部39の光コネクタにコネクタ接続する。図13(a)では、コネクタ成端されているケーブル側光ファイバ26を、直接、接続部39にコネクタ接続している。これにより、光線路試験装置37から出力された試験光が、接続部39を介してケーブル側光ファイバ26に入射可能となり、断線等の試験を行うことができる。
また、図13(b)および図14では、コネクタ成端されていないケーブル側光ファイバ26を、融着光ファイバ52と融着接続後、この融着光ファイバ52のコネクタ成端された他端を接続部39にコネクタ接続している。この場合でも、光線路試験装置37からの試験光が、融着光ファイバ52を介してケーブル側光ファイバ26に入射されることにより、断線等の試験を行うことができる。ケーブル側光ファイバ26を、成端光ファイバ51側の光線路と接続する前に、断線等を試験することで、光モジュール291での光配線作業を完了する前に補修等の作業を行うことができる。
図14に示すように、ケーブル側光ファイバ26は、光モジュール291のコネクタ収納筒29eを貫通して接続部収納空間53内に引き込んで余長を湾曲収納する。したがって、光モジュール291がケーブル側光ファイバ26の余長収納ケースとして機能することで、光ファイバ26、52同士の接続を効率良く行うことができる。
コネクタ収納筒29eは、ケーブル側光ファイバ26を引き込むための開口部、光ファイバ穴29gは、融着光ファイバ52を光線路試験装置37へ引き出すための開口部として機能する。
【0030】
また、この試験方法は、試験用光ファイバ29cを有する光モジュール292についても利用可能であり、いずれの光モジュール291、292についても、モジュール本体29f内での接続余長処理等を行う前に試験(竣工試験)を行うことで、ケーブル側光ファイバ26に係る光線路の異常個所を早期に発見でき、光配線盤20全体を組み上げる前に、異常箇所の補修等の対処をとれる利点がある。
前記接続部39には、該当の成端部28内の全ての光モジュール29に係る試験用光ファイバ29cの接続を可能とする対応心数が確保されることが普通であるから、多数の光ファイバ26、52を接続部39に接続し、心線選択装置38における光ファイバの選択を切り替えつつ、光線路試験装置37から試験光を入射することで、多数の光ケーブル24側の多数の光線路について、断線等を順次試験できる。
なお、試験後は、接続部39から取り外した光ファイバ26、52を成端光ファイバ51にコネクタ接続すれば、光モジュール291、292を完成できる。
【0031】
線路監視を行う場合は、成端部28に光モジュール292を挿入して、試験用光ファイバ29cを接続部39にコネクタ接続する。これにより、光モジュール292に内蔵の光カプラ56aを介して、ケーブル側光ファイバ26に係る光線路が試験用光ファイバ29cと接続され、光線路試験装置37から出力された試験光の入射によって、断線等を試験できる。光コネクタアダプタ29aに装置側光ファイバ33が接続されていれば、装置側の光線路についても、同様に、断線等を監視できる。
なお、成端部28に挿入した全ての光モジュール292の試験用光ファイバ29cを接続部39に接続しておけば、心線選択装置38による光ファイバの選択によって、各光モジュール292に係る光線路の監視を順次、自動的かつ連続的に行うことができる。
【0032】
ケーブル側光ファイバ26の入れ替え等に伴って、光モジュール291に代えて、光モジュール292を使用する時には、成端部28から光モジュール291を引き抜いて、光モジュール292を挿入し、この光モジュール292から引き出された試験用光ファイバ29cを接続部39に接続すれば良い。逆に、光モジュール292から光モジュール291に変更する時は、接続部39から試験用光ファイバ29cを取り外した後、成端部28に対して、光モジュール292を光モジュール291に入れ替えれば良い。このように、この光配線盤20によれば、光モジュール291、292を選択使用することで、線路監視の有無に容易に対応できる。しかも、光モジュール292は、接続部39に対して試験用光ファイバ29cを着脱するだけで、光配線盤20に対する増設、撤去を簡単に行えるので、既設の光モジュールに対して光カプラ等の組み込みや撤去を行う場合に比べて、入れ替え作業性を大幅に向上できる。
【0033】
光モジュール291、292の入れ替えを行うと、光モジュール291、292の光コネクタアダプタ29aに対する、光ファイバ33、45、48の取り外し作業、接続作業が必要になるが、回線表示カード60によって、光コネクタアダプタ29aに対する光ファイバ33、45、48の接続を間違うこと無く、正確に行うことができる。また、光ファイバ33、45、48は、光コネクタアダプタ29aに直接接続され、接続対象のケーブル側光ファイバ26との対照が容易であることも、接続作業性の向上に寄与する。さらに、特に、光ファイバ33は、光モジュール291、292の入れ替えに伴って、配線ルートの変更が必要になっても、余長吸収棚34から容易に取り出せる等により、配線ルートの変更が容易であることも、接続作業性の向上に寄与する。
【0034】
なお、本発明は、前記した実施の形態に限定されず、各種変更が可能である。例えば、本発明に係る光モジュールの適用対象は、前記実施の形態に記載以外の構成の光配線盤であっても良く、また、光配線盤以外、光接続箱等であっても良い。但し、光配線盤としては、前記実施の形態に示したように、装置側光ファイバ33等を直接、光モジュールの光コネクタアダプタにコネクタ接続する構成や、余長吸収棚等を備えて、内部に配線された光ファイバの移動(配線ルートの変更等)が容易になっている構成であることが好ましい。
この光モジュールに収納される光ファイバや、このモジュール側の光ファイバに接続される光ファイバの心数は、多心、単心のいずれでも良い。この場合、光コネクタアダプタや、モジュール内に収納される光部品の数や対応心数等も、光ファイバの心数に適合されることは言うまでも無い。
光モジュールのモジュール本体等の形状は、薄板ケース状に限定されず、適宜変更可能である。例えば、光コネクタアダプタや、コネクタ収納筒の取り付け位置は、モジュール本体の対向する両側である必要は無く、モジュール本体の同一の側面に、互いに接近させることも可能である。また、成端光ファイバや融着光ファイバに接続される光ファイバの内外連通や、コネクタ接続部の収納のために、モジュール本体に設けられる構成としては、コネクタ収納筒に限定されず、他の構成も採用可能である。
【0035】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明の光モジュールによれば、ケース状のモジュール本体側部に取り付けられた光コネクタアダプタ側に接続された成端光ファイバの、コネクタ成端された端部に、コネクタ成端された別の光ファイバをコネクタ接続するか、あるいは、コネクタ成端されていない光ファイバに融着接続した融着光ファイバを介して成端光ファイバにコネクタ接続するので、光ファイバを、コネクタ成端の有無に関係無く、成端光ファイバと接続して、光コネクタアダプタによってコネクタ成端できる。これにより、光ファイバのコネクタ成端の有無によって専用の光モジュールを選択使用する場合に比べて、低コスト化でき、成端光ファイバとの接続作業性の向上を図れる。
また、外部の光ファイバを開口部からモジュール本体内に引き込み、コネクタ付きの外部光ファイバあるいはこの外部光ファイバに接続した光ファイバを開口部から引き出して、光線路試験装置へ接続すると、光モジュール全体の光配線の竣工前であっても、外部の光ファイバに係る光線路の断線試験等を行うことができ、この外部の光ファイバに係る光線路に断線等の異常が発見された場合の補修等の作業を効率良く行うことができるといった優れた効果を奏する。
請求項記載の光モジュールによれば、成端光ファイバに接続する光ファイバの成端の有無に関わらず、光カプラによって、試験用光ファイバと接続でき、試験光の入射による断線等の試験を行うことができる。光カプラから光コネクタアダプタ側へ試験光が入射可能であれば、光コネクタアダプタ側の光線路についても、断線等の試験を行うことができる。
本発明に係る光配線盤によれば、光モジュールを入れ替えるだけで、竣工後の線路監視の有無に簡単に対応できるといった優れた効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明の一実施の形態の光配線盤を示す図であって、(a)は装置側を示す正面図、(b)は(a)のA−A線断面矢視図である。
【図2】 図1の光配線盤のケーブル側を示す背面図である。
【図3】 図1の光配線盤の成端部を示す側面図である。
【図4】 図1の光配線盤に適用される余長吸収棚を示す斜視図である。
【図5】 本発明の一実施の形態の光モジュールを示す斜視図である。
【図6】 図5の光モジュールの接続部収納空間の内部を示す側面図である。
【図7】 図6のB−B線断面矢視図である。
【図8】 図5の光モジュールを示す図であって、(a)は光コネクタアダプタ側から見た正面図、(b)は前記図8(a)のC−C線断面矢視図であって、光部品収納空間の内部を示す。
【図9】 図5の光モジュールの接続部収納空間の内部を示す図であって、成端光ファイバに融着光ファイバを接続して、ケーブル側光ファイバと接続した状態を示す側面図である。
【図10】 試験用の光モジュールの光部品収納空間の内部を示す側面図であって、試験用光ファイバの接続状態を示す。
【図11】 本発明に係る一実施の形態の光モジュールの光配線図であり、(a)は、コネクタ成端されている光ファイバと接続状態、(b)は、コネクタ成端されていない光ファイバとの接続状態、(c)は、試験用の光モジュールにおける光カプラや試験用光ファイバの組み込み状態を示す。
【図12】 回線表示カードを示す図である。
【図13】 試験用光ファイバを備えていない光モジュールにおける竣工試験を示す図であって、(a)は、コネクタ成端されたケーブル側光ファイバに対応する場合、(b)は、コネクタ成端されていないケーブル側光ファイバに対応する場合を示す。
【図14】 試験用光ファイバを備えていない光モジュールにおける竣工試験を示す図であって、(b)は、コネクタ成端されていないケーブル側光ファイバに対応する場合を示す斜視図である。
【図15】 従来例の光モジュールを示す斜視図である。
【符号の説明】
20…光配線盤、26…光ファイバ(ケーブル側光ファイバ)、26a…光コネクタ、29,291,292…光モジュール、29a…光コネクタアダプタ、29c…試験用光ファイバ、29e…外部の光ファイバが引き込まれる開口部(コネクタ収納筒)、29f…モジュール本体、29g…開口部(光ファイバ穴)、37…光線路試験装置、51…成端光ファイバ、51a…光コネクタ、52…融着光ファイバ、56a…光カプラ、光部品。
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to an optical module that terminates an optical fiber by an optical connector adapter so that the connector can be connected to another optical fiber, and an optical wiring board.
[0002]
[Prior art]
For example, in an optical distribution board that connects a plurality of optical fibers in a switchable manner, such as an optical distribution board that branches and connects optical fibers on the transmission device side with respect to a large number of optical fibers of an external optical cable. In view of the extra length processing work of optical fibers, the workability of switching connection, the increase in the number of corresponding cores, and the like, those using optical modules are provided. The optical module is usually in the form of a thin plate case, and is housed in a plurality of rows and arrays. Each optical module is terminated with an optical connector adapter attached to one side so that the optical fiber can be connected to the connector, and the extra length of the optical fiber is accommodated therein. Optical fibers are connected to each other by connecting another optical fiber to the optical connector adapter from the outside.
[0003]
FIG. 15 shows an example of this type of optical module 1.
In FIG. 15, the optical module 1 includes a module main body 2 in the form of an external thin plate case, and an optical connector adapter 3 attached to one end of the module main body 2. The optical fiber 5 accommodated in the module main body 2 is, for example, a multi-core optical fiber such as 4-core or 8-core, and one end is terminated so that the connector can be connected by the optical connector 4 and the other end is a single-core branch. Then, each is connected to the optical connector adapter 3. An optical fiber hole 6 is opened at the other end of the module main body 2 facing the optical connector adapter 3, and the optical fiber 7 introduced into the module main body 2 from the optical fiber hole 6 is previously formed by the optical connector 7a. The end portion that is ended is detachably connected to the optical fiber 5 by a connector. Thus, the optical fiber 7 is terminated by the optical connector adapter 3 via the optical fiber 5 so that the connector can be connected. When another optical fiber 8 is connected to the optical connector adapter 3 from the outside, the optical fibers 7 and 8 are optically connected via the optical fiber 5.
[0004]
[Problems to be solved by the invention]
By the way, the optical module 1 shown in FIG. 15 corresponds to the optical fiber 7 terminated with a connector, but cannot be applied to an optical fiber not terminated with a connector, so a dedicated optical module is prepared separately. It will be. In an optical module corresponding to an optical fiber not terminated with a connector, the optical fiber built in the optical module and the optical fiber to be terminated are fusion-bonded, and the fusion-bonded portion is stored together with a connection surplus length. Thereby, an optical fiber is terminated so that a connector connection is possible by an optical connector adapter via a module side optical fiber.
As described above, conventionally, it is common to use dedicated optical modules corresponding to the presence or absence of termination of the target optical fiber to be terminated. However, using different types of optical modules according to the presence or absence of optical fiber connector termination is unsatisfactory in workability and disadvantageous in terms of cost, and there is a demand for improvement. For example, in an optical distribution board or the like containing this optical module, the optical module must be replaced in accordance with the presence / absence of the connector termination of the optical fiber to be introduced, and the assembly workability cannot be improved. Problems arise.
Furthermore, in an optical module, an optical line test device with a built-in optical pulse tester (so-called OTDR) may be connected to this optical fiber via an optical coupler to perform a test such as disconnection. When the optical module is replaced depending on whether or not the optical fiber is terminated, it is necessary to reconnect with the optical line testing apparatus, and there is a complaint that the number of operations increases.
[0005]
The present invention has been made in view of the above problems,
(1) To provide an optical module capable of terminating an optical fiber so that a connector can be connected by an optical connector adapter regardless of the presence or absence of the connector termination, and
(2) An optical module including an optical coupler and a test optical fiber connected to an optical line testing apparatus can be replaced with an optical module not including the optical coupler or the test optical fiber, and whether or not a test is performed An object of the present invention is to provide an optical wiring board that can easily cope with the above.
[0006]
[Means for Solving the Problems]
  The present invention employs the following configuration in order to solve the above problems.
  That is, in the present invention, a case-shaped module main body and an optical connector adapter attached to the side of the module main body, and another optical fiber connected from the outside to the optical fiber housed in the module main body, Terminate so that the connector can be connected by the optical connector adapterAnd a plurality of horizontal storages in an optical distribution board provided with an optical line testing device.An optical module, wherein the module body has one end connected to the optical connector adapter side and the other end terminated so as to be connectable to another optical fiber by an optical connector. Optical fiber is housed, andIn the module body,The other end of the fused optical fiber, one end of which is fusion spliced to an external optical fiberOn the other end of the terminated optical fiberConnector connectionA connector housing portion for removably housing the optical connector, and a fusion portion housing portion for housing a fusion splicing portion between the external optical fiber and the fusion optical fiber.Moreover, the module body has an opening into which an external optical fiber is drawn,External optical fiber with a connector drawn into the module body or the fusionOptical fiberThe abovePull out to optical line testing equipmentAnd connect the connector to the optical line testing device.An optical module comprising an opening for the above-described problem is used as a means for solving the problems.
According to a second aspect of the present invention, in the optical module according to the first aspect, the opening into which the external optical fiber is drawn is an optical connector in which a front end of the external optical fiber with a connector is connected to the other end of the terminated optical fiber. It is the connector storage cylinder which accommodates.
  Claim3The invention described in claim 1Or 2In the optical module described above, the test light is incident on the optical coupler interposed between the optical connector adapter and the termination optical fiber or in the middle of the termination optical fiber with the test light output from the optical line testing device. A fiber is connected.
According to a fourth aspect of the present invention, in the optical module according to the third aspect, the inside of the module main body accommodates the connecting portion accommodating space for accommodating the extra length of the terminated optical fiber and the optical coupler by the partition wall. The connector housing part and the fusion part housing part are provided in the connection part housing space, and the module body has an opening through which an external optical fiber is drawn, and the connector. An opening for drawing out the external optical fiber or the fused optical fiber to the optical line test apparatus and connecting it to the optical line test apparatus with a connector, and is opened in communication with the connection space. The test optical fiber is drawn out from an opening formed in communication with the optical component storage space.
According to a fifth aspect of the present invention, in the optical module according to the fourth aspect, the module main body has an outer thin plate case shape, and the connection portion storage space and the optical component storage space are on both sides in the thickness direction of the module main body. It is adjacent to the partition wall and communicates with each other through an optical fiber communication hole opened in the partition wall.
According to a sixth aspect of the present invention, in the optical module according to the fourth or fifth aspect, a lid for opening and closing the connection portion storage space is provided on a side portion of the module main body, and the partition wall includes the module main body. It is characterized by being detachable from.
The invention according to claim 7 is the optical module according to any one of claims 3 to 6, wherein the opening into which an external optical fiber is drawn, and an optical fiber or connector connected to the external optical fiber. An opening for drawing the external optical fiber or the test optical fiber from the module main body to the optical line testing apparatus, the other end of the module main body opposite to the one end to which the optical connector adapter is attached It is characterized in that it is opened.
  Claim8The invention described in claim 1Or 2Claimed optical module or claimAny of 3-7An optical wiring board characterized in that the described optical module is housed in a replaceable manner is used as means for solving the problems.
According to a ninth aspect of the present invention, in the optical wiring board according to the eighth aspect, a cable introduction part into which an external optical cable is drawn, and a device side introduction into which a device side optical fiber connected to the transmission device is introduced. And an optical module of the external optical cable, comprising: an optical module according to claim 1 or 2; and / or a termination portion that houses a plurality of optical modules according to any of claims 3 to 7 side by side. The external optical fiber and the device-side optical fiber are configured to be connected by an optical connector adapter of the optical module, and the termination is an opening of the optical module housed in the termination A connection part for connecting the optical fiber drawn out from the optical connector to the optical line testing device is provided at the upper part, and a hook-like wiring part for accommodating the external optical fiber drawn from the external optical cable to the optical module is provided at the lower part. It is characterized by providing.
[0007]
  According to the present invention, for an optical fiber that is terminated so as to be connectable to a connector (hereinafter referred to as “connector termination”), this optical fiber is connected to a terminated optical fiber, and this terminated optical fiber is connected. Connect to the optical connector adapter via For optical fibers that are not connector-connected, connector connection between the termination optical fiber and the fusion optical fiber, and fusion connection between the fusion optical fiber and the target optical fiber to be terminated Thus, the target optical fiber is connected to the termination optical fiber through the fused optical fiber. Accordingly, the target optical fiber is connected to the optical connector adapter via the termination optical fiber or the fused optical fiber, and the connector is terminated.
  In addition, when an external optical fiber is drawn into the module body from the opening, and the optical fiber connected to the external optical fiber is pulled out from the opening and connected to the optical line testing device, the optical wiring of the entire optical module is completed before completion. Even if it exists, the disconnection test etc. of the optical line which concerns on an external optical fiber can be performed.
  Claim3According to the described invention, the test light incident through the test optical fiber is disconnected for any optical line on the optical connector adapter side and another optical fiber side connected to the other end of the terminated optical fiber. Etc. can be performed. By simply connecting the test optical fiber to the optical line on the optical line test apparatus side, the test light output from the optical line test apparatus can be easily incident on the target optical line. The test of each optical line at this time is a test after completion, and it is preferable that the test is performed as needed to constantly monitor disconnection of the optical line.
  Claim8According to the described invention, it is possible to easily switch the presence / absence of line monitoring, that is, the presence / absence of connection with the optical line testing apparatus, simply by replacing the optical module housed in the optical distribution board. To perform regular track monitoring, claimAny of 3-7The optical module described can be used, and the test optical fiber can be simply connected to the optical line monitoring device side.
[0008]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.
First, the optical wiring board of this embodiment will be described.
FIGS. 1A, 1B, and 2 are diagrams showing the optical wiring board 20, in which FIG. 1A is a front view showing the apparatus side, and FIG. 1B is a diagram of FIG. FIG. 2 is a rear view showing the cable side of the optical wiring board 20 (however, FIG. 2 is enlarged and shown in comparison with FIG. 1).
In these drawings, the optical wiring board 20 includes a termination frame 21, a device-side frame 22, and a relay frame 23 arranged between these frames 21 and 22. . An optical cable 24 on the outside line side is drawn into and fixed to the cable introducing portion 25 on the cable side (FIG. 1 (a) back side of FIG. 1, front side of FIG. 2) of the relay frame 23. The cable-side optical fiber 26 drawn out from the end of the optical cable 24 is hung in an extra length storage portion 27 provided below the cable introduction portion 25 on the same side of the relay frame 23 so that the extra length is obtained. Is stored curved. The distal end of the cable-side optical fiber 26 is drawn from the cable end 21 to the target one in the end portions 28 provided in multiple stages in the end frame 21. A plurality of optical modules 29 housed in the unit 28 are connected to an optical fiber built in. The surplus length of the cable-side optical fiber 26 is also accommodated in a surplus length storage box 30 provided for each termination 28, and the wiring length to the target optical module 29 is adjusted. Since the extra length storage box 30 is opened upward, the extra length storage box 30 is excellent in storing and taking out extra length.
[0009]
FIG. 3 is a side view showing the termination portion 28, and FIG. 5 is a perspective view showing the optical module 29. As shown in FIGS. 3 and 5, the optical module 29 is a thin plate-like case, and is accommodated in the end portion 28 side by side and in a large number (see FIGS. 1A and 2). In each termination portion 28, an optical connector adapter 29a attached to one end portion of each optical module 29 is arranged on the termination frame 21 device side (the front side in FIG. 1 (a), the right side in FIG. 3). The optical line related to the cable-side optical fiber 26 is connected to the optical fiber built in the optical module 29, so that the optical fiber adapter 29 is split into a single core and is connected to the multiple optical connector adapters 29a. Connected (for example, see FIG. 8).
The configuration of the optical module 29 will be described in detail later.
As the cable side optical fiber 26, in this embodiment, a multi-core optical fiber or an optical cord is employed. A single-core optical fiber or an optical cord can also be used. In the case of a single core, there is no need to branch a single core in the optical module 29.
Further, the cable side optical fiber 26 is usually reinforced by a spiral tube or the like until it reaches the extra length storage box 30 and is then routed into the relay frame 23.
[0010]
On the other hand, as shown in FIG. 1A, in the apparatus side frame 22, the apparatus side optical cable 31, which is an intra-station optical cable connected to the transmission apparatus, is provided on the apparatus side frame 22. 32 and fixed by a fixing jig 49c (see FIG. 1B). The device-side optical fiber 33 drawn from the terminal of the device-side optical cable 31 is generally a single-core optical cord, and the inner surface of the side wall portion 22a of the device-side frame 22 from the receiving shelf 32a of the device-side introduction portion 32. Is pulled down to the curved storage portion 22b secured along the side, and from there, the wiring on the relay frame 23 apparatus side via the extra length absorption shelves 34 provided in the upper and lower stages at the lower part of the apparatus side frame 22 As shown in FIG. 3, the end of the connector terminated by the optical connector 35 is drawn into the optical connector adapter 29a. It is connected so that it can be switched. As shown in FIG. 1 (a), an extra length 33a secured in the device-side optical fiber 33 is provided between the termination portion 28 at the connection destination and the extra length absorption shelf 34 in the relay frame wiring portion 23a. It absorbs bending by wiring as if hung downward.
In FIG. 3, reference numeral 28 a is an optical fiber housing for housing optical fibers such as the device-side optical fiber 33 connected to the optical module 29, and 28 b is a cord saddle. Reference numeral 28e denotes a hook-shaped wiring portion that houses the cable-side optical fiber 26, and 28f denotes a guide component that holds the cable-side optical fiber 26.
[0011]
Since the device-side optical fiber 33 is an optical cord, the device-side optical fiber 33 can be wired while freely bending from the device-side introduction portion 32 to the termination portion 28, and can be switched and connected to the optical connector adapter 29a. There is no worry about hurting.
As the optical connector 35 and the optical connector adapter 29a at the tip of the apparatus side optical fiber 33, for example, an SC type optical connector (Single fiber Coupling optical fiber connector) established in JIS C 5973 is adopted. As the optical connector 35 and the optical connector adapter 29a, it is preferable to adopt a push-on type that is easy to attach and detach in many cores. For example, an MPO type optical connector (Multifiber Push On) etc. are adopted. As a result, it becomes possible to employ the multi-fiber device side optical fiber 33, which contributes to multi-core and high density.
[0012]
As shown in FIGS. 1 (a), 1 (b) and FIG. 4, the extra length absorption shelf 34 is provided with an inclined bottom plate 34a and on the bottom plate 34a. A pair of clamp parts 34b that can be removably clamped, and an R guide 34c that is mounted in multiple stages (three stages in FIG. 4) vertically on the bottom plate 34a between the clamp parts 34b. The apparatus-side optical fiber 33 is configured to be provided, and by using the R guide 34c as appropriate, the U-shaped or S-shaped curved wiring is provided on the bottom plate 34a, so that the extra length can be absorbed. Further, since the surplus length absorption shelf 34 is open at the top and the device-side optical fiber 33 can be easily taken out and re-stored, the wiring route along with the switching connection of the device-side optical fiber 33 to the optical module 29 is achieved. Even if a change occurs in the length or the processing amount of the surplus length changes, it can be easily handled by rewiring the apparatus-side optical fiber 33 to any surplus length absorption shelf 34.
[0013]
As shown in FIG. 1A, the unconnected processing unit 36 provided at the lower part of the termination frame 21 accommodates the tip of the unconnected device-side optical fiber 33 that is not connected anywhere.
In the vicinity of the unconnected processing unit 36, an optical line testing device 37 ("FTU" in FIG. 1A) incorporating a pulse tester (so-called OTDR), a core selection device 38 ("fs" in FIG. 2). Is provided.
[0014]
In FIGS. 1A and 1B, reference numeral 40 denotes a splitter module storage unit, which stores a plurality of splitter modules 41 in the form of a thin outer case, side by side. In the splitter module 41, the device-side optical fiber 33 is connected to the optical connector adapter 42 that is directed to the device-side frame 22 device side (front side in FIG. 1A). A plurality of optical fibers 45 (for example, single-core optical cords, hereinafter referred to as “splitter cords”) drawn from the openings 46 in the vicinity of the optical connector adapter 42 of the splitter module 41 are connected via the relay frame 23. The connector is connected to the optical connector adapter 29a of the target optical module 29 in a switchable manner. As a result, the device-side optical fiber 33 connected to the optical connector adapter 42 is connected to a plurality of cable-side optical fibers 26 via, for example, an optical splitter built in the splitter module 41, for example, one to four or one pair. Branch connection can be made to 8 etc. Each of the splitter cords 45 is drawn into the termination portion 28 by using cord ducts 23b provided in multiple stages in the relay frame wiring portion 23a.
[0015]
In FIG. 1A, the jumper cord 48 connects between the optical modules 29. Thereby, the cable side optical fibers 26 are connected to each other via the jumper cord 48. Both ends of the jumper cord 48 are respectively connected to the optical connector adapter 29a of each optical module 29 by the optical connector 35 of the device side optical fiber 33 and the optical connector (not shown) having the same configuration as the tip of the splitter cord 45. To be switched.
In FIG. 1A, reference numerals 49a and 49b denote inter-jumper jumper code storage shelves. The jumper cords drawn into the optical wiring board 20 from the inter-jumper jumper cord storage shelves 49a and 49b can be connected to the optical connector adapter 29a of the optical module 29 and the optical connector adapter 42 of the splitter module 41 in a switchable manner. It is preferable that
[0016]
The optical module 29 housed in the termination portion 28 of the optical wiring board 20 includes an optical module 291 having a test optical fiber 29c connected to the optical line testing device 37 side, and the test optical fiber 29c. There are two types of optical modules 292 that are not. These optical modules 291 and 292 can be taken in and out from the cable side with respect to the termination portion 28, and can be exchanged with each other. The external dimensions of both optical modules 291 and 292, the mounting position of the optical connector adapter 29a, and the like are common.
[0017]
First, the optical module 291 will be described.
As shown in FIG. 5, the optical module 291 includes a module main body 29f in the form of an external thin plate case, and an optical connector adapter 29a attached to one end of the module main body 29f (the back side in FIG. 5). . A connector housing tube 29e provided in a protruding state at the other end of the module main body 29f (front side in FIG. 5) has a termination optical fiber 51 and a cable-side optical fiber 26 housed in the optical module 291. The optical connectors 51a and 26a to which the connectors are connected are accommodated so that they can be pulled out while maintaining the connected state. A lid 29q that can be freely opened and closed is provided on one side of the module main body 29f. Reference numeral 29o is a pull-out protrusion for pulling out the optical module 291 to the cable end 21, and reference numeral 29p is a latch that is detachably engaged with an engagement piece 28d provided in the end portion 28. is there. In FIG. 3, 29r is a guide piece inserted into a guide groove (not shown) of the termination 28, and this optical module 291 is inserted and positioned from the cable side by inserting the guide piece 29r into the guide groove. The insertion is stopped when the guide piece 29r hits the innermost part of the guide groove, and the latch 29p engages with the engagement piece 28d, thereby restricting the extraction. When the latch 29p is deformed (pressed and deformed downward in FIG. 5) and the engagement with the engagement piece 28d is released, the optical module 291 can be extracted from the termination portion 28 to the cable side (rear side).
The module main body 29f, the connector housing cylinder 29e, and the lid 29q are formed of, for example, a resin such as plastic.
As the optical connectors 51a and 26a at the ends of the termination optical fiber 51 and the cable side optical fiber 26, for example, an MT type optical connector (Mecanically Transferable) established in JIS C 5981 is adopted. This MT type optical connector can also handle a single core.
[0018]
6 is a side view showing the connection portion storage space 53 of the optical module 291, FIG. 7 is a cross-sectional view taken along the line BB in FIG. 6, and FIG. 8 shows the inside of the optical component storage space 54 of the optical module 291. It is a side view.
As shown in FIGS. 5, 6, and 7, the module main body 29 f of the optical module 291 has a connection portion storage space 53 and a partition wall 55 provided at the center in the thickness direction of the module main body 29 f. An optical component storage space 54 for storing optical components such as the optical coupler 56 is defined. The connection portion storage space 53 and the optical component storage space 54 are adjacent to each other in the thickness direction of the module main body 29f via the partition wall 55, and the optical fiber communication hole opened in the partition wall 55. It communicates via 55a.
[0019]
8A is a front view of the optical module 291 viewed from the optical connector adapter 29a side, and FIG. 8B is a cross-sectional view taken along the line CC of FIG. FIG.
As shown in FIGS. 6 and 8B, one end of the terminated optical fiber 51 accommodated in the module main body 29f is connected to the optical component from the connection portion accommodating space 53 through the communication hole 55a of the partition wall 55. The optical fiber is drawn into the storage space 54 and branched into a single core and connected to the multiple optical connector adapters 29a. A retainer 54c provided in the vicinity of the communication hole 55a holds the terminated optical fiber 51 drawn into the optical component storage space 54 through the communication hole 55a. Therefore, even if vibration or tensile force is applied to the termination optical fiber 51 in the connection portion storage space 53, such vibration or tensile force is not applied to the termination optical fiber 51 in the optical component storage space 53. Therefore, a stable storage state is maintained. In the optical component storage space 53, the surplus length of the terminated optical fiber 51 is stored in a curved shape by the surplus length storage portion 54d.
In order to perform work such as wiring of the termination optical fiber 51 in the optical component storage space 54, a plurality of mounting holes 29t (see FIG. 8B) around the module main body 29f and the partition wall 55 are used. The fitting with the protruding protrusion (not shown) is released, and the partition wall 55 is removed. The partition wall 55 is detachable from the module main body 29f.
[0020]
As shown in FIG. 6, the terminated optical fiber 51 has the other end which is terminated by an optical connector 51a so that the connector can be connected to another optical fiber. The surplus connection length secured in the vicinity of the other end of the terminated optical fiber 51 is curved and stored by the surplus length storage portion 53 a in the connection portion storage space 53. As shown in FIG. 9, a fused optical fiber 52 is connected to the other end of the terminated optical fiber 51 as necessary. The fused optical fiber 52 is a connector that is detachably attached to the other end of the terminated optical fiber 51 by an optical connector 52a and one end fused and connected to another optical fiber (in this embodiment, the cable-side optical fiber 26). And the other end to be connected.
In the connection portion storage space 53, a connector storage portion 53b for storing the optical connectors 51a and 52a in which the fused optical fiber 52 is connected to the other end of the termination optical fiber 51 so as to be removable while maintaining the connection state; A fusion part accommodation part 53c for accommodating a fusion splicing part 58 in which another optical fiber (cable-side optical fiber 26) is fusion-connected to one end of the fusion optical fiber 52; and the extra length accommodation part 53a; Is provided.
[0021]
FIG. 10 is a side view showing the inside of the optical component storage space 54 of the optical module 292 including the test optical fiber 29c. In addition, since the structure in the connection part storage space 53 is the same as that of the optical module 291 (refer FIG. 6 or FIG. 9) which does not have the optical fiber 29c for a test, description is abbreviate | omitted. In the figure, the same components as those of the optical module 291 are denoted by the same reference numerals.
In this optical module 292, one end of the terminated optical fiber 51 drawn from the connection portion storage space 53 into the optical component storage space 54 via the communication hole 55 a of the partition wall 55 is fusion-connected to another optical fiber 56. The optical fiber adapter 56 is connected to the optical connector adapter 29a in a single-core branching manner. The fusion splicing portion 57 between the optical fibers 51 and 56 is detachably stored in an optical component storage portion 54 a provided in the optical component storage space 54. In the middle of the optical fiber 56, an optical coupler 56a and an optical filter 56b are disposed. The optical coupler 56a and the optical filter 56b are distributed to the optical component storage portions 54a and 54b and stored in a removable manner. In the example of FIG. 10, the fusion splicing portion 57 and the optical filter 56b are accommodated in the same optical component storage portion 54a.
The test optical fiber 29c connected to the optical coupler 56a is pulled out of the module main body 29f through an optical fiber hole 29g opened at the other end of the module main body 29f facing the optical connector adapter 29a. The optical fiber hole 29g communicates with both the connection portion storage space 53 and the optical component storage space 54 (see FIG. 5), and the optical fibers 26 and 52 with connectors are pulled out from the connection portion storage space 53. Is also possible.
[0022]
FIG. 11C schematically shows the optical wiring of the optical module 29 in this case. As shown in FIG. 10 and FIG. 11C, a test optical fiber 29c is connected to the optical fiber 56 through an optical coupler 56a interposed in the middle of the optical fiber 56. The test light transmitted through the fiber 29c is incident in any direction on the cable side optical fiber 25 side and the device side optical fiber 33 side, and a test such as disconnection is performed. The optical filter 56b cuts test light (for example, 1.55 μm) having a wavelength different from the communication light wavelength (for example, 1.31 μm) on the transmission device side of the optical coupler 56a.
The optical connector 29b at the tip of the test optical fiber 29c is an MT type optical connector similar to the optical connectors 51a and 52a of the termination optical fiber 51 and the fused optical fiber 52 and the optical connector 26a at the tip of the cable side optical fiber 26. is there.
[0023]
The optical distribution board 20 has a test optical fiber 29c for the optical line of the cable-side optical fiber 26 and the apparatus-side optical fiber 33 for a line that does not monitor disconnection or the like (line monitoring). The optical module 292 having the test optical fiber 29c is applied to the line for which the optical module 291 that is not used is applied and the line is monitored.
By the way, the optical modules 291 and 292 can cope with the cable-side optical fiber 26 regardless of whether it is terminated with a connector or not. it can. The correspondence to the presence or absence of termination of the cable side optical fiber 26 is common to both the optical modules 291 and 292.
[0024]
FIG. 11A shows a case corresponding to the cable-side optical fiber 26 terminated with a connector, and FIG. 11B shows a case corresponding to the cable-side optical fiber 26 not terminated with a connector.
When the cable side optical fiber 26 is terminated with a connector, as shown in FIG. 6 and FIG. 11A, the end portion of the cable side optical fiber 26 that is terminated with the optical connector 26a is connected to the optical fiber. The optical fiber 51 is connected directly to the other end of the optical fiber 51 on the module 29 side. The connected optical connectors 26a and 51a are housed in the connector housing tube 29e. At this time, the termination optical fiber 51 draws out the connection surplus length that is stored in a curved manner by, for example, winding it around the bending projection 53d in the surplus length storage portion 53a, and the end portion with the optical connector 51a is connected to the connector storage tube. 29e is pulled out to the outside of the module main body 29f, and after being connected to the cable side optical fiber 26, it is pushed into the connector housing cylinder 29e. The connection extra length of the termination optical fiber 51 functions as an extraction extra length. In the connector storage cylinder 29e, the optical connectors 51a and 26a are stored so as to be able to be drawn out while being connected. When the cable side optical fiber 26 is pulled, the optical connectors 51a and 26a can be easily pulled out from the connector housing cylinder 29e. It is also possible to adopt a configuration in which a dedicated lever or the like is provided in the connector storage cylinder 29e so that the optical connectors 51a and 26a are pulled out from the connector storage cylinder 29e.
[0025]
When the cable side optical fiber 26 is not terminated with a connector, the cable side optical fiber 26 is connected to the opposite end (one end) of the fused optical fiber 52 as shown in FIGS. 9 and 11B. And the other end of the fused optical fiber 52 that is terminated with a connector is connected to the terminated optical fiber 51 with a connector. The optical connectors 51a and 52a connecting the optical fibers 51 and 52 are accommodated in the connector accommodating portion 53b. The surplus length of the termination optical fiber 51 is curved and stored in the surplus length storage portion 53a. The fusion splicing part 58 between the optical fibers 52 and 26 is accommodated in the fusion part accommodating part 53c, and the extra connection length of the optical fibers 52 and 26 is accommodated in the extra length accommodating part 53a. The cable side optical fiber 26 is penetrated from the outside of the module main body 29f to the connector housing cylinder 29e and once reaches the connection portion housing space 53 in consideration of the housing operation of the fusion splicing portion 58 and the like. By fusion splicing with the optical fiber 52, the state where the fusion splicing portion 58 is penetrated into the connector housing cylinder 29e is maintained even after the fusion splicing portion 58 is accommodated in the fusion splicing portion accommodating portion 53c. More preferably, a protective tube 59 is attached to a portion of the cable side optical fiber 26 that is housed in the connector housing tube 29e, and the protective tube 59 is fastened by the connector housing tube 29e. Thereby, it is possible to reliably prevent the tensile force, vibration, and the like acting on the cable-side optical fiber 26 drawn out of the optical module 29 from affecting the inside of the optical module 29.
The optical connectors 26a and 51a connecting the optical fibers 26 and 51 can be separately housed in a connector housing provided in the connection housing space 53 if there is no plan to take out from the optical module 29 later. It is.
Further, in FIGS. 11A and 11B, the number of cores of each optical connector 51a can be appropriately changed according to the number of cores of the cable-side optical fiber 26, the number of connection unit cores of the optical coupler 56a, and the like. Needless to say.
[0026]
As described above, in the optical modules 291 and 292, the connector-terminated cable-side optical fiber 26 is connected to the connector-terminated cable-side optical fiber 26, and the cable-side optical fiber 26 that is not connector-terminated is connected to the cable-side optical fiber 26. Thus, by fusing the fused optical fiber 52 connected to the termination optical fiber 51 by connector, the cable-side optical fiber 26 can be used in any case regardless of the presence or absence of the connector termination. The connector can be terminated by connecting to the optical connector adapter 29a via the terminating optical fiber 51 (in the optical module 292, also via the optical fiber 56). For this reason, compared to the case where a dedicated optical module is selected and used corresponding to the presence or absence of connector termination of the cable side optical fiber 26, the module is less wasted, and there is no need to replace the optical module, etc. Excellent effects such as cost reduction and improved connection workability can be obtained.
In the optical modules 291 and 292, the fused optical fiber can be used even if the connector termination of the cable side optical fiber 26 is switched with the change of the cable side optical fiber 26 after being connected to the termination optical fiber 51. If the use or non-use of 52 is switched, it can be easily handled.
[0027]
Further, in the optical modules 291 and 292, even if the use or non-use of the fused optical fiber 52 is selected, the connection of the termination optical fiber 51 to the optical connector adapter 29a is not changed. There is no need to change the connection of the optical fiber 33, the splitter cord 45, and the jumper cord 48, and it is not necessary to move the optical fibers 33, 45, 48 or change the wiring route in the optical wiring board 20. For this reason, the workability of connecting the optical fibers 33, 45, and 48 to the cable side optical fiber 26b can be improved.
In addition, since the optical fibers 33, 45, and 48 are directly connected to the optical connector adapter 29a without using a jumper cord, it is easy to compare with the cable side optical fiber 26 and improve the connection workability. it can. The improvement of the connection workability by this direct connection is similarly exhibited when the optical fibers 33, 45, 48 are switched and connected to the optical connector adapter 29a.
As shown in FIG. 3, in the termination portion 28, the line display card 60 is inserted into a gap between the optical modules 29 (291, 292) arranged side by side. As shown in FIG. 12, since the line number, line name, and cable name connected to the optical connector adapter 29a are displayed on the line display card 60, the optical fibers 33, 45, and 48 for the optical connector adapter 29a are displayed. Can be connected efficiently without making a mistake.
[0028]
Operations such as attaching / detaching the fused optical fiber 52 to / from the termination optical fiber 51 and fusion bonding of the fused optical fiber 52 and the cable-side optical fiber 26 are performed by opening the lid 29q of the optical modules 291 and 292. This is performed with the partial storage space 53 exposed.
According to the optical modules 291 and 292, since the connection portion storage space 53 and the optical component storage space 54 are partitioned by the partition wall 55, the work in the connection portion storage space 53 can be performed with the optical component. It can be performed without touching the optical fiber in the storage space 54 or the optical component (such as the optical coupler 56a), and there is no concern that the optical characteristics of the optical component or the like may be impaired by contact during work, thus improving workability. There are advantages you can do.
[0029]
By the way, the optical module 291 that does not include the test optical fiber 29c can be tested for disconnection of the cable-side optical fiber 26 and the like.
As shown in FIGS. 13 (a) and 13 (b), a connection portion 39 connected to the core selection device 38 via an optical fiber (not shown) is disposed above each termination portion 28 of the optical wiring board 20. The optical fibers 26 and 52 that are connected to the termination optical fiber 51 by connectors are connected to the optical connectors of the connecting portions 39 by connectors. In FIG. 13A, the connector-side cable-side optical fiber 26 is directly connected to the connecting portion 39 by a connector. Thereby, the test light output from the optical line testing device 37 can be incident on the cable-side optical fiber 26 via the connection portion 39, and a test such as disconnection can be performed.
In FIG. 13B and FIG. 14, the cable-side optical fiber 26 that is not terminated with a connector is fused and connected to the fused optical fiber 52, and then the other end of the fused optical fiber 52 that is terminated with a connector. Is connected to the connecting portion 39 by a connector. Even in this case, the test light from the optical line testing device 37 is incident on the cable-side optical fiber 26 through the fused optical fiber 52, so that a test such as disconnection can be performed. Before connecting the cable side optical fiber 26 to the optical line on the termination optical fiber 51 side, performing a repair work or the like before completing the optical wiring work in the optical module 291 by testing disconnection or the like. Can do.
As shown in FIG. 14, the cable-side optical fiber 26 passes through the connector storage tube 29 e of the optical module 291 and is drawn into the connection portion storage space 53 to store the excess length in a curved manner. Therefore, the optical module 291 functions as an extra length storage case for the cable-side optical fiber 26, whereby the optical fibers 26 and 52 can be efficiently connected.
The connector housing cylinder 29e functions as an opening for drawing the cable-side optical fiber 26, and the optical fiber hole 29g functions as an opening for drawing the fused optical fiber 52 to the optical line testing device 37.
[0030]
This test method can also be used for the optical module 292 having the test optical fiber 29c, and any of the optical modules 291 and 292 is tested before the connection extra length processing in the module body 29f is performed. By performing the (completion test), there is an advantage that an abnormal part of the optical line related to the cable-side optical fiber 26 can be found at an early stage, and measures such as repair of the abnormal part can be taken before the entire optical wiring board 20 is assembled.
Since the connecting portion 39 normally has a number of corresponding cores that allow connection of the test optical fibers 29c related to all the optical modules 29 in the corresponding termination portion 28, a large number of optical fibers can be secured. By connecting the fibers 26 and 52 to the connecting portion 39 and switching the selection of the optical fiber in the core selection device 38, the test light is incident from the optical line test device 37, so that a large number of optical lines on the side of the many optical cables 24 Can be tested sequentially for disconnection.
After the test, the optical modules 291 and 292 can be completed by connecting the optical fibers 26 and 52 removed from the connection portion 39 to the termination optical fiber 51 by connectors.
[0031]
When performing line monitoring, the optical module 292 is inserted into the termination portion 28, and the test optical fiber 29 c is connected to the connection portion 39 with a connector. Thereby, the optical line related to the cable-side optical fiber 26 is connected to the test optical fiber 29c via the optical coupler 56a built in the optical module 292, and the test light output from the optical line test apparatus 37 is incident, Can test for disconnection. If the device-side optical fiber 33 is connected to the optical connector adapter 29a, disconnection or the like can be similarly monitored for the device-side optical line.
If the test optical fibers 29c of all the optical modules 292 inserted in the termination portion 28 are connected to the connection portion 39, the light beam associated with each optical module 292 is selected by the selection of the optical fiber by the core selection device 38. Road monitoring can be performed sequentially, automatically and continuously.
[0032]
When the optical module 292 is used instead of the optical module 291 due to the replacement of the cable-side optical fiber 26, the optical module 291 is pulled out from the termination portion 28, and the optical module 292 is inserted. What is necessary is just to connect the test optical fiber 29c pulled out from the connection part 39. On the contrary, when changing from the optical module 292 to the optical module 291, the optical module 292 may be replaced with the optical module 291 with respect to the termination portion 28 after the test optical fiber 29 c is removed from the connection portion 39. As described above, according to the optical wiring board 20, it is possible to easily cope with the presence or absence of line monitoring by selectively using the optical modules 291 and 292. Moreover, since the optical module 292 can be easily added to or removed from the optical wiring board 20 simply by attaching or detaching the test optical fiber 29c to or from the connection portion 39, an optical coupler or the like can be incorporated into the existing optical module. Compared with the case of removing or removing, the replacement workability can be greatly improved.
[0033]
When the optical modules 291 and 292 are replaced, the optical fiber 33, 45, and 48 need to be removed and connected to the optical connector adapter 29a of the optical modules 291 and 292. The optical fibers 33, 45, and 48 can be accurately connected to the adapter 29a without making a mistake. Further, the optical fibers 33, 45, and 48 are directly connected to the optical connector adapter 29a, and are easily compared with the cable-side optical fiber 26 to be connected, which contributes to improvement in connection workability. Furthermore, in particular, the optical fiber 33 can be easily changed from the extra length absorption shelf 34 by changing the wiring route even if it is necessary to change the wiring route as the optical modules 291 and 292 are replaced. This also contributes to improvement in connection workability.
[0034]
The present invention is not limited to the above-described embodiment, and various modifications can be made. For example, the application target of the optical module according to the present invention may be an optical wiring board having a configuration other than that described in the above embodiment, or may be an optical connection box or the like other than the optical wiring board. However, as shown in the above embodiment, the optical wiring board includes a configuration in which the device side optical fiber 33 or the like is directly connected to the optical connector adapter of the optical module, an extra length absorption shelf, etc. It is preferable that the optical fiber wired in the network can be easily moved (such as changing the wiring route).
The number of optical fibers accommodated in the optical module and the optical fibers connected to the optical fiber on the module side may be either multi-core or single-core. In this case, it goes without saying that the number of optical components and the number of optical fibers accommodated in the optical connector adapter and the module are also adapted to the number of optical fibers.
The shape of the module body or the like of the optical module is not limited to a thin plate case shape, and can be changed as appropriate. For example, the mounting positions of the optical connector adapter and the connector housing cylinder do not have to be on opposite sides of the module main body, and can be close to each other on the same side surface of the module main body. In addition, the configuration provided in the module body for the internal / external communication of the optical fiber connected to the termination optical fiber or the fused optical fiber and the storage of the connector connection part is not limited to the connector storage tube, A configuration can also be employed.
[0035]
【The invention's effect】
  As described above, according to the optical module of the present invention, the connector is terminated at the connector terminated end of the terminated optical fiber connected to the optical connector adapter attached to the case-shaped module main body side. Since the connector is connected to another optical fiber that is terminated, or the optical fiber is connected to the terminated optical fiber via a fusion optical fiber that is fusion spliced to an optical fiber that is not connector terminated. Regardless of the presence or absence of connector termination, the connector can be terminated by an optical connector adapter connected to the termination optical fiber. As a result, the cost can be reduced and the connection workability with the terminated optical fiber can be improved as compared with the case where a dedicated optical module is selectively used depending on whether the optical fiber connector is terminated.
  Also, pull the external optical fiber into the module body from the opening,External optical fiber with connector orWhen the optical fiber connected to this external optical fiber is pulled out from the opening and connected to the optical line testing device, even before the completion of the optical wiring of the entire optical module, the disconnection test of the optical line related to the external optical fiber, etc. It is possible to perform an operation such as repair when an abnormality such as a disconnection is found in the optical line related to the external optical fiber.
  Claim3According to the described optical module, it is possible to connect to a test optical fiber by an optical coupler regardless of whether the optical fiber connected to the terminated optical fiber is terminated, and to perform a test such as disconnection due to the incidence of test light. Can do. If the test light can be incident from the optical coupler to the optical connector adapter side, a test such as disconnection can be performed on the optical line on the optical connector adapter side.
  According to the present inventionAccording to the optical distribution board, it is possible to easily cope with the presence / absence of line monitoring after completion by simply replacing the optical module.
[Brief description of the drawings]
1A and 1B are diagrams showing an optical wiring board according to an embodiment of the present invention, where FIG. 1A is a front view showing a device side, and FIG. 1B is a cross-sectional view taken along line AA in FIG. is there.
2 is a rear view showing a cable side of the optical wiring board of FIG. 1. FIG.
3 is a side view showing a termination portion of the optical wiring board of FIG. 1. FIG.
4 is a perspective view showing a surplus length absorption shelf applied to the optical wiring board of FIG. 1. FIG.
FIG. 5 is a perspective view showing an optical module according to an embodiment of the present invention.
6 is a side view showing the inside of the connection portion storage space of the optical module of FIG. 5. FIG.
7 is a cross-sectional view taken along the line B-B in FIG. 6;
8 is a diagram showing the optical module of FIG. 5, where (a) is a front view seen from the optical connector adapter side, and (b) is a cross-sectional view taken along the line CC of FIG. 8 (a). The inside of the optical component storage space is shown.
9 is a diagram showing the inside of the connecting portion housing space of the optical module in FIG. 5, and is a side view showing a state where a fused optical fiber is connected to a termination optical fiber and is connected to a cable-side optical fiber. is there.
FIG. 10 is a side view showing the inside of the optical component storage space of the test optical module, showing the connection state of the test optical fiber.
11A and 11B are optical wiring diagrams of an optical module according to an embodiment of the present invention, in which FIG. 11A is a connection state with an optical fiber terminated with a connector, and FIG. 11B is not terminated with a connector. The connection state with the optical fiber, (c) shows the state of incorporation of the optical coupler and the test optical fiber in the test optical module.
FIG. 12 is a diagram showing a line display card.
FIG. 13 is a diagram showing a completion test in an optical module not provided with a test optical fiber, where (a) corresponds to a cable-side optical fiber terminated with a connector; The case where it corresponds to the cable side optical fiber which is not terminated is shown.
FIG. 14 is a diagram showing a completion test in an optical module that does not include a test optical fiber, and (b) is a perspective view showing a case corresponding to a cable-side optical fiber that is not terminated with a connector.
FIG. 15 is a perspective view showing a conventional optical module.
[Explanation of symbols]
DESCRIPTION OF SYMBOLS 20 ... Optical distribution board, 26 ... Optical fiber (cable side optical fiber), 26a ... Optical connector, 29, 291, 292 ... Optical module, 29a ... Optical connector adapter, 29c ... Test optical fiber, 29e ... External optical fiber 29f... Module body, 29g. Opening (optical fiber hole), 37. Optical line testing device, 51. Termination optical fiber, 51a. Optical connector, 52. Fiber, 56a... Optical coupler, optical component.

Claims (9)

ケース状のモジュール本体(29f)と、このモジュール本体側部に取り付けられた光コネクタアダプタ(29a)とを備え、前記モジュール本体内に収納された光ファイバ(51、52)に外部から接続した別の光ファイバ(26)を、前記光コネクタアダプタによってコネクタ接続可能に成端し、光線路試験装置(37)が設けられている光配線盤に複数横並びに収納される光モジュールであって、
前記モジュール本体内には、前記光コネクタアダプタ側に接続された一端に対して、光コネクタ(51a)によって、別の光ファイバ(26、52)とコネクタ接続可能に成端された他端を有する成端光ファイバ(51)が収納され、
さらに、前記モジュール本体内には、一端が外部の光ファイバ(26)と融着接続される融着光ファイバ(52)の他端を前記成端光ファイバ他端にコネクタ接続した光コネクタ(51a、52a)を取り出し可能に収納するためのコネクタ収納部(53b)と、前記外部の光ファイバと前記融着光ファイバとの融着接続部(58)を収納するための融着部収納部(53c)とが設けられ
しかも、前記モジュール本体には、外部の光ファイバが引き込まれる開口部(29e)と、該モジュール本体内に引き込まれたコネクタ付きの外部光ファイバあるいは前記融着光ファイバ(52)を前記光線路試験装置(37)へ引き出して前記光線路試験装置に対してコネクタ接続するための開口部(29g)とを備えることを特徴とする光モジュール(29、291、292)。
A module-shaped module body (29f) and an optical connector adapter (29a) attached to the side of the module body, and connected to the optical fibers (51, 52) housed in the module body from the outside The optical fiber (26) is terminated so as to be connectable by the optical connector adapter, and a plurality of optical modules are accommodated side by side in an optical wiring board provided with an optical line testing device (37) ,
The module body has one end connected to the optical connector adapter side and the other end terminated to be connected to another optical fiber (26, 52) by an optical connector (51a). The termination optical fiber (51) is stored,
Further, in the module body, an optical connector (51a ) in which the other end of the fused optical fiber (52) whose one end is fusion-connected to the external optical fiber (26) is connected to the other end of the terminated optical fiber. , 52a) is removably accommodated in a connector accommodating portion (53b), and a fusion splicing portion accommodating portion (58) for accommodating a fusion splicing portion (58) between the external optical fiber and the fused optical fiber. 53c), and
Moreover, the module body includes an opening outside the optical fiber is drawn (29e), said light line testing an external optical fiber or the fused optical fiber connector with drawn within the module body (52) device optical module characterized by comprising an opening for the connector connected to and draw out into (37) the optical line testing device (29g) (29,291,292).
外部光ファイバが引き込まれる前記開口部(29e)が、コネクタ付きの外部光ファイバ先端と前記成端光ファイバ他端とをコネクタ接続した光コネクタ(26a、51a)を収納するコネクタ収納筒であることを特徴とする請求項1記載の光モジュール。  The opening (29e) into which the external optical fiber is drawn is a connector storage cylinder for storing an optical connector (26a, 51a) in which a front end of the external optical fiber with a connector and the other end of the terminated optical fiber are connected by a connector. The optical module according to claim 1. 前記光コネクタアダプタと前記成端光ファイバとの間あるいは成端光ファイバの途中に介在された光カプラ(56a)に、光線路試験装置から出力された試験光を入射する試験用光ファイバ(29c)が接続されていることを特徴とする請求項1又は2記載の光モジュール。An optical fiber for testing (29c) in which the test light output from the optical line testing device is incident on the optical coupler (56a) interposed between the optical connector adapter and the terminated optical fiber or in the middle of the terminated optical fiber ) is an optical module according to claim 1, wherein it is connected. 前記モジュール本体内が、仕切壁(55)によって、前記成端光ファイバの余長を収納する接続部収納空間(53)と、前記光カプラを収納する光部品収納空間(54)とに仕切られ、前記コネクタ収納部及び前記融着部収納部が前記接続部収納空間に設けられ、The inside of the module body is partitioned by a partition wall (55) into a connection portion storage space (53) for storing the surplus length of the terminated optical fiber and an optical component storage space (54) for storing the optical coupler. The connector storage part and the fusion part storage part are provided in the connection part storage space,
前記モジュール本体には、外部の光ファイバが引き込まれる開口部(29e)と、前記コネクタ付きの外部光ファイバあるいは前記融着光ファイバ(52)を前記光線路試験装置(37)へ引き出して前記光線路試験装置に対してコネクタ接続するための開口部(29g)とが、前記接続部収納空間に連通させて開口され、さらに、前記光部品収納空間に連通させて形成された開口部(29e)から前記試験用光ファイバが引き出されていることを特徴とする請求項3記載の光モジュール。  In the module body, an opening (29e) into which an external optical fiber is drawn, and the external optical fiber with the connector or the fused optical fiber (52) are drawn out to the optical line testing device (37) to form the light beam. An opening (29g) for connecting the connector to the road test device is opened to communicate with the connection portion storage space, and further, an opening (29e) formed to communicate with the optical component storage space 4. The optical module according to claim 3, wherein the test optical fiber is drawn out from the optical module.
前記モジュール本体は外観薄板ケース状であり、The module body is in the form of a thin plate case,
前記接続部収納空間(53)と前記光部品収納空間(54)とは、前記モジュール本体の厚さ方向両側に、前記仕切壁を介して隣接し、しかも、前記仕切壁に開口された光ファイバ連通穴(55a)を介して連通されていることを特徴とする請求項4記載の光モジュール。  The connection portion storage space (53) and the optical component storage space (54) are adjacent to each other in the thickness direction of the module body via the partition wall, and are opened to the partition wall. The optical module according to claim 4, wherein the optical module is communicated through a communication hole (55 a).
前記モジュール本体の側部に、前記接続部収納空間を開閉するための蓋(29q)が設けられ、  A lid (29q) for opening and closing the connection portion storage space is provided on the side of the module body,
前記仕切壁が、前記モジュール本体に対して着脱可能であることを特徴とする請求項4又は5記載の光モジュール。  6. The optical module according to claim 4, wherein the partition wall is detachable from the module body.
外部の光ファイバが引き込まれる前記開口部(29e)と、前記外部の光ファイバに接続された光ファイバ(52)あるいはコネクタ付きの外部光ファイバあるいは前記試験用光ファイバをモジュール本体から前記光線路試験装置(37)へ引き出すための開口部(29g)とが、前記モジュール本体において、前記光コネクタアダプタThe optical path test from the module body to the opening (29e) into which the external optical fiber is drawn, the optical fiber (52) connected to the external optical fiber, the external optical fiber with a connector, or the test optical fiber. An opening (29g) for drawing out to the device (37) is provided in the module main body with the optical connector adapter. が取り付けられている一端部とは反対の他端部に開口されていることを特徴とする請求項3〜6のいずれかに記載の光モジュール。The optical module according to claim 3, wherein the optical module is opened at the other end opposite to the one end to which the optical module is attached. 請求項1又は2記載の光モジュールまたは請求項3〜7のいずれかに記載の光モジュールが入れ替え可能に収納されていることを特徴とする光配線盤(20)。An optical wiring board (20), wherein the optical module according to claim 1 or 2 or the optical module according to any one of claims 3 to 7 is housed in a replaceable manner. 外線光ケーブル(24)が引き込まれるケーブル導入部(25)と、伝送装置に接続された装置側光ファイバ(33)が導入される装置側導入部(32)と、請求項1又は2記載の光モジュール、及び/又は、請求項3〜7のいずれかに記載の光モジュールを複数横並びに収納する成端部(28)とを具備し、前記外線光ケーブルの光ファイバである前記外部光ファイバと前記装置側光ファイバとが前記光モジュールの光コネクタアダプタにてコネクタ接続されるように構成され、The light according to claim 1 or 2, wherein a cable introducing portion (25) into which an external optical cable (24) is drawn, a device-side introducing portion (32) into which a device-side optical fiber (33) connected to the transmission device is introduced. And / or a termination portion (28) that houses a plurality of optical modules according to any one of claims 3 to 7 side by side, and the external optical fiber that is an optical fiber of the external optical cable, The device side optical fiber is configured to be connected by an optical connector adapter of the optical module,
前記成端部は、  The termination is
該成端部に収納された光モジュールの開口部(29g)から引き出された光ファイバ(29c、36、52)を前記光線路試験装置とコネクタ接続するための接続部(39)を上部に備え、前記外線光ケーブルから前記光モジュールに引き込む前記外部光ファイバを収納する樋状の配線部(28e)を下部に備えることを特徴とする請求項8記載の光配線盤。  A connection part (39) for connecting the optical fiber (29c, 36, 52) drawn out from the opening part (29g) of the optical module housed in the termination part to the optical line testing apparatus is provided at the upper part. 9. The optical wiring board according to claim 8, further comprising a hook-shaped wiring portion (28e) for housing the external optical fiber drawn from the external optical cable into the optical module.
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