JP2003161856A - Optical wiring circuit, optical wiring circuit laminate and photoelectric wiring apparatus - Google Patents

Optical wiring circuit, optical wiring circuit laminate and photoelectric wiring apparatus

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JP2003161856A
JP2003161856A JP2001360899A JP2001360899A JP2003161856A JP 2003161856 A JP2003161856 A JP 2003161856A JP 2001360899 A JP2001360899 A JP 2001360899A JP 2001360899 A JP2001360899 A JP 2001360899A JP 2003161856 A JP2003161856 A JP 2003161856A
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雅夫 舟田
Hidenori Yamada
秀則 山田
Takeshi Kamimura
健 上村
Shinya Kyozuka
信也 経塚
Takehiro Niitsu
岳洋 新津
Kazuhiro Sakasai
一宏 逆井
Tomoo Baba
智夫 馬場
Tsutomu Hamada
勉 浜田
Shoji Hisada
将司 久田
Shinobu Koseki
忍 小関
Tadashi Takanashi
紀 高梨
Masaaki Miura
昌明 三浦
Kenichi Kobayashi
健一 小林
Akira Tojima
昭 遠島
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical wiring circuit which can be connected to an arbitrary circuit board, can reduce in the area of an optical wiring part and can be wholly miniaturized and an optical wiring circuit laminate with a plurality of the optical wiring circuits laminated. <P>SOLUTION: A photoelectric wiring apparatus 10 comprises the optical wiring circuit stacking element 12 and electric wiring boards 14. The optical wiring circuit stacking element 12 has a plurality of the stacked optical wiring circuits 16. The optical wiring circuit comprises a translucent medium 20, a reflection part 22 and an optical fiber 24. The reflection part 22 is provided on a first end face 20a of the translucent medium 20. One end 24a of the optical fiber 24 is connected to a second end face 20b opposite to the first end face 20a. The optical fiber 24 upwardly extends from the end 24a through a bend 24b. Another end 24c is drawn on an upper face of a support board 18 parallel to a third end face 20c and a fourth end face of the translucent medium 20. A light outputted from the arbitrary electric wiring board 14 enters into the translucent medium 20, is reflected by the reflection part 22 and outputted to other electric wiring boards 14 through other optical fibers 24. <P>COPYRIGHT: (C)2003,JPO

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、例えば光バスシス
テムに用いられる光配線回路の構造に関するものであ
る。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to the structure of an optical wiring circuit used in, for example, an optical bus system.

【0002】[0002]

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】複数の
マイクロプロセッサやメモリを接続するために電気バス
回路が一般的に用いられている。しかしながら、電気バ
ス回路は、接続配線間容量や接続配線抵抗に起因する信
号遅延により、システムの処理速度が制限され、また並
列バス接続配線を高密度化しようとすると電磁ノイズが
発生の問題があり、高速化への対応が困難になりつつあ
る。そこで、電気配線を光配線に置き換え、バスの高速
化を図る光インターコネクション技術が従来から提案さ
れている。
2. Description of the Related Art Electric bus circuits are commonly used to connect multiple microprocessors and memories. However, in the electric bus circuit, there is a problem that the processing speed of the system is limited due to the signal delay caused by the capacitance between the connection wirings and the resistance of the connection wirings, and electromagnetic noise is generated when trying to increase the density of the parallel bus connection wirings. However, it is becoming difficult to deal with high speed. Therefore, an optical interconnection technique has been conventionally proposed in which electric wiring is replaced with optical wiring to increase the bus speed.

【0003】特公平6−22351号公報には、各回路
基板の両面に2組の発光/受光デバイスを配置し、シス
テムフレームに組み込まれた隣接する回路基板上の発光
/受光デバイス間を空間的に光で結合したものが開示さ
れている。しかしながら、この開示発明においては、隣
接回路基板間の通信毎に光/電気変換を必要とするた
め、コストが高く、かつ遅延量が大きい。また、光が自
由空間を伝搬されるようにしているので、光/電気素子
の位置決めが厳しく、かつクロストークや埃等に弱い。
In Japanese Patent Publication No. 6-22351, two sets of light emitting / receiving devices are arranged on both sides of each circuit board, and light is emitted on an adjacent circuit board incorporated in a system frame.
/ A spatially optically coupled light receiving device is disclosed. However, in the disclosed invention, since the optical / electrical conversion is required for each communication between the adjacent circuit boards, the cost is high and the delay amount is large. Further, since the light is propagated in the free space, the positioning of the optical / electrical element is strict, and it is vulnerable to crosstalk and dust.

【0004】特公平6−93051号公報には、平行な
2面を有し、光源に対置されたプレートを具備し、この
プレートの2表面に回折格子及び反射素子をそれぞれ配
置し、この回折格子及び反射素子で構成される自由空間
を利用して光路を構成し、この光路を介して回路間を光
学的に接続するようにしたものが開示されている。しか
しながら、この開示発明においては、1対1の通信のみ
を目的にしているため、1点から発せられた光は、固定
された他の1点にのみ接続され、1点対多点あるいは多
点対多点の通信はできない。
Japanese Patent Publication No. 6-93051 discloses a plate which has two parallel surfaces and is opposed to a light source. A diffraction grating and a reflection element are arranged on the two surfaces of the plate. Further, there is disclosed a configuration in which an optical path is formed by utilizing a free space composed of a reflection element, and circuits are optically connected via this optical path. However, in the disclosed invention, since the purpose is only one-to-one communication, the light emitted from one point is connected to only one other fixed point, and the point-to-multipoint or multipoint Multipoint communication is not possible.

【0005】本願出願人が先に出願した特開2000−
329962号には、支持基板にシート状の透光性媒体
を設け、この透光性媒体の両側に、複数の光ファイバを
両側に接続した構成が示されている。しかしながら、こ
の開示発明においては、光ファイバは、透光性媒体の両
側に接続され、一方が入力用、他方が出力用となってい
るので、接続できる回路基板に制限があった。
Japanese Patent Laid-Open No. 2000-
Japanese Patent No. 329962 shows a structure in which a sheet-like transparent medium is provided on a support substrate, and a plurality of optical fibers are connected to both sides of the transparent medium. However, in this disclosed invention, since the optical fibers are connected to both sides of the transparent medium, one for input and the other for output, the connectable circuit board is limited.

【0006】上記従来例とは技術分野を異にするが、特
開平9−265019号公報においては、光伝送方式の
計測システムに用いられる光信号分配装置として、光信
号の入出力兼用端子である複数の光入出力部と、光信号
を反射して分岐する光回路部と、複数の光ファイバとを
筺体内に収容したものが開示されている。光回路部は、
光ファイバに接続される入射面を持つ光回路ブロックを
有し、この光回路ブロックの入射面に対向する反対側の
面に反射部が設けられている。任意の一つの光入出力部
から光ファイバを介して光回路部に入力した光信号は、
光回路部で反射し、他の光ファイバを介して他の光入出
力部から均等に分配して出力できるようにしてある。し
かしながら、この従来例においては、入出力兼用端子
は、光回路ブロックの入射面と平行な筺体の面に配置さ
れ、入出力兼用端子に接続される光ファイバの出力端
は、光回路ブロックの入射面と平行な面に向けて扇状に
広げられて引き出されている。したがって、複数の光フ
ァイバの出力端を所定ピッチ以上開けるには、光ファイ
バを一度外に向かって曲げ、さらにもう一度内側に向け
て曲げる必要があるので、光配線部分の面積が大きくな
らざるを得ないという問題点があった。
Although the technical field is different from that of the above-mentioned conventional example, in Japanese Unexamined Patent Publication No. 9-265019, an optical signal input / output terminal is used as an optical signal distributor used in an optical transmission type measuring system. It is disclosed that a plurality of optical input / output units, an optical circuit unit that reflects and branches an optical signal, and a plurality of optical fibers are housed in a housing. The optical circuit part
An optical circuit block having an incident surface connected to an optical fiber is provided, and a reflecting portion is provided on a surface opposite to the incident surface of the optical circuit block. The optical signal input to the optical circuit section from any one optical input / output section via the optical fiber is
The light is reflected by the optical circuit section, and can be evenly distributed and output from another optical input / output section via another optical fiber. However, in this conventional example, the input / output terminal is arranged on the surface of the housing parallel to the incident surface of the optical circuit block, and the output end of the optical fiber connected to the input / output terminal is incident on the optical circuit block. It is fanned out and pulled out to a plane parallel to the plane. Therefore, in order to open the output ends of a plurality of optical fibers by a predetermined pitch or more, it is necessary to bend the optical fibers once outward and then inward again, so the area of the optical wiring part must be increased. There was a problem that it did not exist.

【0007】本発明は、上記問題点を解消するため、任
意の回路基板に接続可能であって、光配線部分の面積を
小さくすることができ、もって全体を小型化することが
できる光配線回路、及びこの光配線回路を複数積層した
光配線回路積層体を提供することを課題としている。
In order to solve the above problems, the present invention can be connected to an arbitrary circuit board, can reduce the area of the optical wiring portion, and can thereby downsize the entire optical wiring circuit. It is an object of the present invention to provide an optical wiring circuit laminate in which a plurality of the optical wiring circuits are laminated.

【課題を解決するための手段】[Means for Solving the Problems]

【0008】上記の課題を解決するため、本発明の第1
の特徴とするところは、対向する第1の端面及び第2の
端面並びに前記第1の端面を有する透光性媒体と、この
透光性媒体の第1の端面に設けられた反射部と、前記透
光性媒体の第2の端面に光学的に接続された一端及びこ
の一端から延びる他端を有する複数の光ファイバとを有
し、前記光ファイバの他端は、前記透光性媒体の第1の
端面とは非平行な面に向けて引き出されてなる光配線回
路にある。したがって、任意の光ファイバの他端から入
力された光は、光ファイバを介して透光性媒体に入り、
反射部で反射され、他の光ファイバを介して出力され
る。光ファイバの他端は透光性媒体の第1の端面とは非
平行な面に向けて引き出されるので、配線部分の面積を
小さくすることができる。
In order to solve the above problems, the first aspect of the present invention
The feature of is that a translucent medium having a first end face and a second end face which face each other and the first end face, and a reflection portion provided on the first end face of the translucent medium, A plurality of optical fibers having one end optically connected to the second end face of the transparent medium and the other end extending from the one end, and the other end of the optical fiber is The optical wiring circuit is drawn out toward a surface that is not parallel to the first end surface. Therefore, the light input from the other end of any optical fiber enters the transparent medium via the optical fiber,
The light is reflected by the reflection part and output through another optical fiber. Since the other end of the optical fiber is drawn out to a surface that is not parallel to the first end surface of the transparent medium, the area of the wiring portion can be reduced.

【0009】透光性媒体は、ブロック状のものや円柱状
のものを用いることができるが、シート状の薄い直方体
状のものが好ましい。この場合、光ファイバの他端は、
第1の端面と第2の端面を接続する第3の端面又は第4
の端面と平行な面に向けて引き出すことが好ましい。全
ての光ファイバの他端を1つの面に向けて引き出すこと
もできるし、光ファイバを2つに分けて第3の端面と第
4の端面側へ引き出すようにしてもよい。また、透光性
媒体、反射部及び光ファイバは、それぞれに対応して収
容溝が形成された支持基板に配線することが固定性の観
点から好ましい。さらに固定性をよくするには、光ファ
イバの一端又は他端あるいは両端に複数の光ファイバを
まとめて固定する固定部材を設けてもよいし、透光性媒
体又は光ファイバを支持基板に固定する押え部材を設け
ることもできる。
The translucent medium may be a block-shaped medium or a column-shaped medium, but a sheet-shaped thin rectangular parallelepiped medium is preferable. In this case, the other end of the optical fiber
A third end face or a fourth end face connecting the first end face and the second end face.
It is preferable to pull out toward a surface parallel to the end surface of the. The other ends of all the optical fibers may be drawn out toward one surface, or the optical fibers may be divided into two and drawn out toward the third end surface side and the fourth end surface side. In addition, it is preferable from the viewpoint of fixability that the translucent medium, the reflecting portion, and the optical fiber are wired to a supporting substrate in which a corresponding accommodation groove is formed. To further improve the fixability, a fixing member for fixing a plurality of optical fibers together may be provided at one end or the other end or both ends of the optical fiber, or the translucent medium or the optical fiber is fixed to the support substrate. A pressing member may be provided.

【0010】光ファイバは、一般的に所定曲率半径以下
に曲げると、光損失が大きくなり、光損失を少なくする
ためには、所定半径以上で配線する必要がある。例えば
現在知られているφ1mmの光ファイバの場合、屈曲損
失を0.2dB以下に抑えるためには半径を15mm以
上で配線する必要がある。本発明においては、光ファイ
バの他端は、前記透光性媒体の第1の端面とは非平行な
面に向けて引き出されるようになっている。したがっ
て、光ファイバを曲げる必要がある場合、多くても1つ
の曲げ部を設ければ引き出すことができるようになり、
曲げ部の曲率半径を所定値以上、例えば15mm以上に
しても配線部分の面積は少なくて済む。特に電子部品が
多数実装されている電気配線基板や光コネクタを介して
ハードディスク等のデバイスに接続する場合は、光ファ
イバの他端は10mm以上のピッチ幅が必要となり、さ
らに配線数が多くなると、横幅を多くとるようになる
が、本発明においては、光配線部分の面積を小さくする
ことができるので、このような用途に用いるのに適して
いる。
Generally, an optical fiber has a large optical loss when bent to a radius of curvature of a predetermined radius or less, and in order to reduce the optical loss, it is necessary to wire the optical fiber with a radius of a radius or more. For example, in the case of the currently known φ1 mm optical fiber, it is necessary to wire with a radius of 15 mm or more in order to suppress the bending loss to 0.2 dB or less. In the present invention, the other end of the optical fiber is drawn out toward a surface that is not parallel to the first end surface of the transparent medium. Therefore, when it is necessary to bend the optical fiber, it is possible to pull it out by providing at most one bending portion,
Even if the radius of curvature of the bent portion is a predetermined value or more, for example, 15 mm or more, the area of the wiring portion can be small. In particular, when connecting to a device such as a hard disk via an electric wiring board or an optical connector on which a large number of electronic components are mounted, the other end of the optical fiber requires a pitch width of 10 mm or more, and if the number of wirings increases, Although the width is increased, the present invention is suitable for such an application because the area of the optical wiring portion can be reduced.

【0011】本発明の第2の特徴とするところは、対向
する第1の端面及び第2の端面並びに前記第1の端面及
び第2の端面の間に設けられた第3の端面及び第4の端
面を有するシート状の透光性媒体と、この透光性媒体の
第1の端面に設けられた反射部と、前記透光性媒体の第
2の端面に光学的に接続された一端及びこの一端から延
びる他端を有する複数の光ファイバとを有し、前記光フ
ァイバの他端は、前記透光性媒体の第1の端面とは非平
行な面に向けて引き出されてなる光配線回路を複数有
し、この光配線回路が前記透光性媒体のシート側面方向
に沿って複数積層された光配線回路積層体にある。この
ように、複数の光配線回路を積層する構造とするため、
コンパクトでありながら複数のビットを持つ電気配線基
板や他の光配線回路との接続を可能とすることができ
る。
A second feature of the present invention is that the first end face and the second end face are opposed to each other, and the third end face and the fourth end face are provided between the first end face and the second end face. A sheet-shaped light-transmitting medium having an end face of the light-transmitting medium, a reflecting portion provided on the first end-face of the light-transmitting medium, one end optically connected to the second end-face of the light-transmitting medium, and A plurality of optical fibers having the other end extending from the one end, and the other end of the optical fiber being drawn out toward a surface that is not parallel to the first end surface of the transparent medium. There is a plurality of circuits, and this optical wiring circuit is an optical wiring circuit laminated body in which a plurality of optical wiring circuits are laminated along the sheet side surface direction of the transparent medium. In this way, in order to have a structure in which a plurality of optical wiring circuits are stacked,
Although it is compact, it can be connected to an electric wiring board having a plurality of bits and other optical wiring circuits.

【0012】本発明の第3の特徴とするところは、対向
する第1の端面及び第2の端面並びに前記第1の端面及
び第2の端面の間に設けられた第3の端面及び第4の端
面を有するシート状の透光性媒体と、この透光性媒体の
第1の端面に設けられた反射部と、前記透光性媒体の第
2の端面に光学的に接続された一端及びこの一端から延
びる他端を有する複数の光ファイバとを有し、前記光フ
ァイバの他端は、前記透光性媒体の第1の端面とは非平
行な面に向けて引き出されてなる光配線回路を複数有
し、この光配線回路が前記透光性媒体のシート側面方向
に沿って複数積層された光配線回路積層体と、光電気変
換素子を有する複数の電気配線基板とを有し、この電気
配線基板の光電気変換素子が前記光ファイバの他端に接
続された光電気配線装置にある。したがって、光配線回
路積層体における反射部で光が反射されるので、1つの
電気配線基板をどの位置に接続しても、他の電気配線基
板との送受信が可能となる。また、電気配線基板は、光
配線回路の一面で接続されるので、光電気配線装置とし
ての構造が簡単になり、遅延量が少なく、クロストーク
や埃対応に強いものにすることができる。さらに前述の
光配線回路積層体と電気配線基板とを組み合わせること
により、より多くの接続点を持つことができるようにで
きるものである。
A third feature of the present invention is that the first end face and the second end face are opposed to each other, and the third end face and the fourth end face provided between the first end face and the second end face are opposed to each other. A sheet-shaped light-transmitting medium having an end face of the light-transmitting medium, a reflecting portion provided on the first end-face of the light-transmitting medium, one end optically connected to the second end-face of the light-transmitting medium, and A plurality of optical fibers having the other end extending from the one end, and the other end of the optical fiber being drawn out toward a surface that is not parallel to the first end surface of the transparent medium. A plurality of circuits, the optical wiring circuit has a plurality of optical wiring circuit laminated body laminated along the sheet side surface direction of the translucent medium, and a plurality of electric wiring board having a photoelectric conversion element, An opto-electrical wiring in which the opto-electrical conversion element of this electric wiring board is connected to the other end of the optical fiber It is in the location. Therefore, the light is reflected by the reflecting portion of the optical wiring circuit laminated body, so that it is possible to transmit / receive to / from another electric wiring board regardless of which position one electric wiring board is connected. Further, since the electric wiring board is connected on one surface of the optical wiring circuit, the structure as an opto-electric wiring device is simplified, the delay amount is small, and it can be made resistant to crosstalk and dust. Furthermore, by combining the above-mentioned optical wiring circuit laminate and the electric wiring board, it is possible to have more connection points.

【0013】[0013]

【発明の実施の形態】次に本発明の実施形態を図面に基
づいて説明する。図1乃至図4において、本発明の第1
の実施形態が示され、光電気配線装置10は、光配線回
路積層体12と複数の電気配線基板14とから構成され
ている。光配線回路積層体12は、シート状に形成され
た複数の光配線回路16(この実施形態においては8
枚)を有し、この光配線回路16をシート側面方向に重
ねることによって構成されている。電気配線基板14
は、CPUやメモリを有し、光配線回路16に、光学的
に接続されている。
DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Next, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. 1 to 4, the first of the present invention
The optical / electrical wiring device 10 is composed of an optical / wiring circuit laminate 12 and a plurality of electric wiring boards 14. The optical wiring circuit laminated body 12 includes a plurality of sheet-shaped optical wiring circuits 16 (8 in this embodiment).
It is configured by stacking the optical wiring circuit 16 in the sheet side surface direction. Electric wiring board 14
Has a CPU and a memory, and is optically connected to the optical wiring circuit 16.

【0014】光配線回路16は、支持基板18と、この
支持基板18に布線された透光性媒体20、反射部22
及び複数の光ファイバ(この実施形態においては8本)
24を有する。透光性媒体20は、例えばポリメチルメ
タクリレート、ポリカーボネート、アモルファスポリオ
レフィン等のプラスチック材料または無機ガラス等によ
り形成され、プラスチック材料の場合は射出成形されて
形成されている。射出成形することによって作製精度を
向上させることができる。また、この支持基板18を不
透明にすることによって、他の支持基板への光の漏れを
少なくし、ビット間のクロストークを少なくすることが
できる。
The optical wiring circuit 16 includes a supporting substrate 18, a transparent medium 20 wired on the supporting substrate 18, and a reflecting portion 22.
And a plurality of optical fibers (8 in this embodiment)
With 24. The translucent medium 20 is made of, for example, a plastic material such as polymethylmethacrylate, polycarbonate, or amorphous polyolefin, or inorganic glass. In the case of a plastic material, it is formed by injection molding. By injection molding, the manufacturing accuracy can be improved. Further, by making the support substrate 18 opaque, it is possible to reduce light leakage to other support substrates and reduce crosstalk between bits.

【0015】上記支持基板18の一面には、透光性媒体
20が収容される透光性媒体収容溝26、反射部22が
収容される反射部収容溝28及び光ファイバ24が収容
される光ファイバ収容溝30が形成されている。反射部
収容溝28は、透光性媒体収容溝26の一端面で透光性
媒体収容溝26に続けて若干幅広で深く形成されてい
る。また、光ファイバ収容溝30は、反射部収容溝28
の反対側で透光性媒体収容溝26に続いて形成され、光
ファイバ24の本数に対応して分岐し、支持基板18の
上面に臨んでいる。
On one surface of the support substrate 18, a translucent medium accommodating groove 26 for accommodating the translucent medium 20, a reflective portion accommodating groove 28 for accommodating the reflective portion 22, and an optical fiber 24 for accommodating light. A fiber accommodating groove 30 is formed. The reflecting portion accommodation groove 28 is formed to be slightly wider and deeper than the transparent medium accommodation groove 26 at one end surface of the transparent medium accommodation groove 26. Further, the optical fiber accommodation groove 30 is the reflection portion accommodation groove 28.
Is formed on the opposite side of the transparent medium containing groove 26, is branched corresponding to the number of the optical fibers 24, and faces the upper surface of the support substrate 18.

【0016】透光性媒体20は、支持基板18と同様に
シート状で直方体に形成されており、長手方向で対向す
る第1の端面20a及び第2の端面20bと、この第1
の端面20a及び第2の端面20bを接続する第3の端
面20c及び第4の端面20dとを有する。この透光性
媒体20の第1の端面20a及び第2の端面20bは支
持基板18の側面と平行で、第3の端面20c及び第4
の端面20dは支持基板18の上面及び下面と平行であ
る。
The translucent medium 20 is formed into a rectangular parallelepiped like the support substrate 18, and has a first end face 20a and a second end face 20b facing each other in the longitudinal direction, and the first end face 20a.
A third end surface 20c and a fourth end surface 20d which connect the end surface 20a and the second end surface 20b. The first end surface 20a and the second end surface 20b of the transparent medium 20 are parallel to the side surface of the support substrate 18, and the third end surface 20c and the fourth end surface 20c.
20d is parallel to the upper and lower surfaces of the support substrate 18.

【0017】反射部22は、光を反射させる機能と、光
を拡散させる機能とを有する反射拡散板として構成さ
れ、例えばアクリル、ポリカーボネート、ポリエステル
等の樹脂基材に、エポキシ層を形成し紫外線で硬化させ
てパターンを形成したLSD(Light Shaping Diffus
ers)と称されている拡散部分にアルミニウム等の反射
面を設けてある。この反射部22が支持基板18の反射
部収容溝28に収容されることによって、透光性媒体2
0の第1の端面20aに突き当てられ、透光性媒体20
と密接固定されている。ただし、この反射部22は、透
光性媒体20に接着剤等を介して透光性媒体20と一体
に形成してもよい。
The reflecting portion 22 is constructed as a reflecting / diffusing plate having a function of reflecting light and a function of diffusing light. For example, an epoxy layer is formed on a resin base material such as acryl, polycarbonate, polyester or the like by ultraviolet rays. LSD (Light Shaping Diffus) cured to form a pattern
ers) is provided with a reflecting surface such as aluminum in the diffusion part. The reflective portion 22 is accommodated in the reflective portion accommodating groove 28 of the support substrate 18, whereby the translucent medium 2
0 to the first end face 20a of the transparent medium 20
It is closely fixed with. However, the reflecting portion 22 may be formed integrally with the translucent medium 20 via the adhesive or the like on the translucent medium 20.

【0018】光ファイバ24は、支持基板18の光ファ
イバ収容溝30に収容されることによって、この光ファ
イバ24の一端24aが透光性媒体20の第2の端面2
0bに突き当てられて光学的に接続されている。この接
続部分には一端固定部材32により束として固定されて
いる。この光ファイバ24は、それぞれ所定の曲率半径
をもって上方へ曲げられた曲げ部24bを有し、光ファ
イバ24の一端24aから曲げ部24bを介して延びる
他端24cが、前述したように、支持基板18の上面に
臨んでいる。この光ファイバ24の他端24cは、支持
基板18の上面に設けられた他端固定部材34に挿入固
定され、さらに後述するように、電気配線基板14の光
電変換素子に接続されるようになっている。このよう
に、光ファイバ24の全ての他端24cは、透光性媒体
20の第2の端面20bとは非平行、即ち、第3の端面
20c及び第4の端面20dと平行な面に引き出されて
いるものである。
The optical fiber 24 is accommodated in the optical fiber accommodating groove 30 of the support substrate 18, so that one end 24a of the optical fiber 24 has the second end surface 2 of the transparent medium 20.
0b is abutted and optically connected. The connecting portion is fixed as a bundle by one end fixing member 32. The optical fiber 24 has a bent portion 24b bent upward with a predetermined radius of curvature, and the other end 24c extending from the one end 24a of the optical fiber 24 through the bent portion 24b has the support substrate as described above. It faces the upper surface of 18. The other end 24c of the optical fiber 24 is inserted and fixed in the other end fixing member 34 provided on the upper surface of the support substrate 18, and further connected to the photoelectric conversion element of the electric wiring substrate 14 as described later. ing. In this way, all the other ends 24c of the optical fibers 24 are not parallel to the second end face 20b of the translucent medium 20, that is, are drawn out to a plane parallel to the third end face 20c and the fourth end face 20d. It is what has been.

【0019】図4に示すように、電気配線基板14は、
基板本体36と、この基板本体36の一端に設けられた
コネクタ38とを有する。基板本体36の表面には、光
電気変換素子40と、この光電気変換素子40を駆動す
る駆動回路42が設けられている。光電気変換素子40
は、受光素子または発光素子であり、この明細書におい
ては、光から電気変換するものと電気から光へ変換する
ものとの双方を含む。この光電気変換素子40は、基板
本体36の下端に配置され、光ファイバ24の他端24
cが突き当たり、光学的な接続がなされている。ただ
し、光ファイバ24の他端24cと光電気変換素子40
との隙間が、光学的接続ロスが充分小さい程度であれ
ば、必ずしも突き当てられておらず、光ファイバ24の
他端24cと光電気変換素子40との間にギャップがあ
ってもよい。
As shown in FIG. 4, the electric wiring board 14 is
It has a board main body 36 and a connector 38 provided at one end of the board main body 36. A photoelectric conversion element 40 and a drive circuit 42 for driving the photoelectric conversion element 40 are provided on the surface of the substrate body 36. Photoelectric conversion element 40
Is a light receiving element or a light emitting element, and in this specification, includes both a light-to-electrical conversion element and a light-to-electricity conversion element. The photoelectric conversion element 40 is arranged at the lower end of the substrate body 36, and the other end 24 of the optical fiber 24.
c hits, and an optical connection is made. However, the other end 24c of the optical fiber 24 and the photoelectric conversion element 40
As long as the optical connection loss is sufficiently small, the gaps between and are not necessarily abutted, and there may be a gap between the other end 24c of the optical fiber 24 and the photoelectric conversion element 40.

【0020】この実施形態においては、8枚の光配線回
路16が積層されており、光ファイバ24の他端24c
は、それぞれ支持基板18のシート方向と積層方向とに
規則正しく一列となるよう配置されている。電気配線基
板14は、光配線回路16の積層方向とは直行する方向
に接続され、光配線回路積層体12との間で、8ビット
の光信号を送受信するようになっており、光バスが形成
されている。
In this embodiment, eight optical wiring circuits 16 are laminated, and the other end 24c of the optical fiber 24 is formed.
Are regularly arranged in the sheet direction and the stacking direction of the support substrate 18, respectively. The electric wiring board 14 is connected in a direction orthogonal to the laminating direction of the optical wiring circuit 16, and is configured to transmit / receive an 8-bit optical signal to / from the optical wiring circuit laminated body 12. Has been formed.

【0021】上記構成において、電気配線基板14の任
意の光電変換素子40から出力された光は、この光電変
換素子40に接続されているいずれかの光ファイバ24
の他端24cから光配線回路16に入力される。この入
力された光は、光ファイバ24を介して透光性媒体20
に入り、この透光性媒体20を全反射しながら通り、反
射部22に当たり、反射しながら拡散する。そして、透
光性媒体20を再び通り、他の光ファイバ24を介して
電気配線基板14に出力される。
In the above structure, the light output from any photoelectric conversion element 40 of the electric wiring board 14 is connected to the photoelectric conversion element 40.
Is input to the optical wiring circuit 16 from the other end 24c. The input light is transmitted through the optical fiber 24 to the transparent medium 20.
Then, the light-transmitting medium 20 passes through the medium while being totally reflected, hits the reflecting portion 22, and is diffused while being reflected. Then, the light passes through the transparent medium 20 again and is output to the electric wiring board 14 via another optical fiber 24.

【0022】次に光配線回路16における配線面積の問
題について説明する。図5において、上記実施形態の配
線部分が示され、最低限必要な配線面積S(mm)は
次のように表せられる。 S=a1×b1・・・・(1) ここで、a1は最低面積部分の縦幅(mm)、b1は同
横幅(mm)である。また、透光性媒体20の縦幅(反
射部22を含む)をa2(mm)、同横幅をb2(m
m)とし、光ファイバ24の曲げ部24bの曲率半径を
R(mm)、光ファイバ24の他端24cのピッチをP
(mm)とすれば、 a1=a2+R・・・・(2) b1=b2+R+(8−1)×P・・・・(3) 上記(2)、(3)式から、 S=(a2+R)×(b2+R+7×P)・・・・(4) 今、透光性媒体20の縦幅を8mm、横幅を40mm、
厚さを1.0mmとし、光ファイバ20を径φを1mm
とし、ピッチPを20mmとする。φ=1mmの場合、
前述したように、屈曲祖損失を0.2dB以下にするに
は、R=15mm以上必要であるから、ここではR=1
5mmとする。こられを式(4)に代入すれば、S=4
485mmを得る。一方、図6に示す比較例において
は、透光性媒体20の第1の端面20aと平行な面に光
ファイバ24の他端20cを引き出すようにしたもの
で、最低限必要な配線面積Sは次のように表せられる。 S=7P×(b2+2R+α)・・・・(5) なお、αは光ファイバ20の広がりに伴う調整値(m
m)である。ここで、同様に透光性媒体20の縦幅を8
mm、横幅を40mm、ピッチPを20mm、曲率半径
を15mmとすれば、S=11200mmを得る。し
たがって、上記実施形態における配線面積は、比較例と
比較すると、約6割小さくすることができる。これは、
上記実施形態においては、光ファイバ20の曲げ部20
bを1つ形成すればよいのに対し、比較例は二ヶ所曲げ
部を必要とすること、及びデッドスペースとなる部分が
少ないことによる。
Next, the problem of the wiring area in the optical wiring circuit 16 will be described. In FIG. 5, the wiring portion of the above embodiment is shown, and the minimum required wiring area S (mm 2 ) can be expressed as follows. S = a1 * b1 ... (1) Here, a1 is the vertical width (mm) of the minimum area part, and b1 is the same horizontal width (mm). Further, the vertical width (including the reflection portion 22) of the transparent medium 20 is a2 (mm), and the horizontal width thereof is b2 (m).
m), the radius of curvature of the bent portion 24b of the optical fiber 24 is R (mm), and the pitch of the other end 24c of the optical fiber 24 is P.
(Mm), a1 = a2 + R ... (2) b1 = b2 + R + (8-1) * P ... (3) From the above formulas (2) and (3), S = (a2 + R) × (b2 + R + 7 × P) ··· (4) Now, the transparent medium 20 has a vertical width of 8 mm and a horizontal width of 40 mm,
The thickness is 1.0 mm, and the diameter φ of the optical fiber 20 is 1 mm.
And the pitch P is 20 mm. When φ = 1 mm,
As described above, in order to reduce the bending loss to 0.2 dB or less, R = 15 mm or more is required. Therefore, R = 1 here.
5 mm. Substituting these into equation (4), S = 4
To obtain 485 mm 2 . On the other hand, in the comparative example shown in FIG. 6, the other end 20c of the optical fiber 24 is drawn out to a plane parallel to the first end face 20a of the translucent medium 20, and the minimum required wiring area S is It can be expressed as follows. S = 7P × (b2 + 2R + α) (5) where α is an adjustment value (m
m). Here, similarly, the vertical width of the transparent medium 20 is set to 8
mm, width 40 mm, pitch P 20 mm, and radius of curvature 15 mm, S = 11200 mm 2 . Therefore, the wiring area in the above embodiment can be reduced by about 60% as compared with the comparative example. this is,
In the above embodiment, the bent portion 20 of the optical fiber 20.
This is because one b is required to be formed, whereas the comparative example requires two bent portions and has a small dead space.

【0023】図7及び図8において、本発明の第2の実
施形態とこの第2の実施形態に対する比較例が示され、
上記第1の実施形態と比較例においては、光ファイバ2
4の本数が8本であったのに対し、この第2の実施形態
とこの第2の実施形態においては、光ファイバ24の本
数を16本としたものである。ここでは、透光性媒体2
0の縦幅を8mm、横幅を80mm、ピッチPを20m
m、曲率半径を15mm、調整値αを20mmとすれ
ば、第2の実施形態では、S=31mm×395mm=
12245(mm)を得る。一方、比較例において
は、S=300mm×140mm=42000mm
得、第2の実施形態における配線面積は、比較例と比較
すると、約7割小さくすることができる。なお、この第
2の実施形態における透光性媒体20の横幅を80mm
として、第1の実施形態におけるものよりも長くしたの
は、光ファイバ24の本数が多くなったため、透光性媒
体20で光がミキシングされる長さを確保する必要があ
るためである。
FIGS. 7 and 8 show a second embodiment of the present invention and a comparative example for the second embodiment.
In the first embodiment and the comparative example, the optical fiber 2
In contrast to the case where the number of 4 is 8, the number of the optical fibers 24 is 16 in the second embodiment and the second embodiment. Here, the transparent medium 2
0 width 8mm, width 80mm, pitch P 20m
If m, the radius of curvature are 15 mm, and the adjustment value α is 20 mm, in the second embodiment, S = 31 mm × 395 mm =
12245 (mm 2 ) is obtained. On the other hand, in the comparative example, S = 300 mm × 140 mm = 42000 mm 2 is obtained, and the wiring area in the second embodiment can be reduced by about 70% as compared with the comparative example. The width of the translucent medium 20 in the second embodiment is 80 mm.
The reason why the length is longer than that in the first embodiment is that the number of the optical fibers 24 is increased, so that it is necessary to secure a length by which the light is mixed in the transparent medium 20.

【0024】図9及び図10において、本発明の第3の
実施形態が示されている。前述した第1の実施形態にお
いては、支持基板18に光ファイバを布線したが、この
第3の実施形態においては、支持基板無しで配線してあ
り、構造を簡略化している。即ち、例えば光ファイバ2
4は、並設された透光性媒体20の第2の端面20bに
それぞれ光ファイバ24の一端24aが直接接続され、
曲げ部24bを介して上方に延び、他端24cが透光性
媒体20の第3の端面20c及び第4の端面20dと平
行な面に引き出され、他端固定部材34により固定され
ている。この他端固定部材34は、接続すべき電気配線
基板(図示せず)と対応して所定間隔で平行に形成さ
れ、各透光性媒体20から延びた光ファイバ24の他端
24cをまとめている。この他端固定部材34は、他端
固定部材34に形成された光ファイバ挿入孔44に挿入
固定され、位置決めされるようになっている。ただし、
この他端固定部材34は、これに限定されるものではな
く、第11図に示すように、2つの分割部材46a,4
6bに分割し、それぞれ対向する光ファイバ挿入溝48
a,48bを形成し、この2つの分割部材46a,46
bを接着剤等により接合することにより、光ファイバ挿
入溝48a,48bに光ファイバ24の他端を固定して
もよい。また、図12に示すように、光ファイバ挿入溝
48a,48bは円筒形ではなくてV状に形成してもよ
いし、図13に示すように、1つの光ファイバ挿入溝4
8に光ファイバ24の他端24cをまとめて固定するこ
ともできる。
A third embodiment of the invention is shown in FIGS. 9 and 10. In the above-described first embodiment, the optical fiber is wired on the support substrate 18, but in the third embodiment, wiring is performed without the support substrate, which simplifies the structure. That is, for example, the optical fiber 2
4, one end 24a of the optical fiber 24 is directly connected to the second end surface 20b of the translucent medium 20 arranged in parallel,
The other end 24c extends upward through the bent portion 24b, and the other end 24c is pulled out to a plane parallel to the third end face 20c and the fourth end face 20d of the translucent medium 20 and is fixed by the other end fixing member 34. The other end fixing member 34 is formed in parallel at a predetermined interval in correspondence with an electric wiring board (not shown) to be connected, and collects the other ends 24c of the optical fibers 24 extending from the respective light transmissive media 20. There is. The other end fixing member 34 is inserted and fixed in an optical fiber insertion hole 44 formed in the other end fixing member 34 to be positioned. However,
The other end fixing member 34 is not limited to this, and as shown in FIG.
Optical fiber insertion groove 48 divided into 6b and facing each other
a, 48b are formed, and the two split members 46a, 46b
The other end of the optical fiber 24 may be fixed to the optical fiber insertion grooves 48a and 48b by joining b with an adhesive or the like. Further, as shown in FIG. 12, the optical fiber insertion grooves 48a and 48b may be formed in a V shape instead of the cylindrical shape, or as shown in FIG.
Alternatively, the other end 24c of the optical fiber 24 may be fixed to 8 together.

【0025】図14及び図15において、本発明の第4
の実施形態が示されている。この第4の実施形態は、前
述した第1の実施形態と比較して、透光性媒体押え部材
50と光ファイバ押え部材52を設けた点を異にしてい
る。透光性媒体押え部材50と光ファイバ押え部材52
とは、それぞれ透光性媒体20と光ファイバ24の上面
部分を押えるように、支持基板18の透光性媒体収容溝
26及び光ファイバ収容溝30を挟んで支持基板18に
固定されている。この透光性媒体押え部材50と光ファ
イバ押え部材52とは、支持基板18に接着剤等により
固定してもよいが、隣合う支持基板18間で挟むように
固定してもよい。支持基板18は、さらに図示しない保
持部材を介して、支持基板同士を一定間隔で固定するこ
ともできる。
14 and 15, the fourth embodiment of the present invention is described.
Is shown. The fourth embodiment is different from the above-described first embodiment in that a translucent medium holding member 50 and an optical fiber holding member 52 are provided. Translucent medium pressing member 50 and optical fiber pressing member 52
Are fixed to the supporting substrate 18 with the transparent medium accommodating groove 26 and the optical fiber accommodating groove 30 of the supporting substrate 18 interposed therebetween so as to press the upper surfaces of the transparent medium 20 and the optical fiber 24, respectively. The translucent medium pressing member 50 and the optical fiber pressing member 52 may be fixed to the supporting substrate 18 with an adhesive or the like, or may be fixed so as to be sandwiched between the adjacent supporting substrates 18. The support substrates 18 can also be fixed to each other at regular intervals via a holding member (not shown).

【0026】図16及び図17において、本発明の第5
の実施形態が示されている。この第5の実施形態は、前
述した第1の実施形態と比較して、第1の実施形態にお
ける光ファイバは、全てが一方向に曲げられて一つの面
に引き出すようにしたのに対し、2つの面に引き出すよ
うにした点を異にする。即ち、8本の光ファイバ24の
うち、透光性媒体20の第3の端面24cに近い4本
は、支持基板18の上面側に曲げられて形成された光フ
ァイバ収容溝30に収容されて支持基板18の上面に引
き出され、透光性媒体20の第4の端面24dに近い4
本は、支持基板18の下面側に曲げられて形成された光
ファイバ収容溝30に収容されて支持基板18の下面に
引き出されている。そして、支持基板18の上面に引き
出された光ファイバ24は、支持基板18の上面側に配
置された電気配線基板14に、支持基板18の下面に引
き出された光ファイバ24は、支持基板18の下面側に
配置された電気配線基板14にそれぞれ接続されるよう
になっている。この第4の実施形態においては、電気配
線基板との接続が2面に分かれてしまうが、光ファイバ
を2面に分けて引き出すので、横方向を短くすることが
でき、コンパクトに配置された光電気配線装置を提供す
ることができる。
16 and 17, the fifth aspect of the present invention is described.
Is shown. In the fifth embodiment, as compared with the above-described first embodiment, all the optical fibers in the first embodiment are bent in one direction to be drawn out to one surface. The difference is that it was pulled out to two sides. That is, of the eight optical fibers 24, four near the third end surface 24 c of the transparent medium 20 are accommodated in the optical fiber accommodation groove 30 formed by being bent toward the upper surface side of the support substrate 18. It is pulled out to the upper surface of the support substrate 18 and is close to the fourth end surface 24d of the translucent medium 20.
The book is housed in an optical fiber housing groove 30 formed by being bent to the lower surface side of the supporting substrate 18, and is drawn out to the lower surface of the supporting substrate 18. The optical fiber 24 drawn to the upper surface of the support substrate 18 is connected to the electrical wiring board 14 arranged on the upper surface side of the support substrate 18, and the optical fiber 24 drawn to the lower surface of the support substrate 18 is The electric wiring boards 14 arranged on the lower surface side are respectively connected. In the fourth embodiment, the connection with the electric wiring board is divided into two surfaces, but since the optical fiber is divided into two surfaces and pulled out, the lateral direction can be shortened and the light arranged compactly. An electric wiring device can be provided.

【0027】図18において、本発明の第6の実施形態
が示されている。この第6の実施形態においては、透光
性媒体20の第2の端面20bには、第1の端面20a
と平行な段部54が連続的に形成され、この段部54に
光ファイバ24の一端24aが接続されている。このよ
うに、段部54を形成することにより、光ファイバ24
は、段部54の接続部分から直ちに曲げ部24bを形成
することができ、光ファイバ24の横方向に延びる長さ
を短くすることができ、配線面積もより小さくすること
ができる。
Referring to FIG. 18, a sixth embodiment of the present invention is shown. In the sixth embodiment, the second end face 20b of the translucent medium 20 has the first end face 20a.
Is formed continuously with the step portion 54, and one end 24a of the optical fiber 24 is connected to the step portion 54. By thus forming the step portion 54, the optical fiber 24
The bent portion 24b can be immediately formed from the connecting portion of the step portion 54, the length of the optical fiber 24 extending in the lateral direction can be shortened, and the wiring area can be further reduced.

【0028】図19において、本発明の第7の実施形態
が示されている。この第7の実施形態は、第6の実施形
態と比較すると、第6の実施形態においては段部54が
第1の端面24aと平行に形成されているのに対し、非
平行、例えば45度に形成されている。この段部54
は、反射面が設けれ、光ファイバ24の一端24aは反
射面に45度の傾斜をもって接続されている。したがっ
て、光ファイバ24から入る光はこの段部54で前述し
た反射部22に向かって反射され、反射部22で反対方
向に反射され、再び段部54で反射されて他の光ファイ
バ24から出力されるものである。このように段部54
をもって光を反射するようにしたので、光ファイバ24
は、曲げ部を設けなくとも光ファイバ24の他端24c
を一面に引き出すことができる。ただし、光ファイバ2
4の他端24cのピッチを大きくする必要がある場合
は、光ファイバ24に曲げ部を設けることができる。ま
た、第5の実施形態と組み合わせて、段部54を平行な
面と非平行な面とから構成することもできる。なお、第
2乃至第6の実施形態の説明にあっては、第1の実施形
態と同一部分については図面に同一番号を付して説明を
省略した。
In FIG. 19, a seventh embodiment of the present invention is shown. Compared to the sixth embodiment, in the seventh embodiment, the step portion 54 is formed parallel to the first end surface 24a in the sixth embodiment, whereas the seventh embodiment is non-parallel, for example, 45 degrees. Is formed in. This step 54
Is provided with a reflection surface, and one end 24a of the optical fiber 24 is connected to the reflection surface with an inclination of 45 degrees. Therefore, the light entering from the optical fiber 24 is reflected by the step portion 54 toward the above-described reflecting portion 22, is reflected by the reflecting portion 22 in the opposite direction, is reflected by the step portion 54 again, and is output from another optical fiber 24. It is what is done. Thus, the step 54
Since the light is reflected by the optical fiber 24
Is the other end 24c of the optical fiber 24 without providing a bent portion.
Can be pulled out to the full. However, optical fiber 2
When it is necessary to increase the pitch of the other end 24c of No. 4, the optical fiber 24 can be provided with a bent portion. Further, in combination with the fifth embodiment, the stepped portion 54 can be composed of parallel surfaces and non-parallel surfaces. In the description of the second to sixth embodiments, the same parts as those of the first embodiment are designated by the same reference numerals in the drawings and their description is omitted.

【0029】なお、上記実施形態においては、光配線回
路は、電気配線基板に接続するようにしたが、接続する
対象はこれに限るものではなく、他の光配線基板に接続
してもよいし、さらに光ファイバに接続するようにして
もよい。
In the above embodiment, the optical wiring circuit is connected to the electric wiring board, but the object to be connected is not limited to this and may be connected to another optical wiring board. Alternatively, it may be connected to an optical fiber.

【0030】[0030]

【発明の効果】以上述べたように、本発明に係る光配線
回路によれば、透光性媒体の反射部と対向する面に光フ
ァイバを接続し、光ファイバの他端を非平行な面に向け
て引き出すようにしたので、配線部分の面積を小さくす
ることができ、もって全体を小型化することができるも
のである。また、本発明に係る光配線回路積層体によれ
ば、反射部をもつ複数の光配線回路を透光性媒体のシー
ト方向に積層したので、任意の回路基板間で信号伝送を
可能にすることができる。さらに本発明に係る光電気配
線装置によれば、温度変化や埃等の環境変化に対する耐
性が高い光バスシステムを得ることができるものであ
る。
As described above, according to the optical wiring circuit of the present invention, the optical fiber is connected to the surface of the translucent medium facing the reflecting portion, and the other end of the optical fiber is a non-parallel surface. Since it is drawn out toward, the area of the wiring portion can be reduced, and thus the overall size can be reduced. Further, according to the optical wiring circuit laminated body of the present invention, since a plurality of optical wiring circuits having the reflecting portion are laminated in the sheet direction of the translucent medium, it is possible to perform signal transmission between arbitrary circuit boards. You can Furthermore, according to the optoelectronic interconnection device of the present invention, it is possible to obtain an optical bus system having high resistance to temperature changes and environmental changes such as dust.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明の第1の実施形態を示す断面図である。FIG. 1 is a cross-sectional view showing a first embodiment of the present invention.

【図2】本発明の第1の実施形態に用いた支持基板を示
す斜視図である。
FIG. 2 is a perspective view showing a support substrate used in the first embodiment of the present invention.

【図3】本発明の第1の実施形態に用いた他端固定部材
を除いた光配線回路積層体を示す斜視図である。
FIG. 3 is a perspective view showing an optical wiring circuit laminated body excluding the other end fixing member used in the first embodiment of the present invention.

【図4】本発明の大の実施形態における光ファイバと電
気配線基板との接続部分を示す断面図である。
FIG. 4 is a cross-sectional view showing a connecting portion between an optical fiber and an electric wiring board according to a large embodiment of the present invention.

【図5】本発明の第1の実施形態における光配線の概略
を示す平面図である。
FIG. 5 is a plan view showing the outline of the optical wiring according to the first embodiment of the present invention.

【図6】本発明の第1の実施形態と比較するための比較
例における光配線の概略を示す平面図である。
FIG. 6 is a plan view showing the outline of optical wiring in a comparative example for comparison with the first embodiment of the present invention.

【図7】本発明の第2の実施形態における光配線の概略
を示す平面図である。
FIG. 7 is a plan view showing an outline of an optical wiring according to a second embodiment of the present invention.

【図8】本発明の第2の実施形態と比較するための比較
例における光配線の概略を示す平面図である。
FIG. 8 is a plan view showing the outline of optical wiring in a comparative example for comparison with the second embodiment of the present invention.

【図9】本発明の第3の実施形態を示す斜視図である。FIG. 9 is a perspective view showing a third embodiment of the present invention.

【図10】本発明の第3の実施形態に用いた他端固定部
材を示斜視図である。
FIG. 10 is a perspective view showing the other end fixing member used in the third embodiment of the present invention.

【図11】同上の他端固定部材の第1の変形例を示す斜
視図である。
FIG. 11 is a perspective view showing a first modification of the other end fixing member of the above.

【図12】同上の他端固定部材の第2の変形例を示す平
面図である。
FIG. 12 is a plan view showing a second modification of the other end fixing member of the above.

【図13】同上の他端固定部材の第3の変形例を示す斜
視図である。
FIG. 13 is a perspective view showing a third modification of the other end fixing member of the above.

【図14】本発明の第4の実施形態を示す平面図であ
る。
FIG. 14 is a plan view showing a fourth embodiment of the present invention.

【図15】本発明の第4の実施形態を示し、図14のA
−A線断面図である。
FIG. 15 shows a fourth embodiment of the present invention, which corresponds to FIG.
FIG.

【図16】本発明の第5の実施形態における光配線の概
略を示す平面図である。
FIG. 16 is a plan view showing the outline of an optical wiring according to a fifth embodiment of the present invention.

【図17】本発明の第5の実施形態を示す断面図であ
る。
FIG. 17 is a sectional view showing a fifth embodiment of the present invention.

【図18】本発明の第6の実施形態を示す側面図であ
る。
FIG. 18 is a side view showing a sixth embodiment of the present invention.

【図19】本発明の第7の実施形態を示す側面図であ
る。
FIG. 19 is a side view showing a seventh embodiment of the present invention.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

10 光電気配線装置 12 光配線回路積層体 14 電気配線基板 16 光配線回路 18 支持基板 20 透光性媒体 20a 第1の端面 20b 第2の端面 20c 第3の端面 20d 第4の端面 22 反射部 24 光ファイバ 24a 一端 24b 曲げ部 24c 他端 26 透光性媒体収容溝 28 反射部収容溝 30 光ファイバ収容溝 32 一端固定部材 34 他端固定部材 50 透光性媒体押え部材 52 光ファイバ押え部材 54 段部 10 Opto-electrical wiring device 12 Optical wiring circuit laminate 14 Electric wiring board 16 Optical wiring circuit 18 Support substrate 20 Translucent medium 20a First end face 20b Second end face 20c Third end face 20d Fourth end face 22 Reflector 24 optical fiber 24a One end 24b bent part 24c the other end 26 Translucent medium accommodation groove 28 Reflection section accommodation groove 30 Optical fiber housing groove 32 One end fixing member 34 Other end fixing member 50 Translucent medium pressing member 52 Optical fiber pressing member 54 steps

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 山田 秀則 神奈川県足柄上郡中井町境430グリーンテ クなかい 富士ゼロックス株式会社内 (72)発明者 上村 健 神奈川県足柄上郡中井町境430グリーンテ クなかい 富士ゼロックス株式会社内 (72)発明者 経塚 信也 神奈川県足柄上郡中井町境430グリーンテ クなかい 富士ゼロックス株式会社内 (72)発明者 新津 岳洋 神奈川県足柄上郡中井町境430グリーンテ クなかい 富士ゼロックス株式会社内 (72)発明者 逆井 一宏 神奈川県足柄上郡中井町境430グリーンテ クなかい 富士ゼロックス株式会社内 (72)発明者 馬場 智夫 神奈川県足柄上郡中井町境430グリーンテ クなかい 富士ゼロックス株式会社内 (72)発明者 浜田 勉 神奈川県足柄上郡中井町境430グリーンテ クなかい 富士ゼロックス株式会社内 (72)発明者 久田 将司 神奈川県足柄上郡中井町境430グリーンテ クなかい 富士ゼロックス株式会社内 (72)発明者 小関 忍 神奈川県足柄上郡中井町境430グリーンテ クなかい 富士ゼロックス株式会社内 (72)発明者 高梨 紀 神奈川県足柄上郡中井町境430グリーンテ クなかい 富士ゼロックス株式会社内 (72)発明者 三浦 昌明 神奈川県足柄上郡中井町境430グリーンテ クなかい 富士ゼロックス株式会社内 (72)発明者 小林 健一 神奈川県足柄上郡中井町境430グリーンテ クなかい 富士ゼロックス株式会社内 (72)発明者 遠島 昭 神奈川県足柄上郡中井町境430グリーンテ クなかい 富士ゼロックス株式会社内 Fターム(参考) 2H037 AA01 BA02 BA11 BA24 DA03 DA04 2H038 AA25 CA34 CA52    ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continued front page    (72) Inventor Hidenori Yamada             430 Sakai, Nakai-cho, Ashigarakami-gun, Kanagawa Prefecture             Kunakai Fuji Xerox Co., Ltd. (72) Inventor Ken Uemura             430 Sakai, Nakai-cho, Ashigarakami-gun, Kanagawa Prefecture             Kunakai Fuji Xerox Co., Ltd. (72) Inventor Shinya Kyozuka             430 Sakai, Nakai-cho, Ashigarakami-gun, Kanagawa Prefecture             Kunakai Fuji Xerox Co., Ltd. (72) Inventor Takehiro Niitsu             430 Sakai, Nakai-cho, Ashigarakami-gun, Kanagawa Prefecture             Kunakai Fuji Xerox Co., Ltd. (72) Inventor Kazuhiro Sakai             430 Sakai, Nakai-cho, Ashigarakami-gun, Kanagawa Prefecture             Kunakai Fuji Xerox Co., Ltd. (72) Inventor Tomao Baba             430 Sakai, Nakai-cho, Ashigarakami-gun, Kanagawa Prefecture             Kunakai Fuji Xerox Co., Ltd. (72) Inventor Tsutomu Hamada             430 Sakai, Nakai-cho, Ashigarakami-gun, Kanagawa Prefecture             Kunakai Fuji Xerox Co., Ltd. (72) Inventor Shoji Hisada             430 Sakai, Nakai-cho, Ashigarakami-gun, Kanagawa Prefecture             Kunakai Fuji Xerox Co., Ltd. (72) Inventor Shinobu Ozeki             430 Sakai, Nakai-cho, Ashigarakami-gun, Kanagawa Prefecture             Kunakai Fuji Xerox Co., Ltd. (72) Inventor Nori Takanashi             430 Sakai, Nakai-cho, Ashigarakami-gun, Kanagawa Prefecture             Kunakai Fuji Xerox Co., Ltd. (72) Inventor Masaaki Miura             430 Sakai, Nakai-cho, Ashigarakami-gun, Kanagawa Prefecture             Kunakai Fuji Xerox Co., Ltd. (72) Inventor Kenichi Kobayashi             430 Sakai, Nakai-cho, Ashigarakami-gun, Kanagawa Prefecture             Kunakai Fuji Xerox Co., Ltd. (72) Inventor Akira Toshima             430 Sakai, Nakai-cho, Ashigarakami-gun, Kanagawa Prefecture             Kunakai Fuji Xerox Co., Ltd. F term (reference) 2H037 AA01 BA02 BA11 BA24 DA03                       DA04                 2H038 AA25 CA34 CA52

Claims (21)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 対向する第1の端面及び第2の端面を有
する透光性媒体と、この透光性媒体の第1の端面に設け
られた反射部と、前記透光性媒体の第2の端面に光学的
に接続された一端及びこの入力端から延びる他端を有す
る複数の光ファイバとを有し、前記光ファイバの他端
は、前記透光性媒体の第1の端面とは非平行な面に向け
て引き出されてなることを特徴とする光配線回路。
1. A translucent medium having a first end surface and a second end surface facing each other, a reflecting portion provided on the first end surface of the translucent medium, and a second part of the translucent medium. A plurality of optical fibers having one end optically connected to the end face of the optical fiber and the other end extending from the input end, and the other end of the optical fiber is different from the first end face of the transparent medium. An optical wiring circuit, which is drawn out toward parallel surfaces.
【請求項2】 透光性媒体は、シート状の直方体に形成
され、前記第1の端面と第2の端面を接続する互いに平
行な第3の端面及び第4の端面を有することを特徴とす
る請求項1記載の光配線回路。
2. The translucent medium is formed in a sheet-like rectangular parallelepiped, and has a third end surface and a fourth end surface which connect the first end surface and the second end surface and are parallel to each other. The optical wiring circuit according to claim 1.
【請求項3】 前記透光性媒体の第1の端面とは非平行
な面は、前記第3の端面及び第4の端面と平行な面であ
ることを特徴とする請求項2記載の光配線回路。
3. The light according to claim 2, wherein the surface not parallel to the first end surface of the transparent medium is a surface parallel to the third end surface and the fourth end surface. Wiring circuit.
【請求項4】 前記複数の光ファイバの全ての他端は、
前記透光性媒体の第1の端面とは非平行な面に向けて引
き出されてなることを特徴とする請求項1乃至3いずれ
か記載の光配線回路。
4. The other ends of all of the plurality of optical fibers are
The optical wiring circuit according to claim 1, wherein the optical wiring circuit is drawn out toward a surface that is not parallel to the first end surface of the transparent medium.
【請求項5】 前記複数の光ファイバのうち、少なくと
も1つの光ファイバの他端と少なくとも他の1つの光フ
ァイバの他端とは、前記第1の端面とは非平行な異なる
面に向けて引き出されてなることを特徴とする請求項1
乃至3いずれか記載の光配線回路。
5. The other end of at least one optical fiber and the other end of at least another one of the plurality of optical fibers are directed toward different surfaces that are not parallel to the first end surface. It is drawn out and is characterized by the above-mentioned.
4. The optical wiring circuit according to any one of 3 to 3.
【請求項6】 前記透光性媒体の第1の端面とは非平行
な異なる面は、前記第3の端面及び第4の端面と平行な
面であることを特徴とする請求項5記載の光配線回路。
6. The surface according to claim 5, wherein the different surface that is not parallel to the first end surface of the translucent medium is a surface that is parallel to the third end surface and the fourth end surface. Optical wiring circuit.
【請求項7】 前記複数の光ファイバのうち、少なくと
も1つの光ファイバの他端は第3の端面側へ引き出さ
れ、前記1つの光ファイバよりも前記第4の端面に近い
側に接続された少なくとも1つの他の光ファイバの他端
は前記第4の端面側へ引き出されてなることを特徴とす
る請求項6記載の光配線回路。
7. The other end of at least one optical fiber of the plurality of optical fibers is drawn to the third end face side and connected to the side closer to the fourth end face than the one optical fiber. 7. The optical wiring circuit according to claim 6, wherein the other end of at least one other optical fiber is drawn to the fourth end face side.
【請求項8】 前記光ファイバの少なくとも1つは、該
光ファイバの一端と他端との間に、所定以上の曲率半径
を持って曲げられた曲げ部を有することを特徴とする請
求項1乃至7いずれか記載の光配線回路。
8. At least one of the optical fibers has a bent portion having a radius of curvature of a predetermined value or more between one end and the other end of the optical fiber. 7. The optical wiring circuit according to any one of 7 to 7.
【請求項9】 光ファイバの一端は、一端固定部材に挿
入固定されてなることを特徴とする請求項1乃至8記載
の光配線回路。
9. The optical wiring circuit according to claim 1, wherein one end of the optical fiber is inserted and fixed in one end fixing member.
【請求項10】 光ファイバの他端は、他端固定部材に
挿入固定されてなることを特徴とする請求項1乃至9記
載の光配線回路。
10. The optical wiring circuit according to claim 1, wherein the other end of the optical fiber is inserted and fixed in another end fixing member.
【請求項11】 前記透光性媒体の第2の端面には、前
記第1の端面とは平行に形成された段部を有し、この段
部に前記光ファイバの一端が接続されてなる請求項1乃
至10記載の光配線回路。
11. A second end face of the transparent medium has a step portion formed in parallel with the first end face, and one end of the optical fiber is connected to the step portion. The optical wiring circuit according to claim 1.
【請求項12】 前記透光性媒体の第2の端面には、前
記第1の端面とは非平行に形成された段部を有し、この
段部に前記光ファイバの一端が接続されてなる請求項1
乃至11記載の光配線回路。
12. The second end surface of the transparent medium has a step portion formed non-parallel to the first end surface, and one end of the optical fiber is connected to the step portion. Claim 1
The optical wiring circuit according to any one of 1 to 11.
【請求項13】 透光性媒体収容溝が形成された支持基
板を有し、この支持基板の透光性媒体収容溝に前記透光
性媒体が収容されてなる請求項1乃至12いずれか記載
の光配線回路。
13. The method according to claim 1, further comprising a support substrate having a translucent medium accommodation groove formed therein, wherein the translucent medium is accommodated in the translucent medium accommodation groove of the support substrate. Optical wiring circuit.
【請求項14】 透光性媒体は、透光性媒体押え部材に
より前記支持基板に固定されてなることを特徴とする請
求項13記載の光配線基板。
14. The optical wiring board according to claim 13, wherein the translucent medium is fixed to the supporting substrate by a translucent medium pressing member.
【請求項15】 反射部を収容する反射部収容溝が形成
された支持基板を有し、この支持基板の反射部収容溝に
反射部が収容されてなる請求項1乃至14いずれか記載
の光配線回路。
15. The light according to claim 1, further comprising: a support substrate having a reflection portion accommodation groove for accommodating the reflection portion, wherein the reflection portion is accommodated in the reflection portion accommodation groove of the support substrate. Wiring circuit.
【請求項16】 光ファイバ収容溝が形成された支持基
板を有し、この支持基板の光ファイバ収容溝収容溝に前
記光ファイバが収容されてなる請求項1乃至15いずれ
か記載の光配線回路。
16. The optical wiring circuit according to claim 1, further comprising a support substrate having an optical fiber accommodation groove formed therein, wherein the optical fiber is accommodated in the optical fiber accommodation groove accommodation groove of the supporting substrate. .
【請求項17】 光ファイバは、光ファイバ押え部材に
より前記支持基板に固定されてなることを特徴とする請
求項16記載の光配線回路。
17. The optical wiring circuit according to claim 16, wherein the optical fiber is fixed to the supporting substrate by an optical fiber pressing member.
【請求項18】 反射部は、光を反射させる機能に加え
て、光を拡散させる機能を有する反射拡散部として構成
されたことを特徴とする請求項1乃至17記載の光配線
回路。
18. The optical wiring circuit according to claim 1, wherein the reflection portion is configured as a reflection diffusion portion having a function of diffusing light in addition to a function of reflecting light.
【請求項19】 対向する第1の端面及び第2の端面並
びに前記第1の端面及び第2の端面の間に設けられた第
3の端面及び第4の端面を有するシート状の透光性媒体
と、この透光性媒体の第1の端面に設けられた反射部
と、前記透光性媒体の第2の端面に光学的に接続された
一端及びこの一端から延びる他端を有する複数の光ファ
イバとを有し、前記光ファイバの他端は、前記透光性媒
体の第1の端面とは非平行な面に向けて引き出されてな
る光配線回路を複数有し、この光配線回路が前記透光性
媒体のシート側面方向に沿って複数積層されたことを特
徴とする光配線回路積層体。
19. A sheet-like light-transmitting material having first and second end surfaces facing each other and third and fourth end surfaces provided between the first and second end surfaces. A medium, a reflecting portion provided on the first end face of the transparent medium, a plurality of ends having one end optically connected to the second end face of the transparent medium and the other end extending from the one end. An optical fiber, and the other end of the optical fiber has a plurality of optical wiring circuits that are drawn out toward a surface that is not parallel to the first end surface of the transparent medium. A plurality of optical wiring circuit laminates are laminated along the side surface direction of the sheet of the translucent medium.
【請求項20】 対向する第1の端面及び第2の端面並
びに前記第1の端面及び第2の端面の間に設けられた第
3の端面及び第4の端面を有するシート状の透光性媒体
と、この透光性媒体の第1の端面に設けられた反射部
と、前記透光性媒体の第2の端面に光学的に接続された
一端及びこの一端から延びる他端を有する複数の光ファ
イバとを有し、前記光ファイバの他端は、前記透光性媒
体の第1の端面とは非平行な面に向けて引き出されてな
る光配線回路を複数有し、この光配線回路が前記透光性
媒体のシート側面方向に沿って複数積層された光配線回
路積層体と、光電気変換素子を有する複数の電気配線基
板とを有し、この電気配線基板の光電気変換素子が前記
光ファイバの他端に接続されたことを特徴とする光電気
配線装置。
20. A sheet-like translucency having first and second end surfaces facing each other and third and fourth end surfaces provided between the first and second end surfaces. A medium, a reflecting portion provided on the first end face of the transparent medium, a plurality of ends having one end optically connected to the second end face of the transparent medium and the other end extending from the one end. An optical fiber, and the other end of the optical fiber has a plurality of optical wiring circuits that are drawn out toward a surface that is not parallel to the first end surface of the transparent medium. Has an optical wiring circuit laminate in which a plurality of layers are laminated along the side surface direction of the sheet of the translucent medium, and a plurality of electric wiring boards having photoelectric conversion elements, and the photoelectric conversion elements of the electric wiring board are An optical / electrical wiring device, which is connected to the other end of the optical fiber.
【請求項21】 電気配線基板は、光配線回路積層体の
積層方向と直交する方向に配置されてなることを特徴と
する請求項20記載の光電気配線装置。
21. The optical / electrical wiring device according to claim 20, wherein the electric wiring substrate is arranged in a direction orthogonal to the laminating direction of the optical wiring circuit laminated body.
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