JP2008052028A - 光路変換部材及び光路変換光コネクタ - Google Patents

光路変換部材及び光路変換光コネクタ Download PDF

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Abstract

【課題】安価なコストで製作でき、光損失が少なく、小型化が容易な光路変換部材又は光路変換光コネクタを提供する。
【解決手段】光路変換部材11は、平坦な上面12aから滑らかに続く湾曲先端面12bを有するベース基板(第1基板)12の上側面に、整列した複数の位置決め溝12cを形成し、前記ベース基板12の位置決め溝12cに収容した光ファイバを押さえ付けるための、前記ベース基板12の上側面に沿う面14aを持つ蓋部材(第2基板)14を設けた構成である。この光路変換部材11は例えば、光回路基板上の光素子と光ファイバとを光結合する光路変換光コネクタとして用いる。
【選択図】図1

Description

この発明は、光路変換部材及びこれを用いた光路変換光コネクタに関する。
光機器において光路変換が必要となる種々の場合がある。例えば、光回路基板に搭載された面発光素子又は面受光素子と当該光回路基板に平行に導いた光ファイバとを光結合させる光モジュールの場合、光路変換が必要となるが、例えば図13に示した光モジュールのように、パッケージ1内の光素子2の上方にレンズ3を配置し、その上方に45°傾斜のミラー4を配置し、水平に導かれた光ファイバ5をミラー4に向けて光路変換部を構成する光路変換手段が一般的である(特許文献1)。
また、光コードの導入方向に対して光コネクタ接続端面の向きが異なる場合に、図14に示すように、光コード6を通す光コード保持穴7aを持つ湾曲筒状の曲げガイド部7を、光フェルール嵌合穴8aを持つ光コネクタハウジング8に一体連接して光路変換するものがある(特許文献2)。この場合、曲げガイド部7の曲率半径は光コードの許容曲げ半径より大きい曲率を持つ。
また、図15のように、光コードを収容可能で光コード固定用突片9aを持つ湾曲した樋状の細長部材9bの先端部に、光コネクタを保持可能なレセプタクル部9cを形成した光ファイバガイド9を用いて光路変換するものがある(特許文献3)。この場合、レセプタクル部9cに光コネクタを着脱可能である。この光ファイバガイド9の曲率半径は光コードの許容曲げ半径より大きい曲率を持つ。
特開2006−065358 特開2003−161863 特開2002−357752
図13の光路変換方法のようにレンズ3及びミラー4を用いる光路変換方法は、部品が必要でかつ構造が複雑であり、また、それらを高精度に組み立てる必要があるので、コストが高くなる。
また、光ファイバ5の端面と光素子2との間にレンズ3及びミラー4が介在するので、レンズ3及びミラー4で光学的損失が生じる。
光ファイバ5の端面と光素子2との間に長い光路空間を必要とするので、光路空間で光学的損失が生じる。
また、レンズ3及びミラー4を含めた光路変換空間が必要となるので、必ずしも充分な小型化を実現しにくい。
特許文献2や特許文献3の光路変換手段は、例えば光回路基板上の光路変換方式として採用するには、不適切である。
本発明は上記従来の欠点を解消するためになされたもので、例えば光回路基板上で光路変換をするなどの場合に、安価なコストで製作でき、光損失が少なく、さらに小型化が容易な光路変換部材、及びこれを用いた光路変換光コネクタを提供することを目的とする。
上記課題を解決する請求項1発明の光路変換部材は、平坦な上面から滑らかに続く湾曲先端面を有する第1基板の上側面に、1つの又は整列した複数の位置決め溝を形成し、前記第1基板の位置決め溝に収容した光ファイバを押さえ付けるための、前記第1基板の上側面に沿う面を持つ第2基板を設けたことを特徴とする。
請求項2の発明の光路変換部材は、二次元配列の複数の光ファイバ挿入穴を持つ端面板と、この端面板の各光ファイバ挿入穴にそれぞれ挿入した複数の光ファイバを、端面板と直交する方向に対して向きを変えるように湾曲案内する中空ガイドとを備えたことを特徴とする。
請求項3の発明の光路変換部材は、二次元配列の複数の光ファイバ挿入穴を持ち互いに角度を付けて配置された一対の端面板と、両端面板の光ファイバ挿入穴に通された光ファイバを湾曲案内する中空ガイドとを備えたことを特徴とする。
請求項4は、請求項1の光路変換部材を用いた光路変換光コネクタであって、請求項1の光路変換部材における湾曲先端面側の位置決め溝出口部分をコネクタ接続端面としたことを特徴とする。
請求項5は、請求項2又は3の光路変換部材を用いた光路変換光コネクタであって、請求項2又は3の光路変換部材における少なくとも一方の端面板の光ファイバ挿入穴出口側の面をコネクタ接続端面としたことを特徴とする。
本発明によれば、レンズやミラーを用いないので、構造が簡単であり、また、それらを高精度に組み立てる困難さがないので、安価に製造できる。
また、光ファイバの端面が光素子に直接近接して対向しているので、レンズ及びミラーで光学的損失が生じ易い従来の方式と比べて、光学的損失を少なくすることができる。
また、光ファイバの端面と光素子との間に光路空間が殆どないので、長い光路空間を必要とするレンズ・ミラー方式と比較して光学的損失が少ない。
また、レンズ及びミラーを含めた光路変換空間を形成する必要がないので、小型化を容易に実現することができる。
以下、本発明を実施した光路変換部材及び光路変換光コネクタについて、図面を参照して説明する。
図1は請求項1の発明の一実施例を示すもので、光路変換部材11の斜視図、図2は 図1の光路変換部材11を光コネクタとして用いた場合の断面図、図3は図2のA−A断面図である。これらの図に示すように、この光路変換部材11は、平坦な上面12aから滑らかに続く湾曲先端面12bを有するベース基板12(第1基板)12の上側面(上面12a及び湾曲先端面12bの全体を指す)に、整列した複数の位置決め溝12cを形成し、前記ベース基板12の位置決め溝12cに収容した光ファイバ5を押さえ付けるための、前記ベース基板12の上側面に沿う面14aを下面に持つ蓋部材(第2基板)14を設けた構成である。図示例の位置決め溝12cはV溝であるが、これに限らずU溝等でもよい。
図2に示した光コネクタは、光回路基板17に搭載した面発光又は面受光の光素子18と光回路基板17と平行な光ファイバ5とを光結合する光路変換光コネクタ13である。この光路変換光コネクタ13を組み立てる手順を説明すると、まず、ベース基板12の各位置決め溝12cにそれぞれ光ファイバ5を収容する。光ファイバ5が石英系光ファイバである場合は、被覆を除去した裸光ファイバを位置決め溝12cに配置することにより、位置決め精度が向上する。ただし、被覆光ファイバを配置してもよい。光ファイバ5がPOF(プラスチック光ファイバ)である場合は、被覆を除去せずそのままの状態で引き回せばよい。光ファイバ5の端面は、あらかじめ切り揃えておいてもよいし、組立後に研磨やレーザによるカットなどを用いて、先端を揃えても良い。
次いで、蓋部材14を被せて、光ファイバ5をベース基板12の位置決め溝12cに固定する。この場合、蓋部材14は、ベース基板12に接着剤で固定してもよいし、ラッチなどで機械的にベース基板12に固定してもよい。
この光路変換光コネクタ13を光回路基板17上に設置する際、光ファイバ5の湾曲先端面12b側の先端が光素子18に対向するように位置決めして設置する。
光路変換光コネクタ13の位置決めのために、図4に示すように、ベース基板12及び蓋部材14に嵌合ピン15を嵌合させる位置決め用のピン穴12d、14dをあけてもよい。このピン穴12d、14dに嵌合させた嵌合ピン15を光回路基板17側にあけた位置決め用のピン穴17aに嵌合させて、光ファイバ5が光素子18に対向するように位置決めする。
上記の光路変換光コネクタ13によれば、図13に示した従来の光路変換方法と異なり、レンズやミラーを用いないので、構造が簡単であり、また、それらを高精度に組み立てる困難さがないので、安価に製造できる。
また、光ファイバ5の端面が光素子18に直接近接して対向しているので、レンズ及びミラーで光学的損失が生じる従来方式と比べて、光学的損失を少なくすることができる。
また、光ファイバ5の端面と光素子18との間に光路空間が殆どないので、この点でも長い光路空間を必要とする従来方式と比較して光学的損失が少ない。
また、レンズ及びミラーを含めた光路変換空間を形成する必要がないので、小型化を容易に実現することができる。
なお、使用する光ファイバの許容曲げ半径が小さければ小さいほど、ベース基板12及び蓋部材14の厚みを薄くすることが可能であり、光路変換光コネクタの小型化が可能である。細径光ファイバ(80umファイバ等)やPCFファイバ(フォトニッククリスタル光ファイバ)等の小曲げ半径対応の光ファイバを使用すると、光路変換光コネクタの小型化の実現に有利であるが、通常の光ファイバを使用してもよい。
また、上記の光路変換部材11における位置決め溝12cの数、すなわち光ファイバ5の心数は任意であり、1心から本発明を適用できる。
また、実施例ではベース基板12側に位置決め溝12cを設けているが、位置決め溝を蓋部材14側に設けることも可能である。
また、位置決め溝を設ける部材(図示例ではベース基板12)に被せる部材(図示例では蓋部材14)は、必ずしも剛性のある部材に限定されない。位置決め溝に収容された光ファイバを押さえ付けることができるものであればよい。
また、実施例の光路変換部材11は光ファイバの向きを90°変換するものであるが、必ずしも90°変換に限定されない。
上述の実施例は光路変換部材11を光路変換光コネクタとして適用したものであるが、図5に示すように、単に光ファイバ5の向きを変えるためだけの光路変換部材すなわち単なる屈曲保持部材として用いることもできる。すなわち、光ファイバ5を屈曲させるべき部分をベース基板12と蓋部材14とで保持することで、光ファイバの向きを変えることができる。
図6〜図10に請求項2の発明の光路変換部材21及び光路変換光コネクタ23の一実施例を示す。この光路変換部材21は、二次元配列の複数の光ファイバ挿入穴22aを持つ第1の端面板22と、この端面板22の各光ファイバ挿入穴22aにそれぞれ挿入した複数の光ファイバ5を、端面板22と直交する方向に対して例えば図示例では90°向きを変えるように湾曲案内する中空ガイド部29を備えた構成である。ここで2次元配列とは、例えば、配列ピッチを等しくする光ファイバ挿入穴が縦横に配列されたことを意味する。ただし、同列内の配列ピッチだけが等しく、隣接する列間の配列ピッチは同列内の配列ピッチとは異なる場合がある。
この実施例では、端面板22の光ファイバ挿入穴22a領域の片側(図8で右側)に予め固定された内側ガイド部材24と、端面板22の光ファイバ挿入穴22a領域の他側(図8で左側)に後から取り付け可能な外側ガイド部材25と、端面板22の光ファイバ挿入穴22a領域の幅方向両側(図10で左右両側)に後から取り付け可能な壁部材26とにより、光ファイバを90°向きを変えるように湾曲案内をする中空ガイド部29を形成している。
なお、この中空ガイド部29は上記のような各部材24、25、26で形成するものに限らず、一体の筒状部材(湾曲させたパイプ)で構成することもできる。
上記の光路変換部材21を用いて光路変換光コネクタ23を組み立てる要領を説明すると、まず、端面板22の光ファイバ挿入穴22aに光ファイバ5の先端部を挿入固定する。光ファイバ5の端面は、あらかじめ切り揃えておいてもよいし、組立後に研磨やレーザによるカットなどを用いて、先端を揃えても良い。
なお、光ファイバ5が石英光ファイバである場合は、光ファイバ5の光ファイバ挿入穴22aに入る部分は、例えば被覆を除去しておくことが好ましい。被覆を除去した裸光ファイバを孔に挿入することにより、光ファイバの位置決め精度が向上する。POFの場合はその必要はない。つまり、2次元配列の端面板を用いた整列構造では、端面板部分以外の石英光ファイバは、特に図示はしないが被覆光ファイバとなる。
次いで、外側ガイド部材25を上から被せて、各光ファイバ5を図6、図8のように中空ガイド部29に沿って直角方向に整列させる。この時、外側ガイド部材25は、端面板22に接着剤で固定してもよいし、ラッチなどで機械的に端面板22に固定してもよい。次いで左右の壁部材26を端面板22に接着剤あるいは機械的手段により取り付ける。なお、左右の壁部材26は省略することも可能である。
なお、この実施例では、中空ガイド部29が単なる湾曲空間であり、各光ファイバが個別に拘束されることなく湾曲案内されるが、各光ファイバ5の中空ガイド部29内での経路を拘束する整列手段を別途設けてもよい。
次いで、組み立てた光路変換光コネクタ23を、光素子(面発光光素子又は面受光光素子)28を搭載した光回路基板27上に設置するが、その際、光ファイバ5の先端(端面板22の端面部分)が光素子28に対向するように位置決めして設置する。
図示は省略するが、光路変換光コネクタ23の位置決めのために、光路変換部材21に、図4と同様に位置決め用のピン穴をあけてもよい。
上記の光路変換部材21によれば、前記と同じく、レンズやミラーを用いないので、構造が簡単であり、また、それらを高精度に組み立てる困難さがないので、安価に製造できる。
また、光ファイバ5の端面が光素子28に直接近接して対向しているので、光学的損失を少なくすることができる。
また、光ファイバ5の端面と光素子28との間に光路空間が殆どないので、この点でも光学的損失が少ない。
また、レンズ及びミラーを含めた光路変換空間を形成する必要がないので、小型化を容易に実現することができる。
図11に請求項2の発明の他の実施例を示す。この実施例の光路変換部材31又は光路変換光コネクタ33は、基本構造は図6〜図10のものと同様であるが、光路変換光コネクタ33の接続端面となる端面板22と直角な第2端面板32を設けたものである。
この第2端面板32は端面板22(第1の端面板)と同様に二次元配列の光ファイバ挿入穴32aを持つ。この第2端面板32を設けることで、中空ガイド部29内での光ファイバ5の整列が容易になる。
なお、図6〜図11の実施例において使用する光ファイバは、図1〜図5の実施例と同様に、細径光ファイバ(80umファイバ等)やPCFファイバ(フォトニッククリスタル光ファイバ)を使用してもよいし、また、通常の光ファイバを使用してもよい。
また、端面板22に設ける光ファイバ挿入穴22aの数、すなわち光ファイバの心数は問わない。すなわち、図8、図9で左右方向の心数は2心以上であるが、図9で上下方向の心数は1心でもよい。
また、端面板22に方向確認のためのC面取り22bをしてもよい。
また、実施例の光路変換部材21、31は光ファイバの向きを90°変換するものであるが、必ずしも90°変換に限定されない。
図11の実施例では光路変換部材31を光路変換光コネクタとして適用したものであるが、図12に示すように、単に光ファイバ5の向きを変えるためだけの光路変換部材すなわち単なる屈曲保持部材として用いることもできる。すなわち、各光ファイバ5を第1端面板22及び第2端面板32の光ファイバ挿入穴22a、32aに通すことで、光ファイバ5の向きを変えることができる。
請求項1の発明の一実施例を示すもので、光路変換部材の斜視図である。 図1の光路変換部材の使用状態の断面図である。 図2のA−A断面図である。 上記光路変換光コネクタに位置決め用のピン穴を設けた実施例を示す断面図である。 上記光路変換部材を単なる光ファイバ屈曲保持部材として用いた実施例を示す断面図である。 請求項2の発明の一実施例を示すもので、光路変換光コネクタの斜視図である。 図6において蓋部材を外した状態で示した斜視図である。 図6の光路変換光コネクタを光回路基板に設置した状態の断面図である。 図8の底面図である。 図8のB−B断面図である。 請求項2の発明のさらに他の実施例の光路変換光コネクタを光回路基板に設置した状態の断面図である。 図11における光路変換部材を単なる光ファイバ屈曲保持部材として用いた実施例を示す断面図である。 従来例を示すもので、光路変換部を持つ光モジュールの断面図である。 他の従来例を示すもので、(イ)は光路変換部を持つ光コネクタの断面図、(ロ)は同右側面図である。 さらに他の従来例を示すもので、光路変換のための光ファイバケーブルガイドの斜視図である。
符号の説明
5 光ファイバ
11 光路変換部材
12 ベース基板(第1基板)
12a 上面
12b 湾曲先端面
12c 位置決め溝
12d、14d ピン穴
13 光路変換光コネクタ
14 蓋部材(第2基板)
14a 蓋部材下面(第1基板の上側面に沿う面)
15 嵌合ピン
17 光回路基板
17a ピン穴
18 光素子
21、31 光路変換部材
22 端面板
32 第2端面板
22a、32a 光ファイバ挿入穴
23、33 光路変換光コネクタ
24 内側ガイド部材
25 外側ガイド部材
26 壁部材
27 光回路基板
28 光素子
29 中空ガイド部

Claims (5)

  1. 平坦な上面から滑らかに続く湾曲先端面を有する第1基板の上側面に、1つの又は整列した複数の位置決め溝を形成し、前記第1基板の位置決め溝に収容した光ファイバを押さえ付けるための、前記第1基板の上側面に沿う面を持つ第2基板を設けたことを特徴とする光路変換部材。
  2. 二次元配列の複数の光ファイバ挿入穴を持つ端面板と、この端面板の各光ファイバ挿入穴にそれぞれ挿入した複数の光ファイバを、端面板と直交する方向に対して向きを変えるように湾曲案内する中空ガイドとを備えたことを特徴とする光路変換部材。
  3. 二次元配列の複数の光ファイバ挿入穴を持ち互いに角度を付けて配置された一対の端面板と、両端面板の光ファイバ挿入穴に通された光ファイバを湾曲案内する中空ガイドとを備えたことを特徴とする光路変換部材。
  4. 請求項1の光路変換部材における湾曲先端面側の位置決め溝出口部分をコネクタ接続端面としたことを特徴とする光路変換光コネクタ。
  5. 請求項2又は3の光路変換部材における少なくとも一方の端面板の光ファイバ挿入穴出口側の面をコネクタ接続端面としたことを特徴とする光路変換光コネクタ。
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