JP2010243946A - Connector - Google Patents

Connector Download PDF

Info

Publication number
JP2010243946A
JP2010243946A JP2009094882A JP2009094882A JP2010243946A JP 2010243946 A JP2010243946 A JP 2010243946A JP 2009094882 A JP2009094882 A JP 2009094882A JP 2009094882 A JP2009094882 A JP 2009094882A JP 2010243946 A JP2010243946 A JP 2010243946A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
optical waveguide
housing
connector
hole
connector according
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP2009094882A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP5201064B2 (en
Inventor
Mutsuhiro Matsuyama
睦宏 松山
Kenji Miyao
憲治 宮尾
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sumitomo Bakelite Co Ltd
Original Assignee
Sumitomo Bakelite Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sumitomo Bakelite Co Ltd filed Critical Sumitomo Bakelite Co Ltd
Priority to JP2009094882A priority Critical patent/JP5201064B2/en
Publication of JP2010243946A publication Critical patent/JP2010243946A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP5201064B2 publication Critical patent/JP5201064B2/en
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Mechanical Coupling Of Light Guides (AREA)
  • Optical Couplings Of Light Guides (AREA)
  • Optical Integrated Circuits (AREA)

Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a connector which precisely positions an optical waveguide in a housing when the connector is manufactured by inserting the optical waveguide in the housing. <P>SOLUTION: The connector 1 is constituted of: the optical waveguide 2 which has core parts 61a to 61d and clad parts which are disposed so as to enclose the outer circumference of each of the core parts 61a to 61d; the housing 3 which is composed of a hollow body into which the end part of the optical waveguide 2 is inserted; and a positioning means which positions the optical waveguide 2 in the housing 3. In the connector 1, the positioning means is composed of: a slit 21 which is formed on the optical waveguide 2, penetrates through the optical waveguide 2 in the thickness direction and extends along the longitudinal direction; and a rib 37 which is projectingly formed on the bottom face 313 of the housing 3 and inserted into the slit 21. <P>COPYRIGHT: (C)2011,JPO&INPIT

Description

本発明は、コネクタに関する。   The present invention relates to a connector.

近年、光周波搬送波を使用してデータを移送する光通信がますます重要になっている。このような光通信において、信号伝搬光を、一地点から他地点に導くための手段として、光導波路がある。   In recent years, optical communications that transport data using optical frequency carriers have become increasingly important. In such optical communication, there is an optical waveguide as a means for guiding signal propagation light from one point to another point.

この光導波路は、例えば、一対のクラッド層の間に設けられたコア層を有して構成される。コア層は、線状のコア部とクラッド部とを有し、これらが交互に配列されている。なお、コア部はコア層内に概して複数存在するが、1本の場合もある。コア部は、光周波搬送波の光に対して実質的に透明な材料によって構成され、クラッド層およびクラッド部は、コア部より屈折率が低い材料によって構成されている。   This optical waveguide has a core layer provided between a pair of clad layers, for example. The core layer has a linear core portion and a clad portion, which are alternately arranged. A plurality of core portions generally exist in the core layer, but there may be one core portion. The core portion is made of a material that is substantially transparent to light of an optical frequency carrier wave, and the cladding layer and the cladding portion are made of a material having a lower refractive index than the core portion.

光導波路は、1本の連続したものとなっているのが好ましいが、地点間の距離や機器構成仕様や設計上の制約によっては、その途中をコネクタを介して接続したもの、すなわち、全体として複数本の光導波路に分け、これらの端部同士をコネクタを介して接続したものが使用される。このコネクタとしては、光導波路と、ハウジングに光導波路の端部が挿入されるハウジングとを有するものが知られている(例えば、特許文献1、2参照)。   It is preferable that the optical waveguide is a single continuous one, but depending on the distance between the points, the device configuration specifications, and the design restrictions, the optical waveguide is connected via a connector, that is, as a whole. The optical waveguide is divided into a plurality of optical waveguides and these end portions are connected via a connector. As this connector, one having an optical waveguide and a housing into which an end portion of the optical waveguide is inserted into the housing is known (see, for example, Patent Documents 1 and 2).

このような特許文献1、2に記載のコネクタでは、光導波路のハウジングに対する位置決め、すなわち、光導波路の中心軸とハウジングの中心軸とを合わせること(センタリング)は、ハウジングの内腔部の幅および高さと、光導波路の幅および厚さ(高さ)とをそれぞれ規定することにより行われている。そのため、各寸法精度が高いものが要求され、これらのうちの1つでも所定の寸法精度が得られなかった場合、ハウジングに光導波路を挿入することができない、または、挿入することができたとしても幅方向および/または厚さ方向にセンタリングされないという問題があった。   In the connectors described in Patent Documents 1 and 2, the positioning of the optical waveguide with respect to the housing, that is, the alignment of the central axis of the optical waveguide with the central axis of the housing (centering) This is done by defining the height and the width and thickness (height) of the optical waveguide. Therefore, it is required that each dimensional accuracy is high, and if one of these cannot achieve the predetermined dimensional accuracy, the optical waveguide cannot be inserted into the housing, or it can be inserted. However, there is a problem in that it is not centered in the width direction and / or the thickness direction.

特開2008−96669号公報JP 2008-96669 A 特開2000−2820号公報JP 2000-2820 A

本発明の目的は、光導波路をハウジングに挿入してコネクタを製造する際、光導波路のハウジングに対する位置決めが高精度に行われるコネクタを提供することにある。   An object of the present invention is to provide a connector in which the optical waveguide is positioned with high precision when the optical waveguide is inserted into the housing to manufacture the connector.

このような目的は、下記(1)〜(13)の本発明により達成される。
(1) 少なくとも1本のコア部と該コア部の外周を囲むように設けられたクラッド部とを有する光導波路と、中空体で構成され、その中空部に前記光導波路の一端部が挿入されるハウジングと、前記光導波路の前記ハウジングに対する位置決めを行なう位置決め手段とを備えるコネクタであって、
前記位置決め手段は、前記光導波路に形成され、その厚さ方向に貫通し、長手方向に沿って延びる貫通孔と、
前記ハウジングの前記中空部の内周面に突出形成され、前記貫通孔に挿入される突部とで構成されていることを特徴とするコネクタ。
Such an object is achieved by the present inventions (1) to (13) below.
(1) An optical waveguide having at least one core portion and a cladding portion provided so as to surround the outer periphery of the core portion, and a hollow body, and one end portion of the optical waveguide is inserted into the hollow portion And a connector comprising positioning means for positioning the optical waveguide with respect to the housing,
The positioning means is formed in the optical waveguide, penetrates in the thickness direction thereof, and extends through the longitudinal direction; and
A connector characterized in that it is formed of a protrusion that protrudes from the inner peripheral surface of the hollow portion of the housing and is inserted into the through hole.

(2) 少なくとも1本のコア部と該コア部の外周を囲むように設けられたクラッド部とを有する光導波路と、中空体で構成され、その中空部に前記光導波路の一端部が挿入されるハウジングとを備え、前記光導波路を前記ハウジングに挿入するときには、該ハウジングに装着され、前記光導波路の前記ハウジングに対する位置決めを行なう位置決め治具が用いられるコネクタであって、
前記光導波路には、その厚さ方向に貫通する少なくとも1つの貫通孔が形成されており、
前記位置決め治具は、前記ハウジングに装着された状態で前記中空部の内周面に突出し、前記貫通孔に挿入される突部を有することを特徴とするコネクタ。
(2) An optical waveguide having at least one core portion and a cladding portion provided so as to surround the outer periphery of the core portion, and a hollow body, and one end portion of the optical waveguide is inserted into the hollow portion And when the optical waveguide is inserted into the housing, a connector is used that is mounted on the housing and positions the optical waveguide with respect to the housing.
In the optical waveguide, at least one through-hole penetrating in the thickness direction is formed,
The connector is characterized in that the positioning jig has a protruding portion that protrudes from the inner peripheral surface of the hollow portion and is inserted into the through hole in a state of being mounted on the housing.

(3) 前記位置決め治具は、前記ハウジングに着脱自在に装着されるものである上記(2)に記載のコネクタ。   (3) The connector according to (2), wherein the positioning jig is detachably attached to the housing.

(4) 前記ハウジングには、前記突部が貫通するハウジング側貫通孔が形成されている上記(2)または(3)に記載のコネクタ。   (4) The connector according to (2) or (3), wherein the housing is formed with a housing side through-hole through which the protruding portion passes.

(5) 前記貫通孔は、スリットである上記(1)ないし(4)のいずれかに記載のコネクタ。   (5) The connector according to any one of (1) to (4), wherein the through hole is a slit.

(6) 前記貫通孔は、前記光導波路の一端面に開口している上記(1)ないし(5)のいずれかに記載のコネクタ。   (6) The connector according to any one of (1) to (5), wherein the through hole is opened at one end surface of the optical waveguide.

(7) 前記貫通孔は、前記光導波路の幅方向の中央部に位置している上記(1)ないし(6)のいずれかに記載のコネクタ。   (7) The connector according to any one of (1) to (6), wherein the through hole is located at a center portion in a width direction of the optical waveguide.

(8) 前記貫通孔は、前記クラッド部に位置している上記(1)ないし(7)のいずれかに記載のコネクタ。   (8) The connector according to any one of (1) to (7), wherein the through hole is located in the clad portion.

(9) 前記光導波路は、その幅が前記中空部の幅よりも小さいものである上記(1)ないし(8)のいずれかに記載のコネクタ。   (9) The connector according to any one of (1) to (8), wherein the optical waveguide has a width smaller than a width of the hollow portion.

(10) 前記突部は、前記光導波路の長手方向に沿って配置された小片で構成されている上記(1)ないし(9)のいずれかに記載のコネクタ。   (10) The connector according to any one of (1) to (9), wherein the protrusion is configured by a small piece disposed along a longitudinal direction of the optical waveguide.

(11) 前記突部は、前記光導波路の長手方向に沿って離間して配置された複数本のピン部材で構成されている上記(1)ないし(9)のいずれかに記載のコネクタ。   (11) The connector according to any one of (1) to (9), wherein the protrusion includes a plurality of pin members that are spaced apart along the longitudinal direction of the optical waveguide.

(12) 前記突部の前記光導波路の長手方向の全長は、前記貫通孔の全長と同じまたはそれよりも短い上記(1)ないし(11)のいずれかに記載のコネクタ。   (12) The connector according to any one of (1) to (11), wherein a total length of the protrusion in the longitudinal direction of the optical waveguide is the same as or shorter than a total length of the through hole.

(13) 前記突部は、光を吸収する機能を有する上記(1)ないし(12)のいずれかに記載のコネクタ。   (13) The connector according to any one of (1) to (12), wherein the protrusion has a function of absorbing light.

本発明によれば、光導波路をハウジングに挿入してコネクタを製造する際、スリットに突部が挿入されることにより、光導波路のハウジングに対する位置決めがなされる、すなわち、光導波路の中心とハウジングの中心とが一致する(センタリングされる)。従って、光導波路とハウジングとの位置決めが高精度に行われる。   According to the present invention, when a connector is manufactured by inserting the optical waveguide into the housing, the protrusion is inserted into the slit, thereby positioning the optical waveguide with respect to the housing, that is, the center of the optical waveguide and the housing The center matches (centered). Therefore, the optical waveguide and the housing are positioned with high accuracy.

本発明のコネクタの第1実施形態を示す分解斜視図である。It is a disassembled perspective view which shows 1st Embodiment of the connector of this invention. 図1に示すコネクタにおける光導波路をハウジングに挿入する工程を順に示す縦断面図(挿入前の状態を示す図)である。FIG. 2 is a longitudinal sectional view (a diagram showing a state before insertion) sequentially illustrating steps of inserting an optical waveguide in the connector shown in FIG. 1 into a housing. 図1に示すコネクタにおける光導波路をハウジングに挿入する工程を順に示す縦断面図(挿入後の状態を示す図)である。FIG. 5 is a longitudinal sectional view (a diagram showing a state after insertion) sequentially illustrating steps of inserting an optical waveguide in the connector shown in FIG. 1 into a housing. 本発明のコネクタの第2実施形態を示す縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view which shows 2nd Embodiment of the connector of this invention. 本発明のコネクタの第3実施形態を示す縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view which shows 3rd Embodiment of the connector of this invention. 本発明のコネクタの第4実施形態を示す分解斜視図である。It is a disassembled perspective view which shows 4th Embodiment of the connector of this invention. 本発明のコネクタの第5実施形態を示す分解斜視図である。It is a disassembled perspective view which shows 5th Embodiment of the connector of this invention. 本発明のコネクタの第6実施形態を示す分解斜視図である。It is a disassembled perspective view which shows 6th Embodiment of the connector of this invention. 本発明のコネクタの第7実施形態を示す分解斜視図である。It is a disassembled perspective view which shows 7th Embodiment of the connector of this invention.

以下、本発明のコネクタを添付図面に示す好適な実施形態に基づいて詳細に説明する。
<第1実施形態>
図1は、本発明のコネクタの第1実施形態を示す分解斜視図、図2および図3は、それぞれ、図1に示すコネクタにおける光導波路をハウジングに挿入する工程を順に示す縦断面図である。なお、以下では、説明の都合上、図1中(図6〜図9についても同様)の右上側を「基端(後端)」、左下側を「先端(前端)」と言い、図2中(図4、図5についても同様)の左側を「基端(後端)」、右側を「先端(前端)」と言う。
Hereinafter, the connector of the present invention will be described in detail based on preferred embodiments shown in the accompanying drawings.
<First Embodiment>
FIG. 1 is an exploded perspective view showing a first embodiment of the connector of the present invention, and FIGS. 2 and 3 are longitudinal sectional views sequentially showing steps of inserting the optical waveguide in the connector shown in FIG. 1 into the housing. . In the following, for convenience of explanation, the upper right side in FIG. 1 (the same applies to FIGS. 6 to 9) is referred to as “base end (rear end)”, and the lower left side is referred to as “front end (front end)”. The left side of the middle (the same applies to FIGS. 4 and 5) is referred to as “base end (rear end)”, and the right side is referred to as “front end (front end)”.

図1に示すコネクタ1は、光導波路2とハウジング(フェルール)3とを備え、光導波路2の前端部をハウジング3に挿入して組み立てられたものである。なお、コネクタ1では、光導波路2とハウジング3とは、例えば、接着剤(図示せず)を介して接着、固定されている。また、コネクタ1の基端側に、必要に応じ、光導波路を保護する部材(ブーツ部)が取り付けられていてもよく、その場合はコネクタ1の基端側に、対応する切削加工箇所を有する。以下、各部の構成について説明する。   A connector 1 shown in FIG. 1 includes an optical waveguide 2 and a housing (ferrule) 3, and is assembled by inserting a front end portion of the optical waveguide 2 into the housing 3. In the connector 1, the optical waveguide 2 and the housing 3 are bonded and fixed via an adhesive (not shown), for example. Moreover, the member (boot part) which protects an optical waveguide may be attached to the base end side of the connector 1 as needed, and in that case, it has a corresponding cutting location on the base end side of the connector 1. . Hereinafter, the configuration of each unit will be described.

図1に示すように、光導波路2は、図中下側からカバー層(第1のカバー層)4a、クラッド層(第1のクラッド層(クラッド部))5a、コア層6、クラッド層(第2のクラッド層(クラッド部))5b、カバー層(第2のカバー層)4bをこの順に積層してなるものである。   As shown in FIG. 1, the optical waveguide 2 includes a cover layer (first cover layer) 4a, a clad layer (first clad layer (clad portion)) 5a, a core layer 6, a clad layer ( A second clad layer (clad portion) 5b and a cover layer (second cover layer) 4b are laminated in this order.

コア層6には、平面視で直線状をなすコア部(導波路チャンネル)61a、61b、61c、61dと、平面視で直線状をなす側面クラッド部(クラッド部)62a、62b、62c、62d、62eとが形成され、これらが配置されている。このように光導波路2は、複数のコア部を有するマルチチャンネルのものとなっている。また、側面クラッド部62a〜62eのうち、中央に位置する側面クラッド部62cは、後述するスリットが形成されるクラッド部となるため、その幅が他の側面クラッド部62a、62b、62d、62eよりも広くなっている。   The core layer 6 includes a core portion (waveguide channel) 61a, 61b, 61c, 61d that is linear in a plan view, and side clad portions (clad portions) 62a, 62b, 62c, 62d that are linear in a plan view. , 62e and these are arranged. Thus, the optical waveguide 2 is a multi-channel one having a plurality of core portions. Of the side clad parts 62a to 62e, the side clad part 62c located at the center is a clad part in which a slit, which will be described later, is formed. Therefore, the width is wider than the other side clad parts 62a, 62b, 62d, 62e. Is also getting wider.

各コア部61a〜61dの構成は、ほぼ同じであるため、以下、コア部61aについて代表的に説明する。また、側面クラッド部62a〜62eの構成は、ほぼ同じであるため、以下、側面クラッド部62aについて代表的に説明する。   Since the configuration of each of the core portions 61a to 61d is substantially the same, the core portion 61a will be representatively described below. Further, since the configuration of the side clad portions 62a to 62e is substantially the same, the side clad portion 62a will be representatively described below.

また、コア部61aおよび側面クラッド部62aは、それぞれ、その横断面形状が正方形または矩形(長方形)のような四角形をなしている。コア部61a、側面クラッド部62aの幅(図1中の左右方向の長さ)および高さ(図1中の上下方向の長さ)は、特に限定されないが、それぞれ、1〜200μm程度であるのが好ましく、5〜100μm程度であるのがより好ましく、10〜60μm程度であるのがさらに好ましい。   The core 61a and the side cladding 62a each have a square shape such as a square or a rectangle (rectangle). The width (length in the left-right direction in FIG. 1) and height (length in the vertical direction in FIG. 1) of the core portion 61a and the side cladding portion 62a are not particularly limited, but are about 1 to 200 μm, respectively. Is more preferable, about 5 to 100 μm is more preferable, and about 10 to 60 μm is further preferable.

光導波路2は、先端側からコア部61aに入射された光を、コア部61aとコア部61aの外周を囲むように設けられたクラッド部(各側面クラッド部62a、62b、クラッド層5a、5b)との界面で全反射させ、基端側に伝搬させることができる。   The optical waveguide 2 is a clad portion (each side clad portion 62a, 62b, clad layer 5a, 5b) that is provided so as to surround the outer circumference of the core portion 61a and the core portion 61a. ), And can be propagated to the base end side.

コア部61aと側面クラッド部62aとは、互いに光の屈折率が異なり、その屈折率の差は、特に限定されないが、0.5%以上であるのが好ましく、0.8%以上であるのがより好ましい。一方、上限値は、特に設定されなくてもよいが、好ましくは5.5%程度とされる。屈折率の差が前記下限値未満であると光を伝達する効果が低下する場合があり、前記上限値を超えても、光の伝送効率のそれ以上の増大は期待できない。   The core 61a and the side cladding 62a have different light refractive indexes, and the difference in refractive index is not particularly limited, but is preferably 0.5% or more and 0.8% or more. Is more preferable. On the other hand, the upper limit value may not be set, but is preferably about 5.5%. If the difference in refractive index is less than the lower limit, the effect of transmitting light may be reduced, and even if the upper limit is exceeded, no further increase in light transmission efficiency can be expected.

なお、前記屈折率差とは、コア部61aの屈折率をA、側面クラッド部62aの屈折率をBとしたとき、次式で表される。
屈折率差(%)=|A/B−1|×100
The refractive index difference is expressed by the following equation, where A is the refractive index of the core portion 61a and B is the refractive index of the side cladding portion 62a.
Refractive index difference (%) = | A / B-1 | × 100

このコア部61aは、側面クラッド部62aに比べて屈折率が高い材料で構成され、また、クラッド層5a、5bに対しても屈折率が高い材料で構成されている。   The core portion 61a is made of a material having a higher refractive index than that of the side clad portion 62a, and is also made of a material having a higher refractive index than the cladding layers 5a and 5b.

コア部61a、側面クラッド部62aおよびクラッド層5a、5bの各構成材料は、それぞれ上記の屈折率差が生じる材料であれば特に限定されないが、本実施形態では、コア部61aと側面クラッド部62aとは同一の材料で構成されており、コア部61aと側面クラッド部62aとの屈折率差は、それぞれ材料の化学構造の差異により発現している。   The constituent materials of the core portion 61a, the side clad portion 62a, and the clad layers 5a and 5b are not particularly limited as long as the above-described refractive index difference is generated, but in this embodiment, the core portion 61a and the side clad portion 62a. Are made of the same material, and the difference in refractive index between the core 61a and the side cladding 62a is manifested by the difference in the chemical structure of the materials.

コア層6の構成材料には、コア部61aを伝搬する光に対して実質的に透明な材料であればいかなる材料をも用いることができるが、具体的には、アクリル系樹脂、メタクリル系樹脂、ポリカーボネート、ポリスチレン、エポキシ樹脂、ポリアミド、ポリイミド、ポリベンゾオキサゾール、ポリシラン、ポリシラザン、また、ベンゾシクロブテン系樹脂やノルボルネン系ポリマー等の環状オレフィン系樹脂のような各種樹脂材料の他、石英ガラス、ホウケイ酸ガラスのようなガラス材料等を用いることができる。   Any material can be used as the constituent material of the core layer 6 as long as it is a material that is substantially transparent to light propagating through the core portion 61a. Specifically, an acrylic resin or a methacrylic resin can be used. In addition to various resin materials such as polycarbonate, polystyrene, epoxy resin, polyamide, polyimide, polybenzoxazole, polysilane, polysilazane, and cyclic olefin resins such as benzocyclobutene resin and norbornene polymer, quartz glass, borosilicate A glass material such as acid glass can be used.

このうち、本実施形態のように化学構造の差異により屈折率差を発現させるためには、紫外線、電子線のような活性エネルギー線の照射により(あるいはさらに加熱することにより)屈折率が変化する材料であるのが好ましい。   Among these, in order to express a difference in refractive index due to a difference in chemical structure as in the present embodiment, the refractive index changes by irradiation with active energy rays such as ultraviolet rays and electron beams (or by further heating). Preferably it is a material.

このような材料としては、例えば、活性エネルギー線の照射や加熱により、少なくとも一部の結合が切断あるいは結合したり、少なくとも一部の官能基が脱離改変したり等して、化学構造が変化し得る材料が挙げられる。   As such a material, for example, the chemical structure changes due to, for example, at least part of the bond being cut or bound or at least part of the functional group being desorbed and modified by irradiation with active energy rays or heating. Possible materials are listed.

具体的には、ポリシラン(例:ポリメチルフェニルシラン)、ポリシラザン(例:ペルヒドロポリシラザン)等のシラン系樹脂や、前述したような構造変化を伴う材料のベースとなる樹脂としては、分子の側鎖または末端に官能基を有する以下の(1)〜(6)のような樹脂が挙げられる。(1)ノルボルネン型モノマーを付加(共)重合して得られるノルボルネン型モノマーの付加(共)重合体、(2)ノルボルネン型モノマーとエチレンやα−オレフィン類との付加共重合体、(3)ノルボルネン型モノマーと非共役ジエン、および必要に応じて他のモノマーとの付加共重合体、(4)ノルボルネン型モノマーの開環(共)重合体、および必要に応じて該(共)重合体を水素添加した樹脂、(5)ノルボルネン型モノマーとエチレンやα−オレフィン類との開環共重合体、および必要に応じて該(共)重合体を水素添加した樹脂、(6)ノルボルネン型モノマーと非共役ジエン、または他のモノマーとの開環共重合体、および必要に応じて該(共)重合体を水素添加した樹脂等のノルボルネン系ポリマー、その他、光硬化反応性モノマーを重合することにより得られるアクリル系樹脂、エポキシ樹脂。   Specifically, silane-based resins such as polysilane (eg, polymethylphenylsilane), polysilazane (eg, perhydropolysilazane), and the resin serving as a base for materials with structural changes as described above include molecules on the molecular side. The following resins (1) to (6) having a functional group at the chain or terminal may be mentioned. (1) Addition (co) polymer of norbornene type monomer obtained by addition (co) polymerization of norbornene type monomer, (2) Addition copolymer of norbornene type monomer and ethylene or α-olefins, (3) An addition copolymer of a norbornene-type monomer and a non-conjugated diene and, if necessary, another monomer, (4) a ring-opening (co) polymer of a norbornene-type monomer, and, if necessary, the (co) polymer A hydrogenated resin, (5) a ring-opening copolymer of a norbornene monomer and ethylene or α-olefins, and a resin in which the (co) polymer is hydrogenated, if necessary, (6) a norbornene monomer Ring-opening copolymers with non-conjugated dienes or other monomers, and norbornene-based polymers such as resins obtained by hydrogenating the (co) polymers as necessary, and other photocuring reactivity Acrylic resin and epoxy resin obtained by polymerizing monomers.

なお、これらの中でも特にノルボルネン系ポリマーが好ましい。これらのノルボルネン系ポリマーは、例えば、開環メタセシス重合(ROMP)、ROMPと水素化反応との組み合わせ、ラジカルまたはカチオンによる重合、カチオン性パラジウム重合開始剤を用いた重合、これ以外の重合開始剤(例えば、ニッケルや他の遷移金属の重合開始剤)を用いた重合等、公知のすべての重合方法で得ることができる。   Of these, norbornene-based polymers are particularly preferable. These norbornene-based polymers include, for example, ring-opening metathesis polymerization (ROMP), combination of ROMP and hydrogenation reaction, polymerization by radical or cation, polymerization using a cationic palladium polymerization initiator, and other polymerization initiators ( For example, it can be obtained by any known polymerization method such as polymerization using a polymerization initiator of nickel or another transition metal).

コア層6の両面には、それぞれ、クラッド層5a、5bが配置されている。クラッド層5a、5bは、それぞれ、コア層6の下部および上部に位置するクラッド部を構成するものであり、コア層6に接している。このような構成により、各コア部61a〜61dは、それぞれ、その外周をクラッド部に囲まれた導光路として機能する。   Cladding layers 5a and 5b are disposed on both surfaces of the core layer 6, respectively. The clad layers 5 a and 5 b constitute clad portions located at the lower and upper portions of the core layer 6, respectively, and are in contact with the core layer 6. With such a configuration, each of the core portions 61a to 61d functions as a light guide path whose outer periphery is surrounded by the clad portion.

クラッド層5a、5bの構成は、ほぼ同じであるため、以下、クラッド層5aについて代表的に説明する。   Since the clad layers 5a and 5b have substantially the same configuration, the clad layer 5a will be described below representatively.

クラッド層5aの厚さは、コア層6の厚さの0.05〜1.5倍程度であるのが好ましく、0.1〜1.25倍程度であるのがより好ましい。これにより、光導波路2が不必要に大型化(厚膜化)するのを防止しつつ、クラッド層としての機能が好適に発揮される。なお、クラッド層5aの厚さと、クラッド層5bの厚さとの厚さは、図示の構成では同じであるが、これに限定されず、異なっていてもよい。   The thickness of the clad layer 5a is preferably about 0.05 to 1.5 times the thickness of the core layer 6 and more preferably about 0.1 to 1.25 times. Thereby, the function as a clad layer is suitably exhibited while preventing the optical waveguide 2 from being unnecessarily enlarged (thickened). The thickness of the clad layer 5a and the thickness of the clad layer 5b are the same in the illustrated configuration, but are not limited to this, and may be different.

また、クラッド層5aの構成材料としては、例えば、前述したコア層6の構成材料と同様の材料を用いることができるが、特に、ノルボルネン系ポリマーが好ましい。   Moreover, as a constituent material of the clad layer 5a, for example, the same material as the constituent material of the core layer 6 described above can be used, but a norbornene-based polymer is particularly preferable.

なお、本実施形態では、コア層6の構成材料と、クラッド層5aの構成材料との間で、両者の間の屈折率差を考慮して適宜異なる材料を選択して使用することが可能である。したがって、コア層6とクラッド層5aとの境界において光を確実に全反射させるため、十分な屈折率差が生じるように材料を選択すればよい。これにより、光導波路2の厚さ方向において十分な屈折率差が得られ、各コア部61a〜61dからクラッド層5a、5bに光が漏れ出るのを抑制することができる。その結果、各コア部61a〜61dを伝搬する光の減衰を抑制することができる。   In the present embodiment, it is possible to select and use different materials appropriately between the constituent material of the core layer 6 and the constituent material of the clad layer 5a in consideration of the refractive index difference between them. is there. Therefore, in order to ensure total reflection of light at the boundary between the core layer 6 and the clad layer 5a, a material may be selected so that a sufficient difference in refractive index is generated. Thereby, a sufficient refractive index difference is obtained in the thickness direction of the optical waveguide 2, and light can be prevented from leaking from the core portions 61a to 61d to the cladding layers 5a and 5b. As a result, attenuation of light propagating through the core portions 61a to 61d can be suppressed.

また、光の減衰を抑制する観点からは、コア層6とクラッド層5aとの間の密着性が高いことが好ましい。したがって、クラッド層5aの構成材料は、コア層6の構成材料よりも屈折率が低く、かつコア層6の構成材料と密着性が高いという条件を満たすものであれば、いかなる材料であってもよい。   From the viewpoint of suppressing light attenuation, it is preferable that the adhesion between the core layer 6 and the cladding layer 5a is high. Therefore, the constituent material of the cladding layer 5a may be any material as long as the refractive index is lower than that of the constituent material of the core layer 6 and the adhesiveness to the constituent material of the core layer 6 is high. Good.

例えば、比較的低い屈折率を有するノルボルネン系ポリマーとしては、末端にエポキシ構造を含む置換基を有するノルボルネンの繰り返し単位を含むものが好ましい。かかるノルボルネン系ポリマーは、特に低い屈折率を有するとともに、密着性が良好である。   For example, the norbornene-based polymer having a relatively low refractive index is preferably one containing a norbornene repeating unit having a substituent containing an epoxy structure at the terminal. Such a norbornene-based polymer has a particularly low refractive index and good adhesion.

また、ノルボルネン系ポリマーは、アルキルノルボルネンの繰り返し単位を含むものが好ましい。アルキルノルボルネンの繰り返し単位を含むノルボルネン系ポリマーは、柔軟性が高いため、かかるノルボルネン系ポリマーを用いることにより、光導波路2に高いフレキシビリティ(可撓性)を付与することができる。   Further, the norbornene-based polymer preferably contains an alkylnorbornene repeating unit. Since the norbornene-based polymer containing the alkylnorbornene repeating unit has high flexibility, high flexibility (flexibility) can be imparted to the optical waveguide 2 by using such norbornene-based polymer.

アルキルノルボルネンの繰り返し単位が有するアルキル基としては、例えば、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基等が挙げられるが、ヘキシル基が特に好ましい。なお、これらのアルキル基は、直鎖状または分岐状のいずれであってもよい。   Examples of the alkyl group that the alkylnorbornene repeating unit has include a propyl group, a butyl group, a pentyl group, a hexyl group, a heptyl group, an octyl group, a nonyl group, and a decyl group, and a hexyl group is particularly preferable. These alkyl groups may be either linear or branched.

ヘキシルノルボルネンの繰り返し単位を含むことにより、ノルボルネン系ポリマー全体の屈折率が上昇するのを防止することができる。また、ヘキシルノルボルネンの繰り返し単位を有するノルボルネン系ポリマーは、前述したような波長領域(特に、850nm付近の波長領域)の光に対する透過率が優れることから好ましい。   By including the repeating unit of hexyl norbornene, it is possible to prevent the refractive index of the entire norbornene-based polymer from increasing. A norbornene-based polymer having a repeating unit of hexyl norbornene is preferable because it has excellent transmittance with respect to light in the wavelength region as described above (particularly in the wavelength region near 850 nm).

なお、クラッド層5a、5b、側面クラッド部62a〜62eの構成材料は、それぞれ、同一(同種)のものでも異なるものでもよいが、これらは、屈折率が近似しているものであるのが好ましい。   The constituent materials of the clad layers 5a and 5b and the side clad portions 62a to 62e may be the same (same type) or different materials, but these preferably have approximate refractive indexes. .

このような光導波路2は、コア部61a〜61dの材料の光学特性等によっても若干異なり、特に限定されないが、例えば、600〜1550nm程度の波長領域の光を使用したデータ通信において好適に使用される。   Such an optical waveguide 2 is slightly different depending on the optical characteristics of the materials of the core portions 61a to 61d and is not particularly limited. For example, the optical waveguide 2 is preferably used in data communication using light in a wavelength region of about 600 to 1550 nm. The

クラッド層5aの下面には、当該面に接するカバー層4aが形成され、クラッド層5bの上面には、当該面に接するカバー層4bが形成されている。カバー層4a、4bの構成は、ほぼ同じであるため、以下、カバー層4aについて代表的に説明する。   A cover layer 4a in contact with the surface is formed on the lower surface of the cladding layer 5a, and a cover layer 4b in contact with the surface is formed on the upper surface of the cladding layer 5b. Since the configurations of the cover layers 4a and 4b are substantially the same, the cover layer 4a will be described below representatively.

カバー層4aは、種々の目的で形成することができる。例えば、難燃性、耐溶剤性、耐傷性、耐久性等のようなクラッド層5aを保護する目的や、低摩擦性を発揮して、光導波路2をハウジング3内に挿入する際の組立を容易にする目的(組立容易性)等が挙げられる。   The cover layer 4a can be formed for various purposes. For example, the purpose of protecting the clad layer 5a such as flame retardancy, solvent resistance, scratch resistance, durability, etc., and assembly when the optical waveguide 2 is inserted into the housing 3 exhibiting low friction properties. The purpose (easy assembly) etc. which make it easy is mentioned.

このような目的に適した構成材料としては、特に限定されず、例えば、PET(ポリエチレンテレフタレート)、PES(ポリエチレンナフタレート)、PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)、PEI(ポリエーテルイミド)、PI(ポリイミド)、PS(ポリスチレン)、LCP(液晶ポリマー)等が挙げられる。なお、カバー層4aおよび4bの構成材料は同じである方が作製上容易であるが、カバー層に要求される機能上の理由から、異なる構成材料を用いても構わない。   The constituent material suitable for such purposes is not particularly limited. For example, PET (polyethylene terephthalate), PES (polyethylene naphthalate), PEEK (polyetheretherketone), PEI (polyetherimide), PI (polyimide) ), PS (polystyrene), LCP (liquid crystal polymer), and the like. In addition, although the same constituent material of the cover layers 4a and 4b is easier to manufacture, different constituent materials may be used for functional reasons required for the cover layer.

カバー層4aは、光導波路2の屈曲性等を考慮すると厚さが比較的小さいのが好ましいが、その厚さは、特に限定されない。カバー層4aの厚さは、図示の構成ではクラッド層5aの厚さよりも小さいが、これに限定されず、クラッド層5aの厚さと同じであってもよいし、クラッド層5aの厚さよりも大きくてもよい。また、カバー層4aの厚さとクラッド層5aの厚さの間には、指定されるべき関係性は特にない。また、カバー層4aの厚さとカバー層4bの厚さとは、図示の構成では同じであるが、これに限定されず、異なっていてもよい。   The cover layer 4a preferably has a relatively small thickness in consideration of the bendability of the optical waveguide 2, but the thickness is not particularly limited. The thickness of the cover layer 4a is smaller than the thickness of the cladding layer 5a in the illustrated configuration, but is not limited thereto, and may be the same as the thickness of the cladding layer 5a or larger than the thickness of the cladding layer 5a. May be. There is no particular relationship to be specified between the thickness of the cover layer 4a and the thickness of the cladding layer 5a. Further, the thickness of the cover layer 4a and the thickness of the cover layer 4b are the same in the illustrated configuration, but are not limited thereto, and may be different.

図1〜図3に示すように、ハウジング3は、光導波路2の先端部が挿入される部材である。このハウジング3は、本体部31と蓋部32とで構成されている。そして、ハウジング3は、本体部31と蓋部32とが組み立てられる、すなわち、本体部31に蓋部32が装着されることにより、全体として筒状をなすもの(中空体)である。   As shown in FIGS. 1 to 3, the housing 3 is a member into which the distal end portion of the optical waveguide 2 is inserted. The housing 3 includes a main body portion 31 and a lid portion 32. The housing 3 is assembled (ie, a hollow body) as a whole by assembling the main body 31 and the lid 32, that is, by attaching the lid 32 to the main body 31.

本体部31は、長尺な底板311と、底板311の両縁部からそれぞれ立設した一対の側壁312とで構成されている。これにより、本体部31は、その横断面形状が上方に向かって開口した「コ」字状をなすものとなっている。   The main body 31 includes a long bottom plate 311 and a pair of side walls 312 erected from both edges of the bottom plate 311. Thereby, the main-body part 31 makes the "U" shape in which the cross-sectional shape opened upwards.

蓋部32は、長尺な板状をなすものである。蓋部32の幅は、本体部31の側壁312同士間の距離とほぼ同等またはそれより若干小さく設定されている。この蓋部32が側壁312同士の上部の間に挟持される(装着される)ことにより、本体部31と蓋部32とで囲まれた、光導波路2が挿入される挿入空間(中空部)35が形成される。この挿入空間35の幅は、挿入される光導波路2の幅にもよるが、例えば、0.5mm以上が好ましく、2.5〜5.0mmがより好ましい。   The lid portion 32 has a long plate shape. The width of the lid portion 32 is set to be approximately equal to or slightly smaller than the distance between the side walls 312 of the main body portion 31. By inserting (attaching) the lid portion 32 between the upper portions of the side walls 312, an insertion space (hollow portion) surrounded by the main body portion 31 and the lid portion 32 and into which the optical waveguide 2 is inserted is inserted. 35 is formed. Although the width of the insertion space 35 depends on the width of the optical waveguide 2 to be inserted, for example, 0.5 mm or more is preferable, and 2.5 to 5.0 mm is more preferable.

また、ハウジング3の基端部には、その外径が拡径した拡径部(フランジ部)36が形成されている。   In addition, an enlarged diameter portion (flange portion) 36 whose outer diameter is enlarged is formed at the proximal end portion of the housing 3.

本体部31および蓋部32の構成材料としては、特に限定されないが、例えば、無機充填物が充填された樹脂材料が挙げられ、この樹脂材料としては、例えば、熱硬化性エポキシ樹脂、PPS(ポリフェニレンサルファイド)が用いられる。また、無機充填物としては、例えば、粒状シリカやガラスフィラー、アルミナ、ホワイトカーボン、ベントナイト等が用いられる。あるいは使用上もしくは組立プロセス上の理由により、ハウジング3では、部分的もしくは全体的に透明性の高い部材を用いていても構わないが、その場合も無機充填物が充填された樹脂材料で透明性の高いものであれば、このような材料を好適に用いることができる。   The constituent material of the main body portion 31 and the lid portion 32 is not particularly limited, and examples thereof include a resin material filled with an inorganic filler. Examples of the resin material include a thermosetting epoxy resin and PPS (polyphenylene). Sulfide) is used. Moreover, as an inorganic filler, granular silica, a glass filler, an alumina, white carbon, bentonite etc. are used, for example. Alternatively, for the reasons of use or assembly process, the housing 3 may be partially or wholly highly transparent, but in this case, it is transparent with a resin material filled with an inorganic filler. If it is a thing with high, such a material can be used suitably.

コネクタ1が他のコネクタ1と接続される場合には、例えばピンによる嵌合方式が利用可能である。また、コネクタ1の接続には、このピンによる嵌合方式の他、コネクタ1を「オスコネクタ」とし、このコネクタ1に接続される側のコネクタを「メスコネクタ」とする接続方法も可能である。特に、ピンによる嵌合方式の場合は、MTコネクタなど既存のインターフェースとの親和性が高いので、より好ましい。   When the connector 1 is connected to another connector 1, for example, a pin fitting method can be used. In addition to the fitting method using the pins, the connector 1 can be connected by using a “male connector” as the connector 1 and a “female connector” as the connector connected to the connector 1. . In particular, the pin-fitting method is more preferable because it has a high affinity with existing interfaces such as MT connectors.

さて、図1〜図3に示すように、光導波路2には、その厚さ方向に貫通する貫通孔であるスリット21が形成されている。また、ハウジング3には、スリット21が挿入されるリブ(小片(突部))37が突出形成されている。スリット21とリブ37とは、光導波路2のハウジング3に対する位置決めを行なう位置決め手段として機能する部位である。   As shown in FIGS. 1 to 3, the optical waveguide 2 is formed with a slit 21 that is a through hole penetrating in the thickness direction. The housing 3 has a rib (small piece (projection)) 37 into which the slit 21 is inserted. The slit 21 and the rib 37 are parts that function as positioning means for positioning the optical waveguide 2 with respect to the housing 3.

スリット21は、光導波路2の中心軸22方向(長手方向)に沿って延びている。さらに、このスリット21は、光導波路2の先端面(一端面)23に開口している。なお、スリット21の長さ(全長)L1は、特に限定されず、例えば、0.1〜10mmであるのが好ましく、0.5〜2.0mmであるのがより好ましい。また、スリット21の幅W1は、特に限定されず、例えば、50〜1000μmであるのが好ましく、60〜200μmであるのがより好ましい。このような数値範囲に設定することにより、スリット21の加工が容易となる。例えば、幅W1の数値範囲は、一般的なダイシングブレードの幅と同じであるため、当該ダイシングブレードを用いれば一回の加工でスリット21を形成することができる。また、ダイシングの他、レーザ加工によってもスリット21を容易に形成することができる。   The slit 21 extends along the direction of the central axis 22 (longitudinal direction) of the optical waveguide 2. Further, the slit 21 is open to the distal end surface (one end surface) 23 of the optical waveguide 2. In addition, the length (full length) L1 of the slit 21 is not specifically limited, For example, it is preferable that it is 0.1-10 mm, and it is more preferable that it is 0.5-2.0 mm. Further, the width W1 of the slit 21 is not particularly limited, and is preferably 50 to 1000 μm, and more preferably 60 to 200 μm, for example. By setting to such a numerical range, the slit 21 can be easily processed. For example, since the numerical range of the width W1 is the same as the width of a general dicing blade, the slit 21 can be formed by a single process using the dicing blade. In addition to dicing, the slit 21 can be easily formed by laser processing.

また、光導波路2における位置合わせを必要とする部分は、スリット21であるため、そのスリット21を高精度に加工すれば、位置合わせを正確に行うことができる。従って、光導波路2において非常に高い加工精度が要求される領域が従来よりも少なくて済み、コネクタ1(光導波路2)の量産に適している。   Moreover, since the part which needs alignment in the optical waveguide 2 is the slit 21, if the slit 21 is processed with high precision, alignment can be performed correctly. Accordingly, the optical waveguide 2 requires less area than the conventional one, and is suitable for mass production of the connector 1 (optical waveguide 2).

一方、リブ37は、ハウジング3の挿入空間35の底面313(内周面)に突出形成されている。このリブ37は、スリット21と同様に、光導波路2の中心軸22方向に沿って延びて(配置されて)いる。なお、リブ37の長さ(全長)L2は、本実施形態では、スリット21の長さL1と同等である。また、リブ37の幅W2は、スリット21の幅W1と同等であるのが好ましいが、リブ37とスリット21の嵌合により使用上十分な位置合わせ精度が確保できるのであれば、幅W2と幅W1との関係に何ら制限は無い。例えば、リブ37をその幅が高さ方向に変化(漸減、漸増)したものとしてもよい。   On the other hand, the rib 37 is formed to protrude from the bottom surface 313 (inner peripheral surface) of the insertion space 35 of the housing 3. Like the slit 21, the rib 37 extends (arranges) along the direction of the central axis 22 of the optical waveguide 2. In addition, the length (full length) L2 of the rib 37 is equivalent to the length L1 of the slit 21 in this embodiment. Further, the width W2 of the rib 37 is preferably equal to the width W1 of the slit 21, but if the positioning accuracy sufficient for use can be secured by fitting the rib 37 and the slit 21, the width W2 and the width There is no restriction on the relationship with W1. For example, the rib 37 may have a width that is changed (gradually decreased, gradually increased) in the height direction.

また、リブ37の高さは、特に制限は無いが、一例として挿入空間35の高さ(光導波路2の厚さ)と同等かまたはそれよりも若干小さい場合を図1中に示す。リブ37の高さが挿入空間35の高さ(光導波路2の厚さ)より大きい場合には、蓋部32に、リブ37と嵌合可能な凹部が形成されているのが好ましい。   Further, the height of the rib 37 is not particularly limited, but FIG. 1 shows a case where the height is equal to or slightly smaller than the height of the insertion space 35 (the thickness of the optical waveguide 2) as an example. When the height of the rib 37 is larger than the height of the insertion space 35 (thickness of the optical waveguide 2), it is preferable that a concave portion that can be fitted to the rib 37 is formed in the lid portion 32.

スリット21およびリブ37がそれぞれこのように形成されていることにより、光導波路2をハウジング3の本体部31に挿入する際、光導波路2をハウジング3の基端側から挿入することもできるし、ハウジング3の上側からも挿入することができる。これにより、コネクタ1を製造する工程に応じて、光導波路2のハウジング3に対する挿入方向を適宜選択することができる。また、ハウジング3が本体部31および蓋部32に分割された構造であるため、光導波路2を挿入し、次いで蓋部32を本体部31に挿入する際、適切な応力を蓋部32に印加することにより、挿入空間35内部での光導波路2の厚み方向の遊びを限りなく少なくすることが可能となる。   Since the slit 21 and the rib 37 are formed in this way, when the optical waveguide 2 is inserted into the main body 31 of the housing 3, the optical waveguide 2 can be inserted from the proximal end side of the housing 3, It can also be inserted from above the housing 3. Thereby, according to the process which manufactures the connector 1, the insertion direction with respect to the housing 3 of the optical waveguide 2 can be selected suitably. Further, since the housing 3 is divided into the main body 31 and the lid 32, an appropriate stress is applied to the lid 32 when the optical waveguide 2 is inserted and then the lid 32 is inserted into the main body 31. By doing so, the play in the thickness direction of the optical waveguide 2 inside the insertion space 35 can be reduced as much as possible.

また、スリット21は、光導波路2の幅方向の中央部、すなわち、側面クラッド部62cに位置している。このような配置により、スリット21の影響をコア層6のコア部61a〜61dが受けるのが防止される。この影響としては、例えば、スリット21がコア部61a〜61dのいずれかにまで及んで(形成されて)いる場合、そのコア部の光を伝達する機能が損なわれること等が挙げられる。従って、コネクタ1では、全てのコア部61a〜61dを使用して、光を伝達することができる。
一方、リブ37も、ハウジング3(挿入空間35)の幅方向の中央部に位置している。
In addition, the slit 21 is located in the central portion of the optical waveguide 2 in the width direction, that is, the side clad portion 62c. Such an arrangement prevents the core portions 61 a to 61 d of the core layer 6 from being affected by the slit 21. As this influence, for example, when the slit 21 extends to (forms) any one of the core portions 61a to 61d, the function of transmitting light of the core portion is impaired. Therefore, the connector 1 can transmit light using all the core portions 61a to 61d.
On the other hand, the rib 37 is also located at the center in the width direction of the housing 3 (insertion space 35).

以上のような構成のスリット21およびリブ37により、図2、図3に示すように、光導波路2とハウジング3とを組み立ててコネクタ1を製造する際、光導波路2のハウジング3に対する位置決めがなされる、すなわち、光導波路2の中心軸22(幅方向の中心)とハウジング3の中心軸33(幅方向の中心)とが一致する(センタリングされる)。このように、コネクタ1では、光導波路2とハウジング3との位置決めが高精度に行われる。   As shown in FIGS. 2 and 3, when the optical waveguide 2 and the housing 3 are assembled to manufacture the connector 1, the optical waveguide 2 is positioned with respect to the housing 3 by the slits 21 and the ribs 37 configured as described above. That is, the center axis 22 (width direction center) of the optical waveguide 2 and the center axis 33 (width direction center) of the housing 3 coincide (center). Thus, in the connector 1, the optical waveguide 2 and the housing 3 are positioned with high accuracy.

ところで、従来のように光導波路2にスリット21がなく、ハウジング3にリブ37がない場合、光導波路2の幅がハウジング3の挿入空間35の幅に対し寸法精度(誤差)が±2〜5μm以内となるように加工していた。これに対し、本発明では、前記寸法精度に対する要求が事実上無くなり、例えば±100〜500μm程度の粗い精度の加工であっても機能上の問題は無い。これにより、光導波路2を切断する際、その切断が容易となり、よって、コネクタ1の生産性が向上する。具体例を挙げると、スリット21やリブ37がない従来コネクタの場合は、ハウジングの光導波路の挿入空間の幅が3.000mmであるならば、光導波路を少なくとも2.995±0.005mm程度の範囲内に幅を切断する必要があった。これに対し本発明の場合には、光導波路2とハウジング3との位置合わせはスリット21とリブ37との嵌合により達せられるため、光導波路2の寸法精度に対する要求は緩くなるか、あるいは事実上無くなる。例えばハウジング3の挿入空間35の幅が3.000mmであるときに、光導波路2の幅の寸法精度が2.900±0.100mm程度、あるいはそれ以上に細くても、光導波路2がハウジング3の挿入空間35内に挿入され、さらに、スリット21とリブ37との嵌合によるセンタリングがなされる。   By the way, when the optical waveguide 2 does not have the slit 21 and the housing 3 does not have the rib 37 as in the prior art, the width of the optical waveguide 2 has a dimensional accuracy (error) of ± 2 to 5 μm with respect to the width of the insertion space 35 of the housing 3. It was processed to be within. On the other hand, in the present invention, the requirement for the dimensional accuracy is virtually eliminated, and there is no functional problem even when processing is performed with a rough accuracy of about ± 100 to 500 μm, for example. Thereby, when the optical waveguide 2 is cut, the cutting becomes easy, and thus the productivity of the connector 1 is improved. As a specific example, in the case of the conventional connector without the slit 21 or the rib 37, if the width of the insertion space of the optical waveguide of the housing is 3.000 mm, the optical waveguide is at least about 2.995 ± 0.005 mm. It was necessary to cut the width within the range. On the other hand, in the case of the present invention, the alignment between the optical waveguide 2 and the housing 3 can be achieved by the fitting of the slit 21 and the rib 37, so that the requirement for the dimensional accuracy of the optical waveguide 2 is relaxed or the fact. It ’s gone. For example, when the width of the insertion space 35 of the housing 3 is 3.000 mm, even if the dimensional accuracy of the width of the optical waveguide 2 is about 2.900 ± 0.100 mm or more, the optical waveguide 2 is not in the housing 3. Is inserted into the insertion space 35, and centering is performed by fitting the slit 21 and the rib 37 together.

また、前述したようにスリット21の長さL1とリブ37の長さL2とが同じとなっている場合には、スリット21にリブ37全体を挿入した際、その長手方向に関し光導波路2の先端面23とハウジング3の先端面34とが同じ位置となる、すなわち、光導波路2の先端面23とハウジング3の先端面34とが確実に揃う(図3参照)。これにより、コネクタ1と他のコネクタ1とを接続した際、これらの光導波路2の先端面23同士が確実に当接し、よって、コネクタ1間での光の伝達が確実に行なわれる。   As described above, when the length L1 of the slit 21 and the length L2 of the rib 37 are the same, when the entire rib 37 is inserted into the slit 21, the tip of the optical waveguide 2 in the longitudinal direction is inserted. The surface 23 and the front end surface 34 of the housing 3 are at the same position, that is, the front end surface 23 of the optical waveguide 2 and the front end surface 34 of the housing 3 are reliably aligned (see FIG. 3). Thereby, when the connector 1 and the other connector 1 are connected, the front end surfaces 23 of these optical waveguides 2 reliably contact each other, so that the transmission of light between the connectors 1 is reliably performed.

また、リブ37は、光を吸収する機能を有していてもよい。この場合、例えばコア部61bやコア部61cから入射した光がリブ37に到達すると、その光はリブ37で吸収され、よって、当該リブ37での乱反射(クロストーク(ノイズ))を防止または抑制することができる。リブ37が光を吸収するものである場合、そのリブ37の色としては、例えば、黒色が挙げられる。リブ37が黒色である場合、本体部31や蓋部32も黒色とするのが好ましい。   The rib 37 may have a function of absorbing light. In this case, for example, when light incident from the core portion 61b or the core portion 61c reaches the rib 37, the light is absorbed by the rib 37, and thus, irregular reflection (crosstalk (noise)) at the rib 37 is prevented or suppressed. can do. When the rib 37 absorbs light, the color of the rib 37 is, for example, black. When the rib 37 is black, it is preferable that the main body 31 and the lid 32 are also black.

また、リブ37は、ハウジング3の本体部31と一体的に形成されたものであってもよいし、本体部31とは別体で構成され、その別体を本体部31に連結、固定したものであってもよい。   The rib 37 may be formed integrally with the main body 31 of the housing 3 or may be formed separately from the main body 31, and the separate body is connected and fixed to the main body 31. It may be a thing.

リブ37が本体部31と一体的に形成されたものである場合、リブ37の形成方法としては、特に限定されず、例えば、ハウジング3を成形する際の金型成形による方法等が挙げられる。リブ37を金型成形により形成した場合、寸法精度高いリブ37を容易に形成することができ、ハウジング3の量産性に優れる。   In the case where the rib 37 is formed integrally with the main body 31, the method for forming the rib 37 is not particularly limited, and examples thereof include a mold forming method when the housing 3 is formed. When the rib 37 is formed by molding, the rib 37 with high dimensional accuracy can be easily formed, and the mass productivity of the housing 3 is excellent.

リブ37が本体部31とは別体で構成されたものである場合、当該リブ37を側面クラッド部62cと同じ材料で構成してもよい。これにより、スリット21による側面クラッド部62cでの欠損がリブ37で補完され、よって、リブ37が側面クラッド部62cと同等の機能を発揮することができる。   When the rib 37 is configured separately from the main body 31, the rib 37 may be configured of the same material as the side cladding portion 62 c. Thereby, the defect | deletion by the side clad part 62c by the slit 21 is complemented by the rib 37, Therefore The rib 37 can exhibit the function equivalent to the side clad part 62c.

また、スリット21の形成方法としては、特に限定されず、例えば、レーザ加工による方法、ダイシングによる方法等が挙げられる。   Moreover, it does not specifically limit as a formation method of the slit 21, For example, the method by laser processing, the method by dicing, etc. are mentioned.

<第2実施形態>
図4は、本発明のコネクタの第2実施形態を示す縦断面図である。
<Second Embodiment>
FIG. 4 is a longitudinal sectional view showing a second embodiment of the connector of the present invention.

以下、この図を参照して本発明のコネクタの第2実施形態について説明するが、前述した実施形態との相違点を中心に説明し、同様の事項はその説明を省略する。
本実施形態は、光導波路の幅が異なること以外は前記第1実施形態と同様である。
Hereinafter, the second embodiment of the connector of the present invention will be described with reference to this figure. However, the description will focus on differences from the above-described embodiment, and description of similar matters will be omitted.
This embodiment is the same as the first embodiment except that the width of the optical waveguide is different.

図4に示すコネクタ1Aでは、光導波路2Aの幅は、ハウジング3の挿入空間35の幅よりも小さく設定されている。これにより、光導波路2Aをハウジング3の挿入空間35に挿入する際、光導波路2Aの各側面24とハウジング3の側壁312との間に間隙351が形成され、よって、その挿入操作(組立作業)を容易に行なうことができる。また、本実施形態の場合は、光導波路2Aの外形加工精度に対する特段の要求は無くなるため、この点がコネクタ1Aの量産性に大きく寄与する。   In the connector 1 </ b> A shown in FIG. 4, the width of the optical waveguide 2 </ b> A is set smaller than the width of the insertion space 35 of the housing 3. As a result, when the optical waveguide 2A is inserted into the insertion space 35 of the housing 3, a gap 351 is formed between each side surface 24 of the optical waveguide 2A and the side wall 312 of the housing 3, so that the insertion operation (assembly operation) is performed. Can be easily performed. Further, in the case of the present embodiment, there is no special requirement for the outer shape processing accuracy of the optical waveguide 2A, and this point greatly contributes to the mass productivity of the connector 1A.

<第3実施形態>
図5は、本発明のコネクタの第3実施形態を示す縦断面図である。
<Third Embodiment>
FIG. 5 is a longitudinal sectional view showing a third embodiment of the connector of the present invention.

以下、この図を参照して本発明のコネクタの第3実施形態について説明するが、前述した実施形態との相違点を中心に説明し、同様の事項はその説明を省略する。
本実施形態は、リブの長さが異なること以外は前記第1実施形態と同様である。
Hereinafter, the third embodiment of the connector of the present invention will be described with reference to this figure, but the description will focus on differences from the above-described embodiment, and the description of the same matters will be omitted.
This embodiment is the same as the first embodiment except that the lengths of the ribs are different.

図5に示すコネクタ1Bでは、ハウジング3Bのリブ37Bの長さL2は、スリット21の長さL1よりも短くなっている。この場合、ハウジング3Bに光導波路2を挿入して組み立てた際、光導波路2の一部(図5中の二点鎖線で示す部分)がハウジング3Bの先端面34から突出する。この突出部25は、削り代(長さ調整代)となり、ハウジング3Bの先端面34と同じ位置まで切削する(研磨する)ことができる。これにより、切削前の状態での先端面23が、切削後、先端面23’まで後退し、よって、光導波路2の先端面23’とハウジング3Bの先端面34とがより確実に揃う(図5参照)。   In the connector 1 </ b> B shown in FIG. 5, the length L <b> 2 of the rib 37 </ b> B of the housing 3 </ b> B is shorter than the length L <b> 1 of the slit 21. In this case, when the optical waveguide 2 is inserted into the housing 3B and assembled, a part of the optical waveguide 2 (part indicated by a two-dot chain line in FIG. 5) protrudes from the distal end surface 34 of the housing 3B. This protrusion 25 becomes a cutting allowance (length adjustment allowance) and can be cut (polished) to the same position as the front end surface 34 of the housing 3B. Thereby, the front end surface 23 in a state before cutting is retracted to the front end surface 23 ′ after cutting, and thus the front end surface 23 ′ of the optical waveguide 2 and the front end surface 34 of the housing 3B are more reliably aligned (see FIG. 5).

<第4実施形態>
図6は、本発明のコネクタの第4実施形態を示す分解斜視図である。
<Fourth embodiment>
FIG. 6 is an exploded perspective view showing a fourth embodiment of the connector of the present invention.

以下、この図を参照して本発明のコネクタの第4実施形態について説明するが、前述した実施形態との相違点を中心に説明し、同様の事項はその説明を省略する。   Hereinafter, the fourth embodiment of the connector of the present invention will be described with reference to this figure. However, the description will focus on differences from the above-described embodiment, and the description of the same matters will be omitted.

本実施形態は、ハウジングに突出形成された突部の形状が異なること以外は前記第1実施形態と同様である。   The present embodiment is the same as the first embodiment except that the shape of the protrusions formed to protrude from the housing is different.

図6に示すコネクタ1Cでは、ハウジング3Cの底面313に2本のピン部材38a、38bが光導波路2の長手方向に沿って互いに離間して配置されている。ピン部材38aとピン部材38bとの中心間距離(離間距離)は、光導波路2とハウジング3Cとを組み立てた際に先端面23、34同士が揃うように、ピン部材38a、38bの外径や形状を考慮して、スリット21の長さL1よりも若干小さく設定されている。   In the connector 1 </ b> C shown in FIG. 6, two pin members 38 a and 38 b are arranged on the bottom surface 313 of the housing 3 </ b> C so as to be separated from each other along the longitudinal direction of the optical waveguide 2. The center-to-center distance (separation distance) between the pin member 38a and the pin member 38b is such that when the optical waveguide 2 and the housing 3C are assembled, the outer diameters of the pin members 38a and 38b are such that the tip surfaces 23 and 34 are aligned. Considering the shape, it is set slightly smaller than the length L1 of the slit 21.

ピン部材38a、38bは、それぞれ、円柱状をなすものであり、その外径はスリット21の幅W1と同等、高さは挿入空間35の高さ(光導波路2の厚さ)と同等かまたはそれよりも若干小さい。なお、図6には、ピン部材38a、38bがそれぞれ円柱状の場合を図示しているが、これに限定されず、例えば、ピン部材38a、38bがそれぞれ多角柱状、または、その角部が丸みを帯びた形状等、種々の形態を採り得る。   Each of the pin members 38a and 38b has a cylindrical shape, and has an outer diameter equal to the width W1 of the slit 21 and a height equal to the height of the insertion space 35 (the thickness of the optical waveguide 2). It is slightly smaller than that. FIG. 6 illustrates the case where the pin members 38a and 38b are each cylindrical, but the present invention is not limited to this. For example, the pin members 38a and 38b are each formed in a polygonal column shape, or the corners thereof are rounded. Various forms such as a tinged shape can be taken.

以上のような構成のピン部材38a、38bにより、光導波路2とハウジング3Cとを組み立ててコネクタ1Cを製造する際、ピン部材38a、38bが光導波路2のスリット21に挿入されて、光導波路2とハウジング3Cとがセンタリングされる。これにより、コネクタ1Cは、光導波路2がハウジング3Cに対し高精度に位置決めされたものとなる。
なお、ピン部材の設置数は、2本に限定されず、例えば、3本以上であってもよい。
When manufacturing the connector 1C by assembling the optical waveguide 2 and the housing 3C with the pin members 38a and 38b having the above-described configuration, the pin members 38a and 38b are inserted into the slits 21 of the optical waveguide 2 so that the optical waveguide 2 And the housing 3C are centered. Thereby, the connector 1C has the optical waveguide 2 positioned with high accuracy with respect to the housing 3C.
The number of pin members installed is not limited to two, and may be three or more, for example.

<第5実施形態>
図7は、本発明のコネクタの第5実施形態を示す分解斜視図である。
<Fifth Embodiment>
FIG. 7 is an exploded perspective view showing a fifth embodiment of the connector of the present invention.

以下、この図を参照して本発明のコネクタの第5実施形態について説明するが、前述した実施形態との相違点を中心に説明し、同様の事項はその説明を省略する。   Hereinafter, the fifth embodiment of the connector of the present invention will be described with reference to this figure. However, the description will focus on differences from the above-described embodiment, and the description of the same matters will be omitted.

本実施形態は、ハウジングが突部が省略されたものであり、そのハウジングに光導波路を挿入するときに位置合わせ治具を用いること以外は前記第1実施形態と同様である。   The present embodiment is the same as the first embodiment except that the projection is omitted from the housing and that an alignment jig is used when inserting the optical waveguide into the housing.

図7に示すコネクタ1Dでは、ハウジング3Dは、前記第1実施形態のハウジング3が有するようなリブ37が省略されたものとなっている。また、ハウジング3Dの底板311には、前記省略されたリブ37に対応する位置に、後述する位置決め治具7Dのピン部材72a、72bがそれぞれ貫通する(嵌合する)貫通孔(ハウジング側貫通孔)39a、39bが形成されている。   In the connector 1D shown in FIG. 7, the housing 3D has a rib 37 that is not included in the housing 3 of the first embodiment. Further, a through hole (housing side through hole) through which a pin member 72a, 72b of a positioning jig 7D (described later) penetrates (fits) in a position corresponding to the omitted rib 37 in the bottom plate 311 of the housing 3D. ) 39a and 39b are formed.

コネクタ1Dでは、ハウジング3Dに光導波路2を挿入するときには、位置決め治具7Dが用いられる。この位置決め治具7Dは、基板71と、基板71上に支持された2本のピン部材(突部)72a、72bとで構成されている。ピン部材72aとピン部材72bとは、光導波路2の長手方向に沿って、互いに離間して配置されている。そして、ピン部材72aがハウジング3Dの貫通孔39aに嵌合し、ピン部材72bがハウジング3Dの貫通孔39bに嵌合することにより、位置決め治具7Dがハウジング3Dに対し装着される。以下、この状態を「装着状態」と言う。   In the connector 1D, a positioning jig 7D is used when the optical waveguide 2 is inserted into the housing 3D. The positioning jig 7D includes a substrate 71 and two pin members (projections) 72a and 72b supported on the substrate 71. The pin member 72 a and the pin member 72 b are arranged apart from each other along the longitudinal direction of the optical waveguide 2. Then, the pin member 72a is fitted into the through hole 39a of the housing 3D, and the pin member 72b is fitted into the through hole 39b of the housing 3D, whereby the positioning jig 7D is attached to the housing 3D. Hereinafter, this state is referred to as “wearing state”.

ピン部材72a、72bは、それぞれ、円柱状をなすものであり、その外径はスリット21の幅W1と同等となっている。また、装着状態では、ピン部材72a、72bは、それぞれ、その一部(上端部)がハウジング3Dの底面313から突出する。この突出量は、挿入空間35の高さ(光導波路2の厚さ)と同等かまたはそれよりも若干小さい。そして、各ピン部材72a、72bの突出した部分が、光導波路2のスリット21に挿入される。これにより、光導波路2とハウジング3Dとがセンタリングされる。これにより、コネクタ1Dは、光導波路2がハウジング3Dに対し高精度に位置決めされたものとなる。   Each of the pin members 72a and 72b has a cylindrical shape, and the outer diameter thereof is equal to the width W1 of the slit 21. Further, in the mounted state, each of the pin members 72a and 72b (the upper end portion) protrudes from the bottom surface 313 of the housing 3D. This protrusion amount is equal to or slightly smaller than the height of the insertion space 35 (the thickness of the optical waveguide 2). The protruding portions of the pin members 72 a and 72 b are inserted into the slits 21 of the optical waveguide 2. Thereby, the optical waveguide 2 and the housing 3D are centered. Thereby, the connector 1D has the optical waveguide 2 positioned with high accuracy with respect to the housing 3D.

また、この位置決めされた光導波路2とハウジング3Dとを接着剤により固定した後、位置決め治具7Dを下方に向かって引張ることにより、当該位置決め治具7Dがハウジング3Dから離脱する(取り外される)。この位置決め治具7Dは、新たにコネクタ1Dを製造する際に再利用することができる。なお、各ピン部材72a、72bに離型処理等の適切な前処理を予め施しておくことにより、位置決め治具7Dは、コネクタ1Dから簡便に離脱可能となる。   Further, after fixing the positioned optical waveguide 2 and the housing 3D with an adhesive, the positioning jig 7D is pulled (removed) from the housing 3D by pulling the positioning jig 7D downward. This positioning jig 7D can be reused when a new connector 1D is manufactured. Note that the positioning jig 7D can be easily detached from the connector 1D by applying appropriate pretreatment such as mold release treatment to the pin members 72a and 72b in advance.

位置決め治具7Dの構成材料としては、特に限定されず、例えば、ステンレス鋼等のような各種金属材料を用いることができる。   The constituent material of the positioning jig 7D is not particularly limited, and various metal materials such as stainless steel can be used.

また、各ピン部材72a、72bの上端面721は、それぞれ、丸みを帯びているのが好ましい。これにより、各ピン部材72a、72bをそれぞれハウジング3Dの貫通孔39a、39bに挿入する操作(装着操作)を容易に行なうことができる。
また、ピン部材の設置数は、2本に限定されず、例えば、3本以上であってもよい。
Moreover, it is preferable that the upper end surface 721 of each pin member 72a, 72b is respectively rounded. Thereby, the operation (mounting operation) of inserting the pin members 72a and 72b into the through holes 39a and 39b of the housing 3D can be easily performed.
Further, the number of pin members installed is not limited to two, and may be three or more, for example.

<第6実施形態>
図8は、本発明のコネクタの第6実施形態を示す分解斜視図である。
<Sixth Embodiment>
FIG. 8 is an exploded perspective view showing a sixth embodiment of the connector of the present invention.

以下、この図を参照して本発明のコネクタの第6実施形態について説明するが、前述した実施形態との相違点を中心に説明し、同様の事項はその説明を省略する。   Hereinafter, the sixth embodiment of the connector of the present invention will be described with reference to this drawing. However, the difference from the above-described embodiment will be mainly described, and the description of the same matters will be omitted.

本実施形態は、位置決め治具の基板に突出形成された突部の形状が異なること以外は前記第5実施形態と同様である。   The present embodiment is the same as the fifth embodiment except that the shape of the protrusions formed on the substrate of the positioning jig is different.

図8に示すコネクタ1Eでは、位置決め治具7Eの基板71に板片状をなすリブ(小片)73が突出している。このリブ73は、光導波路2の長手方向に沿って配置されている。また、リブ73の上端面731は、丸みを帯びているのが好ましい。これにより、リブ73を、後述するハウジング3Eの貫通孔39cに挿入する操作(装着操作)を容易に行なうことができる。   In the connector 1E shown in FIG. 8, ribs (small pieces) 73 that form plate pieces protrude from the substrate 71 of the positioning jig 7E. The rib 73 is disposed along the longitudinal direction of the optical waveguide 2. The upper end surface 731 of the rib 73 is preferably rounded. Thereby, the operation (mounting operation) of inserting the rib 73 into a through hole 39c of the housing 3E described later can be easily performed.

一方、ハウジング3Eには、装着状態で、位置決め治具7Eのリブ73が挿入し、嵌合する貫通孔39cが形成されている。この貫通孔39cは、ハウジング3Eの長手方向の途中に位置している。   On the other hand, the housing 3E is formed with a through hole 39c into which the rib 73 of the positioning jig 7E is inserted and fitted in the mounted state. The through hole 39c is located in the middle of the housing 3E in the longitudinal direction.

以上のような構成のリブ73により、光導波路2とハウジング3Eとを組み立ててコネクタ1Eを製造する際、リブ73が光導波路2のスリット21に挿入されて、光導波路2とハウジング3Eとがセンタリングされる。これにより、コネクタ1Eは、光導波路2がハウジング3Eに対し高精度に位置決めされたものとなる。   When manufacturing the connector 1E by assembling the optical waveguide 2 and the housing 3E by the rib 73 having the above-described configuration, the rib 73 is inserted into the slit 21 of the optical waveguide 2 so that the optical waveguide 2 and the housing 3E are centered. Is done. Thereby, the connector 1E has the optical waveguide 2 positioned with high accuracy with respect to the housing 3E.

<第7実施形態>
図9は、本発明のコネクタの第7実施形態を示す分解斜視図である。
<Seventh embodiment>
FIG. 9 is an exploded perspective view showing a seventh embodiment of the connector of the present invention.

以下、この図を参照して本発明のコネクタの第7実施形態について説明するが、前述した実施形態との相違点を中心に説明し、同様の事項はその説明を省略する。   Hereinafter, the seventh embodiment of the connector of the present invention will be described with reference to this figure, but the description will focus on differences from the above-described embodiment, and the description of the same matters will be omitted.

本実施形態は、光導波路に形成された貫通孔の形状が異なること以外は前記第5実施形態と同様である。   The present embodiment is the same as the fifth embodiment except that the shape of the through hole formed in the optical waveguide is different.

図9に示すコネクタ1Fでは、光導波路2Fに2つの貫通孔21a、21bが形成されている。装着状態では、貫通孔21aに位置決め治具7Dのピン部材72aが挿入、嵌合し、貫通孔21bにピン部材72bが挿入、嵌合する。これにより、光導波路2Fとハウジング3Dとがセンタリングされ、よって、製造されたコネクタ1Fは、光導波路2Fがハウジング3Dに対し高精度に位置決めされたものとなる。   In the connector 1F shown in FIG. 9, two through holes 21a and 21b are formed in the optical waveguide 2F. In the mounted state, the pin member 72a of the positioning jig 7D is inserted and fitted into the through hole 21a, and the pin member 72b is inserted and fitted into the through hole 21b. As a result, the optical waveguide 2F and the housing 3D are centered, and thus the manufactured connector 1F has the optical waveguide 2F positioned with high accuracy with respect to the housing 3D.

以上、本発明のコネクタを図示の実施形態について説明したが、本発明は、これに限定されるものではなく、コネクタを構成する各部は、同様の機能を発揮し得る任意の構成のものと置換することができる。また、任意の構成物が付加されていてもよい。   As mentioned above, although the connector of this invention was demonstrated about embodiment of illustration, this invention is not limited to this, Each part which comprises a connector is substituted with the thing of arbitrary structures which can exhibit the same function. can do. Moreover, arbitrary components may be added.

また、本発明のコネクタは、前記各実施形態のうちの、任意の2以上の構成(特徴)を組み合わせたものであってもよい。   In addition, the connector of the present invention may be a combination of any two or more configurations (features) of the above embodiments.

また、コア層は、複数本のコア部を有するものに限定されず、例えば、1本のコア部を有するものであってもよい。   Moreover, a core layer is not limited to what has a several core part, For example, you may have one core part.

また、前記第1実施形態〜前記第3実施形態では、ハウジングに突出形成されたリブは、前述したように光を吸収する機能を有するものであってもよいし、その反対に、光を拡散する機能を有するものであってもよい。   In the first to third embodiments, the rib formed on the housing may have a function of absorbing light as described above, and on the contrary, the light is diffused. It may have the function to do.

1、1A、1B、1C、1D、1E、1F コネクタ
2、2A、2F 光導波路
21 スリット
21a、21b 貫通孔
22 中心軸
23 先端面(一端面)
24 側面
25 突出部
3、3B、3C、3D、3E ハウジング(フェルール)
31 本体部
311 底板
312 側壁
313 底面(内面)
32 蓋部
33 中心軸
34 先端面
35 挿入空間(中空部)
351 間隙
36 拡径部(フランジ部)
37、37B リブ(小片(突部))
38a、38b ピン部材
39a、39b、39c 貫通孔(ハウジング側貫通孔)
4a カバー層(第1のカバー層)
4b カバー層(第2のカバー層)
5a クラッド層(第1のクラッド層(クラッド部))
5b クラッド層(第2のクラッド層(クラッド部))
6 コア層
61a、61b、61c、61d コア部
62a、62b、62c、62d、62e 側面クラッド部(クラッド部)
7D、7E 位置決め治具
71 基板
72a、72b ピン部材(突部)
721 上端面
73 リブ(小片)
731 上端面
L1、L2 長さ(全長)
W1、W2 幅
1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F Connector 2, 2A, 2F Optical waveguide 21 Slit 21a, 21b Through hole 22 Central axis 23 Front end surface (one end surface)
24 Side 25 Protruding part 3, 3B, 3C, 3D, 3E Housing (ferrule)
31 Main body 311 Bottom plate 312 Side wall 313 Bottom (inner surface)
32 Lid 33 Central axis 34 Tip surface 35 Insertion space (hollow part)
351 Gap 36 Expanded part (flange)
37, 37B Rib (small piece (projection))
38a, 38b Pin member 39a, 39b, 39c Through hole (housing side through hole)
4a Cover layer (first cover layer)
4b Cover layer (second cover layer)
5a Cladding layer (first cladding layer (cladding part))
5b Clad layer (second clad layer (clad part))
6 Core layer 61a, 61b, 61c, 61d Core part 62a, 62b, 62c, 62d, 62e Side clad part (cladding part)
7D, 7E Positioning jig 71 Substrate 72a, 72b Pin member (projection)
721 Upper end surface 73 Rib (small piece)
731 Upper end surface L1, L2 Length (full length)
W1, W2 width

Claims (13)

少なくとも1本のコア部と該コア部の外周を囲むように設けられたクラッド部とを有する光導波路と、中空体で構成され、その中空部に前記光導波路の一端部が挿入されるハウジングと、前記光導波路の前記ハウジングに対する位置決めを行なう位置決め手段とを備えるコネクタであって、
前記位置決め手段は、前記光導波路に形成され、その厚さ方向に貫通し、長手方向に沿って延びる貫通孔と、
前記ハウジングの前記中空部の内周面に突出形成され、前記貫通孔に挿入される突部とで構成されていることを特徴とするコネクタ。
An optical waveguide having at least one core portion and a clad portion provided so as to surround the outer periphery of the core portion; and a housing configured by a hollow body into which one end portion of the optical waveguide is inserted into the hollow portion. A connector comprising positioning means for positioning the optical waveguide with respect to the housing,
The positioning means is formed in the optical waveguide, penetrates in the thickness direction thereof, and extends through the longitudinal direction; and
A connector characterized in that it is formed of a protrusion that protrudes from the inner peripheral surface of the hollow portion of the housing and is inserted into the through hole.
少なくとも1本のコア部と該コア部の外周を囲むように設けられたクラッド部とを有する光導波路と、中空体で構成され、その中空部に前記光導波路の一端部が挿入されるハウジングとを備え、前記光導波路を前記ハウジングに挿入するときには、該ハウジングに装着され、前記光導波路の前記ハウジングに対する位置決めを行なう位置決め治具が用いられるコネクタであって、
前記光導波路には、その厚さ方向に貫通する少なくとも1つの貫通孔が形成されており、
前記位置決め治具は、前記ハウジングに装着された状態で前記中空部の内周面に突出し、前記貫通孔に挿入される突部を有することを特徴とするコネクタ。
An optical waveguide having at least one core portion and a clad portion provided so as to surround the outer periphery of the core portion; and a housing configured by a hollow body into which one end portion of the optical waveguide is inserted into the hollow portion. When the optical waveguide is inserted into the housing, a connector is used which is mounted on the housing and uses a positioning jig for positioning the optical waveguide with respect to the housing,
In the optical waveguide, at least one through-hole penetrating in the thickness direction is formed,
The connector is characterized in that the positioning jig has a protruding portion that protrudes from the inner peripheral surface of the hollow portion and is inserted into the through hole in a state of being mounted on the housing.
前記位置決め治具は、前記ハウジングに着脱自在に装着されるものである請求項2に記載のコネクタ。   The connector according to claim 2, wherein the positioning jig is detachably attached to the housing. 前記ハウジングには、前記突部が貫通するハウジング側貫通孔が形成されている請求項2または3に記載のコネクタ。   The connector according to claim 2 or 3, wherein a housing side through-hole through which the protruding portion passes is formed in the housing. 前記貫通孔は、スリットである請求項1ないし4のいずれかに記載のコネクタ。   The connector according to claim 1, wherein the through hole is a slit. 前記貫通孔は、前記光導波路の一端面に開口している請求項1ないし5のいずれかに記載のコネクタ。   The connector according to claim 1, wherein the through hole is opened at one end surface of the optical waveguide. 前記貫通孔は、前記光導波路の幅方向の中央部に位置している請求項1ないし6のいずれかに記載のコネクタ。   The connector according to any one of claims 1 to 6, wherein the through hole is located at a center portion in a width direction of the optical waveguide. 前記貫通孔は、前記クラッド部に位置している請求項1ないし7のいずれかに記載のコネクタ。   The connector according to claim 1, wherein the through hole is located in the clad portion. 前記光導波路は、その幅が前記中空部の幅よりも小さいものである請求項1ないし8のいずれかに記載のコネクタ。   The connector according to claim 1, wherein the optical waveguide has a width smaller than the width of the hollow portion. 前記突部は、前記光導波路の長手方向に沿って配置された小片で構成されている請求項1ないし9のいずれかに記載のコネクタ。   The connector according to any one of claims 1 to 9, wherein the protrusion is configured by a small piece arranged along a longitudinal direction of the optical waveguide. 前記突部は、前記光導波路の長手方向に沿って離間して配置された複数本のピン部材で構成されている請求項1ないし9のいずれかに記載のコネクタ。   The connector according to any one of claims 1 to 9, wherein the protrusion includes a plurality of pin members that are spaced apart from each other along the longitudinal direction of the optical waveguide. 前記突部の前記光導波路の長手方向の全長は、前記貫通孔の全長と同じまたはそれよりも短い請求項1ないし11のいずれかに記載のコネクタ。   12. The connector according to claim 1, wherein an overall length of the protrusion in the longitudinal direction of the optical waveguide is the same as or shorter than an overall length of the through hole. 前記突部は、光を吸収する機能を有する請求項1ないし12のいずれかに記載のコネクタ。   The connector according to claim 1, wherein the protrusion has a function of absorbing light.
JP2009094882A 2009-04-09 2009-04-09 connector Expired - Fee Related JP5201064B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2009094882A JP5201064B2 (en) 2009-04-09 2009-04-09 connector

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2009094882A JP5201064B2 (en) 2009-04-09 2009-04-09 connector

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2010243946A true JP2010243946A (en) 2010-10-28
JP5201064B2 JP5201064B2 (en) 2013-06-05

Family

ID=43096999

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2009094882A Expired - Fee Related JP5201064B2 (en) 2009-04-09 2009-04-09 connector

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP5201064B2 (en)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014084142A1 (en) * 2012-11-30 2014-06-05 住友ベークライト株式会社 Optical wiring component and electronic device
JP2014119483A (en) * 2012-12-13 2014-06-30 Shinko Electric Ind Co Ltd Optical waveguide device and manufacturing method thereof
JP2014191055A (en) * 2013-03-26 2014-10-06 Hitachi Chemical Co Ltd Optical device
JP2016071137A (en) * 2014-09-30 2016-05-09 インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーションInternational Business Machines Corporation Waveguide connector and alignment method
JP2017191157A (en) * 2016-04-12 2017-10-19 日東電工株式会社 Optical connector member for optical waveguides, optical connector kit having the same, and optical wiring obtained thereby
WO2022269692A1 (en) * 2021-06-21 2022-12-29 日本電信電話株式会社 Optical connector plug, optical connector, and optical waveguide production method
EP4130825A4 (en) * 2020-04-17 2023-09-13 Huawei Technologies Co., Ltd. Optical connector ferrule and optical connector

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005202229A (en) * 2004-01-16 2005-07-28 Fuji Xerox Co Ltd Optical module
JP2005202228A (en) * 2004-01-16 2005-07-28 Fuji Xerox Co Ltd Optical waveguide, optical waveguide connector and optical connecting structure
JP2005331535A (en) * 2004-05-18 2005-12-02 Sony Corp Optical waveguide, its manufacturing method, optical coupler, its manufacturing method

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005202229A (en) * 2004-01-16 2005-07-28 Fuji Xerox Co Ltd Optical module
JP2005202228A (en) * 2004-01-16 2005-07-28 Fuji Xerox Co Ltd Optical waveguide, optical waveguide connector and optical connecting structure
JP2005331535A (en) * 2004-05-18 2005-12-02 Sony Corp Optical waveguide, its manufacturing method, optical coupler, its manufacturing method

Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014084142A1 (en) * 2012-11-30 2014-06-05 住友ベークライト株式会社 Optical wiring component and electronic device
JP2014130335A (en) * 2012-11-30 2014-07-10 Sumitomo Bakelite Co Ltd Optical wiring component and electronic device
CN104871055A (en) * 2012-11-30 2015-08-26 住友电木株式会社 Optical wiring component and electronic device
JP2014119483A (en) * 2012-12-13 2014-06-30 Shinko Electric Ind Co Ltd Optical waveguide device and manufacturing method thereof
JP2014191055A (en) * 2013-03-26 2014-10-06 Hitachi Chemical Co Ltd Optical device
US9563030B2 (en) 2014-09-30 2017-02-07 International Business Machines Corporation Connector for waveguide and alignment method
JP2016071137A (en) * 2014-09-30 2016-05-09 インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーションInternational Business Machines Corporation Waveguide connector and alignment method
US9857539B2 (en) 2014-09-30 2018-01-02 International Business Machines Corporation Connector for waveguide and alignment method
US10416393B2 (en) 2014-09-30 2019-09-17 International Business Machines Corporation Connector for waveguide and alignment method
JP2017191157A (en) * 2016-04-12 2017-10-19 日東電工株式会社 Optical connector member for optical waveguides, optical connector kit having the same, and optical wiring obtained thereby
WO2017179484A1 (en) * 2016-04-12 2017-10-19 日東電工株式会社 Connector member for optical waveguide, optical connector kit using same, and optical wiring obtained using optical connector kit
US10649155B2 (en) 2016-04-12 2020-05-12 Nitto Denko Corporation Connector member for optical waveguide, optical connector kit using same, and optical interconnection obtained thereby
EP4130825A4 (en) * 2020-04-17 2023-09-13 Huawei Technologies Co., Ltd. Optical connector ferrule and optical connector
WO2022269692A1 (en) * 2021-06-21 2022-12-29 日本電信電話株式会社 Optical connector plug, optical connector, and optical waveguide production method

Also Published As

Publication number Publication date
JP5201064B2 (en) 2013-06-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5201064B2 (en) connector
US7295743B2 (en) Optical waveguide, optical waveguide ferrule, and optical connector
US8768122B2 (en) Optical module
JP2013020027A (en) Optical transmission line and method of manufacturing the same
WO2014084142A1 (en) Optical wiring component and electronic device
TWI617850B (en) Connector housing and optical waveguide assembly
US9022669B2 (en) Gradient index lens assemblies, fiber optic connectors, and fiber optic cable assemblies employing lens alignment channels
JP2014164270A (en) Ferrule, optoelectronic hybrid substrate and electronic device
US10025040B2 (en) Connector for multilayered optical waveguide
JP2007027398A (en) Optical component mounting sub-mount and optical transceiver module
CN107533199A (en) The manufacture method of lock pin with optical fiber and the lock pin with optical fiber
JP2007178852A (en) Optical wiring board and optical module using the same
WO2017164305A1 (en) Optical wiring component, optical wiring component manufacturing method, and electronic device
JP5212220B2 (en) Optical waveguide, housing and connector
JP2011002709A (en) Tool for manufacturing optical waveguide joined body and method for manufacturing optical waveguide joined body
US20140086532A1 (en) Optical Coupling Device, Optical Communication System and Method of Manufacture
JP2014085417A (en) Ferrule and optical waveguide assembly
JP2016224347A (en) Optical module
JP2014085418A (en) Ferrule and optical waveguide assembly
JP5262547B2 (en) Housing member, connector manufacturing assembly part, and connector manufacturing method
JP2016177106A (en) Optical waveguide with connector and method for producing optical waveguide with connector
JP2016018165A (en) Optical wiring component, optical waveguide assembly, and method for manufacturing optical wiring component
JP2018151416A (en) Optical connector
JP2015094786A (en) Connector housing, optical transmission line assembly, and electronic apparatus
JP2010020085A (en) Optical waveguide structure and method of manufacturing the same, and optical module

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20120127

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20121031

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20121113

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20121220

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20130115

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20130128

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 5201064

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20160222

Year of fee payment: 3

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees