JP6057940B2 - 光ファイバ接続器 - Google Patents
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Description
また、現場組立形光コネクタにあっては、内蔵光ファイバ後端に高分子材料からなる光透過性の固形屈折率整合材を設け、この固形屈折率整合材に先端を突き当てた挿入光ファイバと内蔵光ファイバとを固形屈折率整合材を介して光接続することも提案されている(例えば特許文献1の図7(a)、(b)等参照)。
しかし、この場合、挿入側裸光ファイバ先端の凹凸の凸部が内蔵光ファイバ後端面外周のエッジ部に突き当たって該エッジ部の欠けが生じ、内蔵光ファイバ後端の機械的特性の劣化の原因になることがある。また、上記の欠けによって生じた破片は、内蔵光ファイバと挿入側裸光ファイバとの間に挟まって突き合わせ接続の障害になる可能性がある。
しかし、本発明者は、固形屈折率整合材に先端を突き当てた挿入光ファイバをクランプ部のベース部材と押さえ部材との間に把持固定した際に、固形屈折率整合材が内蔵光ファイバ後端から剥がれるケースが稀に発生することを把握した。
第1の態様は、ファイバ固定部と、
このファイバ固定部に固定された第1光ファイバと、
ベース部材と該ベース部材に対して開閉可能な押さえ部材との間に、前記第1光ファイバの前記ファイバ固定部から延出する延出部を、該第1光ファイバ延出部に光接続される第2光ファイバの先端部とともに把持固定可能なクランプ部と、
前記第1光ファイバの延出部先端面に付設され、前記第1光ファイバと前記第2光ファイバとの間に介在される固形屈折率整合材とを有し、
前記固形屈折率整合材は、前記第1光ファイバ延出部先端面中央部の延長上に頂点を有する部分球状に形成され、
前記ベース部材は、該ベース部材に対して前記押さえ部材を閉じたとき、前記第1光ファイバと同じクラッド径の第2光ファイバを前記第1光ファイバに対して調心する調心溝を有し、
前記クランプ部のベース部材と該ベース部材に対して開いた状態の押さえ部材との間には、前記第2光ファイバが、前記調心溝によって前記調心溝幅方向の変位を規制されつつ、前記第1光ファイバの仮想延長に対して該仮想延長の垂直方向に第1光ファイバクラッド径の50%以下の許容変位量ΔHだけ遊動可能に配置され、これにより、前記押さえ部材を前記ベース部材に対して開いた状態のままで前記第2光ファイバを前記固形屈折率整合材を介して前記第1光ファイバに突き当てた際に、前記第2光ファイバの先端が前記固形屈折率整合材の頂点に必ず当接する光ファイバ接続器を提供する。
第2の態様は、前記クランプ部は、前記押さえ部材を前記ベース部材に向かって弾性付勢するばねを有し、前記クランプ部の前記押さえ部材は、該押さえ部材と前記ベース部材との間に前記ばねの弾性によって挟み込まれかつ抜き去り可能に介挿された介挿部材によって、前記ベース部材に対して開かれている第1の態様の光ファイバ接続器を提供する。
第3の態様は、前記クランプ部のベース部材と該ベース部材に対して開いた押さえ部材の互いに対向する対向面の開き角が5度以下である第1又は2の態様の光ファイバ接続器を提供する。
第4の態様は、前記ファイバ固定部は、前記第1光ファイバが内挿固定されたフェルールであり、前記クランプ部のベース部材は前記フェルールに一体的に設けられている第1〜3のいずれか1つの態様の光ファイバ接続器を提供する。
その結果、第1、第2光ファイバの固形屈折率整合材を介した低損失での光接続を確実に実現できる。
図1に示す光コネクタ10は、本発明に係る光ファイバ接続器を具現化した1実施形態である。図1に示す光コネクタ10は、フェルール31の後側(前端の接合端面31aとは反対の側。図1において右側)にクランプ部33が組み立てられた構成のクランプ部付きフェルール30を、スリーブ状のハウジング20に収納した構成になっている。
図1、図3に示すように、内蔵光ファイバ32はフェルール31の後側に延出された部分を有している。また、図3に示すように、内蔵光ファイバ32のフェルール31の後側に延出された部分の先端面(後端面32a)には、光透過性の高分子材料からなる固形屈折率整合材321が付設されている。
光ファイバ(内蔵光ファイバ32)の後端面32aに固形屈折率整合材321を付設したものを、以下、整合材付き光ファイバ320とも言う。
図1に示すように、整合材付き光ファイバ320の後側延出部322(固形屈折率整合材321を含む)の後端部は、クランプ部33のベース側素子35と押さえ素子36との間に配置されている。図1では後側延出部322の固形屈折率整合材321を含むほぼ全長がベース側素子35と押さえ素子36との間に配置されている。
整合材付き光ファイバ320の後側延出部322は、フェルール21からクランプ部付きフェルール30前後方向(フェルール31のファイバ孔31bの中心軸線方向)に沿って延在されている。
なお、本明細書において、整合材付き光ファイバ320の後側延出部322後端部は、整合材付き光ファイバ320の後端部として扱う。
図4(a)に示すように、光コネクタ10のクランプ部33の素子35、36間は、該素子35、36間に介挿されたプレート状の介挿部材40によって僅かに押し開かれている。図1、図2に示すように、介挿部材40によって押し開かれた素子35、36間には、そのフェルール側(前側)とは反対の後側から、内蔵光ファイバ32に光接続する光ファイバ1を挿脱可能である。このときのクランプ部33の状態を、以下、開放状態と言う。また、クランプ部33の一対の素子35、36に介挿部材40を割り込ませてある光コネクタ10を、以下、介挿部材付き光コネクタとも言う。
介挿部材40は、クランプ部33の素子35、36間を押し開いて、素子35、36間への光ファイバ1の挿脱を可能する開放手段として機能する。
挿入光ファイバ1は、開放状態のクランプ部33の素子間35、36にクランプ部33後側から挿入して、その先端を整合材付き光ファイバ320後端の固形屈折率整合材321に突き当てることで、整合材付き光ファイバ320と光接続できる。整合材付き光ファイバ320後端の固形屈折率整合材321に先端を突き当てた挿入光ファイバ1は、固形屈折率整合材321を介して内蔵光ファイバ32と光接続される。
クランプ部33の素子35、36間に割り込ませた介挿部材40は、ばね37の弾性によって素子35、36間に挟み込まれている。但し、介挿部材40は、手動で素子35、36間から抜き去り可能である。
クランプ部付きフェルール30の開放状態のクランプ部33は、挿入光ファイバ1先端を固形屈折率整合材321に突き当てた状態を保ったまま介挿部材40を抜き去ることで、挿入光ファイバ1先端部と整合材付き光ファイバ320後端部とをばね37の弾性によって素子35、36間に把持固定する。その結果、クランプ部付きフェルール30のクランプ部33は、光ファイバ1、32同士の光接続状態を維持する。
また、このクランプ部付きフェルール30をハウジング20に収納した光コネクタ10も光ファイバ接続器として扱うことができる。
クランプ部付きフェルール30のクランプ部33の押さえ素子36は、ベース側素子35と押さえ素子36との間への介挿部材40の挿脱によって開閉できる。
このフェルール31としては、例えばSC形光コネクタ(SC形光コネクタ(JIS
C 5973に制定されるF04形光コネクタ。SC:Single fiber Coupling opticalfiber connector)、MU形光コネクタ(JIS C 5973に制定されるF14形光コネクタ。MU:Miniature-Unit coupling optical fiber connector))等の単心用光コネクタに用いられるフェルールを使用できる。
内蔵光ファイバ32は、ファイバ孔31bに内挿された部分を接着剤による接着等によってフェルール31に固定して設けられている。
フェルール31は、クランプ部付きフェルール30において、内蔵光ファイバ32(第1光ファイバ)を固定するファイバ固定部として機能する。
これら押さえ素子(前側素子361及び後側素子362)は、該押さえ素子とベース側素子35との間に挿入された光ファイバ1、32をばね37の弾性によってベース側素子35に押さえ込む押さえ部材として機能する。
内蔵光ファイバ32は、クランプ部33のベース側素子35と前側素子361との間に配置された後端から、フェルール31の接合端面31aに位置合せされた前端面まで延在する短尺の光ファイバである。
整合材付き光ファイバ320の後側延出部322は、ベース側素子35の押さえ素子36に対向する対向面35fにクランプ部付きフェルール30前後方向に延在形成された調心溝38aに収納されている。整合材付き光ファイバ320の後側延出部322は、内蔵光ファイバ32の剛性によって調心溝38aへの収納状態を維持できる。
挿入光ファイバ1(被覆光ファイバ)は、その先端部の被覆を除去して裸光ファイバ1a(以下、挿入側裸光ファイバとも言う)を露出させた状態で、ハウジング20の後側(フェルール31の接合端面31aが位置する前側とは反対側の端部)からクランプ部付きフェルール30のクランプ部33の素子35、36間に挿入される。
挿入光ファイバ1の内蔵光ファイバ32に対する光接続は、具体的には、内蔵光ファイバ32と挿入側裸光ファイバ1aとの光接続である。
調心溝38aは、整合材付き光ファイバ320の後側延出部322後端と挿入側裸光ファイバ1a先端とを互いに突き合わせ接続可能に位置決め調心する役割も果たす。
また、固形屈折率整合材321は、内蔵光ファイバ後端面32aに沿って延在して内蔵光ファイバ後端面32aを覆う層状に形成されている。また、この固形屈折率整合材321の外面(内蔵光ファイバ後端面32aに接する面を除く面)は部分球面状に形成されている。
内蔵光ファイバ32後端仮想垂直面から固形屈折率整合材321頂点までの距離は、部分球面状の固形屈折率整合材321外面の湾曲半径よりも小さい。
図3、図6、図7に例示した固形屈折率整合材321の頂点は、具体的には、内蔵光ファイバ後端光軸32bの仮想延長上に高精度に位置合わせされている。
なお、図6、図7において、符号32dは内蔵光ファイバ32のクラッド部、符号1fは挿入側裸光ファイバ1aのクラッド部を示す。
固形屈折率整合材321としては、例えば液状高分子材料を内蔵光ファイバ後端面32aに塗布(印刷、吹き付け、静電塗布等を含む)した塗膜を固化させた樹脂膜、CVD法(化学気相蒸着。CVD: Chemical Vapor Deposition)又はPVD法(物理気相蒸着。PVD:Physical Vapor Deposition)によって形成した蒸着膜(樹脂膜)等であっても良い。
また、層状の固形屈折率整合材321は、フィルム母材(高分子フィルム)から内蔵光ファイバ後端面32aに適合するサイズに切り出した小片を内蔵光ファイバ後端面32aに接着したものであっても良い。内蔵光ファイバ後端面32aへの部分球状の固形屈折率整合材321の付設のために、例えば部分球状の部分が多数形成されたフィルム母材から切り出した部分球状の小片の使用も可能である。
また、静電塗布等による内蔵光ファイバ後端面32aへの液状高分子材料の塗布は、フィルム母材から切り出した小片の内蔵光ファイバ後端面32aに対する精密な位置決めを解消でき、しかも、部分球状の固形屈折率整合材321の形成も可能である。
前記高分子フィルムとしては、このような高分子材料からなる粘着材をフィルム状にしたものを使用することができ、中でも耐環境性、接着性の面からは一般的にシリコーン系、アクリル系のものを好適に用いることができる。
固形屈折率整合材321は石英系光ファイバに比べて格段に硬度が低い軟質層である。
固形屈折率整合材321は、挿入光ファイバ1の裸光ファイバ1a先端を突き当てたときに、突き当てによる衝撃力を緩和して、内蔵光ファイバ32後端及び挿入側裸光ファイバ1a先端の欠け等の損傷を防ぐクッション層として機能する。
固形屈折率整合材321のショア硬度Eは、低すぎれば(例えば図9の領域R3内では)、挿入側裸光ファイバ1a先端の突き当てによる衝撃力緩和効果を充分に得られなくなる。ショア硬度Eが30以上であれば、これを防ぐことができる。
ショア硬度Eが30以上であれば、例えば、調心溝19a内での光ファイバ2,22端部の位置調整や、温度や湿度の変動によって、固形屈折率整合材321に大きな力が加えられた場合でも、内蔵光ファイバ後端面32aへの入側裸光ファイバ1a先端の突き当てによる衝撃力緩和効果を充分に得られ、内蔵光ファイバ32後端及び挿入側裸光ファイバ1a先端の欠け等の損傷を防ぐことができる。
また、固形屈折率整合材321のショア硬度Eを30以上とすれば、固形屈折率整合材321に損失増加の原因となる皺形成などの変形が起こることを防止できる利点もある。
固形屈折率整合材321は、そのショア硬度Eを85以下とすれば、挿入側裸光ファイバ先端面1cに対して充分な追従変形が可能となり、挿入側裸光ファイバ先端面1cのモードフィールド部分(コア部1eを含む)に対する密着を容易に実現できる。また、ショア硬度E85以下の固形屈折率整合材321は、挿入側裸光ファイバ先端面1cに追従変形させて密着させることで、温度や湿度の変動があっても、挿入側裸光ファイバ先端面1cのモードフィールド部分から離隔しにくく、挿入側裸光ファイバ先端面1cのモードフィールド部分に対する密着を安定に保つことができる。
固形屈折率整合材321の厚みDは、より具体的には、固形屈折率整合材321の、内蔵光ファイバ32のその後端面32aにおける光軸32bの延長上に位置する部分のクランプ部付きフェルール30前後方向の寸法である。
なお、クランプ部付きフェルール30前後方向は、内蔵光ファイバ32のその後端面32aにおける光軸方向に一致する。また、図1等に例示したクランプ部付きフェルール30において、内蔵光ファイバ32のその後端面32aにおける光軸方向は、内蔵光ファイバ32のその前端面における光軸方向に一致する。固形屈折率整合材321の厚みDは、内蔵光ファイバ後端面32aの光軸延長上に位置する固形屈折率整合材321の被り厚を指す。
また、厚みを20μm以上とすることによって、挿入側裸光ファイバ先端面1cに対して充分な追従変形が可能となり、挿入側裸光ファイバ先端面1cに対する密着に有利である。
固形屈折率整合材321の厚みDが20〜60μmであれば、内蔵光ファイバ32後端に対する挿入側裸光ファイバ1a先端の位置、向き、調心精度の安定性を保つ点で有利である。
図9において、ショア硬度E85かつ厚み40μmの点P1と、ショア硬度E30かつ厚み60μmの点P2とを結ぶ直線を直線LPとすると、直線LPより厚みが大きい側の領域(領域R7等)に比べ、直線LPを含めこれより厚みが小さい側の領域(領域R1等)では、内蔵光ファイバ32後端に対する挿入側裸光ファイバ1a先端の位置、向きの不安定化が起こりにくい。
図10は空孔付き光ファイバ1Aの長手方向(光軸方向)に垂直の断面構造の一例を示す。図10に示すように、空孔付き光ファイバ1Aは、導波方向に対して連続した空孔1gを複数有する光ファイバである。空孔付き光ファイバ(Holey Fiber、HF)としては、空孔アシストファイバ(Hole-Assisted Fiber、HAF)などがある。
図10に例示した空孔付き光ファイバ1Aは、コア部1hと、その周囲を囲むクラッド部1iとを備え、クラッド部1iに複数の空孔1gが形成されている。複数の空孔1gはコア部1iの周囲に均等配置されている。
なお、クランプ部33としては、前側素子と後側素子との境界部がばね37のスリット37aに位置し、前側素子が前側ばね部37b内側のみに収納された構成も採用可能である。
図1、図3に示すように、ベース側素子35の対向面35fには、既述の調心溝38aと、挿入光ファイバ1の被覆部1bを収納して位置決めするための被覆部収納溝38bとからなるファイバ位置決め溝38が形成されている。調心溝38aは、ベース側素子35の対向面35fの前側素子361に対向する部分に形成されている。被覆部収納溝38bは調心溝38a後端から後側へ延在形成されている。
ファイバ位置決め溝38には、挿入光ファイバ1をハウジング20の後端開口部から送り込んで挿入できる。また、この送り込みによって、挿入光ファイバ1に予め口出ししておいた挿入側裸光ファイバ1aを調心溝38aへ挿入することができる。
被覆部収納溝38bは、前記調心溝38aの後端(フェルール31側の前端とは反対の側の端部)からベース側素子35の延在方向に沿って該ベース側素子35の後端まで延在形成されている。
図1、図3に示すように、図示例の光コネクタ10のクランプ部33は、後側素子362の対向面362fにも被覆部収納溝38cが形成された構成になっている。後側素子362の対向面362fに形成された被覆部収納溝38cは、ベース側素子35の被覆部収納溝38bと対応する位置に形成されている。
被覆部収納溝38b、38c前端部は、クランプ部33後側からファイバ位置決め溝38に挿入された挿入光ファイバ1先端(挿入側裸光ファイバ1a先端)を調心溝38aに円滑に導入する機能を果たす。
被覆部収納溝38b、38c後端部38b2、38c2は、素子部331後端に開口するテーパ状開口部とされている。
被覆部収納溝38b、38cの前端部は、主溝部前端から前側へ行くに従って溝幅及び深さが小さくなる先細りのテーパ状に形成されている。
クランプ部33の素子35、36は、該素子35、36間に配置された光ファイバをクランプ部33横断面において奥行き方向に直交する上下方向両側から把持するべく、クランプ部33上下方向に並べて配置されている。
図4(a)、(b)に示すように、介挿部材40は、クランプ部33の素子35、36間に、クランプ部33奥行き方向において素子35のファイバ位置決め溝38に到達しない差し込み深さで挿入され、ファイバ位置決め溝38への挿入光ファイバ1の挿入作業の支障にならない。
図2において、前側素子361とベース側素子35との間に介挿されている介挿部材40に符号41、後側素子362とベース側素子35との間に介挿されている介挿部材40に符号42を付記する。
2本の介挿部材41、42は、それぞれ、素子35、36の対向面の互いに対応する位置の介挿用凹所35a、36aの対に挿脱可能に挿入されている。
クランプ部33の素子35、36は、その幅方向一端がクランプ部33開口側、幅方向他端がクランプ部33奥側の向きでばね37内側に収納されている。
ファイバ位置決め溝38は、ベース側素子35の幅方向中央部にクランプ部付きフェルール30前後方向に延在形成されている。
クランプ部33の素子35、36間は、素子35、36間への介挿部材40の挿脱(詳しくは介挿用凹所35a、36aの対への介挿部材40の挿脱)によって開閉できる。
この光コネクタ10を挿入光ファイバ1の先端部に取り付け(組み立て)るには、図2、図4(a)に示すように、クランプ部33をその素子35、36間に割り込ませた介挿部材40によって開放状態(すなわち介挿部材付き光コネクタの状態)としておく。そして、裸光ファイバ1aを口出し済みの挿入光ファイバ1をハウジング20の後端開口部からクランプ部33の素子部331のファイバ位置決め溝38へ送り込むことで、挿入側裸光ファイバ1aを調心溝38aへ挿入し、挿入側裸光ファイバ1a先端を整合材付き光ファイバ320後端の固形屈折率整合材321に突き当てる。次いで、挿入側裸光ファイバ1a先端の固形屈折率整合材321に対する突き当て状態を維持したまま、クランプ部33の素子35、36間に割り込ませてある介挿部材40を全て抜き去る(図4(b)参照)。
クランプ部33について、挿入光ファイバ1のファイバ位置決め溝38に挿入された部分と整合材付き光ファイバ320の後側延出部322とを一対の素子35、36間に把持固定した状態を、以下、ファイバ把持状態とも言う。
挿入光ファイバ1の裸光ファイバ1aの口出し長L(図1参照)は、整合材付き光ファイバ320後端の固形屈折率整合材321への突き当てに必要な長さだけ挿入光ファイバ1をファイバ位置決め溝38へ送り込んだときに、裸光ファイバ1aがファイバ位置決め溝38の調心溝38aに収納され、被覆部1bが素子部331の被覆部収納溝38b、38cに収納されるように確保する。したがって、整合材付き光ファイバ320後端の固形屈折率整合材321に突き当てた後、クランプ部33から介挿部材40を抜き去りクランプ部33をファイバ把持状態としたときには、挿入側裸光ファイバ1aは整合材付き光ファイバ320の後側延出部322とともに前側素子361とベース側素子35との間に把持固定され、挿入光ファイバ被覆部1bは後側素子362とベース側素子35との間に把持固定される。
なお、整合材付き光ファイバ320の固形屈折率整合材321は、例えば、内蔵光ファイバ32のその後端面32aと内蔵光ファイバ32側面(周面)との間に面取り部が形成されている場合は、内蔵光ファイバ後端面32a以外に面取り部にも設けて良い。但し、固形屈折率整合材321は内蔵光ファイバ32側面には設けない。また、内蔵光ファイバ32側面よりも後側に設ける固形屈折率整合材321の設置範囲は、内蔵光ファイバ32側面の仮想延長の範囲内に限定する。
図1に示すように、挿入側裸光ファイバ1a先端を固形屈折率整合材321に突き当てて内蔵光ファイバ32に光接続する構成では、挿入側裸光ファイバ1aの先端面1cに凹凸が存在していても、固形屈折率整合材321が挿入側裸光ファイバ1aの先端面1cに密接することで低損失での光接続を実現できる。
固形屈折率整合材321は、内蔵光ファイバ後端面32a及び挿入側裸光ファイバ先端面1cのモードフィールド部分同士間を隙間無く埋め込む。
押さえ素子361、362は、その奥側端部が、ベース側素子35奥側端部に直接当接したとき、ベース側素子35に対して、クランプ部付きフェルール30前後方向に延在する回転軸線を以て回転可能である。
プレート状の介挿部材40については、その厚み方向の寸法(図4(a)においては上下方向の寸法)が厚み寸法である。
また、前側素子361とベース側素子35との間に割り込ませる介挿部材41について、クランプ部33の素子35、36間に割り込ませる先端部40aの厚み寸法に符号tを付記する(図4(b)参照)。
開放状態のクランプ部33の押さえ素子361,362のベース側素子35に対する開き角(具体的には押さえ素子対向面361f、362fのベース側素子対向面35fに対する開き角)は、介挿部材先端部40aの厚み寸法tの選択によって変更できる。また、この開き角は、介挿部材先端部40aのクランプ部33奥行き方向の挿し込み深さによって変わる。
傾斜把持状態の前側素子361の介挿用凹所36aの底面36bは、前側素子対向面361fのベース側素子対向面35fに対する開き角θと同じ角度で、ベース側素子35の介挿用凹所35aの底面35bに対して傾斜する。
また、前側素子361は、ベース側素子35との間に内蔵光ファイバ32とともに挿入側裸光ファイバ1aをも把持したときも、既述の傾斜把持状態を採り得る。
この実施形態に係るクランプ部33における素子35、361の介挿部材接触領域は、具体的には、傾斜把持状態の前側素子361の介挿用凹所底面36b及びベース側素子35の介挿用凹所底面35bに確保される。
この実施形態の介挿部材41先端部40aの厚み寸法tは、傾斜把持状態の前側素子361の介挿用凹所底面36bの介挿部材接触領域とベース側素子35の介挿用凹所底面35bの介挿部材接触領域との間の離隔距離の最小値よりも大きく設定される。
なお、クランプ部33としては、素子35、36の両方に介挿用凹所が形成された構成に限定されず、素子35、36の両方に介挿用凹所が存在しない構成、素子35、36の片方のみに介挿用凹所が存在する構成も採用可能である。
傾斜把持状態の前側素子361の介挿用凹所底面36bの介挿部材接触領域とベース側素子35の介挿用凹所底面35bの介挿部材接触領域との間の離隔距離も、前側素子対向面361fとベース側素子対向面35fとの間の離隔距離Cに該当する。
クランプ部33について、前側素子361及びベース側素子35に対して介挿部材41を挿入限界位置に挿入した状態を、以下、最大開放状態とも言う。
最大開放状態のクランプ部33の前側素子361のベース側素子35に対する開き角θは、調心溝38a内面と前側素子361(具体的にはその対向面361f)との間からの挿入側裸光ファイバ1aの脱落を規制でき、かつ素子35、361間での挿入側裸光ファイバ1aの遊動を許可する大きさに設定される。但し、この実施形態の光コネクタ10の最大開放状態のクランプ部33は、前側素子361とベース側素子35との間における挿入側裸光ファイバ1aの先端の、内蔵光ファイバ後端光軸32bの仮想延長に対するその垂直方向の変位可能量を、内蔵光ファイバ32径(クラッド径)の50%以下に制限した構成である。
図5(a)、(c)に示すように、この実施形態の光コネクタ10のクランプ部33は、最大開放状態にて、前側素子361とベース側素子35との間に挿入された挿入側裸光ファイバ1aに、内蔵光ファイバ32径(クラッド径)の50%以下の許容変位量ΔH(許容軸ずれ量)を以て遊動を許可する。
図5(a)は、前側素子361とベース側素子35との間における挿入側裸光ファイバ1a先端の許容変位量ΔH(許容軸ずれ量)を、内蔵光ファイバ32径の50%に設定した状態を示す。図5(c)は、挿入側裸光ファイバ1a先端の許容変位量ΔH(許容軸ずれ量)を、内蔵光ファイバ32径の50%よりも小さく設定した状態を示す。
挿入側裸光ファイバ1a先端の許容変位量ΔH(許容軸ずれ量)が内蔵光ファイバ32半径に比べて大きすぎれば(図5(b)参照)、図7に示すように、挿入側裸光ファイバ1aの先端面1c外周のエッジ部が、固形屈折率整合材321のその頂点から調心溝38a溝底とは反対の側にて、固形屈折率整合材321のその頂点から大きくずれた位置に当接する状態が生じ得る。
このため、この実施形態では、内蔵光ファイバ32及び挿入側裸光ファイバ1aのモードフィールド部分同士の間をクッション層として機能する軟質の固形屈折率整合材321によって埋め込むことができ、光ファイバ32、1a同士の低損失での光接続を確実に実現できる。
固形屈折率整合材321の挿入側裸光ファイバ1a先端を突き当てた部分は、挿入側裸光ファイバ先端面1cに沿って変形する。挿入側裸光ファイバ1a先端の許容変位量ΔHを内蔵光ファイバ32径の50%以下に制限した構成では、挿入側裸光ファイバ1a先端の突き当てによって変形した固形屈折率整合材321に、挿入側裸光ファイバ1a先端部側面に当接する部分は存在しないか、存在してもごく僅かである。また、挿入側裸光ファイバ1a先端の突き当てによって変形した固形屈折率整合材321には、ベース側素子35と前側素子361との間に介挿されている介挿部材41の抜き去りによって、調心溝38a内面から離隔した位置から調心溝38a溝底に向かって変位する挿入側裸光ファイバ1a先端部の側面に当接可能な部分は存在しないか、存在してもごく僅かである。挿入側裸光ファイバ1a先端の許容変位量ΔHを内蔵光ファイバ32径の50%以下に制限した構成では、固形屈折率整合材321が、調心溝38a溝底に向かう挿入側裸光ファイバ1a先端の変位の支障になることはない。
その結果、ベース側素子35と前側素子361との間に介挿されている介挿部材41の抜き去りによって、固形屈折率整合材321に突き当て状態の挿入側裸光ファイバ1a先端に調心溝38a内面から離隔した位置から調心溝38a溝底に向かう変位が生じても、固形屈折率整合材321の内蔵光ファイバ後端面32aからの剥れや破損の発生を回避できる。
挿入側裸光ファイバ1a先端の許容変位量ΔHを内蔵光ファイバ32径の50%以下に制限した構成において、開放状態のクランプ部33のベース側素子35と前側素子361との間に挿入した挿入側裸光ファイバ1aの先端が固形屈折率整合材321に対してその頂点からずれた位置に当接されるのは、固形屈折率整合材321頂点位置が内蔵光ファイバ後端光軸32bの仮想延長に対して調心溝38a溝底側へ僅かにずれているときである。このとき、挿入側裸光ファイバ1a先端は固形屈折率整合材321に対してその頂点、あるいは頂点から押さえ素子36側に僅かにずれた位置に当接する。
但し、固形屈折率整合材321に対する挿入側裸光ファイバ1a先端当接位置に固形屈折率整合材321頂点からのずれが存在していても、そのずれ量(固形屈折率整合材321頂点からのずれ量)は僅かに留まる。ベース側素子35と前側素子361との間に介挿されている介挿部材41を抜き去ったときの、固形屈折率整合材321に突き当て状態の挿入側裸光ファイバ1a先端の調心溝38a内面から離隔した位置から調心溝38a溝底に向かう変位は、固形屈折率整合材321との摺動によって円滑に実現される。挿入側裸光ファイバ1a先端の変位に起因する、固形屈折率整合材321の内蔵光ファイバ後端面32aからの剥れや破損は生じない。
図8(a)、(b)は、本発明に係る他の実施形態の光ファイバ接続器70を示す。
図8(a)、(b)に示すように、光ファイバ接続器70はいわゆるメカニカルスプライスである。
光ファイバ接続器70は、細長形状のベース側素子71(ベース部材)と、このベース側素子71長手方向に沿って1列に配列設置された3つの押さえ素子81、82、83(押さえ部材)とを、金属板を加工してなる断面C形あるいはコ字形(図示例では断面C形)で延在するばね76の内側に収納保持した構成になっている。ばね76は、押さえ素子81、82、83をベース側素子35に向かって弾性付勢する付勢部材として機能する。
以下、押さえ素子81、82、83を押さえ素子とも言う。
第1押さえ素子81とベース側素子71との間に配置された第1光ファイバ72の先端には固形屈折率整合材321が付設されている。図8(b)に例示した固形屈折率整合材321は部分球状に形成されている。
以下、光ファイバ(第1光ファイバ72)先端に固形屈折率整合材321が付設されたものを、整合材付き光ファイバ720とも言う。
図8(a)において、第1押さえ素子81とベース側素子71との間に介挿される介挿部材40に符号411、第2押さえ素子82とベース側素子71との間に介挿される介挿部材40に符号412、第3押さえ素子83とベース側素子71との間に介挿される介挿部材40に符号413を付記している。
整合材付き光ファイバ720に光接続する第2光ファイバ73(別の光ファイバ。以下、挿入光ファイバとも言う)の先端部は、第2、第3押さえ素子82、83とベース側素子71との間に配置される。第2光ファイバ73は、介挿部材42、43を用いて第2、第3押さえ素子82、83をベース側素子71に対して開いた状態にて、第2、第3押さえ素子82、83とベース側素子71との間に挿脱できる。
第1光ファイバ72及び第2光ファイバ73は、その先端部の被覆材を除去して裸光ファイバ72a、73aを口出しした状態でベース側素子71と押さえ素子81〜83との間に挿入される。
第1光ファイバ72及び第2光ファイバ73の先端部に口出しされた裸光ファイバ72a、73aは、光ファイバ接続器70の第2押さえ素子82とベース側素子71との間に配置される。光ファイバ接続器70の第1押さえ素子81とベース側素子71との間には、第1光ファイバ72の裸光ファイバ72aが被覆材によって覆われた部分である被覆部72bが配置される。光ファイバ接続器70の第3押さえ素子81とベース側素子71との間には、第2光ファイバ73の裸光ファイバ73aが被覆材によって覆われた部分である被覆部73bが配置される。
部分球状の固形屈折率整合材321は、裸光ファイバ72a先端面からの突出寸法が最大の部分である頂点を、裸光ファイバ72aのその先端面中央部の、裸光ファイバ72a先端光軸方向の仮想延長上に位置させて裸光ファイバ72a先端に設けられている。
図8(b)に示すように、ベース側素子71の第2押さえ素子82に対向する面には、調心溝75が接続器長手方向に延在形成されている。
整合材付き光ファイバ720先端部の裸光ファイバ72a及び固形屈折率整合材321は、調心溝75に収納されている。挿入光ファイバ73に口出しされた裸光ファイバ73aは、調心溝75に収納して、その先端を整合材付き光ファイバ72先端(固形屈折率整合材321)に突き当てる。調心溝75は、挿入光ファイバ73の裸光ファイバ73aを、整合材付き光ファイバ720先端に対して突き合わせ接続可能に位置決め調心できる。
光ファイバ接続器70を用いて整合材付き光ファイバ720に第2光ファイバ73を光接続する方法(光ファイバ接続部の組み立て方法)としては、ピグテイル付き接続器70Aを用いる方法を挙げることができる。
ピグテイル付き接続器70Aは、第1押さえ素子81とベース側素子71との間に把持固定した第1光ファイバ72の裸光ファイバ72aに、第2押さえ素子82とベース側素子71との間に別途挿入された第2光ファイバ73の裸光ファイバ73aを光接続するための光ファイバ接続器として機能する。
挿入光ファイバ73は、整合材付き光ファイバ72先端の固形屈折率整合材321を介して第1光ファイバ72と光接続される。
図8(a)、(b)に示すように、光ファイバ接続器70のばね76は、接続器長手方向を長手方向として延在する細長形状に形成されている。このばね76は、その長手方向2箇所に形成されたスリット76aによって、それぞれ押さえ素子(押さえ素子)をベース側素子71に向かって弾性付勢するばねとして機能する3つの領域(個別ばね領域)に区分けされている。スリット76aは、ばね76のその長手方向に垂直のC形又はコ字形の横断面における開口部に臨む両端のそれぞれからばね76周方向に延在形成されている。ばね76の3つの個別ばね領域は、3つの押さえ素子81、82、83に対応させて確保されている。3つの押さえ素子81、82、83は、それぞれ独立にベース側素子71に対して開閉できる。
このため、ピグテイル付き接続器70Aの第1押さえ素子81は、ベース側素子71に対する第2、第3押さえ素子82、83の開閉の影響を受けることなく、第1光ファイバ72をベース側素子71との間に把持固定した状態を安定維持できる。
整合材付き光ファイバ720のファイバ固定部74に把持された部分はベース側素子71に対して固定される。
第2光ファイバ73と第1光ファイバ72とは固形屈折率整合材321を介して光接続可能である。
第1裸光ファイバ72a先端面は、第1裸光ファイバ72a先端の光軸に垂直の平坦面、あるいはPC研磨された湾曲面である。
整合材付き光ファイバ720先端部における第1裸光ファイバ72a先端部と固形屈折率整合材321との関係は、既述の光コネクタ10における内蔵光ファイバ32後端部と固形屈折率整合材321との関係と同様である。
例えば、第1裸光ファイバ72a先端の光軸に対するその垂直方向の固形屈折率整合材321頂点の許容ずれ量は、既述の光コネクタ10における内蔵光ファイバ32後端部と固形屈折率整合材321との関係と同様である。また、第1裸光ファイバ72a先端光軸の延長上における固形屈折率整合材321の厚みは、既述の光コネクタ10における固形屈折率整合材321の厚みDと同様である。
このため、ピグテイル付き接続器70は、光ファイバ72、73同士の光接続において、第1裸光ファイバ72a先端の固形屈折率整合材321の、第1裸光ファイバ72a先端からの剥がれや破損を防止できる。その結果、ピグテイル付き接続器70は、第1裸光ファイバ72a先端及び第2裸光ファイバ73a先端のモードフィールド部分同士間を固形屈折率整合材321によって隙間無く埋め込むことを確実に実現でき、光ファイバ72、73同士を低損失で光接続できる。
光コネクタの内蔵光ファイバ、ピグテイル付き接続器の第1光ファイバといった、固形屈折率整合材を取り付ける光ファイバを、以下、整合材付設対象光ファイバとも言う。整合材付設対象光ファイバの固形屈折率整合材が取り付けられる先端面は、例えば、その中央の光軸に垂直の仮想垂直面(第1光ファイバ先端仮想垂直面)に対して7〜9度程度傾斜する傾斜面(平坦面。以下、傾斜先端面とも言う)であっても良い。
傾斜先端面に付設する場合の部分球状の固形屈折率整合材の頂点は、固形屈折率整合材において第1光ファイバ先端仮想垂直面に対する突出寸法が最大の位置を指す。この場合も、固形屈折率整合材の頂点は、整合材付設対象光ファイバの先端面中央部の整合材付設対象光ファイバ先端光軸方向の仮想延長内に設けられる。
但し、固形屈折率整合材の整合材付設対象光ファイバ先端面に対する厚みD(図9の「整合材の厚み」)は、固形屈折率整合材の整合材付設対象光ファイバ先端光軸の延長上に位置する被り厚を指す。
固形屈折率整合材321は、整合材付設対象光ファイバの先端面の構成に依らず、図9に示す領域R1のものを好適を使用できる。
光ファイバ接続器としては、第2光ファイバの被覆部をベース部材に押さえ込む押さえ部材と接続部押さえ部材とが別部材ではなく、同一の1部材である構成も採用可能である。
例えば、図1のクランプ部付きフェルール30のクランプ部33について、前側素子361及び後側素子362の2部材からなる押さえ素子36とによって構成されるものに限定されず、押さえ素子として1部材からなるものを採用することも可能である。
また、光ファイバ接続器としては、調心溝がベース部材に形成されている構成に限定されず、接続部押さえ部材に前記調心溝が形成されている構成も採用可能である。
但し、光ファイバ接続器としては(光コネクタを含む)、クランプ部と、その接続部押さえ部材及びベース部材の間に介挿された介挿部材とによって、開放状態の接続部押さえ部材とベース部材との間の第2裸光ファイバ先端の第1裸光ファイバ先端の光軸の仮想延長に対する許容変位量(許容軸ずれ量)が、第1裸光ファイバ径(第1光ファイバのクラッド径)の50%以下とされた構成とする。
光コネクタとしては、必ずしもクランプ部付きフェルールを収容するハウジングを有する構成のものに限定されない。
光コネクタとしては、クランプ部付きフェルールを収容するハウジングを有しておらず、クランプ部付きフェルール自体からなる構成も採用可能である。
但し、クランプ部としては、例えば、ベース部材と、このベース部材にヒンジ部を介して連結されベース部材に対して回転によって開閉する押さえ部材とを有する構成のものも採用可能である。
また、押さえ部材をベース部材に向かって押圧する手段(押圧手段)としては、既述のクランプ部のばねに限定されない。押さえ部材をベース部材に向かって押圧する押圧手段としては、例えば、ベース部材及び押さえ部材を収納する枠状に形成され、ベース部材及び押さえ部材に対してスライド移動可能に設けられたスライド部材(スライド押圧部材)も採用可能である。スライド押圧部材を採用したクランプ部としては、スライド押圧部材を、ベース部材及び押さえ部材に対するスライド移動によって、ベース部材及び押さえ部材の一方又は両方のその対向面とは反対の側に突設された凸部に乗り上げさせることで、スライド押圧部材によって押さえ部材をベース部材に向かって押圧する構成を挙げることができる。スライド押圧部材は、ベース部材及び押さえ部材に対するスライド移動によって、凸部に対する乗り上げを解除することで、ベース部材に対する押さえ部材の押圧解除、開放を許容する。
また、スライド押圧部材を採用したクランプ部としては、ヒンジ部を介して互いに連結され互いの対向面同士を対向させて開閉可能に設けられたベース部材及び押さえ部材を収納するスライド押圧部材を、ベース部材及び押さえ部材に対するスライド移動によってヒンジ部の回転中心からの離隔距離を増大させることで、スライド押圧部材によって押さえ部材をベース部材に向かって押圧する構成も採用可能である。
Claims (4)
- ファイバ固定部と、
このファイバ固定部に固定された第1光ファイバと、
ベース部材と該ベース部材に対して開閉可能な押さえ部材との間に、前記第1光ファイバの前記ファイバ固定部から延出する延出部を、該第1光ファイバ延出部に光接続される第2光ファイバの先端部とともに把持固定可能なクランプ部と、
前記第1光ファイバの延出部先端面に付設され、前記第1光ファイバと前記第2光ファイバとの間に介在される固形屈折率整合材とを有し、
前記固形屈折率整合材は、前記第1光ファイバ延出部先端面中央部の延長上に頂点を有する部分球状に形成され、
前記ベース部材は、該ベース部材に対して前記押さえ部材を閉じたとき、前記第1光ファイバと同じクラッド径の第2光ファイバを前記第1光ファイバに対して調心する調心溝を有し、
前記クランプ部のベース部材と該ベース部材に対して開いた状態の押さえ部材との間には、前記第2光ファイバが、前記調心溝によって前記調心溝幅方向の変位を規制されつつ、前記第1光ファイバの仮想延長に対して該仮想延長の垂直方向に第1光ファイバクラッド径の50%以下の許容変位量ΔHだけ遊動可能に配置され、これにより、前記押さえ部材を前記ベース部材に対して開いた状態のままで前記第2光ファイバを前記固形屈折率整合材を介して前記第1光ファイバに突き当てた際に、前記第2光ファイバの先端が前記固形屈折率整合材の頂点に必ず当接する光ファイバ接続器。 - 前記クランプ部は、前記押さえ部材を前記ベース部材に向かって弾性付勢するばねを有し、
前記クランプ部の前記押さえ部材は、該押さえ部材と前記ベース部材との間に前記ばねの弾性によって挟み込まれかつ抜き去り可能に介挿された介挿部材によって、前記ベース部材に対して開かれている請求項1に記載の光ファイバ接続器。 - 前記クランプ部のベース部材と該ベース部材に対して開いた押さえ部材の互いに対向する対向面の開き角が5度以下である請求項1又は2に記載の光ファイバ接続器。
- 前記ファイバ固定部は、前記第1光ファイバが内挿固定されたフェルールであり、
前記クランプ部のベース部材は前記フェルールに一体的に設けられている請求項1〜3のいずれか1項に記載の光ファイバ接続器。
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