JP6383617B2 - 光ファイバ接続構造、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。
但し、現場組立形光コネクタの内蔵光ファイバ後端に固形屈折率整合材を設けた構成は、挿入側裸光ファイバ先端の特にコア部(あるいはモードフィールド径部分)と固形屈折率整合材との間に空気が介在すると接続損失に大きく影響し、光接続を行えない。このため、この構成では、挿入側裸光ファイバ先端を固形屈折率整合材に押し当てて確実に密着させる必要がある。しかし、挿入側裸光ファイバ先端の固形屈折率整合材に対する密着を保って、挿入光ファイバ先端に現場組立形光コネクタを組み立てることは、挿入光ファイバ1の予期せぬ引っ張り等によって、挿入側裸光ファイバ先端が固形屈折率整合材から離れてしまうと作業のやり直しを余儀なくされていた。
第1の発明は、ベース部材と蓋部材との間に、第1光ファイバと該第1光ファイバの先端面に付設された固形屈折率整合材を介して前記第1光ファイバに光接続させた第2光ファイバとが把持固定され、前記第2光ファイバの先端は、前記固形屈折率整合材に当接あるいは前記固形屈折率整合材から離隔させて配置され、前記固形屈折率整合材全体と前記第2光ファイバ先端とが、ベース部材と蓋部材との間に設けられた液状屈折率整合剤中に配置され、前記固形屈折率整合材は、その厚みを横軸、ショア硬度Eを縦軸とする座標系において、前記第2光ファイバを当接していない状態での厚みとショア硬度Eとが、ショア硬度Eが30〜85、厚みDが20〜60μmの範囲における、ショア硬度E85かつ厚み40μmの点とショア硬度E30かつ厚み60μmの点とを結ぶ直線よりも厚みが大きい領域を除いた範囲にある光ファイバ接続構造を提供する。
第2の発明は、前記固形屈折率整合材は部分球状に形成され、その頂部が前記第1光ファイバ先端の光軸上に位置する第1の発明の光ファイバ接続構造を提供する。
第3の発明は、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蓋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把持固定するクランプ部と、前記第1光ファイバの延出部先端面に付設された固形屈折率整合材と、前記ベース部材と前記蓋部材との間に設けられて前記固形屈折率整合材を埋め込む液状屈折率整合剤とを有し、前記クランプ部のベース部材と蓋部材との間に挿入されて前記液状屈折率整合剤中に先端を配置した第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光ファイバに光接続可能に構成され、前記固形屈折率整合材は、その厚みを横軸、ショア硬度Eを縦軸とする座標系において、前記第2光ファイバを当接していない状態での厚みとショア硬度Eとが、ショア硬度Eが30〜85、厚みDが20〜60μmの範囲における、ショア硬度E85かつ厚み40μmの点とショア硬度E30かつ厚み60μmの点とを結ぶ直線よりも厚みが大きい領域を除いた範囲にある光ファイバ接続器を提供する。
第4の発明は、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3の発明の光ファイバ接続器を提供する。
第5の発明は、前記固形屈折率整合材は部分球状に形成され、その頂部が前記第1光ファイバ先端の光軸上に位置する第3又は4の発明の光ファイバ接続器を提供する。
また、液状屈折率整合剤中に固形屈折率整合材と第2光ファイバ先端とが配置される構成は、第2光ファイバ先端が固形屈折率整合材から離隔していても、液状屈折率整合剤を介して固形屈折率整合材と第2光ファイバ先端との間の光接続を実現可能である。このため、必ずしも第2光ファイバ先端を固形屈折率整合材に密着させる必要性が無い。その結果、クランプ部にて光ファイバ同士を光接続させ把持固定する作業の効率向上を実現できる。
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。
クランプ部付きフェルール30は、光ファイバ1、32同士を光接続するための光ファイバ接続器として機能する。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。
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。
これら蓋側素子(前側素子361及び後側素子36)は、該蓋側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。
クランプ部付きフェルール30は、固形屈折率整合材321と液状屈折率整合剤323とを含む。
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。調心溝38aには、内蔵光ファイバ32のその光軸に垂直の断面(以下、横断面とも言う)方向の一部が収納される。内蔵光ファイバ32のその横断面方向において調心溝38aに収納されない部分は、ベース側素子35から前側素子361側に突出する。
液状屈折率整合剤323は、ベース側素子35の調心溝38aが鉛直方向に延在する向きなど、常温(20±15℃)にてコネクタ向きに関係無く光コネクタ10のクランプ部32に対して流動せずベース側素子35に対する付着状態を安定維持する粘度を有する。
図3、図5(a)に示すように、整合材付き光ファイバ320の固形屈折率整合材321は、その全体が液状屈折率整合剤323中に埋め込まれている。液状屈折率整合剤323は、ベース側素子35の調心溝38aにも入り込んで固形屈折率整合材321全体を埋め込み、固形屈折率整合材321の後側(図3、図5(a)〜(c)において右側)全体を覆っている。また、図3、図5(a)において、液状屈折率整合剤323は、固形屈折率整合材321のみならず、内蔵光ファイバ32の後端部も埋め込んでいる。
液状屈折率整合剤323は、常温(20±15℃)にて、コネクタ向きに関係無く整合材付き光ファイバ320の固形屈折率整合材321に対する付着状態を安定維持できる。
挿入光ファイバ1としては、光ファイバ心線、光ファイバ素線といった、裸光ファイバに樹脂被覆材をコーティング(被着)した構成の被覆光ファイバが採用される。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。
クランプ部33の素子35、36間に挿入した挿入光ファイバ1の挿入側裸光ファイバ1aは、ベース側素子35の調心溝38a(図3、図4(a),(b)参照)に挿入する。ベース側素子35の調心溝38aは、整合材付き光ファイバ320後端部と内蔵光ファイバ32に光接続した挿入光ファイバ1の先端部とをばね37の弾性によって素子35、36間に把持固定したときに、挿入側裸光ファイバ1a先端の光軸を内蔵光ファイバ32後端の光軸に高精度に位置合わせするべく、整合材付き光ファイバ320後端部と挿入側裸光ファイバ1aとを精密に位置決め調心する。調心溝38aは、整合材付き光ファイバ320の後側延出部322と挿入側裸光ファイバ1aとを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としては、内蔵光ファイバ後端面32aに沿って概ね均等の厚さで延在して内蔵光ファイバ後端面32aを覆う層状であっても良い。
固形屈折率整合材321は、内蔵光ファイバ後端面32aにおける内蔵光ファイバ32のコア部32c(あるいはモードフィールド径)端面を覆う部分の厚みが、内蔵光ファイバ後端面32aを覆う部分の最大厚み(あるいは全体に均等の厚み)となるように形成される。
なお、図5(a)において、符号32dは、内蔵光ファイバ32のクラッド部を示す。
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、内蔵光ファイバ後端面32aの内蔵光ファイバ32光軸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。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。
固形屈折率整合材321は、厚みが60μmよりも大きいと、その弾性変形によって、挿入光ファイバ1に不用意な撓みを生じさせやすくなってくる。このため、固形屈折率整合材321の厚みは60μm以下であることが好ましい。
ファイバ端面間距離L1は、挿入光ファイバ1の先端面1c(挿入側裸光ファイバ1a先端面)に露呈する挿入側裸光ファイバ1aのコア部1eと内蔵光ファイバ32のコア部32c後端との間の離隔距離を指す。ファイバ端面間距離L1は、より具体的には、挿入側裸光ファイバ1aのその先端面における光軸位置と、内蔵光ファイバ32のその後端面32aにおける光軸位置との間の距離である。
なお、図5(b)、(c)において、符号1fは、挿入側裸光ファイバ1aのクラッド部を示す。
整合材ファイバ間距離L2は、具体的には、挿入側裸光ファイバ1aのその先端面における光軸位置と、固形屈折率整合材321頂部における内蔵光ファイバ後端面32aの内蔵光ファイバ32光軸の延長上に位置する点との、内蔵光ファイバ後端面32aの光軸方向における離隔距離を指す。
固形屈折率整合材321及び液状屈折率整合剤323は屈折率整合性を有することが必要である。この場合の屈折率整合性とは、接続用光透過性材料(固形屈折率整合材321及び液状屈折率整合剤323)の屈折率と光ファイバ(挿入光ファイバ1の裸光ファイバ及び内蔵光ファイバ)の屈折率との近接の程度をいう。
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7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径部分(挿入側裸光ファイバ先端面1cにおけるコア部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径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径部分に対する密着を安定に保つことができる。
図7に示すように、固形屈折率整合材321は、薄すぎれば(例えば領域R5では)、内蔵光ファイバ後端面32aへの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発揮できないが、厚みDを20μm以上とすれば、内蔵光ファイバ後端面32aへの挿入側裸光ファイバ1a先端の突き当て時の衝撃力を緩和するクッション層としての機能を充分に発揮できる。
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7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8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8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8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。
一方、固形屈折率整合材321の硬度が高すぎる場合には、固形屈折率整合材321の一部を挿入側裸光ファイバ先端面1cに開口する空孔1gに入り込ませることが困難となる結果、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(内蔵光ファイバ後端面32a光軸に垂直方向の位置)、向き、調心精度の安定化に有効に寄与しない。
但し、挿入側裸光ファイバ1aに空孔付き光ファイバ1Aを用いる場合は、本発明者の検討の結果、図7に示す領域R2(ショア硬度Eが45以上、80以下)の固形屈折率整合材321を使用することで、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(内蔵光ファイバ後端面32a光軸に垂直方向の位置)、向き、調心精度の安定化の点で、特に高い効果が得られることを把握した。
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の前端部は先細りのテーパ状に形成されており、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に円滑に導入することができる。
図4(a)に示すように、この介挿部材40は、ばね37の側部開口部37dからクランプ部33の一対の素子35、36間に割り込ませるようにして挿入されている。また、この介挿部材40は、光コネクタ10のスリーブ状のハウジング20(図1参照)の肉厚を貫通する介挿部材挿通孔(図示略)に挿入され、その先端部40a(図4(a)参照)をクランプ部33の一対の素子35、36間に割り込ませてある。
図4(a)、(b)に示すように、介挿部材40は、クランプ部33の一対の素子35、36間に、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4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へ送り込み、挿入側裸光ファイバ1aを調心溝38aへ挿入する。
挿入側裸光ファイバ1aは、調心溝38aへの挿入によって、その先端を液状屈折率整合剤323中に挿入する。
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、裸光ファイバ1a先端を内蔵光ファイバ32に光接続させる所期位置に到達させる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がファイバ位置決め溝38の被覆部収納溝38b、38cに収納されるように設定する。したがって、挿入側裸光ファイバ1a先端を内蔵光ファイバ32に対する所期位置に到達させた後、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5(b)は、先端面1cに凹凸がある挿入側裸光ファイバ1a先端を液状屈折率整合剤323中にて固形屈折率整合材321に突き当てた状態を示す。
図5(b)においては、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、内蔵光ファイバ32及び挿入側裸光ファイバ1aのコア部32c、1e(あるいはモードフィールド径部分)同士の間が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によって埋め込まれ、これにより低損失での光接続を実現できる。
裸光ファイバに凹凸が存在するカット面(劈開面)が形成されたとき、カット面外周部に、カット面における光ファイバ光軸に垂直の仮想平面からの突出寸法が大きい凸部1dが形成されやすい傾向がある。
また、凸部の、裸光ファイバのカット面におけるファイバ光軸に垂直の仮想平面からの突出寸法は、最大でも20μm程度である。
図5(b)に示すように、内蔵光ファイバ後端面32aに設けられた部分球状の固形屈折率整合材321は、若干の弾性変形を伴って挿入側裸光ファイバ1aの先端面1cにおけるコア部1e(あるいはモードフィールド径部分)を含む中央部領域に当接される。しかし、部分球状の固形屈折率整合材321は挿入側裸光ファイバ1aの先端面1c外周部には当接しない。このため、部分球状の固形屈折率整合材321は、挿入側裸光ファイバ1aの先端外周部の凸部1dとの接触を回避するか、あるいは凸部1dにおける挿入側裸光ファイバ1aの先端面1c中央部側に位置する部分にのみに押し付けられる。部分球状の固形屈折率整合材321は、図5(b)に示す挿入側裸光ファイバ1a先端外周部の凸部1d全体を埋め込みを回避できる。
部分球状の固形屈折率整合材321は、例えば内蔵光ファイバ後端面32a全体を均一の厚みで覆う層状の固形屈折率整合材に比べて、挿入側裸光ファイバ1aの先端面1cにおけるコア部1e(あるいはモードフィールド径部分)を含む中央部領域への当接、密着の点で有利である。
挿入側裸光ファイバ1aの先端面1c外周部の凸部1dが内蔵光ファイバ32に突き当てられることをより確実に回避する点では、部分球状の固形屈折率整合材321の内蔵光ファイバ後端面32aのコア部32c(あるいはモードフィールド径)を覆う部分の厚みを30μm以上にすることが好ましい。
欠けによって生じた破片が固形屈折率整合材321と挿入側裸光ファイバ1先端との間に挟み込まれるといった不都合は生じにくい。
図5(b)に示すように、挿入側裸光ファイバ1a先端を液状屈折率整合剤323中にて整合材付き光ファイバ320後端(固形屈折率整合材321)に突き合わせ接続した光コネクタ10の組み立ては、既述の通り、挿入光ファイバ1のクランプ部33後側からの押し込み力によって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、介挿部材40の抜き去りによって開放状態のクランプ部33をファイバ把持状態とする。この実施形態の光コネクタ10では、作業中に、挿入光ファイバ1の予期せぬ引っ張り等によって、挿入側裸光ファイバ1a先端が固形屈折率整合材321から後側へ離隔してしまっても(図5(c)の状態)、挿入側裸光ファイバ1a先端と固形屈折率整合材321との間が液状屈折率整合剤323によって埋め込まれる。このため、挿入側裸光ファイバ1a先端と固形屈折率整合材321との間の液状屈折率整合剤323を介して、挿入光ファイバ1(具体的には挿入側裸光ファイバ1a)と整合材付き光ファイバ320との間の光接続を確保できる。
光コネクタ10及びクランプ部付きフェルール30は、挿入光ファイバ1(具体的には挿入側裸光ファイバ1a)と整合材付き光ファイバ320との間の光接続を確保して、挿入光ファイバ1先端部に組み立てる作業を効率良く行える。
光コネクタ10及びクランプ部付きフェルール30は、長期にわたって挿入光ファイバ1と整合材付き光ファイバ320との光接続状態を安定維持でき、長期信頼性を向上できる。
固形屈折率整合材321への挿入側裸光ファイバ1a先端の接近に伴い、液状屈折率整合剤323は挿入側裸光ファイバ1a先端と固形屈折率整合材321との間から挿入側裸光ファイバ1a先端によって押し出されるようにして移動される。固形屈折率整合材321の頂部付近に位置する液状屈折率整合剤323は、部分球状の固形屈折率整合材321外面に沿って固形屈折率整合材321の頂部付近から離れた所へ円滑に移動できる。このことは、挿入側裸光ファイバ1a先端が固形屈折率整合材321に当接する直前まで継続する。
しかも、固形屈折率整合材321は、その頂部が挿入側裸光ファイバ1aの先端面1cのコア部1e(あるいはモードフィールド径部分)に当接した後、挿入側裸光ファイバ1aの前進に伴い弾性変形しつつ、挿入側裸光ファイバ1aの先端面1cに対する当接範囲を拡げていく。その結果、整合材付き光ファイバ320後端に部分球状の固形屈折率整合材321を採用した構成は、固形屈折率整合材321と該固形屈折率整合材321に当接した挿入側裸光ファイバ1a先端との間に異物や気泡が入り込むことの防止や抑制に有効に寄与する。
図6(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6(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つの蓋側素子81、82、83(蓋部材)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、蓋側素子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、蓋側素子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6(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6(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部が、裸光ファイバ72aのその先端面における光軸上に位置するようにして裸光ファイバ72a先端に設けられている。
図6(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。
第1の方法は、第1、第2押さえ素子81、82とベース側素子71との間に挿入された整合材付き光ファイバ720先端部を第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光ファイバ接続器70(ピグテイル付き接続器70A)を用いるものである。また、ピグテイル付き接続器70Aは、図6(b)に示すように、整合材付き光ファイバ720先端の固形屈折率整合材321全体を、ベース側素子71に付設された液状屈折率整合剤323中に埋め込んだ構成となっている。ピグテイル付き接続器70Aは、整合材付き光ファイバ720と液状屈折率整合剤323とを含む。
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6(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、それぞれ蓋側素子(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つの蓋側素子81、82、83に対応させて確保されている。3つの蓋側素子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。
液状整合剤付き接続器は、既述のピグテイル付き接続器70Aから整合材付き光ファイバ720のみを省略した構成である。
光ファイバ720、73は、例えば、まず、第2光ファイバ73について、蓋側素子81、82、83とベース側素子71との間への挿入、把持固定を完了した後、整合材付き光ファイバ720の蓋側素子81、82、83とベース側素子71との間への挿入、把持固定を行なっても良い。
第3の方法では、まず、光ファイバ接続器70の蓋側素子81、82、83とベース側素子71との間を介挿部材411、412、413の介挿によって開放させた状態にて、蓋側素子81、82、83とベース側素子71との間に接続器長手方向両側から挿入した光ファイバ720、73を互いに突き当て状態とする。次いで、光ファイバ720、73同士の突き当て箇所に液状屈折率整合剤323(図6(b)参照)を充填して、整合材付き光ファイバ72先端の固形屈折率整合材321全体と第2光ファイバ73先端(裸光ファイバ73a先端)とを液状屈折率整合剤323中に埋め込む。
次いで、光ファイバ接続器70から介挿部材411、412、413を抜き去り、蓋側素子81、82、83とベース側素子71との間に光ファイバ720、73を把持固定する。
また、挿入光ファイバ73先端(裸光ファイバ73a先端)と固形屈折率整合材321との間の距離は、既述の光コネクタ10における整合材ファイバ間距離L2(図5(c)参照)と同様であることが好ましい。
固形屈折率整合材321と第1光ファイバ72先端(裸光ファイバ72a先端)との間の距離(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と同様であることが好ましい。
光コネクタの内蔵光ファイバ、メカニカルスプライス(例えば図6(a)、(b)に示す光ファイバ接続器)を用いて第2光ファイバと光接続する第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、その中央の内蔵光ファイバ光軸に垂直の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。
傾斜先端面に部分球状の固形屈折率整合材を付設する場合、部分球状の固形屈折率整合材は、傾斜先端面に、その頂部が、傾斜先端面における整合材付設対象光ファイバ光軸位置に直交する直線上に位置する凸形に設けられる。但し、この場合も、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は、整合材付設対象光ファイバ先端面中央の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7に示す領域R1のものを好適を使用できる。また、第2光ファイバに空孔付き光ファイバ1Aを用いるとき、整合材付設対象光ファイバ先端面の構成に依らず、図7に示す領域R2(ショア硬度Eが45以上、80以下)の固形屈折率整合材321を好適に使用できる。
また、調心溝がベース側素子に形成されている構成に限定されず、蓋側素子に前記調心溝が形成されている構成も採用可能である。
Claims (5)
- ベース部材と蓋部材との間に、第1光ファイバと該第1光ファイバの先端面に付設された固形屈折率整合材を介して前記第1光ファイバに光接続させた第2光ファイバとが把持固定され、
前記第2光ファイバの先端は、前記固形屈折率整合材に当接あるいは前記固形屈折率整合材から離隔させて配置され、
前記固形屈折率整合材全体と前記第2光ファイバ先端とが、ベース部材と蓋部材との間に設けられた液状屈折率整合剤中に配置され、
前記固形屈折率整合材は、その厚みを横軸、ショア硬度Eを縦軸とする座標系において、前記第2光ファイバを当接していない状態での厚みとショア硬度Eとが、ショア硬度Eが30〜85、厚みDが20〜60μmの範囲における、ショア硬度E85かつ厚み40μmの点とショア硬度E30かつ厚み60μmの点とを結ぶ直線よりも厚みが大きい領域を除いた範囲にある光ファイバ接続構造。 - 前記固形屈折率整合材は部分球状に形成され、その頂部が前記第1光ファイバ先端の光軸上に位置する請求項1に記載の光ファイバ接続構造。
- 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蓋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把持固定するクランプ部と、
前記第1光ファイバの延出部先端面に付設された固形屈折率整合材と、
前記ベース部材と前記蓋部材との間に設けられて前記固形屈折率整合材を埋め込む液状屈折率整合剤とを有し、
前記クランプ部のベース部材と蓋部材との間に挿入されて前記液状屈折率整合剤中に先端を配置した第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光ファイバに光接続可能に構成され、
前記固形屈折率整合材は、その厚みを横軸、ショア硬度Eを縦軸とする座標系において、前記第2光ファイバを当接していない状態での厚みとショア硬度Eとが、ショア硬度Eが30〜85、厚みDが20〜60μmの範囲における、ショア硬度E85かつ厚み40μmの点とショア硬度E30かつ厚み60μmの点とを結ぶ直線よりも厚みが大きい領域を除いた範囲にある光ファイバ接続器。 - 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3に記載の光ファイバ接続器。 - 前記固形屈折率整合材は部分球状に形成され、その頂部が前記第1光ファイバ先端の光軸上に位置する請求項3又は4に記載の光ファイバ接続器。
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