JPH0441801B2 - - Google Patents
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- JPH0441801B2 JPH0441801B2 JP26777484A JP26777484A JPH0441801B2 JP H0441801 B2 JPH0441801 B2 JP H0441801B2 JP 26777484 A JP26777484 A JP 26777484A JP 26777484 A JP26777484 A JP 26777484A JP H0441801 B2 JPH0441801 B2 JP H0441801B2
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- coupler
- optical
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Classifications
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/24—Coupling light guides
- G02B6/26—Optical coupling means
- G02B6/28—Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals
- G02B6/2804—Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals forming multipart couplers without wavelength selective elements, e.g. "T" couplers, star couplers
- G02B6/2821—Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals forming multipart couplers without wavelength selective elements, e.g. "T" couplers, star couplers using lateral coupling between contiguous fibres to split or combine optical signals
- G02B6/2835—Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals forming multipart couplers without wavelength selective elements, e.g. "T" couplers, star couplers using lateral coupling between contiguous fibres to split or combine optical signals formed or shaped by thermal treatment, e.g. couplers
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
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- G02B6/24—Coupling light guides
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- G02B6/2826—Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals forming multipart couplers without wavelength selective elements, e.g. "T" couplers, star couplers using lateral coupling between contiguous fibres to split or combine optical signals using mechanical machining means for shaping of the couplers, e.g. grinding or polishing
- G02B6/283—Optical coupling means having data bus means, i.e. plural waveguides interconnected and providing an inherently bidirectional system by mixing and splitting signals forming multipart couplers without wavelength selective elements, e.g. "T" couplers, star couplers using lateral coupling between contiguous fibres to split or combine optical signals using mechanical machining means for shaping of the couplers, e.g. grinding or polishing couplers being tunable or adjustable
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Optical Couplings Of Light Guides (AREA)
- Mechanical Coupling Of Light Guides (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】
〔産業上の利用分野〕
この発明は、光通信網、光フアイバセンサーな
どに用いられ、シングルモード型光フアイバの分
岐、結合を行う光カプラーに関する。
どに用いられ、シングルモード型光フアイバの分
岐、結合を行う光カプラーに関する。
従来、シングルモード型光フアイバの分岐、結
合を行うための光カプラーとしては、第4図に示
すような2本のシングルモード型光フアイバ1,
2を、それぞれの側周面において一定の長さ融
着、延伸し、それぞれのコア1a,2aを接近さ
せることにより作られている。そして、コア1
a,2aの接近している部分では、それぞれのコ
ア1a,2aが互いに光学的に結合しており、結
合部3が形成され、これによつて一方の光フアイ
バ1aの1方の端部Aから入力した光は、同じ光
フアイバ1の他方の端部Bおよび他方の光フアイ
バ2の一方の端部Cに出力され、光が分岐される
ようになつている。このような光カプラーにおい
ては、上記結合部3の結合長lにより、カプラー
の結合値が変化し、この結合値の変化により分岐
比が変化する。第5図はコア1a,2aの径が
5μmで、コア1aとコア1bとの間隔が13μmの
カプラーにおける結合長lと結合値との関係を示
したものである。よつて、結合部3の結合長lを
適宜決めることにより、所望の分岐比を持つ光カ
プラーが得られることになる。
合を行うための光カプラーとしては、第4図に示
すような2本のシングルモード型光フアイバ1,
2を、それぞれの側周面において一定の長さ融
着、延伸し、それぞれのコア1a,2aを接近さ
せることにより作られている。そして、コア1
a,2aの接近している部分では、それぞれのコ
ア1a,2aが互いに光学的に結合しており、結
合部3が形成され、これによつて一方の光フアイ
バ1aの1方の端部Aから入力した光は、同じ光
フアイバ1の他方の端部Bおよび他方の光フアイ
バ2の一方の端部Cに出力され、光が分岐される
ようになつている。このような光カプラーにおい
ては、上記結合部3の結合長lにより、カプラー
の結合値が変化し、この結合値の変化により分岐
比が変化する。第5図はコア1a,2aの径が
5μmで、コア1aとコア1bとの間隔が13μmの
カプラーにおける結合長lと結合値との関係を示
したものである。よつて、結合部3の結合長lを
適宜決めることにより、所望の分岐比を持つ光カ
プラーが得られることになる。
しかしながら、このような光カプラーでは上述
のようにその結合長により分岐比が定まるため、
1つのカプラーでは1つの分岐比しか選ぶことが
できず、分岐比を可変とすることはできないとい
う不具合があつた。
のようにその結合長により分岐比が定まるため、
1つのカプラーでは1つの分岐比しか選ぶことが
できず、分岐比を可変とすることはできないとい
う不具合があつた。
一方、結合部3の結合比は、結合部3に加わわ
る応力、変形等によつて変化することが知られて
いる。
る応力、変形等によつて変化することが知られて
いる。
そこで、本発明では、上述のカプラーをそれぞ
れ熱膨張率の異なる支持体および被覆体でサンド
イツチ構造とし、これを加熱することにより熱膨
張の差による熱応力をカプラーの結合部に加える
ようにし、1つのカプラーで、被覆の分岐比が設
定できるようにした。
れ熱膨張率の異なる支持体および被覆体でサンド
イツチ構造とし、これを加熱することにより熱膨
張の差による熱応力をカプラーの結合部に加える
ようにし、1つのカプラーで、被覆の分岐比が設
定できるようにした。
第1図はこの発明の光カプラーの一例を示すも
ので、図中符号3は2本のシングルモード型光フ
アイバ1,2を前述したように融着、延伸してな
るカプラー本体である。このカプラー本体3は、
板状の支持材4にガラスレジン、エポキシ樹脂、
ポリイミド樹脂などの耐熱性の良好な接着剤で固
定されている。この支持材4は、インバー合金、
不変鋼、超不変鋼などの熱膨張係数が十分に小さ
く、耐熱性が高く、かつ機械的強度の大きい金属
材料などから構成されている。なお、支持体4の
形状はこの例のような板状に限られるものではな
い。
ので、図中符号3は2本のシングルモード型光フ
アイバ1,2を前述したように融着、延伸してな
るカプラー本体である。このカプラー本体3は、
板状の支持材4にガラスレジン、エポキシ樹脂、
ポリイミド樹脂などの耐熱性の良好な接着剤で固
定されている。この支持材4は、インバー合金、
不変鋼、超不変鋼などの熱膨張係数が十分に小さ
く、耐熱性が高く、かつ機械的強度の大きい金属
材料などから構成されている。なお、支持体4の
形状はこの例のような板状に限られるものではな
い。
また、このカプラー本体3は、少なくともその
結合部を覆うように、比較的薄膜の被覆体5で被
覆されている。この被覆体5は、銅、チタンなど
の金属材料やシリコーン樹脂などの有機材料など
のカプラー本体3を構成するガラスよりも熱膨張
率の大きく、かつ支持体4の熱膨張率と異なるも
のからなり、その厚みは1〜20μm程度とされる。
また、この被覆体5は、カプラー本体3との密着
性が大きいことが必要であり、被覆体5の熱変形
にカプラー本体3が追述するようになつている。
このため、被覆体5の形成は、これに金属材料を
使用する場合には、スパツタリング、蒸着などの
PVD法などが好ましく、シリコーン樹脂などを
使用する場合には常温硬化型の液状樹脂を滴下、
硬化させる方法などが好ましい。また、被覆材5
は、後述のようにカプラー本体3に熱応力を与え
るものであるので、熱膨張率が大きく、かつヤン
グ率の大きなものが好ましい。
結合部を覆うように、比較的薄膜の被覆体5で被
覆されている。この被覆体5は、銅、チタンなど
の金属材料やシリコーン樹脂などの有機材料など
のカプラー本体3を構成するガラスよりも熱膨張
率の大きく、かつ支持体4の熱膨張率と異なるも
のからなり、その厚みは1〜20μm程度とされる。
また、この被覆体5は、カプラー本体3との密着
性が大きいことが必要であり、被覆体5の熱変形
にカプラー本体3が追述するようになつている。
このため、被覆体5の形成は、これに金属材料を
使用する場合には、スパツタリング、蒸着などの
PVD法などが好ましく、シリコーン樹脂などを
使用する場合には常温硬化型の液状樹脂を滴下、
硬化させる方法などが好ましい。また、被覆材5
は、後述のようにカプラー本体3に熱応力を与え
るものであるので、熱膨張率が大きく、かつヤン
グ率の大きなものが好ましい。
このような構造の光カプラーは、その使用に際
して分岐比を可変とするため、第1図に示すよう
にペルチエ素子などの加熱冷却が可能な加熱冷却
材6上に、光カプラーをその支持体4が直接接触
するように載置するか、あるいは光カプラー全体
を恒温槽内に収容する。
して分岐比を可変とするため、第1図に示すよう
にペルチエ素子などの加熱冷却が可能な加熱冷却
材6上に、光カプラーをその支持体4が直接接触
するように載置するか、あるいは光カプラー全体
を恒温槽内に収容する。
加熱冷却材6を作動させるなどして、カプラー
全体を加熱あるいは冷却すると、支持体4と被覆
体5との熱膨張率が異るので、その差にもとづく
熱応力がカプラー本体3に加わり、カプラー本体
3の結合部に圧縮または引張応力が作用し、この
応力によつて結合値が変化し、分岐比が変化す
る。
全体を加熱あるいは冷却すると、支持体4と被覆
体5との熱膨張率が異るので、その差にもとづく
熱応力がカプラー本体3に加わり、カプラー本体
3の結合部に圧縮または引張応力が作用し、この
応力によつて結合値が変化し、分岐比が変化す
る。
実験例 1
外径125μm、コア径9μmのシングルモード型光
フアイバ2本を融着し、融着部20mmを延伸して28
mmとし、カプー本体を作つた。延伸によりコア径
は6.4μmとなつた。このカプラー本体のみの分岐
比は60:40(第4図における端部Bおよび端部C
への光量比である。)であり、挿入損失は0.5dB
であつた。このカプラー本体をインバー合金製の
板状の支持体にエポキシ樹脂で接着固定し、さら
に被覆体としてシリコーン樹脂を厚さ2μmに被覆
し、光カプラーを組み立てた。この組立てにより
分岐比は35:65に変化し、挿入損失は0.7dBに増
加した。これはエポキシ樹脂の硬化の際の収縮お
よびシリコーン樹脂の乾燥、硬化の際の収縮によ
り、カプラー本体に応力がかかり、結合値が変化
したためである。
フアイバ2本を融着し、融着部20mmを延伸して28
mmとし、カプー本体を作つた。延伸によりコア径
は6.4μmとなつた。このカプラー本体のみの分岐
比は60:40(第4図における端部Bおよび端部C
への光量比である。)であり、挿入損失は0.5dB
であつた。このカプラー本体をインバー合金製の
板状の支持体にエポキシ樹脂で接着固定し、さら
に被覆体としてシリコーン樹脂を厚さ2μmに被覆
し、光カプラーを組み立てた。この組立てにより
分岐比は35:65に変化し、挿入損失は0.7dBに増
加した。これはエポキシ樹脂の硬化の際の収縮お
よびシリコーン樹脂の乾燥、硬化の際の収縮によ
り、カプラー本体に応力がかかり、結合値が変化
したためである。
このカプラーをペルチエ素子よりなる加熱冷却
材上に載置して、温度を変化させたところ、第2
図に示すような結合値の変化が認められた。これ
により、温度を変化させれば任意の分岐比に設定
できることがわかる。
材上に載置して、温度を変化させたところ、第2
図に示すような結合値の変化が認められた。これ
により、温度を変化させれば任意の分岐比に設定
できることがわかる。
実験例 2
実験例1の光カプラーにおいて、支持体に超不
変鋼を用い、被覆体に厚み2μmの銅をスパツタリ
ングにより形成した。これを同様にして温度変化
させたところ、第3図に示すような結合値変化を
示した。この結果から、このカプラーでは狭い温
度変化域において分岐比を大きく変化させること
ができる。これは、被覆体にヤング率の大きな銅
を用いているので、カプラー本体にかかる熱応力
値が大きくなるためである。
変鋼を用い、被覆体に厚み2μmの銅をスパツタリ
ングにより形成した。これを同様にして温度変化
させたところ、第3図に示すような結合値変化を
示した。この結果から、このカプラーでは狭い温
度変化域において分岐比を大きく変化させること
ができる。これは、被覆体にヤング率の大きな銅
を用いているので、カプラー本体にかかる熱応力
値が大きくなるためである。
以上説明したように、この発明の光カプラーは
カプラー本体をそれぞれ熱膨張率の異なる支持体
および被覆体にサンドイツチ構造で一体に固着
し、さらにこれを加熱,冷却する加熱冷却手段を
有するものであるので、カプラーに温度変化を与
えることにより、カプラー本体の結合部に、この
温度変化に起因する熱応力が加わり、この応力に
より結合部の結合値が変化し、分岐比を変化させ
ることができる。
カプラー本体をそれぞれ熱膨張率の異なる支持体
および被覆体にサンドイツチ構造で一体に固着
し、さらにこれを加熱,冷却する加熱冷却手段を
有するものであるので、カプラーに温度変化を与
えることにより、カプラー本体の結合部に、この
温度変化に起因する熱応力が加わり、この応力に
より結合部の結合値が変化し、分岐比を変化させ
ることができる。
特に、被覆体にヤング率の大きい金属材料を用
いれば、狭い温度変化範囲で分岐比を広く変化さ
せることができる。
いれば、狭い温度変化範囲で分岐比を広く変化さ
せることができる。
第1図はこの発明の光カプラーの一例を示す斜
視図、第2図および第3図はいずれも実験例の結
果を示すもので、カプラーの温度変化をそれに伴
う結合値変化を表わすグラフ、第4図は従来の光
カプラーの例を示す説明図、第5図は第4図の光
カプラーの結合長と結合値との関係を示すグラフ
である。 1,2……シングルモード型光フアイバ、3…
…カプラー本体、4……支持体、5……被覆体、
6……加熱冷却材。
視図、第2図および第3図はいずれも実験例の結
果を示すもので、カプラーの温度変化をそれに伴
う結合値変化を表わすグラフ、第4図は従来の光
カプラーの例を示す説明図、第5図は第4図の光
カプラーの結合長と結合値との関係を示すグラフ
である。 1,2……シングルモード型光フアイバ、3…
…カプラー本体、4……支持体、5……被覆体、
6……加熱冷却材。
Claims (1)
- 1 2本のシングルモード型光フアイバを融着,
延伸して形成したカプラー本体と、このカプラー
本体を載置して支持する支持体と、上記カプラー
本体を覆うように固着され、上記支持体と熱膨張
率の異なる材料からなる被覆体と、これらカプラ
ー本体,支持体および被覆体からなる一体化物を
加熱,冷却する加熱冷却手段を有してなる光カプ
ラー。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP26777484A JPS61145509A (ja) | 1984-12-19 | 1984-12-19 | 光カプラ− |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP26777484A JPS61145509A (ja) | 1984-12-19 | 1984-12-19 | 光カプラ− |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS61145509A JPS61145509A (ja) | 1986-07-03 |
| JPH0441801B2 true JPH0441801B2 (ja) | 1992-07-09 |
Family
ID=17449393
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP26777484A Granted JPS61145509A (ja) | 1984-12-19 | 1984-12-19 | 光カプラ− |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS61145509A (ja) |
Families Citing this family (24)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP5728614B1 (ja) | 2014-09-24 | 2015-06-03 | 株式会社石原産業 | 光カプラ及びその光カプラを利用した光の分岐方法 |
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| US11187859B2 (en) | 2017-06-28 | 2021-11-30 | Corning Research & Development Corporation | Fiber optic connectors and methods of making the same |
| US12271040B2 (en) | 2017-06-28 | 2025-04-08 | Corning Research & Development Corporation | Fiber optic extender ports, assemblies and methods of making the same |
| EP3646075B1 (en) | 2017-06-28 | 2025-07-30 | Corning Research & Development Corporation | Multiports having connection ports with securing features that actuate flexures and methods of making the same |
| US10359577B2 (en) | 2017-06-28 | 2019-07-23 | Corning Research & Development Corporation | Multiports and optical connectors with rotationally discrete locking and keying features |
| US11668890B2 (en) | 2017-06-28 | 2023-06-06 | Corning Research & Development Corporation | Multiports and other devices having optical connection ports with securing features and methods of making the same |
| WO2020112354A1 (en) | 2018-11-29 | 2020-06-04 | Corning Research & Development Corporation | Multiports having connection ports with rotating actuators and method for making the same |
| EP3903136B1 (en) | 2018-12-28 | 2024-11-06 | Corning Research & Development Corporation | Multiport assemblies including mounting features or dust plugs |
| EP3977190B1 (en) | 2019-05-31 | 2024-04-24 | Corning Research & Development Corporation | Multiports having optical connection ports with sliding actuators |
| US11294133B2 (en) | 2019-07-31 | 2022-04-05 | Corning Research & Development Corporation | Fiber optic networks using multiports and cable assemblies with cable-to-connector orientation |
| US11487073B2 (en) | 2019-09-30 | 2022-11-01 | Corning Research & Development Corporation | Cable input devices having an integrated locking feature and assemblies using the cable input devices |
| EP3805827B1 (en) | 2019-10-07 | 2025-07-30 | Corning Research & Development Corporation | Fiber optic terminals and fiber optic networks having variable ratio couplers |
| PL4045957T3 (pl) | 2019-10-18 | 2024-04-29 | Corning Research & Development Corporation | Terminale mające optyczne porty połączeniowe z elementami mocującymi zapewniającymi stałe siły utrzymania |
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-
1984
- 1984-12-19 JP JP26777484A patent/JPS61145509A/ja active Granted
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