JPH10274717A - 光折り返し装置 - Google Patents

光折り返し装置

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JPH10274717A
JPH10274717A JP8142797A JP8142797A JPH10274717A JP H10274717 A JPH10274717 A JP H10274717A JP 8142797 A JP8142797 A JP 8142797A JP 8142797 A JP8142797 A JP 8142797A JP H10274717 A JPH10274717 A JP H10274717A
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light
optical
lens
path
incident
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Yoshinobu Sato
佳宣 佐藤
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Ando Electric Co Ltd
Original Assignee
Ando Electric Co Ltd
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Publication date
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 簡単な構成で光の減衰や分波/合波等が可能
であり、且つ外観を小型化することができる光折り返し
装置を提供する。 【解決手段】 コア1aとコア1bとの中心軸と0.25
ピッチ屈折率分布を有するレンズ4の光学的中心軸とを
一致させることで、レンズ4に入射された光は、全反射
膜5によって反射されて180°折り返す。または、入
射路と出射路との中心軸と0.25ピッチ屈折率分布を有
する第1のレンズの光学的中心軸と第2のレンズの光学
的中心軸と第2の光ファイバの光学的中心軸とを一致さ
せることで、第1のレンズに入射された光は、反射膜に
よって一部が反射されて180°折り返す。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】この発明は、光ファイバの測
定等に際して光の入射方向を変える光折り返し装置に関
する。
【0002】
【従来の技術】図7は、従来の光折り返し装置の構成の
一例を示す構成図である。光の入射方向を180°反対
向きに折り返させる光折り返し装置とは、一般には図7
に示すように光ファイバ51から構成されており、この
光ファイバ51の両端部には光プラグ52a、52bが
取り付けられている。
【0003】光折り返し装置とは、上述の光ファイバ5
1を最小曲げ半径Rminで湾曲させ、光プラグ52a、
52bの出力端面を同一方向(図7では左方向)に向け
たものである。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】図7に示したような光
折り返し装置では、光ファイバ1を最小曲げ半径Rmin
湾曲させるための光ファイバ曲げ範囲51aを確保する
必要がある。一般に用いられる光ファイバの最小曲げ半
径Rminの一例として、約30[mm]という数値が挙げ
られるが、この数値に基づくと光ファイバ曲げ範囲51
aとして幅約60[mm]を要することになり、小型化
の妨げとなる。
【0005】図8は、従来の光折り返し装置の他の構成
例を示す側断面図である。図8において56aは入射光
を伝播させる光ファイバであり、その先端部(図8では
右端)にはフェルール55を有している。
【0006】58aは入射光を平行光に変換して出射す
るレンズであり、このレンズ58aから出射される平行
光はプリズム59に入射する。プリズム59は、入射し
た平行光を2回反射することによって、平行光の向きを
180度折り返して出射する。
【0007】プリズム59によって折り返された後に出
射する平行光は、レンズ58bを介して、光ファイバ5
6aと同様にフェルール55を有する光ファイバ56b
に入射し、出射光として伝播される。
【0008】図8に示す構成では、光ファイバ56aと
フェルール55、そしてレンズ58aとの光軸合わせ、
ならびに光ファイバ56bとフェルール55、そしてレ
ンズ58bとの光軸合わせが必要となり、構成部品の各
々を独立して固定し得る機械的構成を実現しなければな
らない。
【0009】即ち従来の光折り返し装置では、何れの構
成を用いたとしても、小型化や軽量化、構成の簡素化は
困難であった。この発明は、このような背景の下になさ
れたもので、簡単な構成で光の減衰や分波/合波等が可
能であり、且つ外観を小型化することができる光折り返
し装置を提供することを目的としている。
【0010】
【課題を解決するための手段】上述した課題を解決する
ために、請求項1に記載の発明にあっては、入射路と出
射路とが平行一体に形成された第1の光ファイバと、一
端面に前記第1の光ファイバの一端部が光学的に結合さ
れるとともに、前記一端面と対向する他端面に反射膜が
形成された0.25ピッチ屈折率分布を有する第1のレン
ズとを具備し、前記入射路と前記出射路との中心軸と前
記第1のレンズの光学的中心軸とが一致していることを
特徴とする。この請求項1では、入射路と出射路との中
心軸と0.25ピッチ屈折率分布を有する第1のレンズの
光学的中心軸とを一致させることで、第1のレンズに入
射された光は、反射膜によって反射されて180°折り
返す。また、請求項2に記載の発明にあっては、請求項
1に記載の光折り返し装置では、前記反射膜は、前記入
射路から入射する光を全て反射して前記出射路に出射す
る全反射膜により構成されていることを特徴とする。こ
の請求項2では、反射膜は入射路から入射する光を全て
反射して出射路に出射させる。また、請求項3に記載の
発明にあっては、請求項1に記載の光折り返し装置で
は、前記反射膜は、前記入射路から入射する光を所定の
反射率で反射して前記出射路に出射する反射膜により構
成され、任意の光減衰特性を有することを特徴とする。
この請求項3では、反射膜は入射路から入射する光を所
定の反射率で反射して出射路に出射させ、折り返す光に
任意の減衰を与える。また、請求項4に記載の発明にあ
っては、請求項1に記載の光折り返し装置では、前記反
射膜は、前記入射路から入射する光の内、1つ以上の所
定の波長あるいは1つ以上の所定の範囲の波長の光を全
て反射して前記出射路に出射する波長選択反射膜により
構成され、任意の光濾波特性を有することを特徴とす
る。この請求項4では、反射膜は入射路から入射する光
の内、1つ以上の所定の波長あるいは1つ以上の所定の
範囲の波長の光を反射して出射路に出射させることで、
折り返す光の任意の波長に減衰を与える。また、請求項
5に記載の発明にあっては、入射路と出射路とが平行一
体に形成された第1の光ファイバと、一端面に前記第1
の光ファイバの一端部が光学的に結合されるとともに、
前記一端面と対向する他端面に反射膜が形成された0.2
5ピッチ屈折率分布を有する第1のレンズと、一端面が
前記第1のレンズに形成された反射膜と対向する第2の
レンズと、一端部が前記第2のレンズの他端面と対向す
る第2の光ファイバとを具備し、前記入射路と前記出射
路との中心軸と前記第1のレンズの光学的中心軸と前記
第2のレンズの光学的中心軸と前記第2の光ファイバの
光学的中心軸の各々が一致していることを特徴とする。
この請求項5では、入射路と出射路との中心軸と0.25
ピッチ屈折率分布を有する第1のレンズの光学的中心軸
と第2のレンズの光学的中心軸と第2の光ファイバの光
学的中心軸とを一致させることで、第1のレンズに入射
された光は、反射膜によって一部が反射されて180°
折り返す。また、請求項6に記載の発明にあっては、請
求項5に記載の光折り返し装置では、前記反射膜は、前
記入射路から入射する光を所定の反射率で反射して前記
出射路に出射するとともに所定の透過率で透過して前記
第2の光ファイバに出射する反射膜により構成され、前
記入射路から入射する前記光を任意の分配比で分配する
ことを特徴とする。この請求項6では、反射膜は入射路
から入射する光を所定の反射率で反射して出射路に出射
させ、光を出射路と第2の光ファイバとに任意の分配比
で分配する。また、請求項7に記載の発明にあっては、
請求項5に記載の光折り返し装置では、前記反射膜は、
前記入射路から入射する光の内、1つ以上の所定の波長
あるいは1つ以上の所定の範囲の波長の光を全て反射し
て前記出射路に出射するとともに前記反射した波長以外
で1つ以上の所定の波長あるいは1つ以上の所定の範囲
の波長の光を透過する波長選択反射膜により構成され、
任意の分波/合波特性を有することを特徴とする。この
請求項7では、反射膜は入射路から入射する光の内、1
つ以上の所定の波長あるいは1つ以上の所定の範囲の波
長の光を反射して出射路に出射させ、これ以外の1つ以
上の所定の波長あるいは1つ以上の所定の範囲の波長の
光を透過させることで、光を任意の波長毎に分波する。
【0011】
【発明の実施の形態】
A.第1の実施の形態 以下に、本発明について説明する。図1は、本発明の第
1の実施の形態にかかる光折り返し装置の概略構成を示
す構成図である。図1において、1は二心光ファイバで
ある。2aおよび2bは光プラグであり、二心光ファイ
バ1の一端部(図1では左端部)において、各コア
(心)毎に取り付けられている。
【0012】3は、二心光ファイバ1の他端部(図1で
は右端部)に取り付けられたフェルールである。また4
は、フェルール3の出射端3aから入射される光を反射
させるレンズである。このレンズ4は、0.25ピッチ屈
折率分布を有しているとともに、一端部(図1では右端
部)に全反射膜5が形成されている。
【0013】上述のフェルール3の出射端3aと、レン
ズ4における全反射膜5と対向する端部(図1では左端
部)である透過端4aとはUV接着(紫外線硬化特性を
有する樹脂等による接着)によって光学的に結合してお
り、この部分をUV接着部6と称する。
【0014】図2は、上述したフェルール3とレンズ4
の詳細な構成を示す側断面図である。なお本実施の形態
では、二心光ファイバ1としてコア1aおよび1bの直
径が約10[μm]のシングルモードファイバを用いた
例を挙げて説明する。このような値を示す二心光ファイ
バ1は、コア1aとコア1bとの間隔が、一例として約
250[μm]と狭いため、1つのレンズ4の有効径内
に2つのコア1a、1bを配置することが可能である。
【0015】まず図2(a)は、本実施の形態が光折り
返し装置として機能している状態を示している。即ち、
コア1aとコア1bとの中心軸(図中一点鎖線で示す)
と、レンズ4の光学的中心軸(図中二点鎖線で示す)と
が一致し、コア1aとコア1bとがレンズ4の光学的中
心軸に対して線対称の位置に置かれている。
【0016】レンズ4の透過端4a中に任意に設定した
発光点から二心光ファイバ1のコア1aを介して光を入
射すると、この光はレンズ4において透過端4aと対向
する端部で平行光となる。
【0017】本実施の形態では、レンズ4において透過
端4aと対向する端部には全反射膜5が形成されている
ので、平行光として出射されずに透過端4a上のある一
点に集光する。この光が集光する集光点は、発光点とは
レンズ4の光学的中心軸に対して線対称に位置する。
【0018】例えば図2(a)に示すように、レンズ4
の透過端4aにおける発光点23から二心光ファイバ1
のコア1aを介して光を入射すると、この光は全反射膜
5によって全反射され、透過端4aの集光点24に集光
する。
【0019】この集光点24は、上述したように発光点
23とはレンズ4の光学的中心軸に対して線対称に位置
する。従って、集光点24と二心光ファイバ1のコア1
bの位置とを合わせることで、光は二心光ファイバ1の
コア1bによって伝播することになる。
【0020】そこで本実施の形態では、二心光ファイバ
1のコア1aとコア1bとの中心軸をレンズ4の光学的
中心軸と一致させることで、コア1bと集光点24とが
一致するように構成している。これによって、光が折り
返すことになる。
【0021】図2(b)は、コア1aとコア1bとの間
の中心軸がレンズ4の光学的中心軸に一致していない場
合の参考例である。この例では、コア1aとコア1bと
がレンズ4の光学的中心軸に対して線対称に位置してい
ない。
【0022】従って図2(b)に示す例では、コア1a
が発光点23に位置するときにコア1bが集光点24に
は位置していないので、光は二心光ファイバ1のコア1
bによって伝播しない。
【0023】B.第2の実施の形態 図3は、本発明の第2の実施の形態にかかる光折り返し
装置の構成を示す側断面図である。図3において、図1
あるいは図2に示す各部と対応する部分には同一の符号
を付し、その説明は省略する。
【0024】図3に示すレンズ14は、0.25ピッチ屈
折率分布を有しているとともに、一端部(図3では右端
部)に反射膜5aが形成されている。なお本実施の形態
では、二心光ファイバ1のコア1aとコア1bとの中心
軸とレンズ14の光学的中心軸とは一致しているものと
する。
【0025】図3に示す反射膜5aは、任意の反射率を
有したものでよく、用途によって何れの任意に反射率を
選択することができる。例えば、反射膜5aに反射率5
0%のものを使用すると、コア1aからレンズ14に入
射した光の50%は反射膜5aで反射されてコア1bに
伝播する。
【0026】反射膜5aで反射されなかった光は、反射
膜5aを透過してレンズ14の外に出射される。このよ
うに構成することにより本実施の形態では、光折り返し
装置に例えば光減衰器としての作用をも容易に持たせる
ことが可能になり、減衰率は反射膜5aの反射率によっ
て任意に設定することができる。
【0027】C.第3の実施の形態 図4は、本発明の第3の実施の形態にかかる光折り返し
装置の構成を示す側断面図である。図4において、図1
ないし図3に示す各部と対応する部分には同一の符号を
付し、その説明は省略する。
【0028】図4に示すレンズ14は、0.25ピッチ屈
折率分布を有しているとともに、一端部(図4では右端
部)に反射膜5aが形成されている。なお本実施の形態
にあっても、二心光ファイバ1のコア1aとコア1bと
の中心軸とレンズ14の光学的中心軸とは一致している
ものとする。
【0029】16は反射膜5aを透過してレンズ14か
ら出射された光を集光するレンズであり、17はレンズ
16によって集光された光を伝播させる光ファイバであ
る。これらレンズ16の光学的中心軸ならびに光ファイ
バ17の光学的中心軸も、レンズ14の光学的中心軸と
一致しているものとする。
【0030】二心光ファイバ1からの入射光は、レンズ
14に形成された反射膜5aによって反射される光と、
この反射膜5aを透過する光とに分けられる。例えば、
反射膜5aの反射率を50%とした場合、レンズ14に
入射した光の50%は反射光として二心光ファイバ1の
コア1bに折り返され、残りの50%は透過光として反
射光5aから出射される。
【0031】反射膜5aと透過して出射した透過光は、
レンズ16により集光されて光ファイバ17に受けら
れ、この光ファイバ17によって伝播する。このように
構成することにより本実施の形態では、光折り返し装置
に例えば光分岐器(光分配器)としての作用をも容易に
持たせることが可能になり、分配率は反射膜5aの反射
率によって任意に設定することができる。
【0032】D.第4の実施の形態 図5は、本発明の第の4実施の形態にかかる光折り返し
装置の構成を示す側断面図である。図5において、図1
ないし図4に示す各部と対応する部分には同一の符号を
付し、その説明は省略する。
【0033】図5に示すレンズ20は、0.25ピッチ屈
折率分布を有しているとともに、一端部(図5では右端
部)に波長選択膜5bが形成されている。なお本実施の
形態にあっても、二心光ファイバ1のコア1aとコア1
bとの中心軸とレンズ20の光学的中心軸とは一致して
いるものとする。
【0034】図5に示す波長選択膜膜5bは、任意の波
長の光を反射、または透過させるものであり、用途によ
って何れの任意に反射率を選択することができる。例え
ば波長選択膜5bが、波長1300[nm]の光は透過
して波長1550[nm]の光は反射する場合、コア1
aからレンズ20に入射した光の内、波長1550[n
m]の光だけが反射されてコア1bに伝播する。
【0035】波長選択膜5bで反射されなかった光は、
波長選択膜5bに吸収、あるいは波長選択膜5bを透過
してレンズ20の外に出射される。このように構成する
ことにより本実施の形態では、光折り返し装置に例えば
光フィルタとしての作用をも容易に持たせることが可能
になり、遮断波長あるいは通過波長は波長選択膜5bの
反射/透過特性によって任意に設定することができる。
【0036】E.第5の実施の形態 図6は、本発明の第5の実施の形態にかかる光折り返し
装置の構成を示す側断面図である。図6において、図1
ないし図5に示す各部と対応する部分には同一の符号を
付し、その説明は省略する。
【0037】また、図6(a)では本発明の光折り返し
装置を光分波器(光マルチプレクサ)として用いる場合
を示し、図6(b)では本発明の光折り返し装置を光合
波器として用いる場合を示している。
【0038】なお本実施の形態にあっても、二心光ファ
イバ1のコア1aとコア1bとの中心軸とレンズ20の
光学的中心軸とは一致しているものとし、さらにレンズ
16の光学的中心軸ならびに光ファイバ17の光学的中
心軸も、レンズ20の光学的中心軸と一致しているもの
とする。
【0039】図6(a)において、例えば波長選択膜5
bが、波長1300[nm]の光は透過して波長155
0[nm]の光は反射する場合、コア1aからレンズ2
0に入射した光の内、波長1550[nm]の光だけが
反射されてコア1bに伝播する。
【0040】一方、波長1300[nm]に光は波長選
択膜5bを透過する。従って、レンズ20から出射した
後レンズ16によって集光されて光ファイバ17に受け
られ、この光ファイバ17によって伝播する。
【0041】図6(b)においても図6(a)と同様
に、波長選択膜5bが波長1300[nm]の光は透過
して波長1550[nm]の光は反射する場合について
説明する。なおこの場合、二心光ファイバ1のコア1b
を伝播して入射する光の波長を1550[nm]とし、
光ファイバ17を伝播して入射する光の波長を1330
[nm]とする。
【0042】このように図6(b)に示す例では、二心
光ファイバ1のコア1bを伝播して入射した光は、レン
ズ20に形成された波長選択膜5bによって反射され、
コア1aを介して出射する。
【0043】一方光ファイバ17を伝播して入射した光
は、レンズ16によって平行光となり、波長選択膜5b
に入射、透過する。この光はこの後レンズ20によって
集光点24に集光され、コア1bから入射された光とと
もにコア1aを介して出射する。即ち、波長の異なる2
つの光を1つの光ファイバに合わせて出射することにな
る。
【0044】このように構成することにより本実施の形
態では、光折り返し装置に例えば光分波器あるいは光合
波器)としての作用をも容易に持たせることが可能にな
り、通過波長は波長選択膜5bの反射/透過特性によっ
て任意に設定することができる。
【0045】なお、上述の各実施の形態において例に挙
げて説明した各部の形状や具体的な寸法や波長等は一例
であり、本発明はこれらに限定されたものではない。
【0046】
【発明の効果】以上説明したように、この発明によれ
ば、入射路と出射路との中心軸と0.25ピッチ屈折率分
布を有する第1のレンズの光学的中心軸とを一致させる
ことで、第1のレンズに入射された光は、反射膜によっ
て反射されて180°折り返す。このとき、反射膜は入
射路から入射する光を全て反射して出射路に出射させ
る。または、反射膜は入射路から入射する光を所定の反
射率で反射して出射路に出射させ、折り返す光に任意の
減衰を与える。あるいは、反射膜は入射路から入射する
光の内、1つ以上の所定の波長あるいは1つ以上の所定
の範囲の波長の光を反射して出射路に出射させること
で、折り返す光の任意の波長に減衰を与える。一方、入
射路と出射路との中心軸と0.25ピッチ屈折率分布を有
する第1のレンズの光学的中心軸と第2のレンズの光学
的中心軸と第2の光ファイバの光学的中心軸とを一致さ
せることで、第1のレンズに入射された光は、反射膜に
よって一部が反射されて180°折り返す。このとき、
反射膜は入射路から入射する光を所定の反射率で反射し
て出射路に出射させ、光を出射路と第2の光ファイバと
に任意の分配比で分配する。または、反射膜は入射路か
ら入射する光の内、1つ以上の所定の波長あるいは1つ
以上の所定の範囲の波長の光を反射して出射路に出射さ
せ、これ以外の1つ以上の所定の波長あるいは1つ以上
の所定の範囲の波長の光を透過させることで、光を任意
の波長毎に分波するので、簡単な構成で光の減衰や分波
/合波等が可能であり、且つ外観を小型化することがで
きる光折り返し装置が実現可能であるという効果が得ら
れる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の第1の実施の形態にかかる光折り返し
装置の概略構成を示す構成図である。
【図2】同実施の形態におけるフェルール3とレンズ4
の詳細な構成を示す側断面図である。
【図3】本発明の第2の実施の形態にかかる光折り返し
装置の構成を示す側断面図である。
【図4】本発明の第3の実施の形態にかかる光折り返し
装置の構成を示す側断面図である。
【図5】本発明の第の4実施の形態にかかる光折り返し
装置の構成を示す側断面図である。
【図6】本発明の第5の実施の形態にかかる光折り返し
装置の構成を示す側断面図である。
【図7】従来の光折り返し装置の構成の一例を示す構成
図である。
【図8】従来の光折り返し装置の他の構成例を示す側断
面図である。
【符号の説明】
1 二心光ファイバ(第1の光ファイバ) 1a コア(入射路) 1b コア(出射路) 4 レンズ(第1のレンズ) 4a 透過端(一端面) 5 全反射膜 5a 反射膜 5b 波長選択膜(波長選択反射膜) 14 レンズ(第1のレンズ) 16 レンズ(第2のレンズ) 17 光ファイバ(第2の光ファイバ) 20 レンズ(第1のレンズ)
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.6 識別記号 FI H04B 17/02 H04B 9/00 K

Claims (7)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 入射路(1a)と出射路(1b)とが平
    行一体に形成された第1の光ファイバ(1)と、 一端面(4a)に前記第1の光ファイバの一端部が光学
    的に結合されるとともに、前記一端面と対向する他端面
    に反射膜が形成された0.25ピッチ屈折率分布を有する
    第1のレンズ(4、14、20)とを具備し、 前記入射路と前記出射路との中心軸と前記第1のレンズ
    の光学的中心軸とが一致していることを特徴とする光折
    り返し装置。
  2. 【請求項2】 前記反射膜は、 前記入射路から入射する光を全て反射して前記出射路に
    出射する全反射膜(5)により構成されていることを特
    徴とする請求項1に記載の光折り返し装置。
  3. 【請求項3】 前記反射膜は、 前記入射路から入射する光を所定の反射率で反射して前
    記出射路に出射する反射膜(5a)により構成され、任
    意の光減衰特性を有することを特徴とする請求項1に記
    載の光折り返し装置。
  4. 【請求項4】 前記反射膜は、 前記入射路から入射する光の内、1つ以上の所定の波長
    あるいは1つ以上の所定の範囲の波長の光を全て反射し
    て前記出射路に出射する波長選択反射膜(5b)により
    構成され、任意の光濾波特性を有することを特徴とする
    請求項1に記載の光折り返し装置。
  5. 【請求項5】 入射路と出射路とが平行一体に形成され
    た第1の光ファイバと、 一端面に前記第1の光ファイバの一端部が光学的に結合
    されるとともに、前記一端面と対向する他端面に反射膜
    が形成された0.25ピッチ屈折率分布を有する第1のレ
    ンズと、 一端面が前記第1のレンズに形成された反射膜と対向す
    る第2のレンズ(16)と、 一端部が前記第2のレンズの他端面と対向する第2の光
    ファイバ(17)とを具備し、 前記入射路と前記出射路との中心軸と前記第1のレンズ
    の光学的中心軸と前記第2のレンズの光学的中心軸と前
    記第2の光ファイバの光学的中心軸の各々が一致してい
    ることを特徴とする光折り返し装置。
  6. 【請求項6】 前記反射膜は、 前記入射路から入射する光を所定の反射率で反射して前
    記出射路に出射するとともに所定の透過率で透過して前
    記第2の光ファイバに出射する反射膜により構成され、
    前記入射路から入射する前記光を任意の分配比で分配す
    ることを特徴とする請求項5に記載の光折り返し装置。
  7. 【請求項7】 前記反射膜は、 前記入射路から入射する光の内、1つ以上の所定の波長
    あるいは1つ以上の所定の範囲の波長の光を全て反射し
    て前記出射路に出射するとともに前記反射した波長以外
    で1つ以上の所定の波長あるいは1つ以上の所定の範囲
    の波長の光を透過する波長選択反射膜により構成され、
    任意の分波/合波特性を有することを特徴とする請求項
    5に記載の光折り返し装置。
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