WO2014119353A1 - 光コネクタおよび光コネクタ装置 - Google Patents

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井上 雅之
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株式会社オートネットワーク技術研究所
住友電装株式会社
住友電気工業株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to an optical connector and an optical connector device that can bend an optical signal transmission path.
  • Patent Document 1 describes a relay optical connector that relays an optical connector.
  • the relay optical connector has a configuration in which light emitted from the emission side optical fiber is reflected by a mirror and incident on the incidence side optical fiber. That is, it is an optical connector that bends the optical axis of transmitted light by a mirror.
  • An object of the present invention is to provide an optical connector and an optical connector device capable of bending the optical axis, which can solve these problems.
  • an optical connector is made of a light-transmitting material that transmits light emitted from an end of an optical fiber, reflects the light emitted from the end of the optical fiber, and changes the optical axis.
  • a light guide member having a reflecting portion to be bent, a member in which the light guiding member is accommodated, a terminal connecting portion to which a terminal portion of an optical cable having an optical fiber is connected on one side, and the reflecting portion on the other side
  • a housing having a fitting portion into which a mating connector to which a light incident member into which reflected light is incident is attached can be fitted.
  • the light guide member may be provided with a collimating lens that collimates the light beam reflected by the reflecting portion.
  • the reflection unit may be configured such that the reflected light beams are parallel.
  • the fitting portion may protrude from the emission surface of the light guide member from which the light reflected by the reflection portion is emitted.
  • An optical connector device includes a housing in which a first optical connector, which is one of the optical connectors described above, and a fitted portion that is fitted to the fitting portion of the first optical connector are formed.
  • a second optical connector having a focusing lens for focusing the light emitted from the light guide member in the housing of the second optical connector, and the focusing by the focusing lens A light incident member through which light is incident is provided.
  • the fitting portion may protrude from an incident surface of a light guide member provided with the focusing lens on which the light reflected by the reflecting portion is incident.
  • the optical connector and the optical connector device according to the present invention have a configuration in which the end portion of the optical fiber is connected to one side of the housing and the fitting portion to which the mating connector can be fitted is provided on the other side.
  • the optical axis can be bent simply by connecting the fitting portion. That is, it contributes to the reduction of the number of parts and work man-hours.
  • the light beam diameter is enlarged and emitted from the light guide member accommodated in the housing (the light beam diameter on the light emission surface of the light guide member is large), dust or An increase in connection loss due to contamination is suppressed.
  • the parallel light for reducing the loss can be realized by the reflecting portion that bends the optical axis. That is, both the function of bending the optical axis and the function of collimating the light can be provided to the reflecting portion. If it does in this way, the output surface of a light guide member can be made into a plane (it is not necessary to provide a lens outside the light guide member).
  • fitting portion is configured to protrude from the light exit surface of the light guide member, damage to the light exit surface and adhesion of dust and dirt (increased loss) to the light exit surface can be prevented.
  • the optical connector device if the fitted portion protrudes from the incident surface of the light guide member (second light guide member) provided with the focusing lens, damage to the incident surface or the incident surface Can prevent dust and dirt from adhering to (increase in loss).
  • FIG. 1 is an external view of an optical connector according to an embodiment of the present invention. It is the figure which showed typically the cross section of the optical connector concerning one Embodiment of this invention (hatching is abbreviate
  • FIG. 6 is an exploded view of a second optical connector provided in the optical connector device shown in FIGS. 4 and 5.
  • the optical connector 1 according to the embodiment and the optical connector 1a according to another embodiment include a housing 11 and light guide members 12 and 12a, and bend the optical axis of the emitted light emitted from the optical fiber 131 (light This is common in that it has a function of changing from the axis X1 to the optical axis X2.
  • the optical connector 1 according to an embodiment of the present invention includes a housing 11 (first housing) and a light guide member 12 (first light guide member) accommodated in the housing 11.
  • the housing 11 is a member formed in a substantially “L” shape as a whole.
  • the housing 11 of this embodiment includes an upper housing member 11u and a lower housing member 11l.
  • the upper housing member 11u and the lower housing member 11l are members in which a space is formed on the inside, and a structure that can be integrated by abutting each other so as to face each other (this structure is not shown). The engagement structure can be applied).
  • a terminal connection portion 111 to which a terminal portion of the optical cable 13 is connected is provided on one side of the housing 11.
  • the optical cable 13 having the optical fiber 131 and the sheath 132 covering the optical fiber 131 is in a state where the optical fiber 131 is exposed for a predetermined length at its tip.
  • the connector 14 is fixed to a terminal portion (terminal portion of the sheath 132) on the side where the optical fiber 131 is exposed.
  • the connection tool 14 has a stepped shape in which the distal end side has a relatively large diameter and the proximal end side has a relatively small diameter.
  • the terminal connecting portion 111 is formed with a recess having a step having a relatively large inside diameter and a relatively small outside diameter.
  • connection tool 14 having a step is fitted into the recess. Since the relatively large-diameter portion of the connector 14 is fitted into the relatively large-diameter portion of the recess, the optical cable 13 (connector 14) is connected in a state where the upper housing member 11u and the lower housing member 11l are integrated. ) Does not come out even if pulled outward.
  • the optical fiber 131 is positioned in the direction of the optical axis X1.
  • the other side of the housing 11 is attached with a light incident member (a light receiving element or an optical fiber, which will be described later, as long as it has a portion that receives light).
  • a light incident member a light receiving element or an optical fiber, which will be described later, as long as it has a portion that receives light.
  • This is a fitting portion 112 into which a mating connector (second optical connector 2 described later) can be fitted.
  • the fitting structure is not limited to a specific structure.
  • the lock protrusions provided on the upper housing member 11u are fitted into the locking holes (not shown) of the mating connector, so that both connectors are in a fitted state.
  • the mating direction of the mating connector (the direction when the mating portion 112 is inserted inside the mating connector) is orthogonal to the axis of the optical cable 13 connected to the terminal connection portion 111.
  • the light guide member 12 is accommodated in the space between the terminal connection part 111 and the fitting part 112 in the housing 11.
  • the light guide member 12 is formed of a material that can transmit light emitted from the optical fiber 131, that is, light (laser light) that propagates a signal.
  • the specific configuration is as follows.
  • the light guide member 12 has a shape in which a part of a rectangular parallelepiped block is cut out as a whole.
  • a hole optical fiber insertion hole 121 into which an optical fiber 131 that is depressed toward a reflecting portion 122 described later is inserted into an end surface located on one side (optical cable 13 side) of the housing 11. Is formed.
  • a collimating lens 123 is formed on the end surface of the housing 11 on the other side (the counterpart connector side). On the outer side in the width direction of the collimating lens 123, there is provided a positioning pin 125 that enters a positioning hole 225 described later when the collimating lens 123 is fitted to the mating connector.
  • the reflection part 122 is formed of a reflective material provided on a surface cut out so as to be inclined at an angle of 45 degrees with respect to the one end surface of the light guide member 12 and the other end surface orthogonal thereto. Specifically, it intersects with the axis of the optical fiber 131 inserted into the optical fiber insertion hole 121, that is, the optical axis X 1 of the light emitted from the optical fiber 131 at 45 degrees, and the optical axes X 1 and 45 of the collimating lens 123. It is an inclined surface that intersects at a degree.
  • the light emitted from the tip of the optical fiber 131 inserted into the optical fiber insertion hole 121 passes through the inside of the light guide member 12 and reaches the reflecting portion 122 and is reflected.
  • the optical axis X2 of the reflected light is orthogonal to the optical axis X1 of the emitted light.
  • the optical axis X ⁇ b> 2 of the light reflected by the reflecting portion 122 coincides with the optical axis X ⁇ b> 2 of the collimating lens 123.
  • a step that can catch the corner of the light guide member 12 is formed on the inner wall surface of the housing 11. Thereby, positioning of the light guide member 12 with respect to the housing 11 is easy and reliable. Further, the light guide member 12 is prevented from moving inside the housing 11.
  • the fitting portion 112 of the housing 11 protrudes from the emission surface 124 of the light guide member 12 from which the light reflected by the reflection portion 122 is emitted. Specifically, the fitting portion 112 has a distal end located outside the emission surface 124 and surrounds the emission surface 124. In addition, since the output surface 124 in the light guide member 12 of this embodiment is the collimating lens 123, the fitting portion 112 of the housing 11 protrudes from the collimating lens 123.
  • the signal propagating light (laser light) is emitted from the tip of the optical fiber 131 located inside the light guide member 12 and travels toward the reflecting portion 122 as diverging light.
  • the divergent light that has reached the reflecting portion 122 is reflected by the reflecting portion 122. Since the reflection part 122 is inclined at an angle of 45 degrees with respect to the optical axis X1 of the light emitted from the optical fiber 131, the optical axis X2 of the reflected light is also at an angle of 45 degrees with respect to the reflection part 122. It will be inclined at.
  • the reflected light becomes divergent light having an optical axis X2 that coincides with the optical axis of the collimating lens 123 whose optical axis is bent by 90 degrees with respect to the outgoing light (incident light).
  • the reflected light that has reached the collimating lens 123 is collimated by the collimating lens 123 and emitted from the emission surface 124 (the other side end surface) of the light guide member 12, and the focusing lens 223 attached to the other connector (connecting state of the connector) ,
  • the optical axis X2 of the collimating lens 123 and the focusing lens 223 coincide).
  • optical connector 1a according to another embodiment will be described with reference to FIG.
  • the optical connector 1a according to the other embodiment is different from the optical connector 1 in the configuration of the light guide member 12a.
  • symbol is attached
  • the collimating lens 123 is not provided on the light guide member 12a of the optical connector 1a according to the present embodiment. Further, the configuration of the reflecting portion 122 a is different from that of the light guide member 12.
  • the reflection portion 122a of the light guide member 12a has a function of reflecting the diverging light emitted from the optical fiber 131 by bending the optical axis X1 by 90 degrees and parallelizing the reflected light.
  • the reflecting portion 122a is a concave (concave lens shape) reflecting surface disposed along a surface inclined at 45 degrees.
  • the optical axis X2 of the parallel light reflected by the reflecting part 122a coincides with the optical axis X2 of the converging lens 223 provided in the mating connector when the connector is fitted.
  • the reflecting portion 122a that bends the optical axis X1 by 90 degrees has a function of collimating the diverging light.
  • the lens 123 is unnecessary.
  • emits is a plane.
  • the fitting portion 112 of the housing 11 protrudes from the emission surface 124 which is this plane.
  • a positioning pin 125 is provided on the outer side in the width direction of the emission surface 124 which is this plane.
  • the optical path length from the tip of the optical fiber 131 to the reflecting portion 122a is longer than that of the optical connector 1 so that the reflected light reflected by the reflecting portion 122a becomes parallel. It needs to be long. Therefore, the light guide member 12a has a portion 126a protruding toward the optical fiber 131.
  • the optical connector 1 according to the one embodiment or the optical connector 1a according to another embodiment is referred to as one optical connector (first optical connector), and the first optical connector and a counterpart optical connector (first optical connector) that can be fitted thereto.
  • Optical connector device 3, 3 a first optical connector 1 and second optical connector 2 (FIG. 4), first optical connector 1 a and second light configured by two optical connectors 2).
  • the optical connector device 3a (FIG. 5) configured by the connector 2 will be described.
  • the configuration of the first optical connector (the optical connector 1 according to the above embodiment or the optical connector 1a according to another embodiment) is as described above.
  • the second optical connector 2 shown in FIGS. 4 to 6 includes a housing (second housing 21) and a focusing lens 223.
  • the second housing 21 is a member that accommodates the focusing lens 223 (second light guide member 22) and the light incident member, and includes an upper housing member 21u and a lower housing member 21l.
  • the upper housing member 21u and the lower housing member 21l are members in which a space is formed on the inner side, and can be integrated by abutting each other so as to face each other (this structure is not shown in the drawing).
  • the engagement structure can be applied).
  • a light receiving element 23 photoelectric conversion element that converts a received optical signal into an electrical signal
  • the light receiving element 23 is mounted on the substrate 24. Note that a terminal 241 is provided on the substrate 24.
  • the second housing 21 is provided with an output connector portion 212 in which the terminal 241 is located inside. By fitting a mating connector (not shown) into the output connector portion 212, the device connected to the mating connector and the light receiving element 23 are electrically connected (via a circuit formed on the substrate 24).
  • the 2nd housing 21 has the to-be-fitted part 211 which can be fitted with the fitting part 112 of the 1st optical connector 1 and 1a. Since the fitting structure between the fitting portion 112 and the fitted portion 211 can be a known structure (a general fitting structure between connector housings), description thereof is omitted.
  • the second light guide member 22 is fixed to the substrate 24.
  • the second light guide member 22 is a bottomed cylindrical member having a space formed therein, and is formed of a material that transmits light that propagates a signal.
  • the light receiving element 23 mounted on the substrate 24 is located in the space inside the second light guide member 22.
  • a mounting protrusion 224 that protrudes outward in the width direction is formed on the outer surface of the cylindrical portion.
  • the second light guide member 22 is positioned and fixed with respect to the second housing 21 by fitting the attachment protrusion 224 into the recess formed in the second housing 21.
  • a focusing lens 223 is formed on the second light guide member 22.
  • a focusing lens 223 is formed on the bottom of the cylindrical portion of the second light guide member 22.
  • the focusing lens 223 focuses the light emitted from the (first) light guide members 12 and 12a (the emission surface 124) of the first optical connectors 1 and 1a so as to enter the light receiving element 23 that is a light incident member ( Condensing).
  • the optical axis of the focusing lens 223 is the optical axis of the light reflected by the reflecting portions 122, 122 a of the first optical connector 1, 1 a and It coincides with the optical axis of the light receiving element 23 (optical axis X2).
  • the fitted portion 211 of the second housing 21 protrudes from the incident surface 226 of the second light guide member 22 on which the light reflected by the reflecting portions 122 and 122a is incident. Specifically, the fitted portion 211 has a tip positioned outside the incident surface 226 and surrounds the incident surface 226.
  • a positioning hole 225 is formed on the outer surface of the second light guide member 22 (the surface opposite to the surface on which the focusing lens 223 is formed).
  • the first optical connector 1 Positioning protrusions provided on the light guide members 12 and 12a of 1a enter. Due to the engagement between the positioning hole 225 and the positioning projection, the optical axis X2 of the light reflected by the reflecting portions 122 and 122a is aligned with the optical axes of the focusing lens 223 and the light receiving element 23.
  • the operation of the optical connector device 3, 3a according to the present embodiment having such a configuration is as follows. Regardless of whether the optical connector 1 or the optical connector 1a is used as the first optical connector, the light emitted from the optical fiber 131 is bent by the reflecting portions 122 and 122a and emitted from the emission surface 124 as parallel light. . The parallel light passes through the focusing lens 223 and becomes focused light. Specifically, the light is condensed on the light receiving surface of the light receiving element 23 (light incident member). Thereby, the optical signal output from the optical fiber 131 is transmitted to the light receiving element 23. The light receiving element 23 converts this optical signal into an electric signal and outputs it.
  • optical connectors 1 and 1a and the optical connector devices 3 and 3a having such a configuration, the following effects are exhibited.
  • the terminal portion of the optical fiber 131 is connected to one side of the housing 11 (first housing), and the other connector (second optical connector) is connected to the other side.
  • 2) is a configuration in which the fitting portion 112 that can be fitted is provided, the optical axis can be bent only by connecting the mating connector (second optical connector 2) to the fitting portion 112. That is, it contributes to the reduction of the number of parts and work man-hours.
  • the light guide member 12 and 12a accommodated in the housing 11 emits light with a light beam diameter enlarged (the light beam diameter on the light exit surface 124 of the light guide member 12 and 12a is large), the light exit surface. An increase in connection loss due to dust and dirt adhering to 124 (fitting portion 112) is suppressed.
  • the collimating lens 123 which makes the light reflected in the light guide member 12 parallel is provided like the said optical connector 1, the optical axis direction (the optical connector 1 and the other party connector (2nd optical connector 2)) ( The increase of the loss with respect to the positional shift in the light reflected by the reflecting portion 122 in the optical axis X2 direction) is suppressed.
  • the parallel light for reducing the loss can be realized by the reflecting portion 122a that bends the optical axis. That is, both the function of bending the optical axis and the function of collimating the light can be given to the reflecting portion 122a. In this way, the exit surface 124 of the light guide member 12a can be flat (no need to provide a lens outside the light guide member 12a).
  • the fitting portion 112 is configured to protrude from the light exit surface 124 of the light guide members 12 and 12a, damage to the light exit surface 124 and adhesion of dust and dirt to the light exit surface 124 (increased loss). ) Can be prevented.
  • the fitted portion 211 is configured to protrude from the incident surface 226 of the second light guide member 22, so that the incident surface 226 is damaged or the incident surface 226 is damaged. It is possible to prevent the adhesion of dust and dirt (increased loss). That is, the fitting part 112 and the to-be-fitted part 211 function not only as an element for connecting optical connectors but also as an element for preventing an increase in loss.
  • the optical connector 1, 1a and the optical connector device 3, 3a bend the optical axis of the light emitted from the optical fiber 131 by 90 degrees, but this angle is limited to 90 degrees. Absent.

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Abstract

 コストダウンに資する光軸を屈曲させることが可能な光コネクタおよび光コネクタ装置の提供。 光ファイバ131の端末からの出射光を透過する光透過性の材料からなり、当該光ファイバ131の端末からの出射光を反射して光軸を屈曲させる反射部122を有する導光部材12と、この導光部材12が収容される部材であって、一方側に光ファイバ131を有する光ケーブル13の端末部分が接続される端末接続部111、他方側に反射部122によって反射された光が入射する光入射部材23が取り付けられた相手方コネクタ2が嵌合可能な嵌合部112を有するハウジング11と、を備える光コネクタ1(1a)とする。

Description

光コネクタおよび光コネクタ装置
 本発明は、光信号の伝送経路を屈曲させることのできる光コネクタおよび光コネクタ装置に関する。
 下記特許文献1には光コネクタを中継する中継光コネクタが記載されている。この中継光コネクタは、出射側光ファイバからの出射光をミラーで反射させて入射側光ファイバに入射させる構成を有する。つまり、伝送される光の光軸をミラーによって屈曲させる光コネクタである。
特開2008-96703号公報
 上記特許文献1に記載の構成では、入射側から出射側にかけて光軸が屈曲した伝送経路(光路)を構築するのに、二つの光コネクタと、その光コネクタ同士を繋ぐ中継光コネクタが必要であり、部品点数が多い。また、二つの嵌合箇所が存在するため、伝送経路を構築する際(組立の際)の作業工数が多くなるし、当該嵌合部への塵や汚れの付着によって嵌合部における損失が増加するおそれが高くなる。
 本発明は、これらの問題を解決することができる、光軸を屈曲させることが可能な光コネクタおよび光コネクタ装置を提供することを目的とする。
 上記課題を解決するため、本発明にかかる光コネクタは、光ファイバの端末からの出射光を透過する光透過性の材料からなり、当該光ファイバの端末からの出射光を反射して光軸を屈曲させる反射部を有する導光部材と、この導光部材が収容される部材であって、一方側に光ファイバを有する光ケーブルの端末部分が接続される端末接続部、他方側に前記反射部によって反射された光が入射する光入射部材が取り付けられた相手方コネクタが嵌合可能な嵌合部を有するハウジングと、を備えることを特徴とする。
 前記導光部材には、前記反射部によって反射された光の光線を平行化するコリメートレンズが設けられているとよい。
 また、前記反射部は、反射された光の光線が平行になるように構成されていてもよい。
 前記嵌合部は、前記反射部によって反射された光が出射される前記導光部材の出射面よりも突出しているとよい。
 本発明にかかる光コネクタ装置は、上記いずれかに記載の光コネクタである第一光コネクタと、この第一光コネクタの前記嵌合部に嵌合される被嵌合部が形成されたハウジングを有する第二光コネクタと、を備える光コネクタ装置であって、前記第二光コネクタのハウジング内には、前記導光部材から出射された光を集束させる集束レンズ、およびこの集束レンズによって集束された光が入射する光入射部材が設けられていることを特徴とする。
 前記被嵌合部は、前記反射部によって反射された光が入射する前記集束レンズが設けられた導光部材の入射面よりも突出しているとよい。
 本発明にかかる光コネクタ、光コネクタ装置は、ハウジングの一方側に光ファイバの端末部分が接続され、他方側に相手方コネクタが嵌合可能な嵌合部が設けられた構成であるため、相手方コネクタを嵌合部接続するだけで光軸を屈曲させることができる。つまり、部品点数、作業工数の削減に資する。また、ハウジングに収容される導光部材内で光線径が拡大されて出射される(導光部材の出射面における光線径が大きい)構成であるため、当該出射面(嵌合部)に塵や汚れが付着することによる接続損失の増加が抑制される。
 導光部材に反射した光を平行にするコリメートレンズが設けられていれば、本発明にかかる光コネクタと相手方コネクタの光軸方向(反射部で反射した光の光軸方向)における位置ずれに対する損失の増加が抑制される。
 一方、本発明にかかる光コネクタによれば、損失低減のための平行光化を、光軸を屈曲させる反射部によって実現することもできる。つまり、光軸を屈曲させる機能と、光を平行にする機能の両方を反射部にもたせることができる。このようにすれば、導光部材の出射面を平面とすることができる(導光部材の外側にレンズを設ける必要がない)。
 導光部材の出射面よりも嵌合部が突出するように構成すれば、当該出射面の損傷や、出射面に対する塵や汚れの付着(損失の増加)を防止することができる。
 また、光コネクタ装置において、集束レンズが設けられた導光部材(第二導光部材)の入射面よりも被嵌合部が突出するように構成すれば、当該入射面の損傷や、入射面に対する塵や汚れの付着(損失の増加)を防止することができる。
本発明の一実施形態にかかる光コネクタの外観図である。 本発明の一実施形態にかかる光コネクタの断面を模式的に示した図である(図をわかりやすくするためハッチングは省略している)。 図1および図2に示した本発明の一実施形態にかかる光コネクタが備える導光部材の外観図である。 本発明の一実施形態にかかる光コネクタ装置の断面を模式的に示した図である(図をわかりやすくするためハッチングは省略している)。 図1および図2に示した本発明の一実施形態にかかる光コネクタとは別の実施形態にかかる光コネクタを用いた光コネクタ装置の断面を模式的に示した図である(図をわかりやすくするためハッチングは省略している)。 図4および図5に示した光コネクタ装置が備える第二光コネクタの分解図である。
 以下、本発明の一実施形態にかかる光コネクタ1、別の実施形態にかかる光コネクタ1aを説明する。当該一実施形態にかかる光コネクタ1および別の実施形態にかかる光コネクタ1aは、ハウジング11および導光部材12、12aを備え、光ファイバ131から出射された出射光の光軸を屈曲させる(光軸X1から光軸X2に変化させる)機能をもつ点で共通する。
 図1~図4を参照して本発明の一実施形態にかかる光コネクタ1を説明する。本実施形態にかかる光コネクタ1は、ハウジング11(第一ハウジング)およびそのハウジング11内に収容された導光部材12(第一導光部材)を備える。ハウジング11は、全体として略「L」字状に形成された部材である。本実施形態のハウジング11は、上ハウジング部材11uおよび下ハウジング部材11lを有する。上ハウジング部材11uと下ハウジング部材11lは、内側に空間が形成された部材であり、互いの空間を向き合わせるように突き合わせることで一体化可能な構造(かかる構造は図示せず。一般的な係合構造が適用できる)となっている。
 ハウジング11の一方側には、光ケーブル13の端末部分が接続される端末接続部111が設けられている。光ファイバ131およびそれを被覆するシース132を有する光ケーブル13は、その先端で光ファイバ131が所定長さ露出した状態にある。この光ファイバ131が露出した側における端末部分(シース132の端末部分)に接続具14が固定されている。接続具14は、先端側が相対的に大径で基端側が相対的に小径である、段差のある形状を有する。端末接続部111には、内側が相対的に大径で外側が相対的に小径の段差のある凹部が形成されている。上ハウジング部材11uと下ハウジング部材11lが一体化されるとき、段差のある接続具14がこの凹部に嵌り込む。接続具14の相対的に大径の部分が凹部における相対的に大径の部分に嵌り込むため、上ハウジング部材11uと下ハウジング部材11lが一体化された状態においては、光ケーブル13(接続具14)は外側に引っ張っても抜けない。また、この接続具14が段差のある凹部に嵌り込むことにより、光ファイバ131が光軸X1方向に位置決めされる。
 ハウジング11の他方側は、信号の伝達対象となる光入射部材(後述する受光素子や光ファイバなど、光を受光する部分を有するものであればどのようなものであってもよい)が取り付けられた相手方コネクタ(後述する第二光コネクタ2)が嵌合可能な嵌合部112である。その嵌合構造は特定の構造に限定されない。本実施形態では、上ハウジング部材11uに設けられたロック突起が、相手方コネクタの係止穴(図示せず)に嵌り込むことにより、両コネクタが嵌合状態となる。相手方コネクタの嵌合方向(相手方コネクタの内側に嵌合部112を差し込むときの方向)は、端末接続部111に接続された光ケーブル13の軸線と直交する。
 ハウジング11における端末接続部111と嵌合部112の間の空間には、導光部材12が収容されている。導光部材12は、光ファイバ131から出射される光、すなわち信号を伝搬する光(レーザ光)を透過させることが可能な材料で形成されている。具体的な構成は以下の通りである。
 導光部材12は、全体としては直方体のブロックの一部が切り欠かれたような形状を有する。ハウジング11に収納されたとき、ハウジング11の一方側(光ケーブル13側)に位置する端面には、後述する反射部122に向かって窪む光ファイバ131が挿入される穴(光ファイバ挿入穴121)が形成されている。また、ハウジング11の他方側(相手方コネクタ側)に位置する端面には、コリメートレンズ123が形成されている。このコリメートレンズ123の幅方向外側には、相手方コネクタと嵌合したとき、後述する位置決め穴225に入り込む位置決めピン125が設けられている。
 反射部122は、導光部材12の上記一方側端面およびそれに直交する他方側端面に対して45度の角度で傾斜するように切り欠かれた面に設けられた反射材で構成される。具体的には、光ファイバ挿入穴121に挿入される光ファイバ131の軸線、すなわち光ファイバ131から出射される光の光軸X1と45度で交わり、かつ上記コリメートレンズ123の光軸X1と45度で交わる傾斜面である。したがって、光ファイバ挿入穴121に挿入された光ファイバ131の先端から出射された光は、導光部材12内部を通り反射部122に到達して反射される。その反射された光の光軸X2は、出射された光の光軸X1と直交するものとなる。この反射部122で反射された光の光軸X2は、コリメートレンズ123の光軸X2と一致する。
 ハウジング11の内壁面には、導光部材12の角を引っ掛けることのできる段差が形成されている。これにより、ハウジング11に対する導光部材12の位置決めが容易かつ確実になる。また、ハウジング11内部で導光部材12が動いてしまうことが防止される。
 また、ハウジング11の嵌合部112は、反射部122によって反射された光が出射される導光部材12の出射面124よりも突出している。具体的には、嵌合部112は、その先端が出射面124よりも外側に位置し、出射面124を囲繞する。なお、本実施形態の導光部材12における出射面124はコリメートレンズ123であるため、ハウジング11の嵌合部112はこのコリメートレンズ123よりも突出している。
 このような構成を有する本実施形態にかかる光コネクタ1の作用は次の通りである。図4に示すように、信号を伝搬する光(レーザ光)は、導光部材12内部に位置する光ファイバ131の先端から出射され、発散光となって反射部122に向かう。反射部122に到達した発散光は、当該反射部122で反射される。反射部122の傾斜は、光ファイバ131から出射される光の光軸X1に対して45度の角度で傾斜しているため、反射光の光軸X2も反射部122に対して45度の角度で傾斜したものとなる。つまり、反射光は、出射光(入射光)に対して光軸が90度屈曲したコリメートレンズ123の光軸と一致した光軸X2をもつ発散光となる。コリメートレンズ123に到達した反射光は、コリメートレンズ123によって平行化されて導光部材12の出射面124(他方側端面)から出射され、相手方コネクタに取り付けられた集束レンズ223(コネクタの嵌合状態においてコリメートレンズ123と集束レンズ223の光軸X2は一致する)に向かう。
 次に、図5を参照して別の実施形態にかかる光コネクタ1aを説明する。当該別の実施形態にかかる光コネクタ1aは、導光部材12aの構成が上記光コネクタ1と異なるものである。なお、上記光コネクタ1と同一の構成(構成が全く同じかどうかではなく技術的思想が同一のもの)については同一の符号を付して説明を省略する。
 本実施形態にかかる光コネクタ1aの導光部材12aには、コリメートレンズ123が設けられていない。また、反射部122aの構成が上記導光部材12と異なる。導光部材12aの反射部122aは、光ファイバ131から出射された発散光を、光軸X1を90度屈曲させて反射させるとともに、その反射光を平行化する機能を有する。具体的には、反射部122aは45度に傾斜した面に沿って配置される凹状(凹レンズ形状)の反射面である。反射部122aによって反射した平行光の光軸X2は、コネクタの嵌合状態において相手方コネクタに設けられる集束レンズ223の光軸X2と一致する。このように、本実施形態にかかる光コネクタ1aは、光軸X1を90度屈曲させる反射部122aが、発散光を平行化する機能を有しているため、上記導光部材12のようなコリメートレンズ123が不要である。
 なお、本実施形態の導光部材12aにはコリメートレンズ123が設けられていないため、反射部122aによって反射した光が出射する出射面124は平面である。ハウジング11の嵌合部112は、この平面である出射面124よりも突出している。また、この平面である出射面124の幅方向外側に位置決めピン125が設けられている。また、本実施形態の導光部材12aでは、反射部122aによって反射された反射光が平行になるようにするため、光ファイバ131の先端から反射部122aまでの光路長が上記光コネクタ1よりも長くする必要がある。そのため、導光部材12aが光ファイバ131側に突出した部分126aを有する構成となっている。
 以下、上記一実施形態にかかる光コネクタ1または別の実施形態にかかる光コネクタ1aを一方の光コネクタ(第一光コネクタ)とし、この第一光コネクタとそれに嵌合可能な相手方光コネクタ(第二光コネクタ2)とによって構成される光コネクタ装置3、3a(第一光コネクタ1と第二光コネクタ2によって構成される光コネクタ装置3(図4)、第一光コネクタ1aと第二光コネクタ2によって構成される光コネクタ装置3a(図5))を説明する。
 第一光コネクタ(上記一実施形態にかかる光コネクタ1または別の実施形態にかかる光コネクタ1a)の構成は上述した通りである。
 図4~図6に示す第二光コネクタ2は、ハウジング(第二ハウジング21)および集束レンズ223を備える。第二ハウジング21は、集束レンズ223(第二導光部材22)および光入射部材を収容する部材であり、上ハウジング部材21uおよびそれに下ハウジング部材21lを有する。上ハウジング部材21uと下ハウジング部材21lは、内側に空間が形成された部材であり、互いの空間を向き合わせるように突き合わせることで一体化可能な構造(かかる構造は図示せず。一般的な係合構造が適用できる)となっている。本実施形態では、この第二ハウジング21内に光入射部材である受光素子23(受光した光信号を電気信号に変換する光電変換素子)が収容される。受光素子23は基板24に実装されている。なお、基板24には端子241が設けられている。第二ハウジング21には、この端子241が内側に位置する出力コネクタ部212が設けられている。出力コネクタ部212に図示されない相手方コネクタが嵌合されることにより、当該相手方コネクタに接続された装置と受光素子23とが(基板24に形成された回路を介して)電気的に接続される。
 第二ハウジング21は、第一光コネクタ1、1aの嵌合部112と嵌合可能な被嵌合部211を有する。この嵌合部112と被嵌合部211の嵌合構造は、周知の構造(一般的なコネクタハウジング同士の嵌合構造)が適用できるから説明は省略する。
 この基板24には、第二導光部材22が固定されている。第二導光部材22は、内側に空間が形成された有底の筒状の部材であり、信号を伝搬する光を透過する材料で形成されている。第二導光部材22の内側の空間に上記基板24に実装された受光素子23が位置する。筒状の部分の外面には、幅方向外側に向かって突出した取付突起224が形成されている。この取付突起224が第二ハウジング21に形成された凹部に嵌め込まれることにより、第二ハウジング21に対して第二導光部材22が位置決め、固定される。
 この第二導光部材22には集束レンズ223が形成されている。本実施形態では、第二導光部材22の筒状部分の底に集束レンズ223が形成されている。集束レンズ223は、第一光コネクタ1、1aの(第一)導光部材12、12a(出射面124)から出射された光を、光入射部材である受光素子23に入射するように集束(集光)させるものである。第一光コネクタ1、1aと第二光コネクタ2が嵌合状態にあるとき、集束レンズ223の光軸は第一光コネクタ1、1aの反射部122、122aで反射された光の光軸および受光素子23の光軸と一致する(光軸X2)。
 また、第二ハウジング21の被嵌合部211は、反射部122、122aによって反射された光が入射する第二導光部材22の入射面226よりも突出している。具体的には、被嵌合部211は、その先端が入射面226よりも外側に位置し、入射面226を囲繞する。
 また、本実施形態では、第二導光部材22の外面(集束レンズ223が形成された面の反対側の面)には、位置決め穴225が形成されている。この位置決め穴225には、第一光コネクタ1、1aと第二光コネクタ2が嵌合したとき(嵌合部112と被嵌合部211が嵌合状態となったとき)第一光コネクタ1、1aの導光部材12、12aに設けられた位置決め突起が入り込む。この位置決め穴225と位置決め突起の係合により、反射部122、122aで反射された光の光軸X2が、集束レンズ223や受光素子23の光軸と一致した状態となる。
 このような構成を有する本実施形態にかかる光コネクタ装置3、3aの作用は次の通りである。第一光コネクタとして上記光コネクタ1、光コネクタ1aのいずれを用いた場合でも、光ファイバ131から出射された光は、反射部122、122aで屈曲して平行光として出射面124から出射される。当該平行光は集束レンズ223を通ることで集束光となる。具体的には受光素子23(光入射部材)の受光面に集光される。これにより、光ファイバ131から出力された光信号が受光素子23まで伝達される。受光素子23はこの光信号を電気信号に変換して出力する。
 このような構成を有する光コネクタ1、1aや光コネクタ装置3、3aによれば、次のような効果が奏される。
 本実施形態にかかる光コネクタ1、1a、光コネクタ装置3、3aは、ハウジング11(第一ハウジング)の一方側に光ファイバ131の端末部分が接続され、他方側に相手方コネクタ(第二光コネクタ2)が嵌合可能な嵌合部112が設けられた構成であるため、相手方コネクタ(第二光コネクタ2)を嵌合部112に接続するだけで光軸を屈曲させることができる。つまり、部品点数、作業工数の削減に資する。また、ハウジング11に収容される導光部材12、12a内で光線径が拡大されて出射される(導光部材12、12aの出射面124における光線径が大きい)構成であるため、当該出射面124(嵌合部112)に塵や汚れが付着することによる接続損失の増加が抑制される。
 また、上記光コネクタ1のように、導光部材12に反射した光を平行にするコリメートレンズ123が設けられていれば、光コネクタ1と相手方コネクタ(第二光コネクタ2)の光軸方向(反射部122で反射した光の光軸X2方向)における位置ずれに対する損失の増加が抑制される。
 一方、上記光コネクタ1aのように、損失低減のための平行光化を、光軸を屈曲させる反射部122aによって実現することもできる。つまり、光軸を屈曲させる機能と、光を平行にする機能の両方を反射部122aにもたせることができる。このようにすれば、導光部材12aの出射面124を平面とすることができる(導光部材12aの外側にレンズを設ける必要がない)。
 また、導光部材12、12aの出射面124よりも嵌合部112が突出するように構成されているため、当該出射面124の損傷や、出射面124に対する塵や汚れの付着(損失の増加)を防止することができる。また、光コネクタ装置3、3aにおいて、第二導光部材22の入射面226よりも被嵌合部211が突出するように構成されているため、当該入射面226の損傷や、入射面226に対する塵や汚れの付着(損失の増加)を防止することができる。つまり、嵌合部112や被嵌合部211を、光コネクタ同士を接続するための要素としてだけでなく、損失増加を防止する要素としても機能させている。
 以上、本発明の実施の形態について詳細に説明したが、本発明は上記実施の形態に何ら限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の改変が可能である。
 例えば、上記光コネクタ1、1aおよび光コネクタ装置3、3aは、光ファイバ131から出射された光の光軸を90度屈曲させるものであることを説明したが、この角度は90度に限られない。

Claims (6)

  1.  光ファイバの端末からの出射光を透過する光透過性の材料からなり、当該光ファイバの端末からの出射光を反射して光軸を屈曲させる反射部を有する導光部材と、
    この導光部材が収容される部材であって、一方側に光ファイバを有する光ケーブルの端末部分が接続される端末接続部、他方側に前記反射部によって反射された光が入射する光入射部材が取り付けられた相手方コネクタが嵌合可能な嵌合部を有するハウジングと、
    を備えることを特徴とする光コネクタ。
  2.  前記導光部材には、前記反射部によって反射された光の光線を平行化するコリメートレンズが設けられていることを特徴とする請求項1に記載の光コネクタ。
  3.  前記反射部は、反射された光の光線が平行になるように構成されていることを特徴とする請求項1に記載の光コネクタ。
  4.  前記嵌合部は、前記反射部によって反射された光が出射される前記導光部材の出射面よりも突出していることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の光コネクタ。
  5.  請求項1から請求項4のいずれか一項に記載の光コネクタである第一光コネクタと、
    この第一光コネクタの前記嵌合部に嵌合される被嵌合部が形成されたハウジングを有する第二光コネクタと、
    を備える光コネクタ装置であって、
     前記第二光コネクタのハウジング内には、前記導光部材から出射された光を集束させる集束レンズ、およびこの集束レンズによって集束された光が入射する光入射部材が設けられていることを特徴とする光コネクタ装置。
  6.  前記被嵌合部は、前記反射部によって反射された光が入射する前記集束レンズが設けられた導光部材の入射面よりも突出していることを特徴とする請求項5に記載の光コネクタ装置。
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