WO2016076272A1 - Optical connector coupling system - Google Patents

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WO2016076272A1
WO2016076272A1 PCT/JP2015/081496 JP2015081496W WO2016076272A1 WO 2016076272 A1 WO2016076272 A1 WO 2016076272A1 JP 2015081496 W JP2015081496 W JP 2015081496W WO 2016076272 A1 WO2016076272 A1 WO 2016076272A1
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WO
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ferrule
optical
optical fiber
optical connector
coupling system
Prior art date
Application number
PCT/JP2015/081496
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French (fr)
Japanese (ja)
Inventor
肇 荒生
大 佐々木
修 島川
Original Assignee
住友電気工業株式会社
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    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/26Optical coupling means
    • G02B6/32Optical coupling means having lens focusing means positioned between opposed fibre ends
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/36Mechanical coupling means

Definitions

  • the present invention relates to an optical connector coupling system.
  • Patent Document 1 discloses a ferrule assembly including two ferrules that hold a plurality of optical fibers and an adapter that accommodates the two ferrules while facing each other.
  • the ferrules are positioned relative to each other by the latch member attached to each ferrule engaging with the adapter.
  • an object of the present invention is to provide an optical connector coupling system with improved reliability.
  • An optical connector coupling system includes: A first optical fiber; A first holding unit for holding an end of the first optical fiber; A first ferrule that is optically coupled to the first optical fiber and that expands and emits a light beam emitted from the first optical fiber; A first housing that houses the first ferrule; A first optical connector comprising: A second optical fiber; A second holding part for holding an end of the second optical fiber; A second optical interface unit optically coupled to the second optical fiber and configured to condense the light beam emitted from the first optical interface unit onto the second optical fiber.
  • Ferrules A second housing that houses the second ferrule;
  • a second optical connector comprising: A spacer part disposed on one of the first ferrule and the second ferrule so as to separate the first optical interface part and the second optical interface part from each other;
  • An adapter for accommodating the first optical connector and the second optical connector so that the first optical connector and the second optical connector face each other, and engaging with the first housing and the second housing; With In a state where the first ferrule and the second ferrule are positioned with respect to each other, the first optical fiber is optically coupled to the second optical fiber via the first optical interface unit and the second optical interface unit.
  • an optical connector coupling system with improved reliability can be provided.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view showing an optical connector coupling system according to a first embodiment of the present invention. It is a disassembled perspective view which shows a 1st optical connector.
  • FIG. 3 is an enlarged perspective view showing a first ferrule shown in FIG. 2 and its vicinity. It is a perspective view for demonstrating the process of fixing a 1st lens array to the 1st main-body part of a 1st ferrule. It is an expansion perspective view which shows the spacer part shown in FIG. It is a perspective view which shows the state before attaching a spacer part to a 1st ferrule.
  • FIG. 1 It is sectional drawing orthogonal to the Y-axis direction of the spacer part and 1st lens array which were shown in FIG. It is a perspective view which shows the 1st ferrule and spacer part for demonstrating the 2nd modification of the optical connector coupling system which concerns on 1st Embodiment.
  • a first optical fiber A first holding unit for holding an end of the first optical fiber; A first ferrule that is optically coupled to the first optical fiber and that expands and emits a light beam emitted from the first optical fiber; A first housing that houses the first ferrule; A first optical connector comprising: A second optical fiber; A second holding part for holding an end of the second optical fiber; A second optical interface unit optically coupled to the second optical fiber and configured to condense the light beam emitted from the first optical interface unit onto the second optical fiber.
  • Ferrules A second housing that houses the second ferrule;
  • a second optical connector comprising: A spacer part disposed on one of the first ferrule and the second ferrule so as to separate the first optical interface part and the second optical interface part from each other;
  • An adapter for accommodating the first optical connector and the second optical connector so that the first optical connector and the second optical connector face each other, and engaging with the first housing and the second housing; With In a state where the first ferrule and the second ferrule are positioned with respect to each other, the first optical fiber is optically coupled to the second optical fiber via the first optical interface unit and the second optical interface unit.
  • Optical connector coupling system to be coupled.
  • the spacer portion includes a light-transmitting portion that transmits the expanded light beam and a base portion, and the base portion is detachable from the one ferrule.
  • the above configuration can provide an optical connector coupling system that is relatively easy to maintain.
  • the spacer portion has a first guide portion
  • the other ferrule of the first ferrule and the second ferrule has a second guide part
  • the first ferrule and the second ferrule are positioned relative to each other by the first guide portion and the second guide portion
  • the first guide part is a pair of guide pins provided on the base part
  • an optical connector coupling system that can reduce manufacturing costs can be provided.
  • an optical connector coupling system that can be easily handled can be provided.
  • the spacer portion is formed integrally with the one ferrule,
  • an optical connector coupling system that can reduce manufacturing costs can be provided.
  • the spacer portion includes an opening that exposes one of the first optical interface portion and the second optical interface portion, and a base portion.
  • the above configuration can provide an optical connector coupling system that is relatively easy to maintain.
  • the base portion includes side surfaces facing each other across the one optical interface portion, The optical connector coupling system according to item (7), wherein the opening extends from one side surface of the base portion to the other side surface.
  • the above configuration can provide an optical connector coupling system that is relatively easy to maintain.
  • the first optical fiber and the second optical fiber are single mode optical fibers
  • a guide hole is formed in at least one of the first ferrule and the second ferrule, The first ferrule and the second ferrule according to any one of items (1) to (9), wherein a guide pin for a multimode optical fiber is positioned with respect to each other by being inserted into the guide hole.
  • Optical connector coupling system
  • an optical connector coupling system that can reduce manufacturing costs can be provided.
  • the X-axis direction, the Y-axis direction, and the Z-axis direction will be referred to as appropriate in order to facilitate understanding of the present embodiment.
  • These directions are relative directions set in the optical connector coupling system 1 shown in FIG. Therefore, when the optical connector coupling system 1 shown in FIG. 1 rotates in a predetermined direction, it should be noted that at least one of the X-axis direction, the Y-axis direction, and the Z-axis direction changes accordingly. is required.
  • the X-axis direction is a direction including the + X direction (the + direction is the vector direction) and the ⁇ X direction.
  • the Y-axis direction is a direction including the + Y direction and the ⁇ Y direction
  • the Z-axis direction is a direction including the + Z direction and the ⁇ Z direction.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view showing an optical connector coupling system 1 according to the first embodiment of the present invention.
  • the optical connector coupling system 1 includes an optical cable 50, an optical cable 150, a first optical connector 10, a second optical connector 100, and an adapter 2.
  • the first optical connector 10 includes a first ferrule 40, a spacer portion 60 attached to the end of the first ferrule 40, a first housing 30 that houses the first ferrule 40, and a rear end of the first housing 30. And an attached boot 20.
  • the second optical connector 100 includes a second ferrule 140, a second housing 130 that houses the second ferrule 140, and a boot 120 attached to the rear end of the second housing 130.
  • the second optical connector 100 has the same configuration as the first optical connector 10 except that the spacer portion 60 is not provided. In addition, you may provide the spacer part 60 in the 2nd optical connector 100.
  • the adapter 2 accommodates the first optical connector 10 and the second optical connector 100 so as to face each other. In a state where the first optical connector 10 and the second optical connector 100 are accommodated in the adapter 2, the first housing 30 and the second housing 130 are engaged with the adapter 2.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view showing the first optical connector 10. As shown in FIG. 2, the first ferrule 40, the spacer portion 60, the spring 70, and the latch 90 are accommodated in the first housing 30 and the boot 20.
  • the latch 90 is connected to the boot 20 and is configured to engage with the first housing 30.
  • the spring 70 is configured to apply an elastic force to the first ferrule 40 in the + Z direction.
  • FIG. 3 is an enlarged perspective view showing the first ferrule 40 shown in FIG. 2 and the vicinity thereof.
  • FIG. 4 is a perspective view for explaining a process of fixing the first lens array 80 to the first main body portion 45.
  • the optical cable 50 includes a plurality of first optical fibers 52 arranged in parallel with the X-axis direction and a coating 53 that integrally covers the plurality of first optical fibers 52.
  • the optical cable 50 is held by the first ferrule 40 in a state of being stacked in two stages in the Y-axis direction.
  • the optical cables 50 stacked in two stages are simply described as the optical cables 50 without any particular distinction.
  • the first optical fiber 52 includes a core layer through which light propagates and a cladding layer that covers the core layer.
  • the first optical fiber 52 is a single mode optical fiber, but a multimode optical fiber may be applied.
  • the first ferrule 40 includes a first main body 45 that holds an end of the first optical fiber 52 and a first lens array 80.
  • the first main body 45 includes a window 41, a plurality of optical fiber holding holes 42 arranged in parallel in the X-axis direction, a pair of recesses 46, a pair of guide pin insertion holes 44, and a rear end 47.
  • the first main body 45 shown in FIG. 3 is an MT ferrule, but the shape of the first main body 45 is not limited to this.
  • the rear end portion 47 is formed in a substantially rectangular parallelepiped shape, and is provided so that an insertion port (not shown) into which the optical cable 50 is inserted communicates with the optical fiber holding hole 42.
  • each optical fiber holding hole 42 and the pair of guide pin insertion holes 44 are formed in the first main body 45 so as to extend in the Z-axis direction.
  • Each first optical fiber 52 exposed from the coating 53 and separated from the single core is guided toward the front surface 48 of the first main body 45 by being inserted into the corresponding optical fiber holding hole 42.
  • Each first optical fiber 52 is fixed to the first ferrule 40 with an adhesive supplied from the window portion 41.
  • each first optical fiber 52 is held by the corresponding optical fiber holding hole 42.
  • the front face 48 is polished, for example, so that the end face of each first optical fiber 52 is flush with the front face 48 of the first ferrule 40.
  • the first lens array 80 includes a first optical interface unit IF-1 for expanding and emitting a light beam emitted from the first optical fiber 52, and a pair of guide holes 84.
  • the first optical interface unit IF-1 has a plurality of GRIN (Gradient-Index) lenses 82 arranged in parallel in the X-axis direction.
  • the first lens array 80 has a front surface 88a and a rear surface 88b located on the opposite side of the front surface 88a.
  • the GRIN lens 82 is held in the first lens array 80 so as to extend from the front surface 88a to the rear surface 88b in the Z-axis direction.
  • the front surface 88a and the rear surface 88b are subjected to a smoothing process such as polishing.
  • the first lens array 80 is disposed on the first main body 45 such that the rear surface 88b contacts the front surface 48 of the first main body 45.
  • each GRIN lens 82 is positioned with respect to the end surface of the first optical fiber 52 accommodated in the corresponding optical fiber holding hole 42.
  • the GRIN lens 82 is configured such that the refractive index gradually changes from the central portion toward the outer periphery.
  • the GRIN lens 82 is configured to expand the light beam emitted from the first optical fiber 52.
  • the GRIN lens 82 is configured to collimate divergent light emitted from the first optical fiber 52 and emit parallel light toward the + Z direction.
  • the GRIN lens 82 condenses the light beam that is parallel light incident on the GRIN lens 82 of the first optical interface unit IF-1 from the second optical interface unit IF-2 and couples it to the first optical fiber 52. It is configured as follows.
  • the first lens array 80 is temporarily placed on the front surface 48 in a state where each of the pair of jig guide pins 12 is inserted into the corresponding guide pin insertion hole 44 and guide hole 84.
  • each GRIN lens 82 is positioned with the corresponding end face of the first optical fiber 52.
  • the first lens array 80 is fixed to the first main body 45 via the adhesive.
  • each of the pair of jig guide pins 12 is taken out from the corresponding guide pin insertion hole 44 and guide hole 84.
  • each GRIN lens 82 is positioned with respect to the end face of the corresponding first optical fiber 52, each GRIN lens 82 is optically coupled to the corresponding first optical fiber 52. Further, since each guide hole 84 is positioned with respect to the corresponding guide pin insertion hole 44, each guide hole 84 communicates with the corresponding guide pin insertion hole 44.
  • the axial misalignment between the first optical fiber 52 and the GRIN lens 82 causes an angular misalignment of the light beam emitted from the GRIN lens 82 or the light beam incident on the first optical fiber 52 from the GRIN lens 82.
  • the influence of is great. Therefore, it is preferable to use a guide pin for a single mode optical fiber as the jig guide pin 12.
  • a guide pin for a single mode optical fiber is manufactured with an accuracy such that an error with respect to a predetermined design value of the outer diameter at each position in the axial direction of the guide pin is ⁇ 0.5 ⁇ m or less.
  • the diameter of the jig guide pin 12 indicates an average value of the outer diameters in the axial direction when the outer diameter varies in the axial direction.
  • the difference between the diameter of the jig guide pin 12 and the inner diameters of the guide pin insertion hole 44 and the guide hole 84 can be set to 1 ⁇ m or less, for example.
  • the shift of the center position of the guide pin insertion hole 44 of the first main body 45 and the guide pin insertion hole 44 of the first lens array 80 is set to 1 ⁇ m or less, for example, and the first main body 45 and the first lens array 80 are moved to each other. Positioning can be performed with high accuracy. Further, even with such a highly accurate jig guide pin 12, after the first ferrule 40 is manufactured, it can be reused for manufacturing another first ferrule 40, so that the manufacturing cost can be reduced.
  • FIG. 5 is an enlarged perspective view showing the spacer portion 60 shown in FIG.
  • the spacer portion 60 includes a base portion 63, an opening 62 (light transmitting portion), a pair of first guide pins 64 (first guide portions), and a pair of second guide pins 68. And a pair of engagement latches 65.
  • the base 63 has a front surface 63a and a rear surface 63b located on the opposite side of the front surface 63a.
  • the base portion 63 defines an opening 62 that extends from the front surface 63a to the rear surface 63b in the Z-axis direction.
  • the pair of first guide pins 64 protrude in the + Z direction from the front surface 63 a of the base portion 63.
  • the pair of second guide pins 68 protrude from the rear surface 63b of the base portion 63 in the ⁇ Z direction.
  • the pair of engagement latches 65 are configured to engage with the recesses 46 of the first ferrule 40.
  • Each engagement latch 65 has an arm 65b extending in the ⁇ Z direction and an engagement piece 65a formed at the end of the arm 65b.
  • FIG. 6 shows a state before the spacer portion 60 is attached to the first ferrule 40.
  • Each second guide pin 68 is inserted into a corresponding guide hole 84 and a guide pin insertion hole 44 (see FIG. 4) communicating with the guide hole 84, and the rear surface 63 b of the base portion 63 and the front surface 88 a of the first lens array 80.
  • the spacer portion 60 is disposed on the first lens array 80.
  • the engagement piece 65 a of each engagement latch 65 is fitted into the corresponding recess 46 of the first ferrule 40, so that the spacer 60 is attached to the first lens array 80.
  • the first optical interface unit IF-1 is exposed to the outside through the opening 62 in a state where the spacer unit 60 is disposed on the first lens array 80. Therefore, the opening 62 functions as a light transmitting part that transmits the enlarged light beam that enters and exits the first optical interface unit IF-1.
  • the translucent part is not limited to the opening 62, and a structure filled with another transparent medium can be adopted as long as it has a function of transmitting the light beam entering and exiting the first optical interface unit IF-1. .
  • the first guide pin 64 and the second guide pin 68 may be formed integrally with the base portion 63 or may be formed separately.
  • the first guide pin 64 and the second guide pin 68 are guide pins for a multimode optical fiber, and an error with respect to a predetermined design value of the outer diameter at each position in the axial direction of the guide pin is ⁇ 1.0 ⁇ m or less. It is manufactured with such accuracy. The advantage of using a guide pin for a multimode optical fiber will be described later.
  • the spacer portion 60 can be detached from the first ferrule 40 by releasing the engagement between each engagement latch 65 and the corresponding recess 46.
  • the spacer part 60 can be attached to and detached from the first ferrule 40. Therefore, the first ferrule 40 and the second ferrule 140 can be coupled by cleaning the surface of the first optical interface unit IF-1 and then attaching the spacer unit 60 to the first ferrule 40.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view perpendicular to the Y-axis direction of the optical connector coupling system 1 and shows a state before the first ferrule 40 and the second ferrule 140 are positioned with respect to each other.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view perpendicular to the Y-axis direction of the optical connector coupling system 1 and shows a state after the first ferrule 40 and the second ferrule 140 are positioned with respect to each other.
  • the first optical connector 10 and the second optical connector 100 are accommodated in the cavity 23 of the adapter 2 so that the first ferrule 40 and the second ferrule 140 face each other.
  • the spacer portion 60 is attached to the first ferrule 40.
  • the second optical connector 100 has the same configuration as the first optical connector 10 except that the spacer portion 60 is not provided.
  • the second optical connector 100 includes a second ferrule 140, a second housing 130, and a spring 170.
  • the second ferrule 140 includes a second main body 145 and a second lens array 180.
  • the second housing 130 accommodates the second ferrule 140 and the spring 170.
  • the optical cable 150 includes a plurality of second optical fibers 152 arranged in parallel in the X-axis direction and a coating 153 that integrally covers the plurality of second optical fibers 152.
  • the second ferrule 140 includes a second main body 145 having an optical fiber holding hole (not shown) that holds the end of the second optical fiber 152.
  • the second main body 145 has a pair of guide pin insertion holes 144 at the front end.
  • the second lens array 180 is disposed on the second main body 145 in the Z-axis direction, and expands and emits the light beam emitted from the second optical fiber 152 (see FIG. 9) and a pair of guide holes 184 (second guide portions).
  • the second optical interface unit IF-2 includes a GRIN lens 182 (see FIG. 9). Each guide hole 184 passes through the second lens array 180 in the Z-axis direction, and is positioned and communicated with the corresponding guide pin insertion hole 144.
  • the first optical connector 10 is moved in the + Z direction and the second optical connector 100 is moved in the ⁇ Z direction, and each first guide pin 64 (first guide portion) of the spacer portion 60 is moved.
  • the guide hole 184 (second guide portion) and the guide pin insertion hole 144 of the corresponding second ferrule 140 are inserted.
  • the first ferrule 40 and the second ferrule 140 are positioned with respect to each other by the first guide pin 64 and the guide hole 184.
  • the first optical fiber 52 and the second optical fiber 152 are optically coupled via the first optical interface unit IF-1 and the second optical interface unit IF-2.
  • the first optical interface unit IF-1 protrudes from the first housing 30 in the + Z direction
  • the second optical interface unit IF-2 is the first optical interface unit IF-2 in the ⁇ Z direction. 2 Since it protrudes from the housing 130, the first optical connector 10 and the second optical connector 100 can be reliably positioned with respect to each other via the spacer portion 60.
  • the elastic force that the spring 70 applies to the first ferrule 40 and the elastic force that the spring 170 applies to the second ferrule 140 are set to be substantially equal.
  • the spring 70 presses the first ferrule 40 in the + Z direction.
  • the spring 170 presses the second ferrule 140 in the ⁇ Z direction.
  • the rear end portion 147 of the second ferrule 140 is in contact with the inner wall surface 136 of the second housing 130, The relative position of one housing 30 is fixed.
  • the first optical connector 10 and the second optical connector 100 are positioned with respect to each other via the spacer portion 60. Since the elastic force that the spring 70 applies to the first ferrule 40 and the elastic force that the spring 170 applies to the second ferrule 140 are set to be substantially equal, the first ferrule 40 slightly retracts in the ⁇ Z direction, The second ferrule 140 slightly retracts in the + Z direction.
  • the center position of the base portion 63 of the spacer portion 60 substantially coincides with the position of the center portion of the cavity 23 of the adapter 2.
  • the first optical connector 10 and the second optical connector 100 are disposed in the cavity 23 symmetrically about the base portion 63, the first optical connector 10 and the second optical connector 100 are coupled to each other. Is stable.
  • the engaging portion 34 of the first housing 30 is engaged with the first engaging portion 24 a of the adapter 2, and the engaging portion 134 of the second housing 130 is The second engaging portion 24b engages with each other. Accordingly, the first optical connector 10 and the second optical connector 100 are held so as not to drop off from the adapter 2.
  • the rear end portion 47 of the first ferrule 40 is slightly separated from the inner wall surface 36 of the first housing 30.
  • the rear end portion 147 of the second ferrule 140 is slightly separated from the inner wall surface 136 of the second housing 130.
  • the first ferrule 40 is accommodated in the first housing 30 so as to be relatively movable with respect to the first housing 30 in a state where the first ferrule 40 and the second ferrule 140 are positioned with respect to each other.
  • the second ferrule 140 is accommodated in the second housing 130 so as to be movable relative to the second housing 130.
  • the first ferrule 40 and the second ferrule 140 coupled to each other are accommodated in the housing in a state of floating with respect to the first housing 30 and the second housing 130.
  • the optical connector coupling system 1 having improved reliability can be provided.
  • the optical connector coupling system 1 it is not necessary to provide a pair of guide pins on the first lens array 80 or the second lens array 180, and the pair of first guide pins 64 is provided on the spacer portion 60. What is necessary is just to provide.
  • the first optical connector 10 can be used as a male connector.
  • the second optical connector 100 can be used as a male connector.
  • the optical connector to which the spacer portion 60 is attached can be used as a male connector. This eliminates the need to prepare a male connector in which guide pins are integrally formed. Therefore, the optical connector coupling system 1 that can reduce the manufacturing cost can be provided.
  • the spacer portion 60 has the engagement latch 65 that engages with the first ferrule 40.
  • FIG. 9 is a schematic diagram for explaining optical coupling between the first optical fiber 52 and the second optical fiber 152 shown in FIG.
  • the reception side optical fiber is referred to as a first optical fiber 52a
  • the transmission side optical fiber is referred to as a first optical fiber 52b
  • the transmission side optical fiber is referred to as a second optical fiber 152a
  • the reception side optical fiber is referred to as a second optical fiber 152b.
  • the first lens array 80 includes a plurality of GRIN lenses 82 and constitutes the first optical interface unit IF-1.
  • the GRIN lens optically connected to the first optical fiber 52a is referred to as a GRIN lens 82a
  • the GRIN lens optically connected to the first optical fiber 52b is referred to as a GRIN lens 82b.
  • the second lens array 180 includes a plurality of GRIN lenses 182 and constitutes the second optical interface unit IF-2.
  • the GRIN lens optically connected to the second optical fiber 152a is referred to as GRIN lens 182a
  • the GRIN lens optically connected to the second optical fiber 152b is referred to as GRIN lens 182b.
  • the optical coupling between the first optical fiber 52b and the second optical fiber 152b will be described below.
  • the light beam propagating in the first optical fiber 52b in the + Z direction and entering the GRIN lens 82b is expanded by the GRIN lens 82b and emitted toward the opening 62.
  • the GRIN lens 82b collimates the divergent light emitted from the first optical fiber 52b and converts the divergent light into a substantially parallel light beam.
  • the light beam expanded by the GRIN lens 82b propagates in the + Z direction through the opening 62, and enters the GRIN lens 182b. Then, the light beam is condensed on the end surface of the second optical fiber 152b by the GRIN lens 182b, and the second optical fiber 152b. Propagates in the + Z direction. As described above, the first optical fiber 52b and the second optical fiber 152b are optically coupled to each other via the first optical interface unit IF-1 and the second optical interface unit IF-2.
  • the light beam propagating through the second optical fiber 152a in the ⁇ Z direction and entering the GRIN lens 182a is expanded by the GRIN lens 182a and emitted toward the opening 62.
  • the light beam expanded by the GRIN lens 182a propagates in the ⁇ Z direction through the opening 62 and enters the GRIN lens 82a. Then, the light beam is condensed on the end surface of the first optical fiber 52a by the GRIN lens 82a, and the first optical fiber 52a. Propagates in the -Z direction. As described above, the second optical fiber 152a and the first optical fiber 52a are optically coupled to each other via the first optical interface unit IF-1 and the second optical interface unit IF-2.
  • the light beam is expanded between the first optical interface unit IF-1 and the second optical interface unit IF-2.
  • the optical connector coupling system 1 of the present embodiment by transmitting and receiving light in the form of the expanded light beam, in a plane (XY plane) perpendicular to the optical coupling direction (Z-axis direction).
  • the connection loss caused by the misalignment between the first optical connector 10 and the second optical connector 100 can be suppressed. Therefore, an optical coupling structure is provided in which the deterioration of optical characteristics due to axial deviation is small (high tolerance).
  • the optical connector coupling system 1 with a good optical characteristic can be provided at low cost.
  • the processing accuracy of the first guide pin 64 and the second guide pin 68 can be the same processing accuracy as that of a guide pin normally used for an optical connector for optically coupling multimode optical fibers.
  • the difference between the diameter of the first guide pin 64 and the inner diameter of the pair of guide holes 184 and the difference between the diameter of the second guide pin 68 and the inner diameter of the pair of guide holes 84 are, for example, 2 ⁇ m or less.
  • single mode optical fibers are optically coupled using the above-mentioned guide pins for single mode optical fibers.
  • the difference between the diameter of the guide pin and the inner diameter of the guide hole is 1 ⁇ m or less.
  • the difference between the diameter of the first guide pin 64 and the inner diameter of the pair of guide holes 184, and the diameter of the second guide pin 68 and the pair of guide holes 84 is 1 ⁇ m or less.
  • FIG. 10 is a perspective view showing the first ferrule 40 and its vicinity.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view of the spacer unit 160 and the first lens array 80 shown in FIG.
  • the optical connector coupling system according to the first modification is mainly different from the optical connector coupling system 1 according to the first embodiment in that the spacer portion 160 is integrally formed with the first lens array 80. Therefore, in the following description, only the configuration of the spacer portion 160 will be referred to. In addition, since the member which has the same reference number as the member demonstrated in 1st Embodiment has the same structure, the description is abbreviate
  • the spacer 160 is formed integrally with the first lens array 80 of the first ferrule 40.
  • the spacer portion 160 includes a base portion 163 and a pair of guide pins 164 (first guide portions).
  • the base portion 163 has a first surface 161a, a second surface 161b, a third surface 167a, and a fourth surface 167b.
  • the first surface 161a includes the first optical interface unit IF-1.
  • the second surface 161b is arranged on the second optical interface unit IF-2 side (projecting in the + Z direction) in the Z-axis direction from the first surface 161a. As shown in FIG.
  • the third surface 167a is disposed between the first surface 161a and the second surface 161b in the Z-axis direction, and is provided so as to be continuous with the first surface 161a.
  • the fourth surface 167b is located on the opposite side of the third surface 167a and is provided so as to be continuous with the second surface 161b.
  • the third surface 167a and the fourth surface 167b face each other across the first optical interface unit IF-1.
  • the second surface 161b of the spacer unit 160 abuts against the end of the second ferrule 140, whereby the first optical interface unit IF-1 and the second optical interface unit IF. -2 is opposed to each other in a separated state.
  • the spacer unit 160 further includes an opening 162 (translucent part) configured to transmit the enlarged light beam emitted from the GRIN lens 82.
  • the opening 162 is formed so as to extend from the first surface 161a to the second surface 161b in the Z-axis direction, and exposes the first optical interface unit IF-1. Furthermore, the opening 162 is formed to extend from the third surface 167a to the fourth surface 167b in the Y-axis direction. As described above, the opening 162 is defined by the base 163.
  • the opening area of the opening 162 gradually increases from the first optical interface unit IF-1 side toward the second optical interface unit IF-2 side (not shown) (in the + Z direction). Yes. As a result, the first optical interface unit IF-1 can be easily cleaned.
  • the root 169a on the first optical interface unit IF-1 side is formed in a round shape having a smooth curve. Therefore, the dust which accumulates in the boundary part of the 1st surface 161a and the inner wall surface 169 can be easily removed by a cotton swab or air blow.
  • the spacer portion 160 can be formed integrally with the first ferrule 40.
  • the spacer portion 160 since it is not necessary to separately prepare a component that functions as the spacer portion 160, it is possible to provide an optical connector coupling system that can reduce manufacturing costs.
  • the opening 162 is formed to extend from the third surface 167a to the fourth surface 167b. Therefore, dust adhering to the first optical interface unit IF-1 by a cotton swab or air blow can be easily removed.
  • the spacer portion 160 is provided on the first ferrule 40, but may be provided on the second ferrule 140. Further, the spacer portion 160 may be provided on both the first ferrule 40 and the second ferrule 140.
  • FIG. 12 is a perspective view showing the first ferrule 40-2 and the spacer portion 260.
  • the optical connector coupling system according to the second modification is different from the optical connector coupling system according to the first embodiment and the first modification in that the spacer portion 260 is integrally formed with the first ferrule 40-2. .
  • the first ferrule 40-2 includes a first body portion 245 that holds the end portion of the first optical fiber, and a first optical interface portion IF-1.
  • the first optical interface unit IF-1 includes a plurality of convex lenses 282.
  • the spacer portion 260 includes a base portion 263, guide pins 264, and guide holes 268.
  • the guide pin 264 protrudes from the second surface 261b of the base portion 263 in the + Z direction, and the guide hole 268 extends from the second surface 261b of the base portion 263 in the ⁇ Z direction.
  • the base portion 263 has openings 262 that expose the plurality of convex lenses 282 to the outside.
  • the opening 262 functions as a translucent part that transmits a light beam that enters and exits the convex lens 282.
  • the plurality of convex lenses 282 are arranged parallel to the X-axis direction. Each convex lens 282 is optically coupled to a corresponding optical fiber (not shown) held by the first ferrule 40-2. Further, each convex lens 282 expands and emits the light beam emitted from the corresponding optical fiber. Each convex lens 282 is configured to condense the light beam emitted from the second interface unit IF-2 of the second ferrule 140-2 (not shown) onto the corresponding optical fiber.
  • a first ferrule 40-2 (referred to as a first ferrule with a spacer) in which the spacer portion 260 is integrally formed and a second ferrule 140-2 in which the spacer portion 260 having the same configuration as the first ferrule with a spacer is integrally formed. (Referred to as a second ferrule with a spacer) is prepared, and one guide pin 264 and the other guide hole 268 are coupled to each other.
  • the first optical interface unit IF-1 and the second optical interface unit IF-2 are opposed to each other with a space therebetween by bringing the front surfaces 260a of the first ferrule with spacer and the second ferrule with spacer into contact with each other.
  • the first ferrule 40-2 and the second ferrule 140-2 are positioned and coupled to each other via the spacer portion 260.
  • the first optical interface unit IF-1 and the second optical interface unit IF-2 include a GRIN lens, but instead of the GRIN lens, the convex lens 282 described in the second modification is used. it can.
  • optical connector coupling system 2 adapter 10: first optical connector 12: jig guide pin 20: boot 23: cavity 24a: first engagement portion 24b: second engagement portion 30: first housing 34: engagement Portion 36: Inner wall surface 40: First ferrule 40-2: First ferrule 41: Window portion 42: Optical fiber holding hole 44: Guide pin insertion hole 45: First main body portion 46: Recess 47: Rear end portion 48: Front surface 50: optical cable 52: first optical fiber 52a: first optical fiber 52b: first optical fiber 53: coating 60: spacer portion 62: opening (translucent portion) 63: Base portion 63a: Front surface 63b: Rear surface 64: First guide pin (first guide portion) 65: engagement latch 65a: engagement piece 65b: arm 68: second guide pin 70: spring 82: GRIN lens 82a: GRIN lens 82b: GRIN lens 84: guide hole (second guide portion) 88a: front surface 88b: rear surface 90: latch 100: second optical connector 120: boot 130

Abstract

This optical connector coupling system (1) is provided with a first optical fiber (52), a first optical connector (10), a second optical fiber (152), a second optical connector (100), a spacer part (60), and an adaptor (2). The first optical connector (10) is provided with a first ferrule (40) having a first optical interface (IF-1), and a first housing (30). The second optical connector (100) is provided with a second ferrule (140) having a second optical interface (IF-2), and a second housing (130). The spacer part (60) is arranged over the first ferrule (40). With the first ferrule (40) and the second ferrule (140) in a mutually positioned state, the first optical fiber (52) is optically coupled to the second optical fiber (152) via the first optical interface (IF-1) and the second optical interface (IF-2).

Description

光コネクタ結合システムOptical connector coupling system
 本発明は、光コネクタ結合システムに関する。 The present invention relates to an optical connector coupling system.
 特許文献1には、複数の光ファイバを保持する2つのフェルールと、2つのフェルールを対向配置した状態で収容するアダプタとを備えたフェルールアセンブリが開示されている。各フェルールに取付けられたラッチ部材がアダプタと係合することで、各フェルールは互いに位置決めされている。 Patent Document 1 discloses a ferrule assembly including two ferrules that hold a plurality of optical fibers and an adapter that accommodates the two ferrules while facing each other. The ferrules are positioned relative to each other by the latch member attached to each ferrule engaging with the adapter.
国際公開第2012/174227号International Publication No. 2012/174227
 しかしながら、特許文献1に開示されたフェルールアセンブリでは、各フェルールの側面は、アダプタと係合するラッチ部材と一体形成されたアームと広範囲に亘り接触している。このため、アダプタに外力が加わった場合、外力はラッチ部材を介してアームに伝わり、アームから各フェルールに作用する。この結果、一方のフェルールに保持された光ファイバと他方のフェルールに保持された光ファイバとの間の光結合に悪影響を及ぼす虞がある。 However, in the ferrule assembly disclosed in Patent Document 1, the side surface of each ferrule is in contact with an arm integrally formed with a latch member that engages with the adapter over a wide range. For this reason, when an external force is applied to the adapter, the external force is transmitted to the arm via the latch member, and acts on each ferrule from the arm. As a result, there is a risk of adversely affecting the optical coupling between the optical fiber held by one ferrule and the optical fiber held by the other ferrule.
 本発明は、上記点に鑑み、信頼性が改善された光コネクタ結合システムを提供することを目的とする。 In view of the above points, an object of the present invention is to provide an optical connector coupling system with improved reliability.
 本発明の一態様の光コネクタ結合システムは、
 第1光ファイバと、
  前記第1光ファイバの端部を保持する第1保持部と、
  前記第1光ファイバと光学的に結合され、前記第1光ファイバから出射された光ビームを拡大して出射する第1光インターフェース部と、を備える第1フェルールと、
  前記第1フェルールを収容する第1ハウジングと、
 を備えた第1光コネクタと、
 第2光ファイバと、
  前記第2光ファイバの端部を保持する第2保持部と、
  前記第2光ファイバと光学的に結合され、前記第1光インターフェース部から出射された光ビームを前記第2光ファイバに集光するように構成された第2光インターフェース部と、を備える第2フェルールと、
  前記第2フェルールを収容する第2ハウジングと、
 を備えた第2光コネクタと、
 前記第1光インターフェース部及び前記第2光インターフェース部を互いに離間させるように、前記第1フェルール及び前記第2フェルールのうち一方のフェルールに配置されたスペーサ部と、
 前記第1光コネクタ及び前記第2光コネクタが互いに対向するように、前記第1光コネクタ及び前記第2光コネクタを収容し、前記第1ハウジング及び前記第2ハウジングと係合するアダプタと、
を備え、
 前記第1フェルールと前記第2フェルールが互いに位置決めされた状態で、前記第1光ファイバは、前記第1光インターフェース部及び前記第2光インターフェース部を介して、前記第2光ファイバに光学的に結合される。
An optical connector coupling system according to an aspect of the present invention includes:
A first optical fiber;
A first holding unit for holding an end of the first optical fiber;
A first ferrule that is optically coupled to the first optical fiber and that expands and emits a light beam emitted from the first optical fiber;
A first housing that houses the first ferrule;
A first optical connector comprising:
A second optical fiber;
A second holding part for holding an end of the second optical fiber;
A second optical interface unit optically coupled to the second optical fiber and configured to condense the light beam emitted from the first optical interface unit onto the second optical fiber. Ferrules,
A second housing that houses the second ferrule;
A second optical connector comprising:
A spacer part disposed on one of the first ferrule and the second ferrule so as to separate the first optical interface part and the second optical interface part from each other;
An adapter for accommodating the first optical connector and the second optical connector so that the first optical connector and the second optical connector face each other, and engaging with the first housing and the second housing;
With
In a state where the first ferrule and the second ferrule are positioned with respect to each other, the first optical fiber is optically coupled to the second optical fiber via the first optical interface unit and the second optical interface unit. Combined.
 本発明によれば、信頼性が改善された光コネクタ結合システムを提供することができる。 According to the present invention, an optical connector coupling system with improved reliability can be provided.
本発明の第1実施形態に係る光コネクタ結合システムを示す分解斜視図である。1 is an exploded perspective view showing an optical connector coupling system according to a first embodiment of the present invention. 第1光コネクタを示す分解斜視図である。It is a disassembled perspective view which shows a 1st optical connector. 図2に示された第1フェルール及びその近傍を示す拡大斜視図である。FIG. 3 is an enlarged perspective view showing a first ferrule shown in FIG. 2 and its vicinity. 第1レンズアレイを第1フェルールの第1本体部に固定する工程を説明するための斜視図である。It is a perspective view for demonstrating the process of fixing a 1st lens array to the 1st main-body part of a 1st ferrule. 図2に示したスペーサ部を示す拡大斜視図である。It is an expansion perspective view which shows the spacer part shown in FIG. スペーサ部を第1フェルールに取付ける前の状態を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the state before attaching a spacer part to a 1st ferrule. 第1フェルールと第2フェルールが互いに位置決めされる前の状態を示す第1実施形態に係る光コネクタ結合システムの断面図である。It is sectional drawing of the optical connector coupling system which concerns on 1st Embodiment which shows the state before a 1st ferrule and a 2nd ferrule are positioned mutually. 第1フェルールと第2フェルールが互いに位置決めされた後の状態を示す第1実施形態に係る光コネクタ結合システムの断面図である。It is sectional drawing of the optical connector coupling system which concerns on 1st Embodiment which shows the state after the 1st ferrule and the 2nd ferrule are positioned mutually. 図8に示した第1光ファイバと第2光ファイバとの間の光結合を説明するための模式図である。It is a schematic diagram for demonstrating the optical coupling between the 1st optical fiber shown in FIG. 8, and a 2nd optical fiber. 第1実施形態に係る光コネクタ結合システムの第1変形例を説明するための第1フェルール及びその近傍を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the 1st ferrule for demonstrating the 1st modification of the optical connector coupling system which concerns on 1st Embodiment, and its vicinity. 図10に示したスペーサ部及び第1レンズアレイのY軸方向に直交する断面図である。It is sectional drawing orthogonal to the Y-axis direction of the spacer part and 1st lens array which were shown in FIG. 第1実施形態に係る光コネクタ結合システムの第2変形例を説明するための第1フェルール及びスペーサ部を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the 1st ferrule and spacer part for demonstrating the 2nd modification of the optical connector coupling system which concerns on 1st Embodiment.
 [本発明の実施形態の説明]
 最初に、本願発明の実施形態の内容を列記して説明する。
 (1)第1光ファイバと、
  前記第1光ファイバの端部を保持する第1保持部と、
  前記第1光ファイバと光学的に結合され、前記第1光ファイバから出射された光ビームを拡大して出射する第1光インターフェース部と、を備える第1フェルールと、
  前記第1フェルールを収容する第1ハウジングと、
 を備えた第1光コネクタと、
 第2光ファイバと、
  前記第2光ファイバの端部を保持する第2保持部と、
  前記第2光ファイバと光学的に結合され、前記第1光インターフェース部から出射された光ビームを前記第2光ファイバに集光するように構成された第2光インターフェース部と、を備える第2フェルールと、
  前記第2フェルールを収容する第2ハウジングと、
 を備えた第2光コネクタと、
 前記第1光インターフェース部及び前記第2光インターフェース部を互いに離間させるように、前記第1フェルール及び前記第2フェルールのうち一方のフェルールに配置されたスペーサ部と、
 前記第1光コネクタ及び前記第2光コネクタが互いに対向するように、前記第1光コネクタ及び前記第2光コネクタを収容し、前記第1ハウジング及び前記第2ハウジングと係合するアダプタと、
を備え、
 前記第1フェルールと前記第2フェルールが互いに位置決めされた状態で、前記第1光ファイバは、前記第1光インターフェース部及び前記第2光インターフェース部を介して、前記第2光ファイバに光学的に結合される光コネクタ結合システム。
[Description of Embodiment of the Present Invention]
First, the contents of the embodiment of the present invention will be listed and described.
(1) a first optical fiber;
A first holding unit for holding an end of the first optical fiber;
A first ferrule that is optically coupled to the first optical fiber and that expands and emits a light beam emitted from the first optical fiber;
A first housing that houses the first ferrule;
A first optical connector comprising:
A second optical fiber;
A second holding part for holding an end of the second optical fiber;
A second optical interface unit optically coupled to the second optical fiber and configured to condense the light beam emitted from the first optical interface unit onto the second optical fiber. Ferrules,
A second housing that houses the second ferrule;
A second optical connector comprising:
A spacer part disposed on one of the first ferrule and the second ferrule so as to separate the first optical interface part and the second optical interface part from each other;
An adapter for accommodating the first optical connector and the second optical connector so that the first optical connector and the second optical connector face each other, and engaging with the first housing and the second housing;
With
In a state where the first ferrule and the second ferrule are positioned with respect to each other, the first optical fiber is optically coupled to the second optical fiber via the first optical interface unit and the second optical interface unit. Optical connector coupling system to be coupled.
 上記構成によれば、信頼性が改善された光コネクタ結合システムを提供することができる。 According to the above configuration, an optical connector coupling system with improved reliability can be provided.
 (2)前記第1フェルールと前記第2フェルールが互いに位置決めされた状態で、前記第1フェルールは、前記第1ハウジングに対して相対移動可能となるように前記第1ハウジングに収容されていると共に、前記第2フェルールは、前記第2ハウジングに対して相対移動可能となるように前記第2ハウジングに収容されている項目(1)に記載の光コネクタ結合システム。 (2) While the first ferrule and the second ferrule are positioned with respect to each other, the first ferrule is accommodated in the first housing so as to be relatively movable with respect to the first housing. The optical connector coupling system according to item (1), wherein the second ferrule is accommodated in the second housing so as to be movable relative to the second housing.
 上記構成によれば、信頼性が改善された光コネクタ結合システムを提供することができる。 According to the above configuration, an optical connector coupling system with improved reliability can be provided.
 (3)前記スペーサ部は、前記拡大された光ビームを透過させる透光部と、ベース部とを有し、前記ベース部は、前記一方のフェルールに対して着脱可能である項目(1)又は項目(2)に記載の光コネクタ結合システム。 (3) The spacer portion includes a light-transmitting portion that transmits the expanded light beam and a base portion, and the base portion is detachable from the one ferrule. The optical connector coupling system according to item (2).
 上記構成によれば、メンテナンスが比較的容易な光コネクタ結合システムを提供することができる。 The above configuration can provide an optical connector coupling system that is relatively easy to maintain.
 (4)前記スペーサ部は、第1ガイド部を有し、
 前記第1フェルール及び前記第2フェルールのうち他方のフェルールは、第2ガイド部を有し、
 前記第1フェルールと前記第2フェルールは、前記第1ガイド部と前記第2ガイド部によって互いに位置決めされ、
 前記第1ガイド部は、前記ベース部上に設けられた一対のガイドピンであり、
 前記第2ガイド部は、前記他方のフェルールに形成された一対のガイド穴である、項目(3)に記載の光コネクタ結合システム。
(4) The spacer portion has a first guide portion,
The other ferrule of the first ferrule and the second ferrule has a second guide part,
The first ferrule and the second ferrule are positioned relative to each other by the first guide portion and the second guide portion,
The first guide part is a pair of guide pins provided on the base part,
The optical connector coupling system according to item (3), wherein the second guide portion is a pair of guide holes formed in the other ferrule.
 上記構成によれば、製造コストを低減できる光コネクタ結合システムを提供することができる。 According to the above configuration, an optical connector coupling system that can reduce manufacturing costs can be provided.
 (5)前記スペーサ部は、前記第1フェルール及び前記第2フェルールのうち何れか一方と係合するように構成された係合ラッチをさらに有する項目(4)に記載の光コネクタ結合システム。 (5) The optical connector coupling system according to item (4), wherein the spacer portion further includes an engagement latch configured to engage with either one of the first ferrule and the second ferrule.
 上記構成によれば、取扱いが容易な光コネクタ結合システムを提供することができる。 According to the above configuration, an optical connector coupling system that can be easily handled can be provided.
 (6)前記スペーサ部は、前記一方のフェルールと一体的に形成されており、
 前記第1光インターフェース部及び前記第2光インターフェース部は、レンズを含む項目(1)又は項目(2)に記載の光コネクタ結合システム。
(6) The spacer portion is formed integrally with the one ferrule,
The optical connector coupling system according to item (1) or item (2), wherein the first optical interface unit and the second optical interface unit include a lens.
 上記構成によれば、製造コストを低減できる光コネクタ結合システムを提供することができる。 According to the above configuration, an optical connector coupling system that can reduce manufacturing costs can be provided.
 (7)前記スペーサ部は、前記第1光インタフェース部及び前記第2光インターフェース部のうち一方の光インターフェース部を露出させる開口部と、ベース部とを有し、
 前記開口部の開口面積は、前記一方の光インターフェース部側から、他方の光インターフェース部側に向けて徐々に大きくなる項目(6)に記載の光コネクタ結合システム。
(7) The spacer portion includes an opening that exposes one of the first optical interface portion and the second optical interface portion, and a base portion.
The optical connector coupling system according to item (6), wherein an opening area of the opening gradually increases from the one optical interface unit side toward the other optical interface unit side.
 上記構成によれば、メンテナンスが比較的容易な光コネクタ結合システムを提供することができる According to the above configuration, an optical connector coupling system that is relatively easy to maintain can be provided.
 (8)前記開口部を規定する内壁面は、前記一方の光インターフェース部側がラウンド形状に形成されている項目(7)に記載の光コネクタ結合システム。 (8) The optical connector coupling system according to item (7), wherein the inner wall surface defining the opening is formed in a round shape on the one optical interface side.
 上記構成によれば、メンテナンスが比較的容易な光コネクタ結合システムを提供することができる。 The above configuration can provide an optical connector coupling system that is relatively easy to maintain.
 (9)前記ベース部は、前記一方の光インターフェース部を挟んで互いに対向する側面を備え、
 前記開口部は、前記ベース部の一方の側面から他方の側面まで延びる項目(7)に記載の光コネクタ結合システム。
(9) The base portion includes side surfaces facing each other across the one optical interface portion,
The optical connector coupling system according to item (7), wherein the opening extends from one side surface of the base portion to the other side surface.
 上記構成によれば、メンテナンスが比較的容易な光コネクタ結合システムを提供することができる。 The above configuration can provide an optical connector coupling system that is relatively easy to maintain.
 (10)前記第1光ファイバ及び前記第2光ファイバは、シングルモード光ファイバであり、
 前記第1フェルール及び前記第2フェルールのうち少なくとも一方には、ガイド穴が形成されており、
 前記第1フェルールと前記第2フェルールは、マルチモード光ファイバ用のガイドピンが前記ガイド穴に挿入されることで互いに位置決めされる項目(1)から項目(9)のうちいずれか一に記載の光コネクタ結合システム。
(10) The first optical fiber and the second optical fiber are single mode optical fibers,
A guide hole is formed in at least one of the first ferrule and the second ferrule,
The first ferrule and the second ferrule according to any one of items (1) to (9), wherein a guide pin for a multimode optical fiber is positioned with respect to each other by being inserted into the guide hole. Optical connector coupling system.
 上記構成によれば、製造コストを低減できる光コネクタ結合システムを提供することができる。 According to the above configuration, an optical connector coupling system that can reduce manufacturing costs can be provided.
 [本発明の実施形態の詳細]
(第1実施形態)
 以下、本発明の第1実施形態について図面を参照しながら説明する。尚、本実施形態の説明において既に説明された部材と同一の参照番号を有する部材については、説明の便宜上、その説明は省略する。また、本図面に示された各部材の寸法は、説明の便宜上、実際の各部材の寸法とは異なる場合がある。
[Details of the embodiment of the present invention]
(First embodiment)
Hereinafter, a first embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings. In addition, about the member which has the same reference number as the member already demonstrated in description of this embodiment, the description is abbreviate | omitted for convenience of explanation. Moreover, the dimension of each member shown by this drawing may differ from the actual dimension of each member for convenience of explanation.
 また、本実施形態の説明では、本実施形態の理解を容易にするために、適宜、X軸方向、Y軸方向、Z軸方向について言及する。尚、これらの方向は、図1に示された光コネクタ結合システム1に設定された相対的な方向である。従って、図1に示された光コネクタ結合システム1が所定方向に回転した場合には、それに従って、X軸方向、Y軸方向、Z軸方向のうち少なくとも一つの軸方向が変化することに留意が必要である。 In the description of the present embodiment, the X-axis direction, the Y-axis direction, and the Z-axis direction will be referred to as appropriate in order to facilitate understanding of the present embodiment. These directions are relative directions set in the optical connector coupling system 1 shown in FIG. Therefore, when the optical connector coupling system 1 shown in FIG. 1 rotates in a predetermined direction, it should be noted that at least one of the X-axis direction, the Y-axis direction, and the Z-axis direction changes accordingly. is required.
 ここで、X軸方向は、+X方向(+方向をベクトルの向きとする)及び-X方向を含む方向である。同様に、Y軸方向は、+Y方向及び-Y方向を含む方向であって、Z軸方向は、+Z方向及び-Z方向を含む方向である。尚、特定の方向(ベクトル)を説明する場合には、適宜、+X方向、-Y方向等として明示する。 Here, the X-axis direction is a direction including the + X direction (the + direction is the vector direction) and the −X direction. Similarly, the Y-axis direction is a direction including the + Y direction and the −Y direction, and the Z-axis direction is a direction including the + Z direction and the −Z direction. When a specific direction (vector) is described, it is clearly indicated as + X direction, −Y direction, etc. as appropriate.
 図1は、本発明の第1実施形態に係る光コネクタ結合システム1を示す分解斜視図である。図1に示すように、光コネクタ結合システム1は、光ケーブル50と、光ケーブル150と、第1光コネクタ10と、第2光コネクタ100と、アダプタ2とを備える。 FIG. 1 is an exploded perspective view showing an optical connector coupling system 1 according to the first embodiment of the present invention. As shown in FIG. 1, the optical connector coupling system 1 includes an optical cable 50, an optical cable 150, a first optical connector 10, a second optical connector 100, and an adapter 2.
 第1光コネクタ10は、第1フェルール40と、第1フェルール40の端部に取り付けられたスペーサ部60と、第1フェルール40を収容する第1ハウジング30と、第1ハウジング30の後端に取り付けられたブーツ20とを備える。第2光コネクタ100は、第2フェルール140と、第2フェルール140を収容する第2ハウジング130と、第2ハウジング130の後端に取り付けられたブーツ120とを備える。第2光コネクタ100は、スペーサ部60が設けられていない点を除いて、第1光コネクタ10と同一の構成を有する。尚、第2光コネクタ100にスペーサ部60を設けてもよい。 The first optical connector 10 includes a first ferrule 40, a spacer portion 60 attached to the end of the first ferrule 40, a first housing 30 that houses the first ferrule 40, and a rear end of the first housing 30. And an attached boot 20. The second optical connector 100 includes a second ferrule 140, a second housing 130 that houses the second ferrule 140, and a boot 120 attached to the rear end of the second housing 130. The second optical connector 100 has the same configuration as the first optical connector 10 except that the spacer portion 60 is not provided. In addition, you may provide the spacer part 60 in the 2nd optical connector 100. FIG.
 アダプタ2は、第1光コネクタ10及び第2光コネクタ100を、互いに対向するように収容する。第1光コネクタ10及び第2光コネクタ100がアダプタ2に収容された状態で、第1ハウジング30と第2ハウジング130はアダプタ2に係合される。 The adapter 2 accommodates the first optical connector 10 and the second optical connector 100 so as to face each other. In a state where the first optical connector 10 and the second optical connector 100 are accommodated in the adapter 2, the first housing 30 and the second housing 130 are engaged with the adapter 2.
 図2は、第1光コネクタ10を示す分解斜視図である。図2に示すように、第1ハウジング30及びブーツ20内に、第1フェルール40と、スペーサ部60と、バネ70と、ラッチ90とが収容されている。 FIG. 2 is an exploded perspective view showing the first optical connector 10. As shown in FIG. 2, the first ferrule 40, the spacer portion 60, the spring 70, and the latch 90 are accommodated in the first housing 30 and the boot 20.
 ラッチ90は、ブーツ20と接続されており、第1ハウジング30と係合するように構成されている。バネ70は、第1フェルール40に弾性力を+Z方向に付与するように構成されている。第1ハウジング30がラッチ90と係合することで、第1ハウジング30は、スペーサ部60、第1フェルール40及びバネ70を収容する。 The latch 90 is connected to the boot 20 and is configured to engage with the first housing 30. The spring 70 is configured to apply an elastic force to the first ferrule 40 in the + Z direction. By engaging the first housing 30 with the latch 90, the first housing 30 accommodates the spacer portion 60, the first ferrule 40, and the spring 70.
 次に、図3及び図4を参照して、第1フェルール40について説明する。図3は、図2に示された第1フェルール40及びその近傍を示す拡大斜視図である。図4は、第1レンズアレイ80を第1本体部45に固定する工程を説明するための斜視図である。 Next, the first ferrule 40 will be described with reference to FIGS. FIG. 3 is an enlarged perspective view showing the first ferrule 40 shown in FIG. 2 and the vicinity thereof. FIG. 4 is a perspective view for explaining a process of fixing the first lens array 80 to the first main body portion 45.
 光ケーブル50は、X軸方向に平行に配列された複数の第1光ファイバ52と、複数の第1光ファイバ52を一体的に被覆する被覆53とを備えている。本実施形態では、光ケーブル50は、Y軸方向において2段に積み重ねられた状態で第1フェルール40によって保持されている。尚、以下の説明では、説明の便宜上、2段に積み重ねられた光ケーブル50は、特に区別することなく、単に光ケーブル50として説明する。 The optical cable 50 includes a plurality of first optical fibers 52 arranged in parallel with the X-axis direction and a coating 53 that integrally covers the plurality of first optical fibers 52. In the present embodiment, the optical cable 50 is held by the first ferrule 40 in a state of being stacked in two stages in the Y-axis direction. In the following description, for convenience of explanation, the optical cables 50 stacked in two stages are simply described as the optical cables 50 without any particular distinction.
 光ケーブル50の端部では、複数の第1光ファイバ52は、被覆53から露出している。第1光ファイバ52は、光が伝搬するコア層と、コア層を覆うクラッド層から構成される。本実施形態では、第1光ファイバ52はシングルモード光ファイバであるが、マルチモード光ファイバを適用しても良い。 At the end of the optical cable 50, the plurality of first optical fibers 52 are exposed from the coating 53. The first optical fiber 52 includes a core layer through which light propagates and a cladding layer that covers the core layer. In the present embodiment, the first optical fiber 52 is a single mode optical fiber, but a multimode optical fiber may be applied.
 第1フェルール40は、第1光ファイバ52の端部を保持する第1本体部45と、第1レンズアレイ80とを備える。第1本体部45は、窓部41と、X軸方向に平行に配列した複数の光ファイバ保持孔42と、一対の凹部46と、一対のガイドピン挿入穴44と、後端部47とを有する。図3に示された第1本体部45は、MT型フェルールであるが、第1本体部45の形状はこれには限定されない。後端部47は、略直方体形状に形成されており、光ケーブル50が挿入される挿入口(図示せず)が光ファイバ保持孔42と連通するように設けられている。 The first ferrule 40 includes a first main body 45 that holds an end of the first optical fiber 52 and a first lens array 80. The first main body 45 includes a window 41, a plurality of optical fiber holding holes 42 arranged in parallel in the X-axis direction, a pair of recesses 46, a pair of guide pin insertion holes 44, and a rear end 47. Have. The first main body 45 shown in FIG. 3 is an MT ferrule, but the shape of the first main body 45 is not limited to this. The rear end portion 47 is formed in a substantially rectangular parallelepiped shape, and is provided so that an insertion port (not shown) into which the optical cable 50 is inserted communicates with the optical fiber holding hole 42.
 図4に示すように、各光ファイバ保持孔42及び一対のガイドピン挿入穴44は、Z軸方向に延びるように第1本体部45に形成されている。被覆53から露出し単芯分離した各第1光ファイバ52は、対応する光ファイバ保持孔42に挿通されることで、第1本体部45の前面48に向けてガイドされる。各第1光ファイバ52は、窓部41から供給された接着剤によって第1フェルール40に固定される。このように、各第1光ファイバ52は、対応する光ファイバ保持孔42によって保持される。
 また、前面48が例えば研磨処理されることにより、各第1光ファイバ52の端面が第1フェルール40の前面48と面一とされる。
As shown in FIG. 4, each optical fiber holding hole 42 and the pair of guide pin insertion holes 44 are formed in the first main body 45 so as to extend in the Z-axis direction. Each first optical fiber 52 exposed from the coating 53 and separated from the single core is guided toward the front surface 48 of the first main body 45 by being inserted into the corresponding optical fiber holding hole 42. Each first optical fiber 52 is fixed to the first ferrule 40 with an adhesive supplied from the window portion 41. Thus, each first optical fiber 52 is held by the corresponding optical fiber holding hole 42.
Further, the front face 48 is polished, for example, so that the end face of each first optical fiber 52 is flush with the front face 48 of the first ferrule 40.
 第1レンズアレイ80は、第1光ファイバ52から出射された光ビームを拡大して出射する第1光インターフェース部IF-1と、一対のガイド穴84とを有する。第1光インターフェース部IF-1は、X軸方向に平行に配列した複数のGRIN(Gradient-Index)レンズ82を有する。また、第1レンズアレイ80は、前面88aと、前面88aと反対側に位置する後面88bとを有する。GRINレンズ82は、Z軸方向において前面88aから後面88bまで延びるように第1レンズアレイ80内に保持されている。前面88aと後面88bは、研磨等の平滑化処理がなされている。 The first lens array 80 includes a first optical interface unit IF-1 for expanding and emitting a light beam emitted from the first optical fiber 52, and a pair of guide holes 84. The first optical interface unit IF-1 has a plurality of GRIN (Gradient-Index) lenses 82 arranged in parallel in the X-axis direction. The first lens array 80 has a front surface 88a and a rear surface 88b located on the opposite side of the front surface 88a. The GRIN lens 82 is held in the first lens array 80 so as to extend from the front surface 88a to the rear surface 88b in the Z-axis direction. The front surface 88a and the rear surface 88b are subjected to a smoothing process such as polishing.
 第1レンズアレイ80は、後面88bが第1本体部45の前面48と接触するように、第1本体部45上に配置される。第1レンズアレイ80が前面48上に配置された状態では、各GRINレンズ82は、対応する光ファイバ保持孔42に収容された第1光ファイバ52の端面に対して位置決めされている。 The first lens array 80 is disposed on the first main body 45 such that the rear surface 88b contacts the front surface 48 of the first main body 45. In a state where the first lens array 80 is disposed on the front surface 48, each GRIN lens 82 is positioned with respect to the end surface of the first optical fiber 52 accommodated in the corresponding optical fiber holding hole 42.
 GRINレンズ82は、その中心部分から外周に向かって徐々に屈折率が変化するように構成されている。また、GRINレンズ82は、第1光ファイバ52から出射された光ビームを拡大するように構成されている。例えば、GRINレンズ82は、第1光ファイバ52から出射された発散光をコリメートし、平行光を+Z方向に向けて出射するように構成されている。さらに、GRINレンズ82は、第2光インターフェース部IF-2から第1光インターフェース部IF-1のGRINレンズ82に入射した平行光である光ビームを集光し、第1光ファイバ52に結合させるように構成されている。 The GRIN lens 82 is configured such that the refractive index gradually changes from the central portion toward the outer periphery. The GRIN lens 82 is configured to expand the light beam emitted from the first optical fiber 52. For example, the GRIN lens 82 is configured to collimate divergent light emitted from the first optical fiber 52 and emit parallel light toward the + Z direction. Furthermore, the GRIN lens 82 condenses the light beam that is parallel light incident on the GRIN lens 82 of the first optical interface unit IF-1 from the second optical interface unit IF-2 and couples it to the first optical fiber 52. It is configured as follows.
 次に、図4を参照して、第1レンズアレイ80を第1本体部45の前面48上に配置する工程を説明する。一対の治具ガイドピン12の各々を、対応するガイドピン挿入穴44とガイド穴84に挿入した状態で、第1レンズアレイ80を前面48上に仮置きする。この状態で、各GRINレンズ82は、対応する第1光ファイバ52の端面と位置決めされている。その後、第1レンズアレイ80の後面88bと第1本体部45の前面48との間に接着剤を供給することで、接着剤を介して第1レンズアレイ80を第1本体部45に固定する。最後に、一対の治具ガイドピン12の各々を、対応するガイドピン挿入穴44とガイド穴84から取り出す。 Next, with reference to FIG. 4, a process of arranging the first lens array 80 on the front surface 48 of the first main body 45 will be described. The first lens array 80 is temporarily placed on the front surface 48 in a state where each of the pair of jig guide pins 12 is inserted into the corresponding guide pin insertion hole 44 and guide hole 84. In this state, each GRIN lens 82 is positioned with the corresponding end face of the first optical fiber 52. Thereafter, by supplying an adhesive between the rear surface 88b of the first lens array 80 and the front surface 48 of the first main body 45, the first lens array 80 is fixed to the first main body 45 via the adhesive. . Finally, each of the pair of jig guide pins 12 is taken out from the corresponding guide pin insertion hole 44 and guide hole 84.
 このように、各GRINレンズ82は、対応する第1光ファイバ52の端面に対して位置決めされるので、各GRINレンズ82は、対応する第1光ファイバ52と光学的に結合される。さらに、各ガイド穴84は、対応するガイドピン挿入穴44に対して位置決めされるので、各ガイド穴84は、対応するガイドピン挿入穴44と連通する。 Thus, since each GRIN lens 82 is positioned with respect to the end face of the corresponding first optical fiber 52, each GRIN lens 82 is optically coupled to the corresponding first optical fiber 52. Further, since each guide hole 84 is positioned with respect to the corresponding guide pin insertion hole 44, each guide hole 84 communicates with the corresponding guide pin insertion hole 44.
 第1光ファイバ52とGRINレンズ82との間の軸ずれは、GRINレンズ82から出射する光ビーム若しくはGRINレンズ82から第1光ファイバ52に入射する光ビームの角度ずれを引き起こすので、光学特性への影響が大きい。従って、治具ガイドピン12としては、シングルモード光ファイバ用のガイドピンが使用されることが好ましい。 The axial misalignment between the first optical fiber 52 and the GRIN lens 82 causes an angular misalignment of the light beam emitted from the GRIN lens 82 or the light beam incident on the first optical fiber 52 from the GRIN lens 82. The influence of is great. Therefore, it is preferable to use a guide pin for a single mode optical fiber as the jig guide pin 12.
 シングルモード光ファイバ用のガイドピンは、ガイドピンの軸方向の各位置における外径の所定の設計値に対する誤差が±0.5μm以下となるような精度で製造されている。治具ガイドピン12の直径は、軸方向において外径変動が生じた場合には軸方向の外径の平均値を指す。このように、シングルモード光ファイバ用のガイドピンを用いることで、第1光ファイバ52の端面とGRINレンズ82との間の位置ずれを±0.5μm以内に抑えることができる。このとき、治具ガイドピン12の直径とガイドピン挿入穴44及びガイド穴84の内径との差は、例えば1μm以下とすることができる。これにより、第1本体部45のガイドピン挿入穴44と第1レンズアレイ80のガイドピン挿入穴44の中心位置のずれを例えば1μm以下とし、第1本体部45と第1レンズアレイ80とを精度良く位置決めできる。また、このように高精度な治具ガイドピン12であっても、第1フェルール40を製造した後に、別の第1フェルール40の製造に再使用できるので、製造コストの低減が可能である。 A guide pin for a single mode optical fiber is manufactured with an accuracy such that an error with respect to a predetermined design value of the outer diameter at each position in the axial direction of the guide pin is ± 0.5 μm or less. The diameter of the jig guide pin 12 indicates an average value of the outer diameters in the axial direction when the outer diameter varies in the axial direction. As described above, by using the guide pin for the single mode optical fiber, the positional deviation between the end face of the first optical fiber 52 and the GRIN lens 82 can be suppressed within ± 0.5 μm. At this time, the difference between the diameter of the jig guide pin 12 and the inner diameters of the guide pin insertion hole 44 and the guide hole 84 can be set to 1 μm or less, for example. Thereby, the shift of the center position of the guide pin insertion hole 44 of the first main body 45 and the guide pin insertion hole 44 of the first lens array 80 is set to 1 μm or less, for example, and the first main body 45 and the first lens array 80 are moved to each other. Positioning can be performed with high accuracy. Further, even with such a highly accurate jig guide pin 12, after the first ferrule 40 is manufactured, it can be reused for manufacturing another first ferrule 40, so that the manufacturing cost can be reduced.
 次に、図5を参照して、スペーサ部60について説明する。図5は、図2に示したスペーサ部60を示す拡大斜視図である。図5に示すように、スペーサ部60は、ベース部63と、開口部62(透光部)と、一対の第1ガイドピン64(第1ガイド部)と、一対の第2ガイドピン68と、一対の係合ラッチ65とを備えている。ベース部63は、前面63aと、前面63aとは反対側に位置する後面63bとを有する。ベース部63は、Z軸方向において前面63aから後面63bまで延びる開口部62を規定する。一対の第1ガイドピン64は、ベース部63の前面63aから+Z方向に突出する。一対の第2ガイドピン68は、ベース部63の後面63bから-Z方向に突出する。 Next, the spacer 60 will be described with reference to FIG. FIG. 5 is an enlarged perspective view showing the spacer portion 60 shown in FIG. As shown in FIG. 5, the spacer portion 60 includes a base portion 63, an opening 62 (light transmitting portion), a pair of first guide pins 64 (first guide portions), and a pair of second guide pins 68. And a pair of engagement latches 65. The base 63 has a front surface 63a and a rear surface 63b located on the opposite side of the front surface 63a. The base portion 63 defines an opening 62 that extends from the front surface 63a to the rear surface 63b in the Z-axis direction. The pair of first guide pins 64 protrude in the + Z direction from the front surface 63 a of the base portion 63. The pair of second guide pins 68 protrude from the rear surface 63b of the base portion 63 in the −Z direction.
 一対の係合ラッチ65は、第1フェルール40の凹部46と係合するように構成されている。各係合ラッチ65は、-Z方向に延びるアーム65bと、アーム65bの端部に形成された係合片65aとを有する。 The pair of engagement latches 65 are configured to engage with the recesses 46 of the first ferrule 40. Each engagement latch 65 has an arm 65b extending in the −Z direction and an engagement piece 65a formed at the end of the arm 65b.
 次に、図6を参照して、スペーサ部60を第1フェルール40に取付ける工程について簡単に説明する。図6は、スペーサ部60を第1フェルール40に取付ける前の状態を示している。各第2ガイドピン68が対応するガイド穴84及びガイド穴84に連通したガイドピン挿入穴44(図4参照)に挿入されると共に、ベース部63の後面63bと第1レンズアレイ80の前面88aが対向した状態で、スペーサ部60が第1レンズアレイ80上に配置される。このとき、各係合ラッチ65の係合片65aは、対応する第1フェルール40の凹部46に嵌め込まれることで、スペーサ部60は、第1レンズアレイ80に取付けられる。 Next, with reference to FIG. 6, the process of attaching the spacer 60 to the first ferrule 40 will be briefly described. FIG. 6 shows a state before the spacer portion 60 is attached to the first ferrule 40. Each second guide pin 68 is inserted into a corresponding guide hole 84 and a guide pin insertion hole 44 (see FIG. 4) communicating with the guide hole 84, and the rear surface 63 b of the base portion 63 and the front surface 88 a of the first lens array 80. Are opposed to each other, the spacer portion 60 is disposed on the first lens array 80. At this time, the engagement piece 65 a of each engagement latch 65 is fitted into the corresponding recess 46 of the first ferrule 40, so that the spacer 60 is attached to the first lens array 80.
 また、スペーサ部60が第1レンズアレイ80上に配置された状態で、第1光インターフェース部IF-1は、開口部62から外部に露出している。このため、開口部62は、第1光インターフェース部IF-1に入出射する拡大光ビームを透過させる透光部として機能する。透光部は開口部62に限定されず、第1光インターフェース部IF-1に入出射する光ビームを透過させる機能があれば、他の透明媒質が充填された構成等を採用することができる。 Further, the first optical interface unit IF-1 is exposed to the outside through the opening 62 in a state where the spacer unit 60 is disposed on the first lens array 80. Therefore, the opening 62 functions as a light transmitting part that transmits the enlarged light beam that enters and exits the first optical interface unit IF-1. The translucent part is not limited to the opening 62, and a structure filled with another transparent medium can be adopted as long as it has a function of transmitting the light beam entering and exiting the first optical interface unit IF-1. .
 第1ガイドピン64及び第2ガイドピン68は、ベース部63と一体的に形成されていても良いし、別体として形成されてもよい。第1ガイドピン64と第2ガイドピン68は、マルチモード光ファイバ用のガイドピンであって、ガイドピンの軸方向の各位置における外径の所定の設計値に対する誤差が±1.0μm以下となるような精度で製造されている。マルチモード光ファイバ用のガイドピンを用いる利点については後述する。 The first guide pin 64 and the second guide pin 68 may be formed integrally with the base portion 63 or may be formed separately. The first guide pin 64 and the second guide pin 68 are guide pins for a multimode optical fiber, and an error with respect to a predetermined design value of the outer diameter at each position in the axial direction of the guide pin is ± 1.0 μm or less. It is manufactured with such accuracy. The advantage of using a guide pin for a multimode optical fiber will be described later.
 スペーサ部60は、各係合ラッチ65と対応する凹部46との係合を解除することで、第1フェルール40から取り外すことができる。このように、スペーサ部60は、第1フェルール40に対して着脱可能となっている。従って、第1光インターフェース部IF-1の表面を清掃した後、スペーサ部60を第1フェルール40に取り付けることで、第1フェルール40と第2フェルール140とを結合させることができる。 The spacer portion 60 can be detached from the first ferrule 40 by releasing the engagement between each engagement latch 65 and the corresponding recess 46. Thus, the spacer part 60 can be attached to and detached from the first ferrule 40. Therefore, the first ferrule 40 and the second ferrule 140 can be coupled by cleaning the surface of the first optical interface unit IF-1 and then attaching the spacer unit 60 to the first ferrule 40.
 次に、図7及び図8を参照して、第1光コネクタ10の第1フェルール40と第2光コネクタ100の第2フェルール140が互いに位置決めされる前後の状態について説明する。図7は、光コネクタ結合システム1のY軸方向に垂直な断面図であって、第1フェルール40と第2フェルール140が互いに位置決めされる前の状態を示している。図8は、光コネクタ結合システム1のY軸方向に垂直な断面図であって、第1フェルール40と第2フェルール140が互いに位置決めされた後の状態を示している。 Next, the state before and after the first ferrule 40 of the first optical connector 10 and the second ferrule 140 of the second optical connector 100 are positioned with respect to each other will be described with reference to FIGS. FIG. 7 is a cross-sectional view perpendicular to the Y-axis direction of the optical connector coupling system 1 and shows a state before the first ferrule 40 and the second ferrule 140 are positioned with respect to each other. FIG. 8 is a cross-sectional view perpendicular to the Y-axis direction of the optical connector coupling system 1 and shows a state after the first ferrule 40 and the second ferrule 140 are positioned with respect to each other.
 図7に示された光コネクタ結合システム1では、第1光コネクタ10及び第2光コネクタ100は、第1フェルール40と第2フェルール140が互いに対向するように、アダプタ2のキャビティ23内に収容されている。
 第1光コネクタ10では、スペーサ部60が第1フェルール40に取付けられている。第2光コネクタ100は、スペーサ部60が設けられていない点を除いて、第1光コネクタ10と同一の構成を有する。
In the optical connector coupling system 1 shown in FIG. 7, the first optical connector 10 and the second optical connector 100 are accommodated in the cavity 23 of the adapter 2 so that the first ferrule 40 and the second ferrule 140 face each other. Has been.
In the first optical connector 10, the spacer portion 60 is attached to the first ferrule 40. The second optical connector 100 has the same configuration as the first optical connector 10 except that the spacer portion 60 is not provided.
 第2光コネクタ100は、第2フェルール140と、第2ハウジング130と、バネ170とを備える。第2フェルール140は、第2本体部145と、第2レンズアレイ180とを備える。第2ハウジング130は、第2フェルール140及びバネ170を収容する。 The second optical connector 100 includes a second ferrule 140, a second housing 130, and a spring 170. The second ferrule 140 includes a second main body 145 and a second lens array 180. The second housing 130 accommodates the second ferrule 140 and the spring 170.
 光ケーブル150は、X軸方向に平行に配列された複数の第2光ファイバ152と、複数の第2光ファイバ152を一体的に被覆する被覆153とを有する。第2フェルール140は、第2光ファイバ152の端部を保持する光ファイバ保持孔(図示せず)を有する第2本体部145を備える。第2本体部145は、前端に一対のガイドピン挿入穴144を有する。第2レンズアレイ180は、Z軸方向において第2本体部145上に配置されており、第2光ファイバ152から出射された光ビームを拡大して出射する第2光インターフェース部IF-2(図9を参照)と、一対のガイド穴184(第2ガイド部)とを有する。第2光インターフェース部IF-2は、GRINレンズ182(図9を参照)を有する。各ガイド穴184は、Z軸方向において第2レンズアレイ180を貫通し、対応するガイドピン挿入穴144に対して位置決めされて連通している。 The optical cable 150 includes a plurality of second optical fibers 152 arranged in parallel in the X-axis direction and a coating 153 that integrally covers the plurality of second optical fibers 152. The second ferrule 140 includes a second main body 145 having an optical fiber holding hole (not shown) that holds the end of the second optical fiber 152. The second main body 145 has a pair of guide pin insertion holes 144 at the front end. The second lens array 180 is disposed on the second main body 145 in the Z-axis direction, and expands and emits the light beam emitted from the second optical fiber 152 (see FIG. 9) and a pair of guide holes 184 (second guide portions). The second optical interface unit IF-2 includes a GRIN lens 182 (see FIG. 9). Each guide hole 184 passes through the second lens array 180 in the Z-axis direction, and is positioned and communicated with the corresponding guide pin insertion hole 144.
 図7に示す状態から、第1光コネクタ10を+Z方向に移動させると共に、第2光コネクタ100を-Z方向に移動させ、スペーサ部60の各第1ガイドピン64(第1ガイド部)を対応する第2フェルール140のガイド穴184(第2ガイド部)及びガイドピン挿入穴144に挿入させる。図8に示すように、第1フェルール40と第2フェルール140は、第1ガイドピン64とガイド穴184によって互いに位置決めされる。さらに、この状態で、第1光ファイバ52と第2光ファイバ152は、第1光インターフェース部IF-1及び第2光インターフェース部IF-2を介して、光学的に結合される。 From the state shown in FIG. 7, the first optical connector 10 is moved in the + Z direction and the second optical connector 100 is moved in the −Z direction, and each first guide pin 64 (first guide portion) of the spacer portion 60 is moved. The guide hole 184 (second guide portion) and the guide pin insertion hole 144 of the corresponding second ferrule 140 are inserted. As shown in FIG. 8, the first ferrule 40 and the second ferrule 140 are positioned with respect to each other by the first guide pin 64 and the guide hole 184. Further, in this state, the first optical fiber 52 and the second optical fiber 152 are optically coupled via the first optical interface unit IF-1 and the second optical interface unit IF-2.
 また、図7及び図8に示すように、第1光インターフェース部IF-1は、+Z方向において第1ハウジング30から突出していると共に、第2光インターフェース部IF-2は、-Z方向において第2ハウジング130から突出しているので、スペーサ部60を介して第1光コネクタ10と第2光コネクタ100とを互いに確実に位置決めすることが可能となる。 Further, as shown in FIGS. 7 and 8, the first optical interface unit IF-1 protrudes from the first housing 30 in the + Z direction, and the second optical interface unit IF-2 is the first optical interface unit IF-2 in the −Z direction. 2 Since it protrudes from the housing 130, the first optical connector 10 and the second optical connector 100 can be reliably positioned with respect to each other via the spacer portion 60.
 また、図7に示す状態では、バネ70が第1フェルール40に与える弾性力とバネ170が第2フェルール140に与える弾性力は略等しくなるように設定されている。この状態では、バネ70が第1フェルール40を+Z方向に押圧するが、第1フェルール40の後端部47が第1ハウジング30の内壁面36に当接しているため、第1フェルール40とハウジング30の相対位置が固定されている。同様に、バネ170が第2フェルール140を-Z方向に押圧するが、第2フェルール140の後端部147が第2ハウジング130の内壁面136に当接しているため、第2フェルール140と第1ハウジング30の相対位置が固定されている。 In the state shown in FIG. 7, the elastic force that the spring 70 applies to the first ferrule 40 and the elastic force that the spring 170 applies to the second ferrule 140 are set to be substantially equal. In this state, the spring 70 presses the first ferrule 40 in the + Z direction. However, since the rear end portion 47 of the first ferrule 40 is in contact with the inner wall surface 36 of the first housing 30, the first ferrule 40 and the housing The relative position of 30 is fixed. Similarly, the spring 170 presses the second ferrule 140 in the −Z direction. However, since the rear end portion 147 of the second ferrule 140 is in contact with the inner wall surface 136 of the second housing 130, The relative position of one housing 30 is fixed.
 一方、図8に示す状態では、第1光コネクタ10と第2光コネクタ100がスペーサ部60を介して互いに位置決めされる。バネ70が第1フェルール40に与える弾性力とバネ170が第2フェルール140に与える弾性力は略等しくなるように設定されているため、第1フェルール40は僅かに-Z方向に後退すると共に、第2フェルール140は僅かに+Z方向に後退する。 On the other hand, in the state shown in FIG. 8, the first optical connector 10 and the second optical connector 100 are positioned with respect to each other via the spacer portion 60. Since the elastic force that the spring 70 applies to the first ferrule 40 and the elastic force that the spring 170 applies to the second ferrule 140 are set to be substantially equal, the first ferrule 40 slightly retracts in the −Z direction, The second ferrule 140 slightly retracts in the + Z direction.
 このとき、Z軸方向において、スペーサ部60のベース部63の中心位置は、アダプタ2のキャビティ23の中心部分の位置と略一致する。このように、第1光コネクタ10と第2光コネクタ100は、ベース部63を中心として左右対称にキャビティ23内に配置されるので、第1光コネクタ10と第2光コネクタ100との結合状態が安定する。 At this time, in the Z-axis direction, the center position of the base portion 63 of the spacer portion 60 substantially coincides with the position of the center portion of the cavity 23 of the adapter 2. Thus, since the first optical connector 10 and the second optical connector 100 are disposed in the cavity 23 symmetrically about the base portion 63, the first optical connector 10 and the second optical connector 100 are coupled to each other. Is stable.
 また、図8に示すように、第1ハウジング30の係合部34は、アダプタ2の第1係合部24aと互いに係合すると共に、第2ハウジング130の係合部134は、アダプタ2の第2係合部24bと互いに係合する。これにより、第1光コネクタ10及び第2光コネクタ100がアダプタ2から脱落しないように保持される。 Further, as shown in FIG. 8, the engaging portion 34 of the first housing 30 is engaged with the first engaging portion 24 a of the adapter 2, and the engaging portion 134 of the second housing 130 is The second engaging portion 24b engages with each other. Accordingly, the first optical connector 10 and the second optical connector 100 are held so as not to drop off from the adapter 2.
 この状態で、アダプタ2に外力が加わった場合、外力は、アダプタ2から第1ハウジング30を介して第1光ファイバ52を保持する第1フェルール40に伝わると共に、アダプタ2から第2ハウジング130を介して第2光ファイバの端部を保持する第2フェルール140に伝わる。従って、アダプタ2に加わった外力は、第1ハウジング30及び第2ハウジング130によって緩和することができる。 In this state, when an external force is applied to the adapter 2, the external force is transmitted from the adapter 2 to the first ferrule 40 that holds the first optical fiber 52 via the first housing 30 and from the adapter 2 to the second housing 130. To the second ferrule 140 that holds the end of the second optical fiber. Therefore, the external force applied to the adapter 2 can be reduced by the first housing 30 and the second housing 130.
 また、第1フェルール40が僅かに-Z方向に後退したとき、第1フェルール40の後端部47は、第1ハウジング30の内壁面36から僅かに離間する。同様に、第2フェルール140は僅かに+Z方向に後退したとき、第2フェルール140の後端部147は、第2ハウジング130の内壁面136から僅かに離間する。 Further, when the first ferrule 40 is slightly retracted in the −Z direction, the rear end portion 47 of the first ferrule 40 is slightly separated from the inner wall surface 36 of the first housing 30. Similarly, when the second ferrule 140 is slightly retracted in the + Z direction, the rear end portion 147 of the second ferrule 140 is slightly separated from the inner wall surface 136 of the second housing 130.
 このように、第1フェルール40と第2フェルール140が互いに位置決めされた状態で、第1フェルール40は、第1ハウジング30に対して相対移動可能となるように第1ハウジング30に収容されている。一方、第2フェルール140は、第2ハウジング130に対して相対移動可能となるように第2ハウジング130に収容されている。このように、互いに結合された第1フェルール40及び第2フェルール140は、第1ハウジング30および第2ハウジング130に対して浮動する状態でハウジングに収容されている。 As described above, the first ferrule 40 is accommodated in the first housing 30 so as to be relatively movable with respect to the first housing 30 in a state where the first ferrule 40 and the second ferrule 140 are positioned with respect to each other. . On the other hand, the second ferrule 140 is accommodated in the second housing 130 so as to be movable relative to the second housing 130. As described above, the first ferrule 40 and the second ferrule 140 coupled to each other are accommodated in the housing in a state of floating with respect to the first housing 30 and the second housing 130.
 このため、互いに結合された第1光コネクタ10及び第2光コネクタ100に外力が加わった場合でも、外力が第1ハウジング30及び第2ハウジング130から第1フェルール40及び第2フェルール140に直接伝わらない。このため、第1光ファイバ52と第2光ファイバ152との間の光結合は、外力による悪影響を受けにくくなる。従って、信頼性が改善された光コネクタ結合システム1を提供することができる。 Therefore, even when an external force is applied to the first optical connector 10 and the second optical connector 100 coupled to each other, the external force is directly transmitted from the first housing 30 and the second housing 130 to the first ferrule 40 and the second ferrule 140. Absent. For this reason, the optical coupling between the first optical fiber 52 and the second optical fiber 152 is less likely to be adversely affected by external forces. Therefore, the optical connector coupling system 1 having improved reliability can be provided.
 また、本実施形態に係る光コネクタ結合システム1によれば、第1レンズアレイ80又は第2レンズアレイ180に一対のガイドピンを設ける必要がなく、スペーサ部60に一対の第1ガイドピン64を設ければよい。 Further, according to the optical connector coupling system 1 according to the present embodiment, it is not necessary to provide a pair of guide pins on the first lens array 80 or the second lens array 180, and the pair of first guide pins 64 is provided on the spacer portion 60. What is necessary is just to provide.
 つまり、スペーサ部60を第1レンズアレイ80に取付けることで、第1光コネクタ10を雄型コネクタとして使用できる。一方、スペーサ部60を第2レンズアレイ180に取付けることで、第2光コネクタ100を雄型コネクタとして用いることができる。このように、スペーサ部60が取り付けられた光コネクタを雄型コネクタとして使用できる。これにより、ガイドピンが一体的に形成された雄型コネクタを予め用意する必要がない。従って、製造コストを低減できる光コネクタ結合システム1を提供することができる。 That is, by attaching the spacer portion 60 to the first lens array 80, the first optical connector 10 can be used as a male connector. On the other hand, by attaching the spacer 60 to the second lens array 180, the second optical connector 100 can be used as a male connector. Thus, the optical connector to which the spacer portion 60 is attached can be used as a male connector. This eliminates the need to prepare a male connector in which guide pins are integrally formed. Therefore, the optical connector coupling system 1 that can reduce the manufacturing cost can be provided.
 また、本実施形態に係る光コネクタ結合システム1によれば、スペーサ部60は、第1フェルール40と係合する係合ラッチ65を有する。これにより、互いに結合された第1フェルール40と第2フェルール140を取り外すときに、スペーサ部60が、不意に第1レンズアレイ80から取り外される状況を防ぐことができる。従って、取扱いが容易な光コネクタ結合システム1を提供することができる。 Further, according to the optical connector coupling system 1 according to the present embodiment, the spacer portion 60 has the engagement latch 65 that engages with the first ferrule 40. Thereby, when removing the 1st ferrule 40 and the 2nd ferrule 140 couple | bonded together, the condition where the spacer part 60 is removed from the 1st lens array 80 suddenly can be prevented. Therefore, the optical connector coupling system 1 that can be easily handled can be provided.
(第1光ファイバ52と第2光ファイバ152との間の光結合)
 次に、図9を参照して、第1光ファイバ52と第2光ファイバ152との間の光結合について以下に説明する。図9は、図8に示した第1光ファイバ52と第2光ファイバ152との間の光結合を説明するための模式図である。
(Optical coupling between the first optical fiber 52 and the second optical fiber 152)
Next, with reference to FIG. 9, the optical coupling between the first optical fiber 52 and the second optical fiber 152 will be described below. FIG. 9 is a schematic diagram for explaining optical coupling between the first optical fiber 52 and the second optical fiber 152 shown in FIG.
 尚、第1フェルール40に保持される複数の第1光ファイバ52のうち、受信側光ファイバを第1光ファイバ52aと称し、送信側光ファイバを第1光ファイバ52bと称する。同様に、第2フェルール140に保持される複数の第2光ファイバ152のうち、送信側光ファイバを第2光ファイバ152aと称し、受信側光ファイバを第2光ファイバ152bと称する。 Of the plurality of first optical fibers 52 held by the first ferrule 40, the reception side optical fiber is referred to as a first optical fiber 52a, and the transmission side optical fiber is referred to as a first optical fiber 52b. Similarly, among the plurality of second optical fibers 152 held by the second ferrule 140, the transmission side optical fiber is referred to as a second optical fiber 152a, and the reception side optical fiber is referred to as a second optical fiber 152b.
 さらに、第1レンズアレイ80は、複数のGRINレンズ82を有し、第1光インターフェース部IF-1を構成する。複数のGRINレンズ82のうち、第1光ファイバ52aと光学的に接続されたGRINレンズをGRINレンズ82aと称し、第1光ファイバ52bと光学的に接続されたGRINレンズをGRINレンズ82bと称する。 Furthermore, the first lens array 80 includes a plurality of GRIN lenses 82 and constitutes the first optical interface unit IF-1. Of the plurality of GRIN lenses 82, the GRIN lens optically connected to the first optical fiber 52a is referred to as a GRIN lens 82a, and the GRIN lens optically connected to the first optical fiber 52b is referred to as a GRIN lens 82b.
 同様に、第2レンズアレイ180は、複数のGRINレンズ182を有し、第2光インターフェース部IF-2を構成する。複数のGRINレンズ182のうち、第2光ファイバ152aと光学的に接続されたGRINレンズをGRINレンズ182aと称し、第2光ファイバ152bと光学的に接続されたGRINレンズをGRINレンズ182bと称する。 Similarly, the second lens array 180 includes a plurality of GRIN lenses 182 and constitutes the second optical interface unit IF-2. Of the plurality of GRIN lenses 182, the GRIN lens optically connected to the second optical fiber 152a is referred to as GRIN lens 182a, and the GRIN lens optically connected to the second optical fiber 152b is referred to as GRIN lens 182b.
 第1光ファイバ52bと第2光ファイバ152bとの間の光結合について以下に説明する。第1光ファイバ52b内を+Z方向に伝搬し、GRINレンズ82bに入射した光ビームは、GRINレンズ82bによって拡大されて、開口部62に向けて出射される。GRINレンズ82bは、第1光ファイバ52bからされた発散光をコリメートし、発散光を略平行な光ビームに変換する。 The optical coupling between the first optical fiber 52b and the second optical fiber 152b will be described below. The light beam propagating in the first optical fiber 52b in the + Z direction and entering the GRIN lens 82b is expanded by the GRIN lens 82b and emitted toward the opening 62. The GRIN lens 82b collimates the divergent light emitted from the first optical fiber 52b and converts the divergent light into a substantially parallel light beam.
 GRINレンズ82bによって拡大された光ビームは、開口部62内を+Z方向に伝搬し、GRINレンズ182bに入射すると、GRINレンズ182bによって第2光ファイバ152bの端面に集光され、第2光ファイバ152b内を+Z方向に伝搬する。このように、第1光ファイバ52bと第2光ファイバ152bは、第1光インターフェース部IF-1と第2光インターフェース部IF-2を介して、互いに光学的に結合される。 The light beam expanded by the GRIN lens 82b propagates in the + Z direction through the opening 62, and enters the GRIN lens 182b. Then, the light beam is condensed on the end surface of the second optical fiber 152b by the GRIN lens 182b, and the second optical fiber 152b. Propagates in the + Z direction. As described above, the first optical fiber 52b and the second optical fiber 152b are optically coupled to each other via the first optical interface unit IF-1 and the second optical interface unit IF-2.
 同様に、第2光ファイバ152a内を-Z方向に伝搬し、GRINレンズ182aに入射した光ビームは、GRINレンズ182aによって拡大されて、開口部62に向けて出射される。 Similarly, the light beam propagating through the second optical fiber 152a in the −Z direction and entering the GRIN lens 182a is expanded by the GRIN lens 182a and emitted toward the opening 62.
 GRINレンズ182aによって拡大された光ビームは開口部62内を-Z方向に伝搬し、GRINレンズ82aに入射すると、GRINレンズ82aによって第1光ファイバ52aの端面に集光され、第1光ファイバ52a内を-Z方向に伝搬する。このように、第2光ファイバ152aと第1光ファイバ52aは、第1光インターフェース部IF-1と第2光インターフェース部IF-2を介して、互いに光学的に結合される。 The light beam expanded by the GRIN lens 182a propagates in the −Z direction through the opening 62 and enters the GRIN lens 82a. Then, the light beam is condensed on the end surface of the first optical fiber 52a by the GRIN lens 82a, and the first optical fiber 52a. Propagates in the -Z direction. As described above, the second optical fiber 152a and the first optical fiber 52a are optically coupled to each other via the first optical interface unit IF-1 and the second optical interface unit IF-2.
 本実施形態に係る光コネクタ結合システム1によれば、第1光インターフェース部IF-1と第2光インターフェース部IF-2との間では、光ビームは拡大されている。このように、本実施形態の光コネクタ結合システム1によれば、拡大光ビームの態様にて光の授受を行うことにより、光結合方向(Z軸方向)と直交する面内(XY面内)における第1光コネクタ10と第2光コネクタ100との間の軸ずれによって生じる接続損失を抑えることができる。従って、軸ずれによる光学特性の低下が小さい(トレランスが大きい)光結合構造が提供される。また、これにより第1光コネクタ10と第2光コネクタ100との間を位置決めするガイドピンに高い加工精度が要求されないので、光学特性の良い光コネクタ結合システム1を低コストにて提供できる。本実施形態の一例では、第1ガイドピン64及び第2ガイドピン68の加工精度を、マルチモード光ファイバ同士を光結合するための光コネクタに通常用いられるガイドピンと同様の加工精度にできる。この場合、第1ガイドピン64の直径と一対のガイド穴184の内径との差、及び、第2ガイドピン68の直径と一対のガイド穴84の内径との差は、例えば2μm以下である。 According to the optical connector coupling system 1 according to the present embodiment, the light beam is expanded between the first optical interface unit IF-1 and the second optical interface unit IF-2. As described above, according to the optical connector coupling system 1 of the present embodiment, by transmitting and receiving light in the form of the expanded light beam, in a plane (XY plane) perpendicular to the optical coupling direction (Z-axis direction). The connection loss caused by the misalignment between the first optical connector 10 and the second optical connector 100 can be suppressed. Therefore, an optical coupling structure is provided in which the deterioration of optical characteristics due to axial deviation is small (high tolerance). Moreover, since high processing precision is not requested | required by the guide pin which positions between the 1st optical connector 10 and the 2nd optical connector 100 by this, the optical connector coupling system 1 with a good optical characteristic can be provided at low cost. In an example of this embodiment, the processing accuracy of the first guide pin 64 and the second guide pin 68 can be the same processing accuracy as that of a guide pin normally used for an optical connector for optically coupling multimode optical fibers. In this case, the difference between the diameter of the first guide pin 64 and the inner diameter of the pair of guide holes 184 and the difference between the diameter of the second guide pin 68 and the inner diameter of the pair of guide holes 84 are, for example, 2 μm or less.
 通常、シングルモード光ファイバ同士は、前述のシングルモード光ファイバ用のガイドピンを用いて光結合される。この場合には、ガイドピンの直径とガイド穴の内径との差は1μm以下とされる。一方、本実施形態の光コネクタ結合システム1によれば、第1ガイドピン64の直径と一対のガイド穴184の内径との差、及び、第2ガイドピン68の直径と一対のガイド穴84の内径との差が1μmより大きく2μm以下である場合でも、第2光ファイバ152aと第1光ファイバ52aとの間の光学特性の低下が小さい。このように、光コネクタ結合システム1の製造コストを低減できる。 Usually, single mode optical fibers are optically coupled using the above-mentioned guide pins for single mode optical fibers. In this case, the difference between the diameter of the guide pin and the inner diameter of the guide hole is 1 μm or less. On the other hand, according to the optical connector coupling system 1 of the present embodiment, the difference between the diameter of the first guide pin 64 and the inner diameter of the pair of guide holes 184, and the diameter of the second guide pin 68 and the pair of guide holes 84. Even when the difference from the inner diameter is greater than 1 μm and less than or equal to 2 μm, the decrease in optical characteristics between the second optical fiber 152a and the first optical fiber 52a is small. Thus, the manufacturing cost of the optical connector coupling system 1 can be reduced.
(第1変形例)
 次に、図10及び図11を参照して、第1実施形態に係る光コネクタ結合システム1の第1変形例について説明する。図10は、第1フェルール40及びその近傍を示す斜視図である。図11は、図10に示したスペーサ部160及び第1レンズアレイ80のY軸方向に直交する断面図を示している。
(First modification)
Next, with reference to FIG.10 and FIG.11, the 1st modification of the optical connector coupling system 1 which concerns on 1st Embodiment is demonstrated. FIG. 10 is a perspective view showing the first ferrule 40 and its vicinity. FIG. 11 is a cross-sectional view of the spacer unit 160 and the first lens array 80 shown in FIG.
 第1変形例に係る光コネクタ結合システムは、スペーサ部160が第1レンズアレイ80と一体形成されている点で、第1実施形態に係る光コネクタ結合システム1と主に異なる。従って、以下の説明では、スペーサ部160の構成についてのみ言及する。尚、第1実施形態で説明した部材と同一の参照番号を有する部材は同一の構成を有するので、その説明は省略する。 The optical connector coupling system according to the first modification is mainly different from the optical connector coupling system 1 according to the first embodiment in that the spacer portion 160 is integrally formed with the first lens array 80. Therefore, in the following description, only the configuration of the spacer portion 160 will be referred to. In addition, since the member which has the same reference number as the member demonstrated in 1st Embodiment has the same structure, the description is abbreviate | omitted.
 図10及び図11に示すように、スペーサ部160は、第1フェルール40の第1レンズアレイ80と一体的に形成されている。スペーサ部160は、ベース部163と、一対のガイドピン164(第1ガイド部)とを備えている。ベース部163は、第1面161aと、第2面161bと、第3面167aと、第4面167bとを有する。第1面161aは、第1光インターフェース部IF-1を含む。第2面161bは、第1面161aよりZ軸方向において第2光インターフェース部IF-2側に(+Z方向に突出して)配置される。図10に示すように、第3面167aは、Z軸方向において第1面161aと第2面161bとの間に配置され、第1面161aに連続するように設けられる。第4面167bは、第3面167aと反対側に位置し、第2面161bに連続するように設けられる。第3面167aと第4面167bは、第1光インターフェース部IF-1を挟んで互いに対向している。 As shown in FIGS. 10 and 11, the spacer 160 is formed integrally with the first lens array 80 of the first ferrule 40. The spacer portion 160 includes a base portion 163 and a pair of guide pins 164 (first guide portions). The base portion 163 has a first surface 161a, a second surface 161b, a third surface 167a, and a fourth surface 167b. The first surface 161a includes the first optical interface unit IF-1. The second surface 161b is arranged on the second optical interface unit IF-2 side (projecting in the + Z direction) in the Z-axis direction from the first surface 161a. As shown in FIG. 10, the third surface 167a is disposed between the first surface 161a and the second surface 161b in the Z-axis direction, and is provided so as to be continuous with the first surface 161a. The fourth surface 167b is located on the opposite side of the third surface 167a and is provided so as to be continuous with the second surface 161b. The third surface 167a and the fourth surface 167b face each other across the first optical interface unit IF-1.
 第1変形例に係る光コネクタ結合システムにおいては、スペーサ部160の第2面161bが第2フェルール140の端部に当接することによって、第1光インターフェース部IF-1と第2光インターフェース部IF-2とが離間した状態で対向する。 In the optical connector coupling system according to the first modification, the second surface 161b of the spacer unit 160 abuts against the end of the second ferrule 140, whereby the first optical interface unit IF-1 and the second optical interface unit IF. -2 is opposed to each other in a separated state.
 スペーサ部160は、GRINレンズ82から出射された拡大された光ビームを透過させるように構成された開口部162(透光部)をさらに有する。開口部162は、Z軸方向において、第1面161aから第2面161bに延びるように形成されており、第1光インターフェース部IF-1を露出させている。さらに、開口部162は、Y軸方向において、第3面167aから第4面167bに延びるように形成されている。このように、開口部162はベース部163によって規定される。 The spacer unit 160 further includes an opening 162 (translucent part) configured to transmit the enlarged light beam emitted from the GRIN lens 82. The opening 162 is formed so as to extend from the first surface 161a to the second surface 161b in the Z-axis direction, and exposes the first optical interface unit IF-1. Furthermore, the opening 162 is formed to extend from the third surface 167a to the fourth surface 167b in the Y-axis direction. As described above, the opening 162 is defined by the base 163.
 また、開口部162の開口面積は、第1光インターフェース部IF-1側から、第2光インターフェース部IF-2側(図示せず)に向けて(+Z方向に向けて)徐々に大きくなっている。これにより、第1光インターフェース部IF-1の清掃を容易に行うことができる。 Further, the opening area of the opening 162 gradually increases from the first optical interface unit IF-1 side toward the second optical interface unit IF-2 side (not shown) (in the + Z direction). Yes. As a result, the first optical interface unit IF-1 can be easily cleaned.
 また、開口部162を規定する内壁面169のうち、第1光インターフェース部IF-1側の根本部169aは、滑らかな曲線を有するラウンド形状に形成されている。これにより、綿棒やエアーブローにより、第1面161aと内壁面169との境界部分に溜まるゴミを容易に除去することができる。 Of the inner wall surface 169 that defines the opening 162, the root 169a on the first optical interface unit IF-1 side is formed in a round shape having a smooth curve. Thereby, the dust which accumulates in the boundary part of the 1st surface 161a and the inner wall surface 169 can be easily removed by a cotton swab or air blow.
 第1変形例に係る光コネクタ結合システムによれば、スペーサ部160を第1フェルール40と一体的に形成することができる。このように、スペーサ部160として機能する構成要素を別途用意する必要がないので、製造コストを低減できる光コネクタ結合システムを提供することができる。 According to the optical connector coupling system according to the first modification, the spacer portion 160 can be formed integrally with the first ferrule 40. Thus, since it is not necessary to separately prepare a component that functions as the spacer portion 160, it is possible to provide an optical connector coupling system that can reduce manufacturing costs.
 さらに、図10に示すように、開口部162は、第3面167aから第4面167bに延びるように形成されている。これにより、綿棒やエアーブローによって第1光インターフェース部IF-1に付着したゴミを容易に除去することができる。 Furthermore, as shown in FIG. 10, the opening 162 is formed to extend from the third surface 167a to the fourth surface 167b. Thereby, dust adhering to the first optical interface unit IF-1 by a cotton swab or air blow can be easily removed.
 このように、メンテナンスが比較的容易な光コネクタ結合システムを提供することができる。また、第1変形例の説明では、スペーサ部160を、第1フェルール40に設けているが、第2フェルール140に設けてもよい。また、スペーサ部160を第1フェルール40と第2フェルール140の双方に設けても良い。 Thus, an optical connector coupling system that is relatively easy to maintain can be provided. In the description of the first modification, the spacer portion 160 is provided on the first ferrule 40, but may be provided on the second ferrule 140. Further, the spacer portion 160 may be provided on both the first ferrule 40 and the second ferrule 140.
(第2変形例)
 次に、図12を参照して、第1実施形態に係る光コネクタ結合システム1の第2変形例を説明する。図12は、第1フェルール40-2とスペーサ部260を示す斜視図である。
(Second modification)
Next, a second modification of the optical connector coupling system 1 according to the first embodiment will be described with reference to FIG. FIG. 12 is a perspective view showing the first ferrule 40-2 and the spacer portion 260. FIG.
 第2変形例に係る光コネクタ結合システムは、スペーサ部260が、第1フェルール40-2と一体形成されている点で、第1実施形態及び第1変形例に係る光コネクタ結合システムと相違する。 The optical connector coupling system according to the second modification is different from the optical connector coupling system according to the first embodiment and the first modification in that the spacer portion 260 is integrally formed with the first ferrule 40-2. .
 図12に示すように、第1フェルール40-2は、第1光ファイバの端部を保持する第1本体部245と、第1光インターフェース部IF-1とを備える。第1光インターフェース部IF-1は、複数の凸レンズ282を備える。
 スペーサ部260は、ベース部263と、ガイドピン264と、ガイド穴268とを備える。ガイドピン264は、ベース部263の第2面261bから+Z方向に突出し、ガイド穴268は、ベース部263の第2面261bから-Z方向に延びる。
As shown in FIG. 12, the first ferrule 40-2 includes a first body portion 245 that holds the end portion of the first optical fiber, and a first optical interface portion IF-1. The first optical interface unit IF-1 includes a plurality of convex lenses 282.
The spacer portion 260 includes a base portion 263, guide pins 264, and guide holes 268. The guide pin 264 protrudes from the second surface 261b of the base portion 263 in the + Z direction, and the guide hole 268 extends from the second surface 261b of the base portion 263 in the −Z direction.
 ベース部263には、複数の凸レンズ282を外部に露出させる開口部262が形成されている。開口部262は、凸レンズ282に入出射する光ビームを透過させる透光部として機能する。 The base portion 263 has openings 262 that expose the plurality of convex lenses 282 to the outside. The opening 262 functions as a translucent part that transmits a light beam that enters and exits the convex lens 282.
 複数の凸レンズ282は、X軸方向に平行に配列している。各凸レンズ282は、第1フェルール40-2によって保持される対応する光ファイバ(図示せず)と光学的に結合されている。さらに、各凸レンズ282は、対応する光ファイバから出射された光ビームを拡大して出射する。また、各凸レンズ282は、図示しない第2フェルール140-2の第2インターフェース部IF-2から出射された光ビームを対応する光ファイバに集光するように構成されている。 The plurality of convex lenses 282 are arranged parallel to the X-axis direction. Each convex lens 282 is optically coupled to a corresponding optical fiber (not shown) held by the first ferrule 40-2. Further, each convex lens 282 expands and emits the light beam emitted from the corresponding optical fiber. Each convex lens 282 is configured to condense the light beam emitted from the second interface unit IF-2 of the second ferrule 140-2 (not shown) onto the corresponding optical fiber.
 スペーサ部260が一体形成された第1フェルール40-2(スペーサ付き第1フェルールと称する)と、スペーサ付き第1フェルールと同様の構成を有するスペーサ部260が一体形成された第2フェルール140-2(スペーサ付き第2フェルールと称する)を用意し、一方のガイドピン264と他方のガイド穴268を互いに結合させる。この状態で、スペーサ付き第1フェルールとスペーサ付き第2フェルールの前面260aを互いに当接させることにより、第1光インターフェース部IF-1と第2光インターフェース部IF-2を、間隔をあけて対向させる。このように、第2変形例に係る光コネクタ結合システムにおいては、スペーサ部260を介して、第1フェルール40-2と第2フェルール140-2同士が互いに位置決めされて結合される。 A first ferrule 40-2 (referred to as a first ferrule with a spacer) in which the spacer portion 260 is integrally formed and a second ferrule 140-2 in which the spacer portion 260 having the same configuration as the first ferrule with a spacer is integrally formed. (Referred to as a second ferrule with a spacer) is prepared, and one guide pin 264 and the other guide hole 268 are coupled to each other. In this state, the first optical interface unit IF-1 and the second optical interface unit IF-2 are opposed to each other with a space therebetween by bringing the front surfaces 260a of the first ferrule with spacer and the second ferrule with spacer into contact with each other. Let Thus, in the optical connector coupling system according to the second modification, the first ferrule 40-2 and the second ferrule 140-2 are positioned and coupled to each other via the spacer portion 260.
 以上、本発明の実施形態について説明をしたが、本発明の技術的範囲が本実施形態の説明によって限定的に解釈されるべきではないのは言うまでもない。本実施形態は一例であって、特許請求の範囲に記載された発明の範囲内において、様々な実施形態の変更が可能であることが当業者によって理解されるところである。本発明の技術的範囲は特許請求の範囲に記載された発明の範囲及びその均等の範囲に基づいて定められるべきである。 As mentioned above, although embodiment of this invention was described, it cannot be overemphasized that the technical scope of this invention should not be interpreted limitedly by description of this embodiment. This embodiment is an example, and it is understood by those skilled in the art that various modifications can be made within the scope of the invention described in the claims. The technical scope of the present invention should be determined based on the scope of the invention described in the claims and the equivalents thereof.
 例えば、第1実施形態では、第1光インターフェース部IF-1及び第2光インターフェース部IF-2はGRINレンズ含むが、GRINレンズの代わりに、第2変形例で説明した凸レンズ282を用いることができる。 For example, in the first embodiment, the first optical interface unit IF-1 and the second optical interface unit IF-2 include a GRIN lens, but instead of the GRIN lens, the convex lens 282 described in the second modification is used. it can.
 本出願は、2014年11月14日に出願された日本国特許出願(特願2014-232171号)に開示された内容を適宜援用する。 This application appropriately incorporates the contents disclosed in Japanese Patent Application (Japanese Patent Application No. 2014-232171) filed on November 14, 2014.
1:光コネクタ結合システム
2:アダプタ
10:第1光コネクタ
12:治具ガイドピン
20:ブーツ
23:キャビティ
24a:第1係合部
24b:第2係合部
30:第1ハウジング
34:係合部
36:内壁面
40:第1フェルール
40-2:第1フェルール
41:窓部
42:光ファイバ保持孔
44:ガイドピン挿入穴
45:第1本体部
46:凹部
47:後端部
48:前面
50:光ケーブル
52:第1光ファイバ
52a:第1光ファイバ
52b:第1光ファイバ
53:被覆
60:スペーサ部
62:開口部(透光部)
63:ベース部
63a:前面
63b:後面
64:第1ガイドピン(第1ガイド部)
65:係合ラッチ
65a:係合片
65b:アーム
68:第2ガイドピン
70:バネ
82:GRINレンズ
82a:GRINレンズ
82b:GRINレンズ
84:ガイド穴(第2ガイド部)
88a:前面
88b:後面
90:ラッチ
100:第2光コネクタ
120:ブーツ
130:第2ハウジング
134:係合部
136:内壁面
140:第2フェルール
140-2:第2フェルール
144:ガイドピン挿入穴
145:第2本体部
147:後端部
150:光ケーブル
152:第2光ファイバ
152a:第2光ファイバ
152b:第2光ファイバ
153:被覆
160:スペーサ部
161a:第1面
161b:第2面
162:開口部(透光部)
163:ベース部
164:ガイドピン(第1ガイド部)
167a:第3面
167b:第4面
169:内壁面
169a:根本部
170:バネ
182:GRINレンズ
182a:GRINレンズ
182b:GRINレンズ
184:ガイド穴(第2ガイド部)
245:第1本体部
260:スペーサ部
261b:第2面
262:開口部(透光部)
263:ベース部
264:ガイドピン
268:ガイド穴
282:凸レンズ
IF-1:第1光インターフェース部
IF-2:第2光インターフェース部
1: optical connector coupling system 2: adapter 10: first optical connector 12: jig guide pin 20: boot 23: cavity 24a: first engagement portion 24b: second engagement portion 30: first housing 34: engagement Portion 36: Inner wall surface 40: First ferrule 40-2: First ferrule 41: Window portion 42: Optical fiber holding hole 44: Guide pin insertion hole 45: First main body portion 46: Recess 47: Rear end portion 48: Front surface 50: optical cable 52: first optical fiber 52a: first optical fiber 52b: first optical fiber 53: coating 60: spacer portion 62: opening (translucent portion)
63: Base portion 63a: Front surface 63b: Rear surface 64: First guide pin (first guide portion)
65: engagement latch 65a: engagement piece 65b: arm 68: second guide pin 70: spring 82: GRIN lens 82a: GRIN lens 82b: GRIN lens 84: guide hole (second guide portion)
88a: front surface 88b: rear surface 90: latch 100: second optical connector 120: boot 130: second housing 134: engagement portion 136: inner wall surface 140: second ferrule 140-2: second ferrule 144: guide pin insertion hole 145: second body portion 147: rear end portion 150: optical cable 152: second optical fiber 152a: second optical fiber 152b: second optical fiber 153: coating 160: spacer portion 161a: first surface 161b: second surface 162 : Opening (translucent part)
163: Base portion 164: Guide pin (first guide portion)
167a: third surface 167b: fourth surface 169: inner wall surface 169a: root portion 170: spring 182: GRIN lens 182a: GRIN lens 182b: GRIN lens 184: guide hole (second guide portion)
245: 1st main-body part 260: Spacer part 261b: 2nd surface 262: Opening part (translucent part)
263: Base portion 264: Guide pin 268: Guide hole 282: Convex lens IF-1: First optical interface portion IF-2: Second optical interface portion

Claims (10)

  1.  第1光ファイバと、
      前記第1光ファイバの端部を保持する第1保持部と、
      前記第1光ファイバと光学的に結合され、前記第1光ファイバから出射された光ビームを拡大して出射する第1光インターフェース部と、を備える第1フェルールと、
      前記第1フェルールを収容する第1ハウジングと、
     を備えた第1光コネクタと、
     第2光ファイバと、
      前記第2光ファイバの端部を保持する第2保持部と、
      前記第2光ファイバと光学的に結合され、前記第1光インターフェース部から出射された光ビームを前記第2光ファイバに集光するように構成された第2光インターフェース部と、を備える第2フェルールと、
      前記第2フェルールを収容する第2ハウジングと、
     を備えた第2光コネクタと、
     前記第1光インターフェース部及び前記第2光インターフェース部を互いに離間させるように、前記第1フェルール及び前記第2フェルールのうち一方のフェルールに配置されたスペーサ部と、
     前記第1光コネクタ及び前記第2光コネクタが互いに対向するように、前記第1光コネクタ及び前記第2光コネクタを収容し、前記第1ハウジング及び前記第2ハウジングと係合するアダプタと、
    を備え、
     前記第1フェルールと前記第2フェルールが互いに位置決めされた状態で、前記第1光ファイバは、前記第1光インターフェース部及び前記第2光インターフェース部を介して、前記第2光ファイバに光学的に結合される光コネクタ結合システム。
    A first optical fiber;
    A first holding unit for holding an end of the first optical fiber;
    A first ferrule that is optically coupled to the first optical fiber and that expands and emits a light beam emitted from the first optical fiber;
    A first housing that houses the first ferrule;
    A first optical connector comprising:
    A second optical fiber;
    A second holding part for holding an end of the second optical fiber;
    A second optical interface unit optically coupled to the second optical fiber and configured to condense the light beam emitted from the first optical interface unit onto the second optical fiber. Ferrules,
    A second housing that houses the second ferrule;
    A second optical connector comprising:
    A spacer part disposed on one of the first ferrule and the second ferrule so as to separate the first optical interface part and the second optical interface part from each other;
    An adapter for accommodating the first optical connector and the second optical connector so that the first optical connector and the second optical connector face each other, and engaging with the first housing and the second housing;
    With
    In a state where the first ferrule and the second ferrule are positioned with respect to each other, the first optical fiber is optically coupled to the second optical fiber via the first optical interface unit and the second optical interface unit. Optical connector coupling system to be coupled.
  2.  前記第1フェルールと前記第2フェルールが互いに位置決めされた状態で、前記第1フェルールは、前記第1ハウジングに対して相対移動可能となるように前記第1ハウジングに収容されていると共に、前記第2フェルールは、前記第2ハウジングに対して相対移動可能となるように前記第2ハウジングに収容されている請求項1に記載の光コネクタ結合システム。 In a state where the first ferrule and the second ferrule are positioned with respect to each other, the first ferrule is accommodated in the first housing so as to be relatively movable with respect to the first housing, and the first ferrule 2. The optical connector coupling system according to claim 1, wherein the two ferrules are accommodated in the second housing so as to be movable relative to the second housing.
  3.  前記スペーサ部は、前記拡大された光ビームを透過させる透光部と、ベース部とを有し、
     前記ベース部は、前記一方のフェルールに対して着脱可能である請求項1又は請求項2に記載の光コネクタ結合システム。
    The spacer portion includes a light transmitting portion that transmits the expanded light beam, and a base portion.
    The optical connector coupling system according to claim 1, wherein the base portion is detachable with respect to the one ferrule.
  4.  前記スペーサ部は、第1ガイド部を有し、
     前記第1フェルール及び前記第2フェルールのうち他方のフェルールは、第2ガイド部を有し、
     前記第1フェルールと前記第2フェルールは、前記第1ガイド部と前記第2ガイド部によって互いに位置決めされ、
     前記第1ガイド部は、前記ベース部上に設けられた一対のガイドピンであり、
     前記第2ガイド部は、前記他方のフェルールに形成された一対のガイド穴である、請求項3に記載の光コネクタ結合システム。
    The spacer portion has a first guide portion,
    The other ferrule of the first ferrule and the second ferrule has a second guide part,
    The first ferrule and the second ferrule are positioned relative to each other by the first guide portion and the second guide portion,
    The first guide part is a pair of guide pins provided on the base part,
    The optical connector coupling system according to claim 3, wherein the second guide portion is a pair of guide holes formed in the other ferrule.
  5.  前記スペーサ部は、前記第1フェルール及び前記第2フェルールのうち何れか一方と係合するように構成された係合ラッチをさらに有する請求項4に記載の光コネクタ結合システム。 5. The optical connector coupling system according to claim 4, wherein the spacer portion further includes an engagement latch configured to engage with either one of the first ferrule and the second ferrule.
  6.  前記スペーサ部は、前記一方のフェルールと一体的に形成されており、
     前記第1光インターフェース部及び前記第2光インターフェース部は、レンズを含む請求項1又は請求項2に記載の光コネクタ結合システム。
    The spacer portion is formed integrally with the one ferrule,
    The optical connector coupling system according to claim 1, wherein the first optical interface unit and the second optical interface unit include lenses.
  7.  前記スペーサ部は、前記第1光インターフェース部及び前記第2光インターフェース部のうち一方の光インターフェース部を露出させる開口部を規定するベース部を有し、
     前記開口部の開口面積は、前記一方の光インターフェース部側から、他方の光インターフェース部側に向けて徐々に大きくなる請求項6に記載の光コネクタ結合システム。
    The spacer portion has a base portion that defines an opening that exposes one of the first optical interface portion and the second optical interface portion.
    The optical connector coupling system according to claim 6, wherein an opening area of the opening gradually increases from the one optical interface unit side toward the other optical interface unit side.
  8.  前記開口部を規定する内壁面は、前記一方の光インターフェース部側がラウンド形状に形成されている請求項7に記載の光コネクタ結合システム。 The optical connector coupling system according to claim 7, wherein an inner wall surface defining the opening is formed in a round shape on the one optical interface side.
  9.  前記ベース部は、前記一方の光インターフェース部を挟んで互いに対向する側面を備え、
     前記開口部は、前記ベース部の一方の側面から他方の側面まで延びる請求項7に記載の光コネクタ結合システム。
    The base portion includes side surfaces facing each other across the one optical interface portion,
    The optical connector coupling system according to claim 7, wherein the opening extends from one side surface of the base portion to the other side surface.
  10.  前記第1光ファイバ及び前記第2光ファイバは、シングルモード光ファイバであり、
     前記第1フェルール及び前記第2フェルールのうち少なくとも一方には、ガイド穴が形成されており、
     前記第1フェルールと前記第2フェルールは、マルチモード光ファイバ用のガイドピンが前記ガイド穴に挿入されることで互いに位置決めされる請求項1から請求項9のうちいずれか一項に記載の光コネクタ結合システム。
    The first optical fiber and the second optical fiber are single mode optical fibers,
    A guide hole is formed in at least one of the first ferrule and the second ferrule,
    The light according to any one of claims 1 to 9, wherein the first ferrule and the second ferrule are positioned with respect to each other by inserting a guide pin for a multimode optical fiber into the guide hole. Connector coupling system.
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