WO2017221890A1 - 光ファイバの配索方法、光ファイバの配索装置および光ファイバの伝送特性測定システム - Google Patents

光ファイバの配索方法、光ファイバの配索装置および光ファイバの伝送特性測定システム Download PDF

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    • G02B6/4439Auxiliary devices
    • G02B6/4457Bobbins; Reels

Definitions

  • the present invention relates to an optical fiber routing method, an optical fiber routing device, and an optical fiber transmission characteristic measurement system.
  • Patent Document 1 discloses a method and apparatus for automating optical fiber testing, including an automated conveyor for moving a spool of optical fiber on a pallet from a test station to a test station. Is disclosed.
  • Patent Document 2 in a method of bending an optical fiber and measuring optical characteristics and mechanical characteristics with respect to the bending of the optical fiber, the optical fiber is put into a bendable tube, and the bendable tube is bent into an annular shape.
  • a method for measuring characteristics of an optical fiber with respect to bending is disclosed, wherein the optical fiber is bent.
  • the optical fiber routing method of the present invention includes: A method of routing an optical fiber in a curved shape, A first guide member for guiding the optical fiber is disposed on an outer peripheral side of the curved wiring path of the optical fiber; A predetermined bend is given to the optical fiber by bringing the optical fiber into contact with the first guide member.
  • the optical fiber routing device of the present invention is An apparatus for routing optical fibers in a curved shape, A pedestal, A guide member disposed on the pedestal, The guide member has a circular wall portion erected from the pedestal, An opening is formed in a part of the wall.
  • the optical fiber transmission characteristic measuring system of the present invention is An optical fiber transmission characteristic measurement system for receiving light incident on one end of an optical fiber and receiving light emitted from the other end of the optical fiber, A light source that emits the light and enters one end of the optical fiber; A light receiving unit for receiving light emitted from the other end of the optical fiber; The optical fiber is routed by feeding the optical fiber from one end of a first guide member disposed on the outer peripheral side of the curved routing path of the optical fiber, and the one end of the optical fiber is used as the light source.
  • FIG. 1 It is a perspective view which shows an example of the routing apparatus for enforcing the optical fiber routing method which concerns on 1st embodiment of this invention. It is a top view of the routing apparatus shown in FIG. It is a top view which shows the modification of the routing apparatus of FIG. It is a block diagram which shows the transmission characteristic measurement system of the optical fiber which concerns on 2nd embodiment of this invention.
  • Patent Document 1 an optical fiber can be easily routed if the light source unit and the light receiving unit of the measuring instrument are linearly positioned, but there is a problem between the light source unit and the light receiving unit. When there is an object and the optical fiber must be bypassed, it is difficult to properly route the optical fiber. Further, depending on the measurement items of the optical fiber, it is necessary to bend the optical fiber at the time of measurement. However, when bending through the tube is applied to the optical fiber as in Patent Document 2, the tube is deformed due to deterioration of the tube or the like. In some cases, the optical fiber may be pressed, or when the tube is bent in an annular shape, the optical fiber is pulled and a lateral pressure is applied, or the optical fiber fluctuates in the tube and an error occurs in the bending diameter.
  • An object of the present invention is to provide an optical fiber routing method, an optical fiber routing device, and an optical fiber transmission characteristic measurement system that can be routed in a desired curved shape without applying a side pressure to the optical fiber. .
  • the present invention it is possible to provide an optical fiber routing method, an optical fiber routing device, and an optical fiber transmission characteristic measurement system that can be routed in a desired curved shape without applying a side pressure to the optical fiber. .
  • An optical fiber routing method is as follows: (1) A method of routing an optical fiber in a curved shape, A first guide member for guiding the optical fiber is disposed on an outer peripheral side of the curved wiring path of the optical fiber; A predetermined bend is given to the optical fiber by bringing the optical fiber into contact with the first guide member. According to this configuration, since the guide member is fixed to the outer peripheral side of the routing path, the optical fiber is not compressed or pulled, and can be routed with a desired bending diameter without applying a side pressure to the optical fiber. An optical fiber routing method can be provided.
  • the optical fiber can be routed in a curved shape with a simple configuration.
  • the optical fiber can be more appropriately bent with a desired bending diameter.
  • the optical fiber can be routed in a predetermined curved shape by sequentially feeding the fiber from one end of the first guide member.
  • the optical fiber routing device is (5) A device for routing optical fibers in a curved shape, A pedestal, A guide member disposed on the pedestal, The guide member has a circular wall portion erected from the pedestal, An opening is formed in a part of the wall. According to this configuration, it is possible to provide an optical fiber routing device that can be routed in a desired curved shape without applying a side pressure to the optical fiber.
  • the transmission characteristic measurement system of the optical fiber according to the embodiment of the present invention, (6) An optical fiber transmission characteristic measurement system for receiving light incident on one end of an optical fiber and receiving light emitted from the other end of the optical fiber, A light source that emits the light and enters one end of the optical fiber; A light receiving unit for receiving light emitted from the other end of the optical fiber; The optical fiber is routed by feeding the optical fiber from one end of a first guide member disposed on the outer peripheral side of the curved routing path of the optical fiber, and the one end of the optical fiber is used as the light source.
  • a guide mechanism for coupling and coupling the other end of the optical fiber to the light receiving unit It has. According to this configuration, it is possible to provide an optical fiber transmission characteristic measurement system capable of appropriately routing an optical fiber without applying a side pressure to the optical fiber between the light source and the light receiving unit.
  • FIG. 1 is a perspective view showing an example of a routing device for carrying out the optical fiber routing method according to the first embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a plan view of the routing device shown in FIG. It is.
  • the routing device 1 is a device that is used, for example, when measuring characteristics (optical characteristics and mechanical characteristics) of the optical fiber 100 with respect to bending.
  • the routing device 1 includes a pedestal 10 and a guide member 12 (an example of a first guide member) disposed on the pedestal 10.
  • a guide member 12 an example of a first guide member
  • two guide members 12 ⁇ / b> A and 12 ⁇ / b> B are arranged in parallel on the pedestal 10 as the guide member 12, but only one guide member 12 may be provided.
  • the guide member 12 is composed of a circular wall portion 14 erected from the base 10. That is, the guide member 12 is formed in a hollow shape having an accommodation space for the optical fiber 100 therein.
  • a cutout opening 16 is formed in a part of the wall portion 14.
  • an operator enters the optical fiber into the hollow guide member 12 from the opening 16 formed in a part of the wall portion 14.
  • Send 100 The optical fiber 100 fed into the guide member 12 comes into contact with a part of the inner periphery of the wall portion 14 whose tip is formed in a circular shape.
  • the optical fiber 100 expands outward due to its own rigidity, so that the wall extends along the inner periphery of the wall portion 14.
  • the tip is brought into contact with the portion 14 and bent, and the tip returns to the opening 16 side.
  • the operator winds the optical fiber 100 a predetermined number of times (twice in FIG.
  • the guide member 12 that guides the optical fiber 100 is disposed on the outer peripheral side of the curved routing path of the optical fiber 100. Then, the optical fiber 100 is brought into contact with the guide member 12 to give a predetermined bend to the optical fiber 100. Thereby, the optical fiber 100 can be routed with a predetermined bending diameter by a simple method in which the optical fiber 100 is sequentially fed from one end of the opening 16 of the guide member 12, and the work efficiency at the time of optical fiber measurement work can be improved. Can be improved. At this time, since the optical fiber 100 spreads by its own rigidity and contacts the wall portion 14 of the guide member 12, no extra lateral pressure is applied to the optical fiber 100. Further, by forming the wall portion 14 of the guide member 12 to have a predetermined bending diameter, the optical fiber 100 can be wound with an accurate bending diameter without error.
  • the material of the surface of the guide member 12 is preferably hard and hard to wear so that the optical fiber 100 can be easily routed and the shape does not change over time.
  • metals, glass, ceramics, hard plastics and the like are preferable, and carbon, rubber and the like are not preferable.
  • a V-shaped groove along the longitudinal direction of the optical fiber 100 may be provided.
  • FIG. 3 is a plan view showing a modification of the routing device 1 according to the first embodiment.
  • the routing device 2 according to this modification includes a pedestal 20 and a guide member 22 erected on the pedestal 20.
  • the guide member 22 includes a circular outer wall portion 24 having an opening 26 and an inner wall portion 28 (an example of a second guide member) disposed on the inner peripheral side of the outer wall portion 24.
  • the inner wall portion 28 has a curved shape corresponding to the curved shape of the outer wall portion 24, and is provided at a certain distance from the outer wall portion 24.
  • the distance between the inner wall portion 28 and the outer wall portion 24 is preferably, for example, not less than 0.5 mm and not more than 5 mm.
  • a smaller separation distance is preferable because an error in the bending diameter becomes smaller. If the separation distance is less than 0.5 mm, the force for feeding the optical fiber 100 becomes strong, and the optical fiber 100 cannot be easily fed. Further, when the accuracy of the bending diameter is not required, it is preferable that the separation distance is large because it is easy to feed the optical fiber 100. However, when the separation distance exceeds 5 mm, the effect of the inner wall portion 28 is reduced.
  • the optical fiber 100 is fed from the opening 26 of the guide member 22.
  • the optical fiber 100 fed into the guide member 22 from the opening portion 26 is wound a predetermined number of times through a space formed between the outer wall portion 24 and the inner wall portion 28, and again from the opening portion 26 to the guide member. 22 is derived outside. According to this configuration, by guiding the inner peripheral side of the wiring curve of the optical fiber 100 by the inner wall portion 28, the optical fiber 100 can be bent more appropriately with a desired bending diameter.
  • FIG. 4 is a configuration diagram showing an optical fiber transmission characteristic measurement system according to the second embodiment.
  • the optical fiber transmission characteristic measurement system 3 is a system for measuring the transmission characteristic of the optical fiber 100 by receiving light incident on one end of the optical fiber 100 and receiving light emitted from the other end of the optical fiber 100.
  • the transmission characteristic measurement system 3 includes a light source 30 that emits light and enters one end of the optical fiber 100, and a light receiving unit 32 that receives the light emitted from the other end of the optical fiber 100. I have.
  • a transmission characteristic measuring system 3 as an example of the device configuration, there is a case where the optical fiber cannot be routed linearly between the light source 30 and the light receiving unit 32.
  • an object A that is another necessary equipment related to the transmission characteristic measurement system 3 is arranged between the light source 30 and the light receiving unit 32. Therefore, the optical fiber 100 cannot be routed linearly between the light source 30 and the light receiving unit 32, and the object A needs to be routed around.
  • arc-shaped guide members 34A and 34B are arranged at positions facing the corners of the object A, respectively.
  • the guide members 34 ⁇ / b> A and 34 ⁇ / b> B are wall portions erected from the floor surface or the like of the measurement system 3, and are provided on the outer peripheral side of the curved routing path of the optical fiber 100. Since the tip end of the optical fiber 100 abuts on the inner peripheral surfaces of the guide members 34A and 34B and is bent, the routing direction of the optical fiber 100 can be changed to a predetermined direction. As shown in FIG.
  • one end of the optical fiber 100 is coupled to the light source 30, and the optical fiber 100 is brought into contact with the inner peripheral surface of the guide member 34A from one end side of the guide member 34A.
  • the direction of the optical fiber 100 is changed by approximately 90 degrees.
  • the optical fiber 100 is brought into contact with the inner peripheral surface of the guide member 34B from one end side of the guide member 34B to change the direction of the optical fiber 100 by approximately 90 degrees, and the other end of the optical fiber 100 is used as the light receiving unit 32.
  • Join As described above, the optical fiber 100 is routed along the inner peripheral surfaces of the arc-shaped guide members 34A and 34B, so that the optical fiber 100 is routed in a predetermined curve that bypasses the object A. Can do.
  • the routing direction (routing route) of the optical fiber 100 can be freely changed using the arcuate guide members 34A and 34B, depending on the situation of the place where the transmission characteristic measurement system 3 is installed.
  • the degree of freedom of arrangement of the light source 30 and the light receiving unit 32 can be increased.
  • the routing of the optical fiber 100 can be automated. That is, as an example, the optical fiber 100 feeding device is arranged in front of the guide member 34A, and the optical fiber 100 is fed toward the guide member 34A, so that the optical fiber 100 is automatically routed in a desired path to receive light. It is also possible to couple to the part 32.
  • the circular guide members 12 and 22 of the first embodiment can be formed by connecting a plurality of arcuate guide members 34A and 34B used in the second embodiment.
  • the guide members 12, 22, 34 ⁇ / b> A, 34 ⁇ / b> B are formed in a curved shape corresponding to the routing curve of the optical fiber 100, but in a polygonal shape that circumscribes the routing curve of the optical fiber 100. It may be formed. Also in this case, it becomes possible to route the optical fiber in a curved shape along the polygonal guide portion.
  • Routing device 3 Transmission characteristic measurement system 10: Base 12: Guide member (first guide member) 14: Wall 16: Opening 22: Guide member 24: Outer wall 28: Inner wall (second guide member) 30: Light source 32: Light receiving part 34A, 34B: Guide part 100: Optical fiber

Abstract

曲線状に光ファイバ100を配索する方法であって、光ファイバ100をガイドする第一のガイド部材12を、光ファイバ10の曲線状の配索経路の外周側に配置し、第一のガイド部材12に光ファイバ100を接触させることで光ファイバ100に所定の曲げを付与する。

Description

光ファイバの配索方法、光ファイバの配索装置および光ファイバの伝送特性測定システム
 本発明は、光ファイバの配索方法、光ファイバの配索装置および光ファイバの伝送特性測定システムに関する。
 本出願は、2016年6月20日出願の日本出願第2016-121873号に基づく優先権を主張し、前記日本出願に記載された全ての記載内容を援用するものである。
 特許文献1には、光ファイバの試験を自動化するための方法および装置であって、パレット上の光ファイバを巻回したスプールをテストステーションからテストステーションへ移動させる自動化されたコンベアを含む方法および装置が開示されている。
 特許文献2には、光ファイバに曲げを加え、光ファイバの曲げに対する光学特性及び機械特性を測定する方法において、光ファイバを可曲性チューブに入れ、当該可曲性チューブを環状に曲げることで光ファイバに曲げを加えることを特徴とする光ファイバの曲げに対する特性の測定方法が開示されている。
日本国特表2003-515143号公報 日本国特開2009-156849号公報
 本発明の光ファイバの配索方法は、
 光ファイバを曲線状に配索する方法であって、
 前記光ファイバをガイドする第一のガイド部材を、前記光ファイバの前記曲線状の配索経路の外周側に配置し、
 前記第一のガイド部材に前記光ファイバを接触させることで前記光ファイバに所定の曲げを付与する。
 また、本発明の光ファイバの配索装置は、
 曲線状に光ファイバを配索する装置であって、
 台座と、
 前記台座上に配置されたガイド部材と、を備え、
 前記ガイド部材は前記台座から立設された円形の壁部を有し、
 前記壁部の一部に開口部が形成されている。
 また、本発明の光ファイバの伝送特性測定システムは、
 光ファイバの一端に光を入射して前記光ファイバの他端から出射した光を受光する、光ファイバの伝送特性測定システムであって、
 前記光を出射して前記光ファイバの一端に入射させる光源と、
 前記光ファイバの他端から出射した光を受光する受光部と、
 前記光ファイバの曲線状の配索経路の外周側に配置された第一のガイド部材の一端から前記光ファイバを送り込むことで前記光ファイバを配索し、前記光ファイバの前記一端を前記光源に結合するとともに前記光ファイバの前記他端を前記受光部に結合するガイド機構と、
を備えている。
本発明の第一の実施形態に係る光ファイバの配索方法を実施するための配索装置の一例を示す斜視図である。 図1に示す配索装置の平面図である。 図1の配索装置の変形例を示す平面図である。 本発明の第二の実施形態に係る光ファイバの伝送特性測定システムを示す構成図である。
[発明が解決しようとする課題]
 特許文献1においては、測定器の光源部と受光部とが直線的に位置している場合であれば容易に光ファイバの配索が可能であるが、光源部と受光部との間に障害物があって光ファイバを迂回させなければならないような場合には光ファイバを適切に配索することが難しい。
 また、光ファイバの測定項目によっては測定時に光ファイバに曲げを加える必要があるが、特許文献2のようにチューブを通しての曲げを光ファイバに加えると、チューブの劣化等によりチューブが変形して部分的に光ファイバが圧迫されたり、チューブを環状に曲げる際に光ファイバが引っ張られて側圧がかかったり、またはチューブ内で光ファイバが変動し曲げ径に誤差が生じたりする可能性がある。
 本発明は、光ファイバに側圧を与えることなく所望の曲線状に配索可能な光ファイバの配索方法、光ファイバの配索装置および光ファイバの伝送特性測定システムを提供することを目的とする。
[発明の効果]
 本発明によれば、光ファイバに側圧を与えることなく所望の曲線状に配索可能な光ファイバの配索方法、光ファイバの配索装置および光ファイバの伝送特性測定システムを提供することができる。
[本願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。
 本願発明の実施形態に係る光ファイバの配索方法は、
 (1)光ファイバを曲線状に配索する方法であって、
 前記光ファイバをガイドする第一のガイド部材を、前記光ファイバの前記曲線状の配索経路の外周側に配置し、
 前記第一のガイド部材に前記光ファイバを接触させることで前記光ファイバに所定の曲げを付与する。
 この構成によれば、ガイド部材は配索経路の外周側に固定されているので、光ファイバが圧迫されたり引っ張られたりしないため、光ファイバに側圧を与えることなく所望の曲げ径で配索可能な光ファイバの配索方法を提供することができる。
 (2)前記第一のガイド部材を、前記曲線状の配索経路に応じた曲線形状、または、前記配索経路に外接する多角形状に形成することが好ましい。
 この構成によれば、簡便な構成で光ファイバを曲線状に配索することができる。
 (3)前記曲線状の配索経路の内周側に前記配索経路に沿った曲線形状の第二のガイド部材を配置することが好ましい。
 この構成によれば、光ファイバをより適切に所望の曲げ径で曲げることができる。
 (4)前記第一のガイド部材の一端から前記光ファイバを送り込むことで、前記光ファイバを配索することが好ましい。
 この構成によれば、第一のガイド部材の一端から順次ファイバを送り込むことで所定の曲線状に光ファイバを配索することができる。
 また、本願発明の実施形態に係る光ファイバの配索装置は、
 (5)曲線状に光ファイバを配索する装置であって、
 台座と、
 前記台座上に配置されたガイド部材と、を備え、
 前記ガイド部材は前記台座から立設された円形の壁部を有し、
 前記壁部の一部に開口部が形成されている。
 この構成によれば、光ファイバに側圧を与えることなく所望の曲線状に配索可能な光ファイバの配索装置を提供することができる。
 また、本願発明の実施形態に係る光ファイバの伝送特性測定システムは、
 (6)光ファイバの一端に光を入射して前記光ファイバの他端から出射した光を受光する、光ファイバの伝送特性測定システムであって、
 前記光を出射して前記光ファイバの一端に入射させる光源と、
 前記光ファイバの他端から出射した光を受光する受光部と、
 前記光ファイバの曲線状の配索経路の外周側に配置された第一のガイド部材の一端から前記光ファイバを送り込むことで前記光ファイバを配索し、前記光ファイバの前記一端を前記光源に結合するとともに前記光ファイバの前記他端を前記受光部に結合するガイド機構と、
を備えている。
 この構成によれば、光源と受光部との間で光ファイバに側圧を与えることなく光ファイバを適切に配索可能な光ファイバの伝送特性測定システムを提供することができる。
 [本願発明の実施形態の詳細]
 以下、本発明に係る光ファイバの配索方法、光ファイバの配索装置および光ファイバの伝送特性測定システムの実施の形態の例を、図面を参照して説明する。
(第一の実施形態)
 図1は本発明の第一の実施形態に係る光ファイバの配索方法を実施するための配索装置の一例を示す斜視図であり、図2は、図1に示す配索装置の平面図である。
 本実施形態に係る配索装置1は、例えば、光ファイバ100の曲げに対する特性(光学特性や機械特性)を測定する際に用いられる装置である。図1および図2に示すように、配索装置1は、台座10と、台座10上に配置されたガイド部材12(第一のガイド部材の一例)と、を備えている。本例では、ガイド部材12として、台座10上に2つの各ガイド部材12A,12Bが並列して配置されているが、1つのガイド部材12のみが設けられていてもよい。ガイド部材12は、台座10から立設された円形の壁部14から構成されている。すなわち、ガイド部材12は、内部に光ファイバ100の収容空間を備えた中空状に形成されている。また、壁部14の一部分には切り欠かれた開口部16が形成されている。
 このような配索装置1を用いて光ファイバ100を配索する際には、まず、作業者は、壁部14の一部に形成された開口部16から中空のガイド部材12内に光ファイバ100を送り込む。ガイド部材12内に送り込まれた光ファイバ100は、その先端が円形状に形成された壁部14の内周の一部に当接する。この状態で作業者が光ファイバ100をその先端より後方から前方へ向けてさらに送り込むと、光ファイバ100はそれ自身が有する剛性によって外方に拡がるため、壁部14の内周に沿うように壁部14に接触して曲げられて、その先端が開口部16側に戻ってくる。その後、作業者は、光ファイバ100を壁部14の内周に沿って所定回数(図1では2回)巻回した後、開口部16から再びガイド部材12の外部に導出する。図1等に示すように、台座10上に複数のガイド部材12A,12Bが配置されている場合には、作業者は、一方のガイド部材12Aから導出された光ファイバ100を他方のガイド部材12Bの開口部16からガイド部材12B内に送り込んで壁部14の内周に沿って巻回する。
 このように、本実施形態の配索装置1を用いた光ファイバの配索方法においては、光ファイバ100をガイドするガイド部材12を、光ファイバ100の曲線状の配索経路の外周側に配置し、ガイド部材12に光ファイバ100を接触させることで光ファイバ100に所定の曲げを付与する。これにより、ガイド部材12の開口部16の一端から光ファイバ100を順次送り込むだけの簡便な方法で所定の曲げ径で光ファイバ100を配索することができ、光ファイバ測定作業時の作業効率を向上させることができる。このとき、光ファイバ100は、それ自身の剛性によって広がってガイド部材12の壁部14に接触するため、光ファイバ100に余計な側圧が加わることはない。また、ガイド部材12の壁部14を所定の曲げ径となるよう形成することで、光ファイバ100を誤差のない正確な曲げ径で巻回することができる。
 なお、ガイド部材12の表面の材質は、光ファイバ100が容易に配索でき、経時的に形状が変化しないように、硬くて摩耗しにくいものが好ましい。例えば、金属、ガラス、セラミックス、硬質プラスチック等が好ましく、カーボン、ゴム等は好ましくない。また、光ファイバ100がガイド部材12の表面(内面)に沿って良好にガイドされるように、ガイド部材12の表面(壁部14の内面)の光ファイバ100が配索される位置に、例えば光ファイバ100の長手方向に沿ったV字状の溝を設けても良い。
(変形例)
 図3は、第一の実施形態に係る配索装置1の変形例を示す平面図である。本変形例に係る配索装置2は、台座20と、台座20上に立設されたガイド部材22とを備えている。ガイド部材22は、開口部26を備えた円形の外壁部24と、外壁部24の内周側に配置された内壁部28(第二のガイド部材の一例)と、を備えている。内壁部28は、外壁部24の曲線形状に対応する曲線形状を備え、外壁部24とは一定距離離隔して設けられている。内壁部28と外壁部24との離隔距離は、例えば0.5mm以上5mm以下であることが好ましい。曲げ損失等の伝送特性を測定するために所定の曲げ径で配索する場合は、離隔距離が小さい方が曲げ径の誤差が小さくなるため好ましい。離隔距離が0.5mm未満では光ファイバ100を送り込む力が強くなり、光ファイバ100を容易に送り込むことができなくなるため好ましくない。また、曲げ径の精度が必要ない場合は、離隔距離が大きい方が、光ファイバ100を送り込むことが容易となるため好ましいが、離隔距離が5mmを超えると内壁部28の効果が低減する。
 本変形例においても、ガイド部材22の開口部26から光ファイバ100が送り込まれる。開口部26からガイド部材22内に送り込まれた光ファイバ100は、外壁部24と内壁部28との間に形成された空間を通って所定の回数で巻回され、開口部26から再びガイド部材22の外部に導出される。この構成によれば、内壁部28により光ファイバ100の配索曲線の内周側もガイドすることで、光ファイバ100をより適切に所望の曲げ径で曲げることができる。
(第二の実施形態)
 図4は、第二の実施形態に係る光ファイバの伝送特性測定システムを示す構成図である。
 光ファイバの伝送特性測定システム3は、光ファイバ100の一端に光を入射して光ファイバ100の他端から出射した光を受光することで光ファイバ100の伝送特性を測定するためのシステムである。図4に示すように、伝送特性測定システム3は、光を出射して光ファイバ100の一端に入射させる光源30と、光ファイバ100の他端から出射した光を受光する受光部32と、を備えている。ところで、このような伝送特性測定システム3においては、その装置構成の一例として、光源30と受光部32との間で光ファイバを直線的に配索することができない場合がある。図4に示すように、光源30と受光部32との間には、例えば伝送特性測定システム3に係るその他の必要設備である物体Aが配置されている。そのため、光源30と受光部32との間で光ファイバ100を直線的に配索することができず、物体Aを迂回して配索する必要がある。
 そこで、本実施形態に係る測定システム3においては、物体Aの角部に対向する位置に円弧状のガイド部材34A,34Bがそれぞれ配置されている。ガイド部材34A,34Bは測定システム3の床面等から立設された壁部であり、光ファイバ100の曲線状の配索経路の外周側に設けられている。このガイド部材34A,34Bの内周面に光ファイバ100の先端が当接して曲げられることで、光ファイバ100の配索方向を所定の方向に変更することができる。図4に示すように、測定システム3においては、光源30に、光ファイバ100の一端を結合し、当該光ファイバ100をガイド部材34Aの一端側からガイド部材34Aの内周面に沿うように接触させて、光ファイバ100の向きを略90度変更する。さらに、光ファイバ100をガイド部材34Bの一端側からガイド部材34Bの内周面に沿うように接触させて光ファイバ100の向きを略90度変更させ、光ファイバ100の他端を受光部32に結合する。このように、光ファイバ100を円弧状のガイド部材34A,34Bの内周面に沿わせて配索することで、物体Aを迂回するような所定の曲線状に光ファイバ100を配索することができる。すなわち、円弧状のガイド部材34A,34Bを用いて光ファイバ100の配索方向(配索経路)を自由に変更することができるため、伝送特性測定システム3が設置される場所の状況に応じて光源30や受光部32を配置の自由度を増加させることができる。さらに、本例では、光ファイバ100の配索を自動化することも可能である。すなわち、一例として、ガイド部材34Aの手前に光ファイバ100の送り込み装置を配置し、ガイド部材34Aに向けて光ファイバ100を送り込むことで、光ファイバ100を自動で所望の経路に配索し、受光部32に結合することも可能である。
 本発明を詳細にまた特定の実施態様を参照して説明したが、本発明の精神と範囲を逸脱することなく様々な変更や修正を加えることができる。
 例えば、第二の実施形態で用いられた円弧状のガイド部材34A,34Bを複数つなげることで、第一の実施形態の円形のガイド部材12,22を形成することができる。
 また、上記の実施形態ではガイド部材12,22,34A,34Bを、光ファイバ100の配索曲線に応じた曲線形状で形成しているが、光ファイバ100の配索曲線に外接する多角形状で形成してもよい。この場合も、多角形状のガイド部に沿わせることで光ファイバを曲線状に配索することが可能となる。
 1,2:配索装置
 3:伝送特性測定システム
 10:台座
 12:ガイド部材(第一のガイド部材)
 14:壁部
 16:開口部
 22:ガイド部材
 24:外壁部
 28:内壁部(第二のガイド部材)
 30:光源
 32:受光部
 34A,34B:ガイド部
 100:光ファイバ
 

Claims (6)

  1.  光ファイバを曲線状に配索する方法であって、
     前記光ファイバをガイドする第一のガイド部材を、前記光ファイバの前記曲線状の配索経路の外周側に配置し、
     前記第一のガイド部材に前記光ファイバを接触させることで前記光ファイバに所定の曲げを付与する、光ファイバの配索方法。
  2.  前記第一のガイド部材を、前記曲線状の配索経路に応じた曲線形状、または、前記配索経路に外接する多角形状に形成する、請求項1に記載の光ファイバの配索方法。
  3.  前記曲線状の配索経路の内周側に前記配索経路に沿った曲線形状の第二のガイド部材を配置する、請求項1または請求項2に記載の光ファイバの配索方法。
  4.  前記第一のガイド部材の一端から前記光ファイバを送り込むことで、前記光ファイバを配索する、請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の光ファイバの配索方法。
  5.  曲線状に光ファイバを配索する装置であって、
     台座と、
     前記台座上に配置されたガイド部材と、を備え、
     前記ガイド部材は前記台座から立設された円形の壁部を有し、
     前記壁部の一部に開口部が形成されている、光ファイバの配索装置。
  6.  光ファイバの一端に光を入射して前記光ファイバの他端から出射した光を受光する、光ファイバの伝送特性測定システムであって、
     前記光を出射して前記光ファイバの一端に入射させる光源と、
     前記光ファイバの他端から出射した光を受光する受光部と、
     前記光ファイバを請求項4に記載の配索方法で配索し、前記光ファイバの前記一端を前記光源に結合するとともに前記光ファイバの前記他端を前記受光部に結合するガイド機構と、
    を備えている、光ファイバの伝送特性測定システム。
     
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