WO2019124110A1 - 光通信コネクタ、光通信ケーブル、及び電子機器 - Google Patents

光通信コネクタ、光通信ケーブル、及び電子機器 Download PDF

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WO2019124110A1
WO2019124110A1 PCT/JP2018/045031 JP2018045031W WO2019124110A1 WO 2019124110 A1 WO2019124110 A1 WO 2019124110A1 JP 2018045031 W JP2018045031 W JP 2018045031W WO 2019124110 A1 WO2019124110 A1 WO 2019124110A1
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light
collimating lens
optical communication
collimating
lens
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山本 真也
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ソニー株式会社
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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
    • G02B6/26Optical coupling means
    • G02B6/34Optical coupling means utilising prism or grating

Definitions

  • the present technology relates to an optical communication connector, an optical communication cable, and an electronic device, and more particularly to an optical communication connector, an optical communication cable, and an electronic device capable of suppressing the occurrence of a transmission error.
  • Patent Document 1 proposes an optical communication connector for the purpose of preventing laser hazard due to collimated light (parallel light).
  • a transmission error may occur because the light emitted from the transmission channel generates reflected light at the refracting surface and mixes in the adjacent reception channel. Therefore, a technique for suppressing the occurrence of such a transmission error is required.
  • the present technology has been made in view of such a situation, and makes it possible to suppress the occurrence of a transmission error.
  • the optical communication connector includes: a collimating lens that collimates light from a plurality of light transmission paths that transmits light signals; a refracting unit that refracts and emits light emitted from the collimating lens
  • the collimating lens is an optical communication connector in which at least a part of the transmission channels and the reception channels corresponding to the plurality of optical transmission paths are thinned out and disposed.
  • optical communication cable and the electronic device of the first aspect of the present technology are the optical communication cable and the electronic device corresponding to the optical communication connector of the first aspect of the present technology described above.
  • the optical communication connector, the optical communication cable, and the electronic device In the optical communication connector, the optical communication cable, and the electronic device according to the first aspect of the present technology, at least a part of the transmission channels and the reception channels corresponding to the plurality of optical transmission paths are collimated by the collimator lens Thinned out.
  • the optical communication connector includes: a collimating lens that collimates light from a plurality of light transmission paths that transmits light signals; and a refracting unit that refracts and emits light emitted from the collimating lens
  • the collimating lens is an optical communication connector in which at least a part of the transmission channels and the reception channels corresponding to the plurality of optical transmission paths are arranged at different pitches.
  • optical communication cable and the electronic device of the second aspect of the present technology are an optical communication cable and an electronic device corresponding to the optical communication connector of the second aspect of the present technology described above.
  • the optical communication connector, the optical communication cable, and the electronic device are collimated by the collimator lens It is arranged by shifting the pitch.
  • the optical communication connector includes: a collimating lens that collimates light from a plurality of light transmission paths that transmits light signals; and a refracting unit that refracts and emits light emitted from the collimating lens
  • the collimating lens is an optical communication connector arranged to be offset from the center of the fitting surface by a predetermined distance.
  • optical communication cable and the electronic device of the third aspect of the present technology are the optical communication cable and the electronic device corresponding to the optical communication connector of the third aspect of the present technology described above.
  • the collimator lens is arranged to be offset from the center of the fitting surface by a predetermined distance.
  • the optical communication connector includes: a collimating lens that collimates light from a plurality of light transmission paths that transmits light signals; and a refracting unit that refracts and emits light emitted from the collimating lens
  • the collimating lens is an optical communication connector in which only the transmission channel or the reception channel among the transmission channels and the reception channels corresponding to the plurality of optical transmission paths are disposed adjacent to each other.
  • optical communication cable and the electronic device of the fourth aspect of the present technology are the optical communication cable and the electronic device corresponding to the optical communication connector of the fourth aspect of the present technology described above.
  • optical communication connector of the first to fourth aspects of the present technology or the electronic device of the first to fourth aspects of the present technology described above may be an independent device, or It may be an internal block that constitutes one device.
  • the occurrence of a transmission error can be suppressed.
  • It is an expanded sectional view of an optical communication connector.
  • It is an expanded sectional view of an optical communication connector.
  • It is an expanded sectional view of an optical communication connector.
  • It is a lens front view of a collimating lens.
  • It is a lens front view of the collimating lens of 1st Embodiment.
  • It is a figure explaining the pitch shift effect of the collimating lens of 2nd Embodiment.
  • First embodiment Configuration in which specific channels are thinned out2.
  • Second embodiment Configuration in which the pitch is shifted 3.
  • Third embodiment Configuration in which a collimating lens is offset.
  • Fourth Embodiment Configuration in which only specific channels are adjacent5.
  • Fifth Embodiment Configuration in which a reflection preventing portion is provided in a refracting portion Modification 7 Application example to mobile
  • FIG. 1 shows an example of the configuration of an electronic device and an optical communication cable to which the technology according to the present disclosure is applied.
  • the electronic device 10 includes an optical transmission / reception unit 11 configured to be capable of optical communication.
  • the light transmitting / receiving unit 11 includes an optical communication connector 100A, a light emitting unit 101, and a light receiving unit 102.
  • the light transmitting / receiving unit 11 can transmit data to be transmitted as an optical signal by the light emitting unit 101 through the optical communication connector 100A, and can receive data to be received as an optical signal by the light receiving unit 102.
  • the optical communication cable 20 includes a cable body 21 and an optical communication connector 100B.
  • the optical communication cable 20 transmits an optical signal between the electronic device 10 and another electronic device or a communication network such as the Internet via the cable body 21 and the optical communication connector 100B.
  • FIG. 2 is an enlarged cross-sectional view showing a state before connection of the optical communication connector 100 of the first embodiment.
  • 3 and 4 are enlarged cross-sectional views showing the connection state of the optical communication connector 100 according to the first embodiment.
  • the optical communication connector 100 ⁇ / b> A is, for example, a receptacle disposed on the side surface of the electronic device 10.
  • the optical communication connector 100A mainly includes a lens portion 111A, a refracting portion 112A, a scattering member 113A, and a scattering member 114A.
  • the lens unit 111 ⁇ / b> A is disposed to abut on the tip end side of the light transmission path 151 ⁇ / b> A provided in the light transmission / reception unit 11.
  • the lens unit 111A converts the light of the light signal emitted from the light transmission path 151A into collimated light (collimated light) by the collimating lenses 121A-1 and 121A-2 on the tip side and emits the light.
  • collimated light enters the collimating lenses 121A-1 and 121A-2 on the tip end side
  • the lens unit 111A condenses the collimated light and emits it toward the light transmission path 151A.
  • the refracting portion 112A is a prism configured and arranged so as to refract and emit parallel light emitted by the collimator lenses 121A-1 and 121A-2 of the lens portion 111A.
  • the refracting portion 112A has a flat surface 122A such that the surface on the tip end side, that is, the exit side of the refracted light is substantially perpendicular to the parallel light emitted by the collimator lens 121A. Further, in the refracting portion 112A, the base end side, that is, the surface on the incident side of the parallel light includes a plurality of refracting surfaces 132A-1 and 132A-2 having different incident angles with respect to the parallel light.
  • the parallel lights from the collimating lenses 121A-1 and 121A-2 are refracted by the refracting surfaces 132A-1 and 132A-2 to be refracted light, which is emitted from the plane 122A.
  • the scattering member 113A and the scattering member 114A are plate-like members disposed so as to sandwich the refracting portion 112A.
  • the surfaces of the scattering member 113A and the scattering member 114A face either of the refracting surfaces 132A-1 and 132A-2 of the refracting portion 112A so that the refracted light having passed through the refracting portion 112A is irradiated. It is arranged.
  • the scattering member 113A has a scattering portion 123A that scatters the refracted light at a portion where the refracted light is irradiated.
  • the scattering member 114A also has a scattering portion 124A that scatters the refracted light.
  • the parallel light collimated by the collimator lens 121A is scattered by the scattering portion 123A and the scattering portion 123B when not connected to the optical communication connector 100B.
  • collimated collimated light and refracted light can be prevented from being radiated directly to the outside of the optical communication connector 100A unintentionally.
  • the optical communication connector 100 ⁇ / b> B is, for example, a plug provided on the distal end side of the cable main body 21.
  • the optical communication connector 100B mainly includes a lens portion 111B, a refracting portion 112B, a scattering member 113B, and a scattering member 114B.
  • the optical communication connector 100B has substantially the same configuration as the above-described optical communication connector 100A. That is, the lens portion 111B and the refractive portion 112B have substantially the same configuration as the lens portion 111A and the refractive portion 112A.
  • the scattering members 113A and 114B can be inserted between the front end portions of the scattering members 113B and 114B between the scattering members 113A and 114A and the lens portion 111A and the refracting portion 112A. , 114A, and the lens portion 111A and the refracting portion 112A.
  • the optical communication connectors 100A and 100B are arranged such that, when connected, the refracting portion 112A and the refracting portion 112B are symmetrical and the plane 122A and the plane 122B face each other. .
  • the light emitted from the light transmission path 151A is collimated by the collimating lenses 121A-1 and 121A-2 of the lens unit 111A to be collimated light L1.
  • the parallel light L1 enters the refracting portion 112A and is refracted by the refracting surfaces 132A-1 and 132A-2 to become refracted light L2.
  • the refracted light L2 passes through the plane 122A and enters the refracting portion 112B from the plane 122B.
  • the refracted light L2 incident on the refracting portion 112B is refracted again by the refracting surfaces 132B-1 and 132B-2, and becomes collimated light L3.
  • the parallel light L3 is collected by the collimating lenses 121B-1 and 121B-2 of the lens unit 111B, and is conveyed to the light transmission path 151B.
  • the light emitted from the light transmission path 151B is collimated by the collimating lenses 121B-1 and 121B-2 of the lens unit 111B to be collimated light L3.
  • the parallel light L3 enters the refracting portion 112B and is refracted by the refracting surfaces 132B-1 and 132B-2 to become refracted light L2.
  • the refracted light passes through the plane 122B and enters the refracting portion 112A from the plane 122A.
  • the refracted light L2 incident on the refracting portion 112A is refracted again by the refracting surfaces 132A-1 and 132A-2 to become parallel light L1.
  • the parallel light L1 is collected by the collimating lenses 121A-1 and 121A-2 of the lens unit 111A, and is conveyed to the light transmission path 151A.
  • the refracting portions 112A and 112B refract the light from the light transmission paths 151A and 151B, and the scattering members 113A scattering at least a part of the light emitted from the refracting portions 112A and 112B,
  • 114A it is possible to have excellent maintainability such as cleaning, and to prevent light from being directly radiated (light leak) to the outside of the optical communication connectors 100A and 100B even in non-optical coupling.
  • this parallel light L1 is incident on the refracting surface 132A-1 of the refracting portion 112A and becomes refracted light L2 having a certain refracting angle.
  • the refracted light L2 is emitted from the flat surface 122A of the refracting portion 112A and is incident on the flat surface 122B of the facing refracting portion 112B, and then refracted again by the refracting surface 132B-2 to form parallel light L3 as the lower portion of the lens portion 111B. Is incident on the collimating lens 121B-2. Thereby, light transmission from the optical communication connector 100A side to the optical communication connector 100B side is performed.
  • the reflected light L4 is incident on the adjacent channel depends on conditions such as, for example, the material of the refracting portion 112A, the angle of the slope of the refracting surfaces 132A-1 and 132A-2, and the surface treatment thereof. .
  • FIG. 5 shows a front view of the collimating lens 121A as viewed from the fitting surface side.
  • lenses 131A-1, 131A-3, 131A-5, and 131A-7 in the upper row indicate lenses disposed in the collimator lens 121A-1 shown in FIG.
  • the lower lenses 131A-2, 131A-4, 131A-5, and 131A-8 indicate lenses disposed in the collimator lens 121A-2 shown in FIG.
  • the alternate long and short dash line drawn on the collimator lens 121A represents a ridge line 171 between the slope of the refracting surface 132A-1 at the top of the refracting portion 112A and the slope of the refracting surface 132A-2 at the bottom.
  • this ridgeline 171 is, in other words, an inflection point.
  • part of parallel light emitted from the upper lens 131A-1 may be reflected by the flat surface 122A of the refracting portion 112A and may be incident on the lower lens 131A-2.
  • the lens 131A-2 performs light transmission other than the light transmission performed by the lens 131A-1 as a reception channel
  • the reflected light from the lens 131A-1 becomes a noise component. . Therefore, due to this noise component, a transmission error may occur, and optical transmission may not be possible.
  • another light is separated by thinning out at least a part of the transmission channels and the reception channels as the arrangement of the transmission and reception channels in the collimator lenses 121A and 121B.
  • the reflected light of transmission is prevented from becoming a noise component so that the occurrence of transmission error can be suppressed.
  • the arrangement of transmission and reception channels can be arranged in a staggered arrangement.
  • the lenses 131A-1 and 131A-5 are used as transmission channels or reception channels. Further, among the four lenses disposed in the lower stage of the collimator lens 121A, the lenses 131A-4 and 131A-8 are used as transmission channels or reception channels.
  • the channels of the upper lenses 131A-3 and 131A-7 and the channels of the lower lenses 131A-2 and 131A-6 which are indicated by dotted lines in the figure, are used for transmission. It represents that there is no.
  • the optical communication connectors 100A and 100B according to the first embodiment at the time of connection, it is suppressed that the reflected light of the optical transmission other than the target optical transmission becomes a noise component in each channel. It becomes possible to perform stable optical transmission without deteriorating transmission errors.
  • the lenses 131A-3 and 131A-7 are used as a transmission channel or a reception channel while the lower stage of the collimator lens 121A.
  • the lenses 131A-2 and 131A-6 may be used as a transmission channel or a reception channel.
  • the channels of the lenses 131A-1 and 131A-5 in the upper stage and the channels of the lenses 131A-4 and 131A-8 in the lower stage which are shown by dotted lines in the figure, are used for transmission. Not represent.
  • the collimator lenses 121B-1 and 121B-2 of the lens unit 111B are the collimator lenses 121A-1 of the first embodiment described above. , 121A-2, by arranging the transmission and reception channels in a staggered arrangement, for example, it is possible to thin out some of the channels for arrangement.
  • the optical communication connectors 100A and 100B by arranging the transmission and reception channels in the collimator lenses 121A and 121B, for example, at least a part such as a staggered arrangement, The interference to the adjacent channel by the reflected light is suppressed. As a result, in each channel, the reflected light of another light transmission is suppressed to be a noise component, and stable light transmission can be performed without deteriorating the transmission error.
  • the maintenance property such as cleaning is excellent, and light leaks to the outside even at the time of non-optical coupling. To prevent. Further, in the optical communication connectors 100A and 100B, not only the maintenance property is excellent and light is not leaked to the outside, but the arrangement of transmission and reception channels in the collimator lenses 121A and 121B is also arranged in a zigzag.
  • transmission light may be generated by the reflected light being generated on the flat surfaces 122A and 122B of the refracting portions 112A and 112B by the light emitted from the transmission channel and being mixed in the adjacent reception channel. It may occur, and in some cases, it may not be possible to transmit. In particular, in the case of performing real-time transmission such as video and audio, more stable transmission is required.
  • the arrangement of transmission and reception channels in the collimating lenses 121A and 121B is in a staggered arrangement or the like, for example, when performing real-time transmission of video, audio, etc. Also, it is possible to realize stable transmission with few transmission errors.
  • FIG. 8 shows a lens front view of a collimating lens in the optical communication connector of the second embodiment.
  • the optical communication connectors 100A and 100B of the second embodiment have a configuration corresponding to the optical communication connectors 100A and 100B of the first embodiment described above, the lens sections 111A and 111B (figures The second embodiment is different in the configuration of the collimating lenses 121A and 121B. Therefore, in the following description of the second embodiment, the collimator lenses 221A and 221B will be described instead of the collimator lenses 121A and 121B.
  • lenses 231A-1, 231A-3, 231A-5, and 231A-7 are disposed as the collimating lens 221A-1 in the upper stage of the lens unit 111A (FIG. 2, etc.).
  • lenses 231A-2, 231A-4, 231A-6, and 231A-8 are disposed as a collimating lens 221A-2 on the lower side of the lens unit 111A (FIG. 2 and the like).
  • the arrangement of transmission and reception channels in the collimator lens 221A as the arrangement of transmission and reception channels in the collimator lens 221A, at least a part of the transmission channels and the reception channels are arranged by shifting the pitch, The reflected light of another light transmission is prevented from becoming a noise component, and the occurrence of transmission errors can be suppressed.
  • the arrangement of the transmission and reception channels can be shifted by a half pitch.
  • lenses 231A-1 and 231A-3, 231A-5, and 231A-7 disposed on the upper stage of the collimator lens 221A are lenses 231A-2 disposed on the lower stage of the collimator lens 221A.
  • 231A-4, 231A-6, 231A-8 can be shifted by approximately half pitch (0.5 pitch).
  • the upper lenses 231A-1 and 231A-3 and the lower lenses 231A-6 and 231A-8 can be used as transmission channels.
  • the upper lenses 231A-5 and 231A-7 and the lower lenses 231A-2 and 231A-4 can be used as reception channels.
  • the upper and lower channels that is, the channels in the odd rows and the channels in the even rows are arranged so as to be shifted approximately half pitch (0.5 pitch) in the row direction. Then, by adopting such an arrangement of transmission and reception channels, it is possible to reduce the reflected light L4 from the plane 122A of the refracting portion 112A.
  • the collimated light (collimated light) emitted from the lens 231A-3 in the upper stage of the collimating lens 221A is reflected by the plane 122A of the refracting portion 112A, and the reflected light is collimated by the collimating lens 221A.
  • the arrangement of the lenses 231A on the upper and lower sides of the collimating lens 221A is shifted by approximately half a pitch.
  • the reflected light L4 is irradiated approximately halfway between the lower lens 231A-2 and the lens 231A-4 with respect to the upper lens 231A-3 used as the transmission channel.
  • the collimator lens 221A it is possible to reduce the reflected light L4 incident on the lenses 231A-2 and 231A-4 used as the reception channel.
  • D Ref 1.8 mm.
  • the upper lens 231A-3 and the lower lens 231A-2 and 231A-4 are disposed approximately half pitch apart, but the lens 231A-3 used as a transmission channel is used as a reception channel.
  • the influence can be reduced by about 0.5 times as compared with the case where the pitch is not shifted.
  • the collimating lenses 221B-1 and 221B-2 of the lens unit 111B are the collimating lenses 221A-1 of the second embodiment described above.
  • And 221A-2 the transmission and reception channels can be arranged at shifted pitches.
  • the arrangement of the transmission and reception channels in the collimator lenses 221A and 221B is shifted, for example, approximately half pitch (0.5 pitch) in the upper and lower channels.
  • a pitch shift By arranging at least a part of the channels with a pitch shift, interference with adjacent channels due to reflected light is suppressed.
  • the reflected light of another light transmission is suppressed to be a noise component, and stable light transmission can be performed without deteriorating the transmission error.
  • FIG. 10 is an enlarged cross-sectional view showing the connection state of the optical communication connector of the third embodiment.
  • the enlarged cross sectional view showing the connection state of FIG. 10 is different from the enlarged cross sectional view shown in FIG. 4 in the configuration and arrangement of the lens portions 111A and 111B and the refractive portions 112A and 112B.
  • the explanation will focus on the differences.
  • the optical communication connector 100A includes a lens portion 311A, a refracting portion 312A, a scattering member 113A, and a scattering member 114A.
  • the lens unit 311A includes a collimator lens 321A configured of a plurality of lenses arranged in one stage. That is, although the plurality of lenses are arranged in the upper and lower two stages in the collimating lens 121A of the lens unit 111A (FIG. 4) described above, in the collimating lens 321A, the plurality of lenses are only in one stage The thickness is reduced by the number of stages disposed and arranged.
  • the collimating lens 321A of the lens portion 311A is predetermined toward the upper surface side (scattering member 113B side) from the central portion of the fitting surface as compared with the arrangement of the collimating lens 121A of the lens portion 111A (FIG. 4) described above. It is arranged to be offset by the distance of.
  • the fitting surface is a surface where the flat surface 322A of the refracting portion 312A and the flat surface 322B of the refracting portion 312B abut each other when the optical communication connector 100A and the optical communication connector 100B are connected. That is, the central portion of the contact surface corresponds to the central portion of the fitting surface.
  • the refracting portion 312A is a prism that refracts and emits the parallel light emitted by the collimator lens 321A of the lens portion 311A.
  • the refracting portion 312A has a plane 322A in which the surface on the exit side of the refracted light is substantially perpendicular to the parallel light emitted by the collimator lens 321A. Further, in the refracting portion 312A, the surface on the incident side of the parallel light is a refractive surface 332A that refracts the parallel light.
  • this parallel light L1 enters the refracting surface 332A of the refracting portion 312A, and becomes refracted light L2 having a certain refracting angle.
  • the refracted light L2 is emitted from the flat surface 322A of the refracting portion 312A, enters the flat surface 322B of the refracting portion 312B, is refracted again by the refracting surface 332B, and becomes collimated light 321 of the lens portion 311B as parallel light L3. It is incident on Thereby, light transmission from the optical communication connector 100A side to the optical communication connector 100B side is performed.
  • the reflected light L4 as shown by the dotted line in the figure is generated, but the refracting portion 312A refracts in the traveling direction of the reflected light L4. Since the surface is not provided and the lens portion 311A is not disposed, the reflected light L4 generated in the plane 322A is not mixed in other light transmission paths. Therefore, stable optical transmission can be performed without deteriorating transmission errors.
  • FIG. 11 shows an appearance of the optical communication connectors 100A and 100B of the third embodiment shown in FIG. 10 before connection.
  • FIG. 12 is a front view of the collimating lenses 321A and 321B of the optical communication connectors 100A and 100B according to the third embodiment as viewed from the front.
  • the collimating lens 321A provided in the rectangular member is arranged offset from the center of the fitting surface to the upper surface side, so when viewed from the fitting surface,
  • the four lenses to be disposed are disposed at positions slightly on the upper surface side than the central portion of the fitting surface.
  • the lenses 331A-1 and 331A-3 are used as transmission channels
  • the lenses 331A-5 and 331A-7 are used as reception channels.
  • the collimating lens 321B provided in the rectangular member is arranged offset from the central portion of the fitting surface to the lower surface side, so when viewed from the fitting surface
  • the four lenses disposed there are disposed slightly lower than the center of the fitting surface.
  • the lenses 331B-2 and 331B-4 are used as reception channels
  • the lenses 331B-6 and 331B-8 are used as transmission channels.
  • the tip end portions of the scattering members 113B and 114B are inserted between the scattering members 113A and 114A and the lens portion 111A and the refracting portion 112A.
  • the appearance of the members of the optical communication connector 100A is slightly larger than the members.
  • the lens 331A-1 of the collimating lens 321A and the lens 331B-2 of the collimating lens 321B become the corresponding transmission / reception channels, and light transmission is performed. Is done. Similarly, light transmission is performed with the lens 331A-3, the lens 331B-4, the lens 331B-6, the lens 331A-5, the lens 331B-8, and the lens 331A-7 as corresponding transmission / reception channels.
  • the collimator lenses 321A and 321B are offset from the center of the fitting surface toward the end of the upper or lower surface by a predetermined distance. By arranging them in a row, interference with adjacent channels due to reflected light is suppressed. As a result, in each channel, the reflected light of another light transmission is suppressed to be a noise component, and stable light transmission can be performed without deteriorating the transmission error.
  • FIG. 13 shows a lens front view of a collimating lens in the optical communication connector of the fourth embodiment.
  • the optical communication connectors 100A and 100B of the fourth embodiment have a configuration corresponding to the optical communication connectors 100A and 100B of the first embodiment described above, the lens portions 111A and 111B (FIG.
  • the second embodiment is different in the configuration of the collimating lenses 121A and 121B. Therefore, in the following description of the fourth embodiment, in place of the collimating lenses 121A and 121B, the collimating lenses 421A and 421B are used.
  • the optical communication connector 100A of the fourth embodiment as the arrangement of the transmission and reception channels in the collimator lens 421A, only the transmission channel or the reception channel of the transmission channel and the reception channel is separately arranged.
  • the reflected light of the light transmission is not a noise component so that the occurrence of transmission error can be suppressed.
  • transmission is performed by arranging only the transmission channel or the reception channel as a channel of the same function, instead of mixing the transmission channel and the reception channel with respect to the lens 431A that is a pair with the ridge line 171 interposed therebetween.
  • Reflected light L4 generated by the parallel light emitted from the channel being reflected by the plane 122A of the refracting portion 112A can be prevented from being incident on the receiving channel.
  • 431A-4, 431A-6, and 431A-8 are arranged to be channels of the same function.
  • the lower lens 431A (for example, the lens 431A-2) is a transmission channel.
  • the upper lens 431A (for example, the lens 431A-1) is used as the reception channel
  • the lower lens 431A (for example, the lens 431A-2) is used as the reception channel.
  • the collimator lenses 421B-1 and 421B-2 of the lens unit 111B are the collimator lenses 421A-1 of the fourth embodiment described above.
  • the transmission and reception channels can be arranged such that only the transmission channel or the reception channel is arranged adjacent to each other.
  • the arrangement of the transmission and reception channels in the collimator lenses 421A and 421B can be determined by, for example, fixing adjacent channels with the transmission channel, transmission channel or reception
  • the interference to the adjacent channels by the reflected light is suppressed.
  • the reflected light of another light transmission is suppressed to be a noise component, and stable light transmission can be performed without deteriorating the transmission error.
  • FIG. 14 is an enlarged cross-sectional view showing the connection state of the optical communication connector of the fifth embodiment.
  • the enlarged cross sectional view showing the connection state of FIG. 14 is different from the enlarged cross sectional view shown in FIG. 3 in the configuration of the refracting portions 112A and 112B, so in the following description, the different points are mainly described.
  • the optical communication connector 100A includes a lens unit 111A, a refracting unit 512A, a scattering member 113A, and a scattering member 114A.
  • the refracting portion 512A is a prism that refracts and emits the parallel light emitted by the collimator lens 121A of the lens portion 111A.
  • the refracting portion 512A forms a plane 522A in which the surface on the exit side of the refracted light is substantially perpendicular to the parallel light emitted by the collimator lens 121A. Further, in the refracting portion 512A, surfaces on the incident side of the parallel light are refractive surfaces 532A-1 and 532A-2 that refract the parallel light.
  • a reflection preventing portion 542A is formed on the plane 522A in the refracting portion 512A.
  • the anti-reflection portion 542A it is possible to reduce the reflection on the plane 522A and to suppress the interference to the adjacent channel by the reflected light L4.
  • the anti-reflection portion 542B can be formed on the plane 522B.
  • the reflection preventing portions 542A and 542B in addition to the use of the reflection preventing film, can also be realized by, for example, a minute uneven structure such as a moth eye structure.
  • an anti-reflection film or the like is provided on the flat surfaces 522A and 522B (surfaces of prisms with high transmittance) of the refractive portions 512A and 512B.
  • the reflection preventing portions 542A and 542B are formed to reduce the reflection of the flat surfaces 522A and 522B, thereby suppressing the interference of the adjacent channel with the reflected light.
  • optical communication connector 100A is provided to the electronic device 10 and the optical communication connector 100B is provided to the optical communication cable 20 in the embodiment described above, the arrangement of the optical communication connectors 100A and 100B is limited thereto. It is not a thing.
  • the optical communication connector 100A may be provided in the optical communication cable 20, and the optical communication connector 100B may be provided in the electronic device 10.
  • Examples of the electronic device 10 in FIG. 1 include mobile devices such as mobile phones and smartphones, computers such as personal computers and tablet computers, and game machines, routers and switches, hubs, and optical network units (ONUs: Optical Network Unit).
  • electronic devices such as a television device, a television receiver, a smart speaker, and a dedicated console device may be used.
  • the electronic device 10 may be, for example, a refrigerator, a washing machine, a clock, an intercom, an air conditioner, a humidifier, an air purifier, an electric appliance such as a lighting fixture, or a vehicle as described later with reference to FIGS. Part or all of the above may be configured.
  • the optical communication connector 100A is mainly described as having the lens portion 111A, the refracting portion 112A, the scattering member 113A, and the scattering member 114A, but in addition to this configuration,
  • a positioning member for positioning each member, a protection member for protecting each member, a casing for carrying each member, and the like may be appropriately provided.
  • the two collimating lenses 121A-1 and 121A-2 are described as the collimating lens 121A formed in the lens unit 111A.
  • the lens unit 111A transmits light.
  • the lens unit 111A may be a microlens array in which collimating lenses are arranged in the thickness direction and the width direction of the optical communication connector 100A.
  • the lens portion 111A may be a microlens array in which a plurality of collimating lenses are arranged in two rows in the thickness direction (vertical direction in the drawing) and a plurality of rows in the width direction (rear direction in the drawing). it can.
  • the refracting portion 112A has a thickness direction corresponding thereto. May be extended or shortened.
  • the shape of the refracting portion 112A is not limited to the illustrated shape as long as parallel rays from the collimating lenses 121A-1 and 121A-2 can be refracted. Furthermore, the number of refracting surfaces of the refracting portion 112A can be one or more depending on, for example, the number of optical signals from the collimating lens. The same applies to the optical communication connector 100B.
  • a transparent resin material such as polycarbonate, a glass material such as BK7, synthetic quartz, anhydrous synthetic quartz, alkali aluminosilicate, or other transparent inorganic material can do.
  • polycarbonate is excellent in mechanical strength, processability and transparency, and is suitable as a material of the refractive portion 112A.
  • the scattering portions 123A and 124A are not particularly limited as long as they scatter light, and for example, a porous film such as a rough surface or an alumite layer can be used.
  • the alumite layer can be formed simply and inexpensively, and has excellent light scattering properties.
  • the material of the scattering members 113A and 114A is not particularly limited, and, for example, a metal material can be used.
  • the scattering sections 123A and 124A are an alumite layer
  • the scattering members 113A and 114A can be made of aluminum.
  • the optical communication connector 100B (refractive section 112B, scattering members 113B and 114B, and scattering sections 123B and 124B).
  • the flat surface 122A of the refracting portion 112A abuts on the flat surface 122B of the refracting portion 112B at the time of connection between the optical communication connector 100A and the optical communication connector 100B. It is not limited to this. For example, at the time of connection between the optical communication connector 100A and the optical communication connector 100B, the flat surface 122A of the refracting portion 112A and the flat surface 122B of the refracting portion 112B may be separated.
  • the optical paths in the refracting portions 112A and 112B may be appropriately adjusted by appropriately adjusting the inclination angles of the refracting surfaces 132A-1 and 132A-2 and the refracting surfaces 132B-1 and 132B-2.
  • the scattering portions 123A and 124A of the optical communication connector 100A and the scattering portions 123B and 124B of the optical communication connector 100B are described as scattering all of the refracted light, the present invention is limited thereto It is not something to be done.
  • the scattering units 123A and 124A and the scattering units 123B and 124B may scatter only a part of refracted light.
  • the extent to which the refracted light is scattered by the scattering sections 123A and 124A and the scattering sections 123B and 124B can be appropriately adjusted so as to satisfy the international standard (IEC 60825-1 and 2) that defines the safety of the laser product. is there.
  • the anti-reflection portions 542A and 542B such as anti-reflection films are formed on the flat surfaces 522A and 522B of the refracting portions 512A and 512B (tip side: light emission side)
  • the present invention is not limited to this.
  • an antireflective portion such as an antireflective film is formed on the refracting surfaces 532A-1 and 532A-2 and the refracting surfaces 532B-1 and 532B-2 of the refracting portions 512A and 512B (base end side: light incident side) You may do it.
  • the technology according to the present disclosure can be applied to various products.
  • the technology according to the present disclosure is realized as a device mounted on any type of mobile object such as a car, an electric car, a hybrid electric car, a motorcycle, a bicycle, personal mobility, an airplane, a drone, a ship, a robot May be
  • FIG. 15 is a block diagram showing a schematic configuration example of a vehicle control system that is an example of a mobile control system to which the technology according to the present disclosure can be applied.
  • Vehicle control system 12000 includes a plurality of electronic control units connected via communication network 12001.
  • the vehicle control system 12000 includes a drive system control unit 12010, a body system control unit 12020, an external information detection unit 12030, an in-vehicle information detection unit 12040, and an integrated control unit 12050.
  • a microcomputer 12051, an audio image output unit 12052, and an in-vehicle network I / F (Interface) 12053 are illustrated as a functional configuration of the integrated control unit 12050.
  • the driveline control unit 12010 controls the operation of devices related to the driveline of the vehicle according to various programs.
  • the drive system control unit 12010 includes a drive force generation device for generating a drive force of a vehicle such as an internal combustion engine or a drive motor, a drive force transmission mechanism for transmitting the drive force to the wheels, and a steering angle of the vehicle. It functions as a control mechanism such as a steering mechanism that adjusts and a braking device that generates a braking force of the vehicle.
  • Body system control unit 12020 controls the operation of various devices equipped on the vehicle body according to various programs.
  • the body system control unit 12020 functions as a keyless entry system, a smart key system, a power window device, or a control device of various lamps such as a headlamp, a back lamp, a brake lamp, a blinker or a fog lamp.
  • the body system control unit 12020 may receive radio waves or signals of various switches transmitted from a portable device substituting a key.
  • Body system control unit 12020 receives the input of these radio waves or signals, and controls a door lock device, a power window device, a lamp and the like of the vehicle.
  • Outside vehicle information detection unit 12030 detects information outside the vehicle equipped with vehicle control system 12000.
  • an imaging unit 12031 is connected to the external information detection unit 12030.
  • the out-of-vehicle information detection unit 12030 causes the imaging unit 12031 to capture an image outside the vehicle, and receives the captured image.
  • the external information detection unit 12030 may perform object detection processing or distance detection processing of a person, a vehicle, an obstacle, a sign, characters on a road surface, or the like based on the received image.
  • the imaging unit 12031 is an optical sensor that receives light and outputs an electrical signal according to the amount of light received.
  • the imaging unit 12031 can output an electric signal as an image or can output it as distance measurement information.
  • the light received by the imaging unit 12031 may be visible light or non-visible light such as infrared light.
  • In-vehicle information detection unit 12040 detects in-vehicle information.
  • a driver state detection unit 12041 that detects a state of a driver is connected to the in-vehicle information detection unit 12040.
  • the driver state detection unit 12041 includes, for example, a camera for imaging the driver, and the in-vehicle information detection unit 12040 determines the degree of fatigue or concentration of the driver based on the detection information input from the driver state detection unit 12041. It may be calculated or it may be determined whether the driver does not go to sleep.
  • the microcomputer 12051 calculates a control target value of the driving force generation device, the steering mechanism or the braking device based on the information inside and outside the vehicle acquired by the outside information detecting unit 12030 or the in-vehicle information detecting unit 12040, and a drive system control unit A control command can be output to 12010.
  • the microcomputer 12051 controls the driving force generating device, the steering mechanism, the braking device, and the like based on the information around the vehicle acquired by the outside information detecting unit 12030 or the in-vehicle information detecting unit 12040 so that the driver can Coordinated control can be performed for the purpose of automatic driving that travels autonomously without depending on the operation.
  • the microcomputer 12051 can output a control command to the body system control unit 12020 based on the information outside the vehicle acquired by the external information detection unit 12030.
  • the microcomputer 12051 controls the headlamp according to the position of the preceding vehicle or oncoming vehicle detected by the external information detection unit 12030, and performs cooperative control for the purpose of antiglare such as switching the high beam to the low beam. It can be carried out.
  • the audio image output unit 12052 transmits an output signal of at least one of audio and image to an output device capable of visually or aurally notifying information to a passenger or the outside of a vehicle.
  • an audio speaker 12061, a display unit 12062, and an instrument panel 12063 are illustrated as output devices.
  • the display unit 12062 may include, for example, at least one of an on-board display and a head-up display.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of the installation position of the imaging unit 12031.
  • imaging units 12101, 12102, 12103, 12104, and 12105 are provided as the imaging unit 12031.
  • the imaging units 12101, 12102, 12103, 12104, and 12105 are provided, for example, on the front nose of the vehicle 12100, a side mirror, a rear bumper, a back door, an upper portion of a windshield of a vehicle interior, and the like.
  • the imaging unit 12101 provided in the front nose and the imaging unit 12105 provided in the upper part of the windshield in the vehicle cabin mainly acquire an image in front of the vehicle 12100.
  • the imaging units 12102 and 12103 included in the side mirror mainly acquire an image of the side of the vehicle 12100.
  • the imaging unit 12104 provided in the rear bumper or the back door mainly acquires an image of the rear of the vehicle 12100.
  • the imaging unit 12105 provided on the top of the windshield in the passenger compartment is mainly used to detect a leading vehicle or a pedestrian, an obstacle, a traffic light, a traffic sign, a lane, or the like.
  • FIG. 16 illustrates an example of the imaging range of the imaging units 12101 to 12104.
  • the imaging range 12111 indicates the imaging range of the imaging unit 12101 provided on the front nose
  • the imaging ranges 12112 and 12113 indicate the imaging ranges of the imaging units 12102 and 12103 provided on the side mirrors
  • the imaging range 12114 indicates The imaging range of the imaging part 12104 provided in the rear bumper or the back door is shown. For example, by overlaying the image data captured by the imaging units 12101 to 12104, a bird's eye view of the vehicle 12100 viewed from above can be obtained.
  • At least one of the imaging units 12101 to 12104 may have a function of acquiring distance information.
  • at least one of the imaging units 12101 to 12104 may be a stereo camera including a plurality of imaging devices, or an imaging device having pixels for phase difference detection.
  • the microcomputer 12051 measures the distance to each three-dimensional object in the imaging ranges 12111 to 12114, and the temporal change of this distance (relative velocity with respect to the vehicle 12100). In particular, it is possible to extract a three-dimensional object traveling at a predetermined speed (for example, 0 km / h or more) in substantially the same direction as the vehicle 12100 as a leading vehicle, in particular by finding the it can. Further, the microcomputer 12051 can set an inter-vehicle distance to be secured in advance before the preceding vehicle, and can perform automatic brake control (including follow-up stop control), automatic acceleration control (including follow-up start control), and the like. As described above, it is possible to perform coordinated control for the purpose of automatic driving or the like that travels autonomously without depending on the driver's operation.
  • automatic brake control including follow-up stop control
  • automatic acceleration control including follow-up start control
  • the microcomputer 12051 converts three-dimensional object data relating to three-dimensional objects into two-dimensional vehicles such as two-wheeled vehicles, ordinary vehicles, large vehicles, pedestrians, telephone poles, and other three-dimensional objects. It can be classified, extracted and used for automatic avoidance of obstacles. For example, the microcomputer 12051 identifies obstacles around the vehicle 12100 into obstacles visible to the driver of the vehicle 12100 and obstacles difficult to see.
  • the microcomputer 12051 determines the collision risk indicating the degree of risk of collision with each obstacle, and when the collision risk is a setting value or more and there is a possibility of a collision, through the audio speaker 12061 or the display unit 12062 By outputting an alarm to the driver or performing forcible deceleration or avoidance steering via the drive system control unit 12010, driving support for collision avoidance can be performed.
  • At least one of the imaging units 12101 to 12104 may be an infrared camera that detects infrared light.
  • the microcomputer 12051 can recognize a pedestrian by determining whether a pedestrian is present in the images captured by the imaging units 12101 to 12104.
  • pedestrian recognition is, for example, a procedure for extracting feature points in images captured by the imaging units 12101 to 12104 as an infrared camera, and pattern matching processing on a series of feature points indicating the outline of an object to determine whether it is a pedestrian or not
  • the procedure is to determine
  • the audio image output unit 12052 generates a square outline for highlighting the recognized pedestrian.
  • the display unit 12062 is controlled so as to display a superimposed image. Further, the audio image output unit 12052 may control the display unit 12062 to display an icon or the like indicating a pedestrian at a desired position.
  • the optical communication connectors 100A and 100B described with reference to FIGS. 1 to 14 can be applied to various interfaces shown in FIG.
  • the optical communication connectors 100A and 100B can be applied as a communication connector in the in-vehicle network I / F 12053.
  • the electronic device 10 of FIG. 1 can be applied to, for example, the integrated control unit 12050.
  • the optical communication cable 20 of FIG. 1 is applicable to the connection with each interface and device inside and outside the vehicle control system 12000.
  • at least some components of the electronic device 10 may be realized in a module for the integrated control unit 12050 (for example, an integrated circuit module configured by one die).
  • it may be realized by a plurality of control units of the vehicle control system 12000 shown in FIG.
  • the present technology can have the following configurations.
  • the collimating lens is disposed by thinning out at least a part of channels among the transmission channel and the reception channel corresponding to the plurality of optical transmission paths.
  • the optical communication connector according to any one of (1) to (3), further including a scattering unit that scatters at least a part of the light emitted from the refraction unit.
  • An optical communication cable comprising: an optical communication connector in which at least a part of channels among the transmission channel and the reception channel are thinned out.
  • the collimating lens arranges at least a part of channels among the transmission channels and the reception channels corresponding to the plurality of optical transmission paths while shifting the pitch.
  • An electronic apparatus equipped with an optical communication connector wherein the collimating lens has at least a part of channels among the transmission channels and the reception channels corresponding to the plurality of optical transmission paths shifted in pitch.
  • An optical communication connector wherein the collimating lens is arranged to be offset from the center of the fitting surface by a predetermined distance.
  • An optical communication cable comprising: an optical communication connector arranged to be offset only.
  • the collimating lens arranges only the transmission channel or the reception channel adjacent to each other among the transmission channel and the reception channel corresponding to the plurality of optical transmission paths.
  • An optical communication cable comprising: an optical communication connector in which only the transmission channel or the reception channel is disposed adjacent to the transmission channel and the reception channel.
  • SYMBOLS 10 electronic apparatus 11 optical transmission / reception part, 20 optical communication cable, 21 cable main body, 100A, 100B optical communication connector, 101 light emission part, 102 light reception part, 111A, 111B lens part, 112A, 112B refraction part, 113A, 113B scattering member , 114A, 114B scattering member, 121A, 121B collimating lens, 122A, 122B plane, 123A, 123B scattering part, 131A lens, 132A, 132B refracting surface, 151A, 151B optical fiber, 221A, 221B collimating lens, 231A lens, 311A, 311A, 311B lens part, 312A, 312B refractive part, 321A, 321B collimate lens, 322A, 322B plane, 332A 332B refracting surfaces, 421A, 421B collimating lens, 431A lens, 512A,

Landscapes

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Abstract

本技術は、伝送エラーの発生を抑制することができるようにする光通信コネクタ、光通信ケーブル、及び電子機器に関する。 光信号を伝送する複数の光伝送路からの光をコリメートするコリメートレンズと、コリメートレンズから射出された光を屈折させて射出する屈折部とを備え、コリメートレンズは、複数の光伝送路に対応した送信チャンネル及び受信チャンネルのうち、少なくとも一部のチャンネルを間引いて配置している光通信コネクタが提供される。本技術は、例えば、光通信システムに適用することができる。

Description

光通信コネクタ、光通信ケーブル、及び電子機器
 本技術は、光通信コネクタ、光通信ケーブル、及び電子機器に関し、特に、伝送エラーの発生を抑制することができるようにした光通信コネクタ、光通信ケーブル、及び電子機器に関する。
 近年、インターネット等における通信量の増加に伴い、より大きな伝送容量が求められている。従来の銅ケーブルを介した伝送方式では、このような大きな伝送容量を達成することが困難となりつつある。そのため、より大きな伝送容量を達成可能な光通信が提案されている。
 例えば、特許文献1には、光通信コネクタとして、コリメート光(平行光)によるレーザハザードの防止を目的としたものが提案されている。
特開2013-64803号公報
 ところで、光伝送路からの光をコリメートするコリメートレンズに対し、コリメート光を屈折させて射出する屈折部を設ける場合に、屈折部に用いる材質や屈折部の角度、屈折部の表面処理などの条件によっては、送信チャンネルからの射出光が屈折面で反射光を生じ、隣接する受信チャンネルに混入してしまうことで、伝送エラーが発生する恐れがある。そのため、このような伝送エラーの発生を抑制するための技術が求められている。
 本技術はこのような状況に鑑みてなされたものであり、伝送エラーの発生を抑制することができるようにするものである。
 本技術の第1の側面の光通信コネクタは、光信号を伝送する複数の光伝送路からの光をコリメートするコリメートレンズと、前記コリメートレンズから射出された光を屈折させて射出する屈折部とを備え、前記コリメートレンズは、前記複数の光伝送路に対応した送信チャンネル及び受信チャンネルのうち、少なくとも一部のチャンネルを間引いて配置している光通信コネクタである。
 本技術の第1の側面の光通信ケーブル及び電子機器は、上述した本技術の第1の側面の光通信コネクタに対応する光通信ケーブル及び電子機器である。
 本技術の第1の側面の光通信コネクタ、光通信ケーブル、及び電子機器においては、コリメートレンズにて、複数の光伝送路に対応した送信チャンネル及び受信チャンネルのうち、少なくとも一部のチャンネルが、間引いて配置される。
 本技術の第2の側面の光通信コネクタは、光信号を伝送する複数の光伝送路からの光をコリメートするコリメートレンズと、前記コリメートレンズから射出された光を屈折させて射出する屈折部とを備え、前記コリメートレンズは、前記複数の光伝送路に対応した送信チャンネル及び受信チャンネルのうち、少なくとも一部のチャンネルを、ピッチをずらして配置している光通信コネクタである。
 本技術の第2の側面の光通信ケーブル及び電子機器は、上述した本技術の第2の側面の光通信コネクタに対応する光通信ケーブル及び電子機器である。
 本技術の第2の側面の光通信コネクタ、光通信ケーブル、及び電子機器においては、コリメートレンズにて、複数の光伝送路に対応した送信チャンネル及び受信チャンネルのうち、少なくとも一部のチャンネルが、ピッチをずらして配置される。
 本技術の第3の側面の光通信コネクタは、光信号を伝送する複数の光伝送路からの光をコリメートするコリメートレンズと、前記コリメートレンズから射出された光を屈折させて射出する屈折部とを備え、前記コリメートレンズは、嵌合面の中心部から所定の距離だけオフセットするように配置される光通信コネクタである。
 本技術の第3の側面の光通信ケーブル及び電子機器は、上述した本技術の第3の側面の光通信コネクタに対応する光通信ケーブル及び電子機器である。
 本技術の第3の側面の光通信コネクタ、光通信ケーブル、及び電子機器においては、コリメートレンズが、嵌合面の中心部から所定の距離だけオフセットするように配置される。
 本技術の第4の側面の光通信コネクタは、光信号を伝送する複数の光伝送路からの光をコリメートするコリメートレンズと、前記コリメートレンズから射出された光を屈折させて射出する屈折部とを備え、前記コリメートレンズは、前記複数の光伝送路に対応した送信チャンネル及び受信チャンネルのうち、前記送信チャンネル又は前記受信チャンネルのみを隣接して配置している光通信コネクタである。
 本技術の第4の側面の光通信ケーブル及び電子機器は、上述した本技術の第4の側面の光通信コネクタに対応する光通信ケーブル及び電子機器である。
 本技術の第4の側面の光通信コネクタ、光通信ケーブル、及び電子機器においては、コリメートレンズにて、複数の光伝送路に対応した送信チャンネル及び受信チャンネルのうち、送信チャンネル又は受信チャンネルのみが隣接して配置される。
 なお、上述した本技術の第1の側面ないし第4の側面の光通信コネクタ、又は本技術の第1の側面ないし第4の側面の電子機器は、独立した装置であってもよいし、1つの装置を構成している内部ブロックであってもよい。
 本技術の第1の側面ないし第4の側面によれば、伝送エラーの発生を抑制することができる。
 なお、ここに記載された効果は必ずしも限定されるものではなく、本開示中に記載されたいずれかの効果であってもよい。
本開示に係る技術を適用した電子機器及び光通信ケーブルの構成の例を示すブロック図である。 光通信コネクタの拡大断面図である。 光通信コネクタの拡大断面図である。 光通信コネクタの拡大断面図である。 コリメートレンズのレンズ正面図である。 第1の実施の形態のコリメートレンズのレンズ正面図である。 第1の実施の形態のコリメートレンズのレンズ正面図である。 第2の実施の形態のコリメートレンズのレンズ正面図である。 第2の実施の形態のコリメートレンズのピッチずらしの効果を説明する図である。 第3の実施の形態の光通信コネクタの拡大断面図である。 第3の実施の形態の光通信コネクタの接続前の外観を示す図である。 第3の実施の形態のコリメートレンズのレンズ正面図である。 第4の実施の形態のコリメートレンズのレンズ正面図である。 第5の実施の形態の光通信コネクタの拡大断面図である。 車両制御システムの概略的な構成の一例を示すブロック図である。 車外情報検出部及び撮像部の設置位置の一例を示す説明図である。
 以下、図面を参照しながら本技術の実施の形態について説明する。なお、説明は以下の順序で行うものとする。
1.第1の実施の形態:特定のチャンネルを間引いた構成
2.第2の実施の形態:ピッチをずらした構成
3.第3の実施の形態:コリメートレンズをオフセットした構成
4.第4の実施の形態:特定のチャンネルのみを隣接した構成
5.第5の実施の形態:屈折部に反射防止部を設けた構成
6.変形例
7.移動体への応用例
<1.第1の実施の形態>
(電子機器、光通信ケーブルの構成)
 図1は、本開示に係る技術を適用した電子機器及び光通信ケーブルの構成の例を示している。
 図1において、電子機器10は、光通信が可能に構成された光送受信部11を備える。光送受信部11は、光通信コネクタ100A、発光部101、及び受光部102を有している。
 光送受信部11は、光通信コネクタ100Aを介して、送信すべきデータを、発光部101によって光信号として送信するとともに、受信すべきデータを、受光部102によって光信号として受信することができる。
 光通信ケーブル20は、ケーブル本体21、及び光通信コネクタ100Bを備える。光通信ケーブル20は、ケーブル本体21と光通信コネクタ100Bを介して、電子機器10と他の電子機器や、インターネット等の通信網との間の光信号を伝送する。
(光通信コネクタの詳細な構成)
 次に、図2ないし図6を参照して、図1に示した光通信コネクタ100Aと光通信コネクタ100Bの詳細な構成を説明する。
 なお、図2は、第1の実施の形態の光通信コネクタ100の接続前の状態を示す拡大断面図である。また、図3及び図4は、第1の実施の形態の光通信コネクタ100の接続状態を示す拡大断面図である。
 図2において、光通信コネクタ100Aは、例えば、電子機器10の側面に配置されたレセプタクルである。光通信コネクタ100Aは、主に、レンズ部111A、屈折部112A、散乱部材113A、及び散乱部材114Aを有している。
 レンズ部111Aは、光送受信部11内に設けられる光伝送路151Aの先端側に当接するように配置される。
 レンズ部111Aは、先端側のコリメートレンズ121A-1,121A-2によって、光伝送路151Aから射出される光信号の光を、平行光(コリメート光)に変換して射出する。一方で、レンズ部111Aは、先端側のコリメートレンズ121A-1,121A-2に平行光が入射した際に、当該平行光を集光して、光伝送路151Aに向けて射出する。
 屈折部112Aは、レンズ部111Aのコリメートレンズ121A-1,121A-2により射出された平行光を屈折させて射出するように構成・配置されたプリズムである。
 屈折部112Aは、その先端側、すなわち、屈折光の射出側の面が、コリメートレンズ121Aにより射出された平行光と略垂直になるような平面122Aをなしている。また、屈折部112Aは、基端側、すなわち、平行光の入射側の面が、平行光に対して互いに入射角の異なる複数の屈折面132A-1,132A-2を含んで構成される。
 屈折部112Aにおいては、屈折面132A-1,132A-2によって、コリメートレンズ121A-1,121A-2からの平行光が屈折して屈折光となり、平面122Aから射出される。
 散乱部材113Aと散乱部材114Aは、屈折部112Aを挟んで配置された板状の部材である。散乱部材113Aと散乱部材114Aは、屈折部112Aを通過した屈折光が照射されるように、その先端部側の面が屈折部112Aの屈折面132A-1,132A-2のいずれかと向き合うように配置されている。
 ここで、散乱部材113Aは、屈折光が照射される部位において、その屈折光を散乱させる散乱部123Aを有する。同様に、散乱部材114Aにおいても、屈折光を散乱させる散乱部124Aを有している。
 これにより、図2に示すように、コリメートレンズ121Aによりコリメートされた平行光は、光通信コネクタ100Bと接続していない場合には、散乱部123Aと散乱部123Bによって散乱される。その結果として、コリメートされた平行光及び屈折光が、不本意に、光通信コネクタ100Aの外部に直接放射されることを防止できる。
 一方で、図2において、光通信コネクタ100Bは、例えば、ケーブル本体21の先端側に設けられたプラグである。光通信コネクタ100Bは、主に、レンズ部111B、屈折部112B、散乱部材113B、及び散乱部材114Bを有している。
 光通信コネクタ100Bは、上述した光通信コネクタ100Aとほぼ同様の構成を有している。すなわち、レンズ部111Bと、屈折部112Bは、レンズ部111Aと、屈折部112Aとほぼ同様の構成となる。
 また、光通信コネクタ100A,100Bの接続時において、散乱部材113B,114Bの先端部分が、散乱部材113A,114Aと、レンズ部111A及び屈折部112Aとの間に挿入可能なように、散乱部材113A,114Aと、レンズ部111A及び屈折部112Aとの間に隙間が設けられている。
 そして、図3に示すように、光通信コネクタ100A,100Bは、その接続時において、屈折部112Aと屈折部112Bとが対称的に、かつ平面122Aと平面122Bとが対向するように配置される。
 この場合において、まず、光伝送路151Aから放出された光は、レンズ部111Aのコリメートレンズ121A-1,121A-2にてコリメートされ、平行光L1になる。そして、この平行光L1は、屈折部112Aに入射するとともに、屈折面132A-1,132A-2により屈折されて、屈折光L2となる。
 これにより、この屈折光L2が、平面122Aを通過して、平面122Bから屈折部112Bに入射する。屈折部112Bに入射した屈折光L2は、屈折面132B-1,132B-2により再度屈折されて、平行光L3となる。この平行光L3は、レンズ部111Bのコリメートレンズ121B-1,121B-2により集光され、光伝送路151Bに搬送される。
 同様に、光伝送路151Bから放出された光は、レンズ部111Bのコリメートレンズ121B-1,121B-2にてコリメートされ、平行光L3になる。そして、この平行光L3は、屈折部112Bに入射するとともに、屈折面132B-1,132B-2により屈折されて、屈折光L2となる。
 これにより、この屈折光が、平面122Bを通過して、平面122Aから屈折部112Aに入射する。屈折部112Aに入射した屈折光L2は、屈折面132A-1,132A-2により再度屈折されて、平行光L1となる。この平行光L1は、レンズ部111Aのコリメートレンズ121A-1,121A-2により集光され、光伝送路151Aに搬送される。
 以上のようにして、光通信コネクタ100A,100Bを介した電子機器10と光通信ケーブル20との間における光信号の双方向の伝送が可能となる。
 また、光通信コネクタ100A,100Bでは、光伝送路151A,151Bからの光を屈折させる屈折部112A,112Bと、屈折部112A,112Bから射出された光の少なくとも一部を散乱させる散乱部材113A,114Aを用いることにより、クリーニング等のメンテナンス性に優れ、かつ非光結合時においても、光通信コネクタ100A,100Bの外部に光が直接放射される(光が漏れる)ことを防止することができる。
 ここで、レンズ部111Aの上段のコリメートレンズ121A-1から射出された平行光(コリメート光)に注目する。図4に示すように、この平行光L1は、屈折部112Aの屈折面132A-1に入射し、ある屈折角を持った屈折光L2となる。
 この屈折光L2は、屈折部112Aの平面122Aから射出し、対向する屈折部112Bにおける平面122Bに入射した後、屈折面132B-2により再度屈折されて、平行光L3として、レンズ部111Bの下段のコリメートレンズ121B-2に入射される。これにより、光通信コネクタ100A側から、光通信コネクタ100B側への光伝送が行われる。
 一方で、図4に示すように、屈折部112Aの平面122Aでは、図中の点線で示すような反射光L4が発生し、この反射光L4が、他方の屈折面132A-2で屈折した後に、レンズ部111Aのコリメートレンズ121A-2に入射している。すなわち、透過率の高いプリズム部である屈折部112Aでの反射によって、あるチャンネルが、隣接するチャンネルの妨害を行っていることになる。
 ただし、反射光L4が、隣接チャンネルに入射するかどうかは、例えば、屈折部112Aの材質や、屈折面132A-1,132A-2の斜面の角度、その表面処理などの条件に依存している。
 図5は、コリメートレンズ121Aを、嵌合面側から見た場合のレンズ正面図を示している。
 図5において、上段のレンズ131A-1,131A-3,131A-5,131A-7は、図4に示したコリメートレンズ121A-1に配置されるレンズを示している。また、下段のレンズ131A-2,131A-4,131A-5,131A-8は、図4に示したコリメートレンズ121A-2に配置されるレンズを示している。
 また、図5において、コリメートレンズ121A上に記された一点鎖線は、屈折部112Aの上部の屈折面132A-1の斜面と、下部の屈折面132A-2の斜面との稜線171を表している。なお、この稜線171は、換言すれば、変曲点であるとも言える。
 上述したように、例えば、上段のレンズ131A-1から射出された平行光の一部は、屈折部112Aの平面122Aで反射され、下段のレンズ131A-2に入射される場合がある。このとき、レンズ131A-2が、受信チャンネルとして、レンズ131A-1にて行われる光伝送とは別の光伝送を行っている場合に、レンズ131A-1からの反射光は、ノイズ成分となる。そのため、このノイズ成分によって、伝送エラーが発生し、光伝送を行うことができなくなる恐れがある。
 そこで、第1の実施の形態の光通信コネクタ100A,100Bでは、コリメートレンズ121A,121Bにおける送受信チャンネルの配置として、送信チャンネル及び受信チャンネルのうち、少なくとも一部のチャンネルを間引くことで、別の光伝送の反射光が、ノイズ成分とならないようにし、伝送エラーの発生を抑制することができるようにする。ここでは、例えば、送受信チャンネルの配置を、千鳥配列とすることができる。
 すなわち、例えば、図6に示すように、コリメートレンズ121Aの上段に配置される4つのレンズのうち、レンズ131A-1,131A-5を、送信チャンネル又は受信チャンネルとして用いるようにする。また、コリメートレンズ121Aの下段に配置される4つのレンズのうち、レンズ131A-4,131A-8を、送信チャンネル又は受信チャンネルとして用いるようにする。
 なお、コリメートレンズ121Aにおいて、図中の点線で示している、上段のレンズ131A-3,131A-7のチャンネルと、下段のレンズ131A-2,131A-6のチャンネルは、伝送には用いられていないことを表している。
 このような送受信チャンネルの配置を採用することで、例えば、仮に、上段のレンズ131A-1から射出された平行光L1の一部が、反射光L4として下段のレンズ131A-2に入射したとしても、このレンズ131A-2のチャンネルは、光伝送に用いておらず、また、レンズ131A-2を伝送に使用していないため、レンズ131A-1には、レンズ131A-2からの反射光が入射することもない。
 その結果として、第1の実施の形態の光通信コネクタ100A,100Bでは、接続時に、各チャンネルにおいて、対象の光伝送とは別の光伝送の反射光が、ノイズ成分になることが抑えられ、伝送エラーを悪化させることなく、安定した光伝送を行うことが可能となる。
 なお、図7に示すように、コリメートレンズ121Aの上段に配置される4つのレンズのうち、レンズ131A-3,131A-7を、送信チャンネル又は受信チャンネルとして用いる一方で、コリメートレンズ121Aの下段に配置される4つのレンズのうち、レンズ131A-2,131A-6を、送信チャンネル又は受信チャンネルとして用いるようにしてもよい。
 ここでも、コリメートレンズ121Aにおいて、図中の点線で示している、上段のレンズ131A-1,131A-5のチャンネルと、下段のレンズ131A-4,131A-8のチャンネルは、伝送には用いられていないことを表している。
 また、説明は省略するが、第1の実施の形態の光通信コネクタ100Bにおいて、レンズ部111Bのコリメートレンズ121B-1,121B-2は、上述した第1の実施の形態のコリメートレンズ121A-1,121A-2と同様に、送受信チャンネルの配置を、例えば千鳥配列などとすることで、一部のチャンネルを間引いて配置した構成とすることができる。
 以上のように、第1の実施の形態では、光通信コネクタ100A,100Bにおいて、コリメートレンズ121A,121Bにおける送受信チャンネルの配置を、例えば千鳥配列など、少なくとも一部を間引いた配置とすることで、反射光による隣接チャンネルへの妨害を抑制するようにしている。その結果として、各チャンネルにおいて、別の光伝送の反射光が、ノイズ成分になることが抑えられ、伝送エラーを悪化させることなく、安定した光伝送を行うことが可能となる。
 また、光通信コネクタ100A,100Bにおいては、屈折部112A,112Bと、散乱部材113A,114Aを設けることにより、クリーニング等のメンテナンス性に優れ、かつ非光結合時においても、外部に光が漏れるのを防止するようにしている。そして、光通信コネクタ100A,100Bにおいては、メンテナンス性に優れ、かつ外部に光が漏れないようにするだけでなく、さらに、コリメートレンズ121A,121Bにおける送受信チャンネルの配置を、千鳥配列等にすることで、送信チャンネルからの射出光が、屈折部112A,112B(の平面122A,122B)にて反射したとしても、受信チャンネルには混入しないようにして、伝送エラーの少ない安定した伝送を実現できるようにしている。
 ここで、例えば、屈折部112A,112Bに用いる材料や、屈折部112A,112Bの屈折面132A(132A-1,132A-2),132B(132B-1,132B-2)の角度、屈折部112A,112Bの表面処理などの条件によっては、送信チャンネルからの射出光によって、屈折部112A,112Bの平面122A,122Bにて反射光を生じ、隣接受信チャンネルに混入してしまうことで、伝送エラーが発生し、場合によっては、伝送できなくなる恐れがある。特に、例えば、映像や音声等のリアルタイム伝送を行う場合には、より安定した伝送が求められる。
 このような要求に対し、第1の実施の形態では、コリメートレンズ121A,121Bにおける送受信チャンネルの配置を、千鳥配列等とすることで、例えば、映像や音声等のリアルタイム伝送を行う場合であっても、伝送エラーの少ない安定した伝送を実現できるようにしている。
<2.第2の実施の形態>
 図8は、第2の実施の形態の光通信コネクタにおけるコリメートレンズのレンズ正面図を示している。
 なお、第2の実施の形態の光通信コネクタ100A,100Bは、上述した第1の実施の形態の光通信コネクタ100A,100Bに対応した構成を有しているが、レンズ部111A,111B(図2等)のコリメートレンズ121A,121Bの構成が異なっている。したがって、以下の第2の実施の形態の説明では、コリメートレンズ121A,121Bの代わりに、コリメートレンズ221A,221Bと表記するものとする。
 図8においては、レンズ部111A(図2等)の上段のコリメートレンズ221A-1として、レンズ231A-1,231A-3,231A-5,231A-7が配置されている。また、レンズ部111A(図2等)の下段のコリメートレンズ221A-2として、レンズ231A-2,231A-4,231A-6,231A-8が配置されている。
 ここで、第2の実施の形態の光通信コネクタ100Aでは、コリメートレンズ221Aにおける送受信チャンネルの配置として、送信チャンネル及び受信チャンネルのうち、少なくとも一部のチャンネルを、ピッチをずらして配置することで、別の光伝送の反射光が、ノイズ成分とならないようにし、伝送エラーの発生を抑制することができるようにする。ここでは、例えば、送受信チャンネルの配置を、半ピッチずらした配置とすることができる。
 すなわち、図8に示すように、コリメートレンズ221Aの上段に配置されるレンズ231A-1,231A-3,231A-5,231A-7に対し、コリメートレンズ221Aの下段に配置されるレンズ231A-2,231A-4,231A-6,231A-8を略半ピッチ(0.5ピッチ)ずらした配置とすることができる。
 このとき、例えば、上段のレンズ231A-1,231A-3と、下段のレンズ231A-6,231A-8を、送信チャンネルとして用いることができる。一方で、例えば、上段のレンズ231A-5,231A-7と、下段のレンズ231A-2,231A-4を受信チャンネルとして用いることができる。
 このように、コリメートレンズ221Aにおいては、上下段のチャンネル、すなわち、奇数行のチャンネルと、偶数行のチャンネルとが、行方向に略半ピッチ(0.5ピッチ)ずれるように配置している。そして、このような送受信チャンネルの配置を採用することで、屈折部112Aの平面122Aからの反射光L4を低減することが可能となる。
 例えば、図9に示すように、コリメートレンズ221Aの上段のレンズ231A-3から射出された平行光(コリメート光)は、屈折部112Aの平面122Aで反射して、その反射光が、コリメートレンズ221Aの下段に照射されるが、コリメートレンズ221Aの上段と下段のレンズ231Aでは、その配置が略半ピッチずれている。
 そのため、コリメートレンズ221Aにおいて、反射光L4は、送信チャンネルとして用いられる上段のレンズ231A-3に対する、下段のレンズ231A-2と、レンズ231A-4との略中間に照射される。その結果、コリメートレンズ221Aにおいて、受信チャンネルとして用いられるレンズ231A-2,231A-4に入射される反射光L4を低減することができる。
 ここで、本開示に係る技術の発明者は、詳細なるシミュレーションを行うことで、次のような関係を有することを見出した。
 すなわち、図9に示すように、例えば、送信チャンネルとして用いられる上段のレンズ231A-3から射出されるレーザ光の光径(送信光径)を、DTx = 1.8mmとし、受信チャンネルとして用いられる下段のレンズ231A-2,231A-4のレンズ径(受信レンズ径)を、DRx = 2.0mmとし、下段のレンズ231A-2,231A-4のレンズ間ピッチを、WP = 2.5mmとした場合に、屈折部112Aの平面122Aからの反射光L4の反射光径が、DRef = 1.8mmとなるときを想定する。
 このとき、上段のレンズ231A-3と、下段のレンズ231A-2,231A-4とは、略半ピッチずれて配置されているが、送信チャンネルとして用いられるレンズ231A-3から、受信チャンネルとして用いられるレンズ231A-2とレンズ231A-4との間に入射する反射光L4の影響として、ピッチをずらしていない場合と比べて、その影響を、約0.5倍程度に低減できることが確認された。
 なお、説明は省略するが、第2の実施の形態の光通信コネクタ100Bにおいて、レンズ部111Bのコリメートレンズ221B-1,221B-2は、上述した第2の実施の形態のコリメートレンズ221A-1,221A-2と同様に、送受信チャンネルの配置を、ピッチをずらして配置した構成とすることができる。
 以上のように、第2の実施の形態では、光通信コネクタ100A,100Bにおいて、コリメートレンズ221A,221Bにおける送受信チャンネルの配置を、例えば、上下段のチャンネルで、略半ピッチ(0.5ピッチ)ずらすなど、少なくとも一部のチャンネルを、ピッチをずらした配置とすることで、反射光による隣接チャンネルへの妨害を抑制するようにしている。その結果として、各チャンネルにおいて、別の光伝送の反射光が、ノイズ成分になることが抑えられ、伝送エラーを悪化させることなく、安定した光伝送を行うことが可能となる。
<3.第3の実施の形態>
 図10は、第3の実施の形態の光通信コネクタの接続状態を示す拡大断面図である。
 図10の接続状態を示す拡大断面図は、図4に示した拡大断面図と比べて、レンズ部111A,111Bと、屈折部112A,112Bの構成や配置が異なるため、以下の説明では、その異なる点を中心に説明する。
 図10において、光通信コネクタ100Aは、レンズ部311A、屈折部312A、散乱部材113A、及び散乱部材114Aを有している。
 レンズ部311Aは、1段で配置された複数のレンズから構成されるコリメートレンズ321Aを有している。すなわち、上述のレンズ部111A(図4)のコリメートレンズ121Aには、上段と下段の2段で、複数のレンズがそれぞれ配置されていたが、コリメートレンズ321Aでは、複数のレンズが1段にのみ配置され、段数が減っている分だけ、その厚みが減少している。
 また、レンズ部311Aのコリメートレンズ321Aは、上述のレンズ部111A(図4)のコリメートレンズ121Aの配置と比べて、嵌合面の中心部から、上面側(散乱部材113B側)に向かって所定の距離だけオフセットするように配置されている。
 ここで、嵌合面は、光通信コネクタ100Aと光通信コネクタ100Bとの接続時に、屈折部312Aの平面322Aと、屈折部312Bの平面322Bとが当接した面であるとも言える。つまり、この当接面の中心部が、嵌合面の中心部に相当している。
 屈折部312Aは、レンズ部311Aのコリメートレンズ321Aにより射出された平行光を屈折させて射出するプリズムである。
 屈折部312Aは、屈折光の射出側の面が、コリメートレンズ321Aにより射出された平行光と略垂直になる平面322Aをなしている。また、屈折部312Aは、平行光の入射側の面が、平行光を屈折させる屈折面332Aになっている。
 ここで、レンズ部311Aのコリメートレンズ321Aから射出された平行光(コリメート光)に注目する。図10に示すように、この平行光L1は、屈折部312Aの屈折面332Aに入射し、ある屈折角を持った屈折光L2となる。
 この屈折光L2は、屈折部312Aの平面322Aから射出し、対向する屈折部312Bにおける平面322Bに入射した後、屈折面332Bにより再度屈折されて、平行光L3として、レンズ部311Bのコリメートレンズ321Bに入射される。これにより、光通信コネクタ100A側から、光通信コネクタ100B側への光伝送が行われる。
 一方で、図10に示すように、屈折部312Aの平面322Aでは、図中の点線で示すような反射光L4が発生するが、この反射光L4の進行方向には、屈折部312Aにて屈折面は設けられておらず、さらにレンズ部311Aも配置されていないことから、平面322Aで生じる反射光L4が、他の光伝送経路に混入することはない。そのため、伝送エラーを悪化させることなく、安定した光伝送を行うことが可能となる。
 ここで、図11は、図10に示した第3の実施の形態の光通信コネクタ100A,100Bの接続前の外観を示している。また、図12は、第3の実施の形態の光通信コネクタ100A,100Bのコリメートレンズ321A,321Bを正面視した場合のレンズ正面図を示している。
 光通信コネクタ100Aにおいて、その矩形の部材内に設けられたコリメートレンズ321Aは、嵌合面の中心部から上面側にオフセットして配置されているため、嵌合面から見た場合に、そこに配置される4つのレンズは、嵌合面の中心部よりもやや上面側の位置に配置されている。また、これらの4つのレンズのうち、レンズ331A-1,331A-3は、送信チャンネルとして用いられ、レンズ331A-5,331A-7は、受信チャンネルとして用いられる。
 一方で、光通信コネクタ100Bにおいて、その矩形の部材内に設けられたコリメートレンズ321Bは、嵌合面の中心部から下面側にオフセットして配置されているため、嵌合面から見た場合に、そこに配置される4つのレンズは、嵌合面の中心部よりもやや下面側の位置に配置されている。また、これらの4つのレンズのうち、レンズ331B-2,331B-4は、受信チャンネルとして用いられ、レンズ331B-6,331B-8は、送信チャンネルとして用いられる。
 なお、光通信コネクタ100A,100Bの接続時には、散乱部材113B,114Bの先端部分が、散乱部材113A,114Aと、レンズ部111A及び屈折部112Aとの間に挿入されるため、光通信コネクタ100Bの部材よりも、光通信コネクタ100Aの部材のほうが、その外観が若干大きなサイズとなっている。
 このような構成を採用することで、光通信コネクタ100A,100Bの接続時には、コリメートレンズ321Aのレンズ331A-1と、コリメートレンズ321Bのレンズ331B-2が、対応する送受信チャンネルとなって、光伝送が行われる。同様に、レンズ331A-3とレンズ331B-4,レンズ331B-6とレンズ331A-5,レンズ331B-8とレンズ331A-7が、対応する送受信チャンネルとなって、光伝送が行われる。
 以上のように、第3の実施の形態では、光通信コネクタ100A,100Bにおいて、コリメートレンズ321A,321Bを、嵌合面の中心部から、上面又は下面の端部に向かって所定の距離だけオフセットさせて、一列に配置することで、反射光による隣接チャンネルへの妨害を抑制するようにしている。その結果として、各チャンネルにおいて、別の光伝送の反射光が、ノイズ成分になることが抑えられ、伝送エラーを悪化させることなく、安定した光伝送を行うことが可能となる。
<4.第4の実施の形態>
 図13は、第4の実施の形態の光通信コネクタにおけるコリメートレンズのレンズ正面図を示している。
 なお、第4の実施の形態の光通信コネクタ100A,100Bは、上述した第1の実施の形態の光通信コネクタ100A,100Bに対応した構成を有しているが、レンズ部111A,111B(図2等)のコリメートレンズ121A,121Bの構成が異なっている。したがって、以下の第4の実施の形態の説明では、コリメートレンズ121A,121Bの代わりに、コリメートレンズ421A,421Bと表記するものとする。
 ここで、第4の実施の形態の光通信コネクタ100Aでは、コリメートレンズ421Aにおける送受信チャンネルの配置として、送信チャンネル及び受信チャンネルのうち、送信チャンネル又は受信チャンネルのみを隣接して配置することで、別の光伝送の反射光が、ノイズ成分にならないようにし、伝送エラーの発生を抑制することができるようにする。
 ここでは、例えば、稜線171を挟んで対となるレンズ431Aに対し、送信チャンネルと受信チャンネルを混在させるのではなく、同一の機能のチャンネルとして、送信チャンネル又は受信チャンネルのみを配置することで、送信チャンネルから射出された平行光が、屈折部112Aの平面122Aで反射することで生じる反射光L4が、受信チャンネルに入射することを抑制できる。
 すなわち、図13に示すように、コリメートレンズ421Aの上段に配置されるレンズ431A-1,431A-3,431A-5,431A-7に対し、コリメートレンズ421Aの下段に配置されるレンズ431A-2,431A-4,431A-6,431A-8を、同一の機能のチャンネルとなるように配置する。
 ここでは、例えば、上段のレンズ431A(例えばレンズ431A-1)を送信チャンネルとした場合には、下段のレンズ431A(例えばレンズ431A-2)を、送信チャンネルにすることになる。また、例えば、上段のレンズ431A(例えばレンズ431A-1)を受信チャンネルとした場合には、下段のレンズ431A(例えばレンズ431A-2)を受信チャンネルにすることになる。
 なお、説明は省略するが、第4の実施の形態の光通信コネクタ100Bにおいて、レンズ部111Bのコリメートレンズ421B-1,421B-2は、上述した第4の実施の形態のコリメートレンズ421A-1,421A-2と同様に、送受信チャンネルの配置を、送信チャンネル又は受信チャンネルのみを隣接して配置した構成とすることができる。
 以上のように、第4の実施の形態では、光通信コネクタ100A,100Bにおいて、コリメートレンズ421A,421Bにおける送受信チャンネルの配置を、例えば、隣接するチャンネルを、送信チャンネルで固めるなど、送信チャンネル又は受信チャンネルのみを隣接した配置とすることで、反射光による隣接チャンネルへの妨害を抑制するようにしている。その結果として、各チャンネルにおいて、別の光伝送の反射光が、ノイズ成分になることが抑えられ、伝送エラーを悪化させることなく、安定した光伝送を行うことが可能となる。
<5.第5の実施の形態>
 図14は、第5の実施の形態の光通信コネクタの接続状態を示す拡大断面図である。
 図14の接続状態を示す拡大断面図は、図3に示した拡大断面図と比べて、屈折部112A,112Bの構成が異なるため、以下の説明では、その異なる点を中心に説明する。
 図14において、光通信コネクタ100Aは、レンズ部111A、屈折部512A、散乱部材113A、及び散乱部材114Aを有している。
 屈折部512Aは、レンズ部111Aのコリメートレンズ121Aにより射出された平行光を屈折させて射出するプリズムである。
 屈折部512Aは、屈折光の射出側の面が、コリメートレンズ121Aにより射出された平行光と略垂直になる平面522Aをなしている。また、屈折部512Aは、平行光の入射側の面が、平行光を屈折させる屈折面532A-1,532A-2になっている。
 ここで、屈折部512Aにおいて、平面522Aには、反射防止部542Aが形成されている。この反射防止部542Aを設けることで、平面522Aにおける反射を少なくして、反射光L4による隣接チャンネルへの妨害を抑制することができる。なお、屈折部512Bにおいても、平面522Bに、反射防止部542Bを形成することができる。
 この反射防止部542A,542Bとしては、反射防止膜を用いるほか、例えば、モスアイ構造等の微細な凹凸構造などによっても実現可能である。
 以上のように、第5の実施の形態では、光通信コネクタ100A,100Bにおいて、屈折部512A,屈折部512Bの平面522A,522B(透過率の高いプリズム部の表面)に、例えば反射防止膜等の反射防止部542A,542Bを形成することで、平面522A,522Bの反射を少なくして、反射光による隣接チャンネルの妨害を抑制するようにしている。
<6.変形例>
 上述した実施の形態においては、光通信コネクタ100Aが電子機器10に、光通信コネクタ100Bが光通信ケーブル20に設けられるものとして説明したが、光通信コネクタ100A,100Bの配置は、それに限定されるものではない。例えば、光通信コネクタ100Aが光通信ケーブル20に、光通信コネクタ100Bが電子機器10に設けられていてもよい。
 図1の電子機器10としては、例えば、携帯電話機やスマートフォン等のモバイル機器、パーソナルコンピュータやタブレット型コンピュータ、ゲーム機等のコンピュータ、ルータやスイッチ、ハブ、光回線終端装置(ONU:Optical Network Unit)等のネットワーク機器のほか、ティスプレイ装置、テレビ受像機、スマートスピーカ、専用のコンソール機器などの電子機器であってもよい。さらに、電子機器10は、例えば、冷蔵庫、洗濯機、時計、インターホン、空調設備、加湿器、空気清浄器、照明器具等の電気製品、又は図15及び図16を参照して後述するように車両の一部又は全部を構成するようにしてもよい。
 なお、上述した実施の形態では、光通信コネクタ100Aは、主に、レンズ部111A、屈折部112A、散乱部材113A、及び散乱部材114Aを有しているとして説明したが、この構成のほかに、例えば、各部材の位置決めのための位置決め部材、各部材を保護するための保護部材、各部材を担持するためのケーシング等を適宜備えうる。なお、この構成については、光通信コネクタ100Bにおいても同様である。
 また、光通信コネクタ100Aにおいて、レンズ部111Aに形成されたコリメートレンズ121Aとして、2つのコリメートレンズ121A-1,121A-2を記述したが、上述した実施の形態では、レンズ部111Aは、光伝送路151Aの数に応じて、1以上の任意の数のコリメートレンズを有することができる。
 例えば、レンズ部111Aは、光通信コネクタ100Aの厚さ方向と幅方向にコリメートレンズが配列されたマイクロレンズアレイであってもよい。ここでは、例えば、レンズ部111Aは、厚さ方向(図中の上下方向)に2列、幅方向(図中の奥方向)に複数行のコリメートレンズが配列されたマイクロレンズアレイとすることができる。
 なお、レンズ部111Aにおいて、コリメートレンズが、厚さ方向に、例えば、3つ以上配置されている場合、又は1つのみ配置されている場合、屈折部112Aは、これに対応して厚さ方向に延長又は短縮するようにしてもよい。
 また、屈折部112Aの形状としては、コリメートレンズ121A-1,121A-2からの平行光を屈折できるものであれば、図示した形状に限定されるものではない。さらに、屈折部112Aの屈折面の数は、例えば、そのコリメートレンズからの光信号の数に応じて、1又は複数とすることができる。なお、これらの構成については、光通信コネクタ100Bにおいても同様である。
 さらに、光通信コネクタ100Aにおいて、屈折部112Aの材料としては、例えば、ポリカーボネート等の透明樹脂材料や、BK7,合成石英、無水合成石英、アルカリアルミノケイ酸塩等のガラス材料、その他透明無機材料によって構成することができる。ただし、特に、ポリカーボネートは、機械的強度、加工性及び透明性に優れており、屈折部112Aの材料として適している。
 また、光通信コネクタ100Aにおいて、散乱部123A,124Aは、光を散乱させるものであれば、特に限定されないが、例えば、粗面又はアルマイト層などの多孔質膜などを用いることができる。特に、アルマイト層は、簡便かつ安価に形成できるとともに、光の散乱性に優れている。
 また、散乱部材113A,114Aの構成材料としては、特に限定されないが、例えば、金属材料などを用いることができる。例えば、散乱部123A,124Aが、アルマイト層である場合には、散乱部材113A,114Aを、アルミニウムで構成することができる。これらの材料については、光通信コネクタ100B(屈折部112B、散乱部材113B,114B、散乱部123B,124B)においても同様である。
 また、上述した実施の形態においては、光通信コネクタ100Aと、光通信コネクタ100Bとの接続時において、屈折部112Aの平面122Aと、屈折部112Bの平面122Bとが当接するものとして説明したが、これに限定されるものではない。例えば、光通信コネクタ100Aと、光通信コネクタ100Bとの接続時において、屈折部112Aの平面122Aと、屈折部112Bの平面122Bとを、離間するようにしてもよい。この場合において、屈折面132A-1,132A-2や屈折面132B-1,132B-2の傾斜角を適宜調整して、屈折部112A,112B内における光路を適宜調整してもよい。
 さらに、上述した実施の形態において、光通信コネクタ100Aの散乱部123A,124Aと、光通信コネクタ100Bの散乱部123B,124Bとは、屈折光の全部を散乱させるものとして説明したが、これに限定されるものではない。例えば、散乱部123A,124Aと、散乱部123B,124Bは、屈折光の一部のみを散乱させるものであってもよい。例えば、散乱部123A,124Aと、散乱部123B,124Bによって、屈折光を散乱させる程度は、レーザ製品の安全性を規定した国際規格(IEC 60825-1, 2)を満たすように適宜調整可能である。
 なお、上述した第5の実施の形態においては、屈折部512A,512Bの平面522A,522B側(先端側:光の射出側)に、反射防止膜等の反射防止部542A,542Bを形成した場合を説明したが、これに限定されるものではない。例えば、屈折部512A,512Bの屈折面532A-1,532A-2,屈折面532B-1,532B-2側(基端側:光の入射側)に、反射防止膜等の反射防止部を形成するようにしてもよい。
<7.移動体への応用例>
 本開示に係る技術(本技術)は、様々な製品へ応用することができる。例えば、本開示に係る技術は、自動車、電気自動車、ハイブリッド電気自動車、自動二輪車、自転車、パーソナルモビリティ、飛行機、ドローン、船舶、ロボット等のいずれかの種類の移動体に搭載される装置として実現されてもよい。
 図15は、本開示に係る技術が適用され得る移動体制御システムの一例である車両制御システムの概略的な構成例を示すブロック図である。
 車両制御システム12000は、通信ネットワーク12001を介して接続された複数の電子制御ユニットを備える。図15に示した例では、車両制御システム12000は、駆動系制御ユニット12010、ボディ系制御ユニット12020、車外情報検出ユニット12030、車内情報検出ユニット12040、及び統合制御ユニット12050を備える。また、統合制御ユニット12050の機能構成として、マイクロコンピュータ12051、音声画像出力部12052、及び車載ネットワークI/F(Interface)12053が図示されている。
 駆動系制御ユニット12010は、各種プログラムにしたがって車両の駆動系に関連する装置の動作を制御する。例えば、駆動系制御ユニット12010は、内燃機関又は駆動用モータ等の車両の駆動力を発生させるための駆動力発生装置、駆動力を車輪に伝達するための駆動力伝達機構、車両の舵角を調節するステアリング機構、及び、車両の制動力を発生させる制動装置等の制御装置として機能する。
 ボディ系制御ユニット12020は、各種プログラムにしたがって車体に装備された各種装置の動作を制御する。例えば、ボディ系制御ユニット12020は、キーレスエントリシステム、スマートキーシステム、パワーウィンドウ装置、あるいは、ヘッドランプ、バックランプ、ブレーキランプ、ウィンカー又はフォグランプ等の各種ランプの制御装置として機能する。この場合、ボディ系制御ユニット12020には、鍵を代替する携帯機から発信される電波又は各種スイッチの信号が入力され得る。ボディ系制御ユニット12020は、これらの電波又は信号の入力を受け付け、車両のドアロック装置、パワーウィンドウ装置、ランプ等を制御する。
 車外情報検出ユニット12030は、車両制御システム12000を搭載した車両の外部の情報を検出する。例えば、車外情報検出ユニット12030には、撮像部12031が接続される。車外情報検出ユニット12030は、撮像部12031に車外の画像を撮像させるとともに、撮像された画像を受信する。車外情報検出ユニット12030は、受信した画像に基づいて、人、車、障害物、標識又は路面上の文字等の物体検出処理又は距離検出処理を行ってもよい。
 撮像部12031は、光を受光し、その光の受光量に応じた電気信号を出力する光センサである。撮像部12031は、電気信号を画像として出力することもできるし、測距の情報として出力することもできる。また、撮像部12031が受光する光は、可視光であっても良いし、赤外線等の非可視光であっても良い。
 車内情報検出ユニット12040は、車内の情報を検出する。車内情報検出ユニット12040には、例えば、運転者の状態を検出する運転者状態検出部12041が接続される。運転者状態検出部12041は、例えば運転者を撮像するカメラを含み、車内情報検出ユニット12040は、運転者状態検出部12041から入力される検出情報に基づいて、運転者の疲労度合い又は集中度合いを算出してもよいし、運転者が居眠りをしていないかを判別してもよい。
 マイクロコンピュータ12051は、車外情報検出ユニット12030又は車内情報検出ユニット12040で取得される車内外の情報に基づいて、駆動力発生装置、ステアリング機構又は制動装置の制御目標値を演算し、駆動系制御ユニット12010に対して制御指令を出力することができる。例えば、マイクロコンピュータ12051は、車両の衝突回避あるいは衝撃緩和、車間距離に基づく追従走行、車速維持走行、車両の衝突警告、又は車両のレーン逸脱警告等を含むADAS(Advanced Driver Assistance System)の機能実現を目的とした協調制御を行うことができる。
 また、マイクロコンピュータ12051は、車外情報検出ユニット12030又は車内情報検出ユニット12040で取得される車両の周囲の情報に基づいて駆動力発生装置、ステアリング機構又は制動装置等を制御することにより、運転者の操作に拠らずに自律的に走行する自動運転等を目的とした協調制御を行うことができる。
 また、マイクロコンピュータ12051は、車外情報検出ユニット12030で取得される車外の情報に基づいて、ボディ系制御ユニット12020に対して制御指令を出力することができる。例えば、マイクロコンピュータ12051は、車外情報検出ユニット12030で検知した先行車又は対向車の位置に応じてヘッドランプを制御し、ハイビームをロービームに切り替える等の防眩を図ることを目的とした協調制御を行うことができる。
 音声画像出力部12052は、車両の搭乗者又は車外に対して、視覚的又は聴覚的に情報を通知することが可能な出力装置へ音声及び画像のうちの少なくとも一方の出力信号を送信する。図15の例では、出力装置として、オーディオスピーカ12061、表示部12062及びインストルメントパネル12063が例示されている。表示部12062は、例えば、オンボードディスプレイ及びヘッドアップディスプレイの少なくとも一つを含んでいてもよい。
 図16は、撮像部12031の設置位置の例を示す図である。
 図16では、撮像部12031として、撮像部12101、12102、12103、12104、12105を有する。
 撮像部12101、12102、12103、12104、12105は、例えば、車両12100のフロントノーズ、サイドミラー、リアバンパ、バックドア及び車室内のフロントガラスの上部等の位置に設けられる。フロントノーズに備えられる撮像部12101及び車室内のフロントガラスの上部に備えられる撮像部12105は、主として車両12100の前方の画像を取得する。サイドミラーに備えられる撮像部12102、12103は、主として車両12100の側方の画像を取得する。リアバンパ又はバックドアに備えられる撮像部12104は、主として車両12100の後方の画像を取得する。車室内のフロントガラスの上部に備えられる撮像部12105は、主として先行車両又は、歩行者、障害物、信号機、交通標識又は車線等の検出に用いられる。
 なお、図16には、撮像部12101ないし12104の撮影範囲の一例が示されている。撮像範囲12111は、フロントノーズに設けられた撮像部12101の撮像範囲を示し、撮像範囲12112,12113は、それぞれサイドミラーに設けられた撮像部12102,12103の撮像範囲を示し、撮像範囲12114は、リアバンパ又はバックドアに設けられた撮像部12104の撮像範囲を示す。例えば、撮像部12101ないし12104で撮像された画像データが重ね合わせられることにより、車両12100を上方から見た俯瞰画像が得られる。
 撮像部12101ないし12104の少なくとも1つは、距離情報を取得する機能を有していてもよい。例えば、撮像部12101ないし12104の少なくとも1つは、複数の撮像素子からなるステレオカメラであってもよいし、位相差検出用の画素を有する撮像素子であってもよい。
 例えば、マイクロコンピュータ12051は、撮像部12101ないし12104から得られた距離情報を基に、撮像範囲12111ないし12114内における各立体物までの距離と、この距離の時間的変化(車両12100に対する相対速度)を求めることにより、特に車両12100の進行路上にある最も近い立体物で、車両12100と略同じ方向に所定の速度(例えば、0km/h以上)で走行する立体物を先行車として抽出することができる。さらに、マイクロコンピュータ12051は、先行車の手前に予め確保すべき車間距離を設定し、自動ブレーキ制御(追従停止制御も含む)や自動加速制御(追従発進制御も含む)等を行うことができる。このように運転者の操作に拠らずに自律的に走行する自動運転等を目的とした協調制御を行うことができる。
 例えば、マイクロコンピュータ12051は、撮像部12101ないし12104から得られた距離情報を元に、立体物に関する立体物データを、2輪車、普通車両、大型車両、歩行者、電柱等その他の立体物に分類して抽出し、障害物の自動回避に用いることができる。例えば、マイクロコンピュータ12051は、車両12100の周辺の障害物を、車両12100のドライバが視認可能な障害物と視認困難な障害物とに識別する。そして、マイクロコンピュータ12051は、各障害物との衝突の危険度を示す衝突リスクを判断し、衝突リスクが設定値以上で衝突可能性がある状況であるときには、オーディオスピーカ12061や表示部12062を介してドライバに警報を出力することや、駆動系制御ユニット12010を介して強制減速や回避操舵を行うことで、衝突回避のための運転支援を行うことができる。
 撮像部12101ないし12104の少なくとも1つは、赤外線を検出する赤外線カメラであってもよい。例えば、マイクロコンピュータ12051は、撮像部12101ないし12104の撮像画像中に歩行者が存在するか否かを判定することで歩行者を認識することができる。かかる歩行者の認識は、例えば赤外線カメラとしての撮像部12101ないし12104の撮像画像における特徴点を抽出する手順と、物体の輪郭を示す一連の特徴点にパターンマッチング処理を行って歩行者か否かを判別する手順によって行われる。マイクロコンピュータ12051が、撮像部12101ないし12104の撮像画像中に歩行者が存在すると判定し、歩行者を認識すると、音声画像出力部12052は、当該認識された歩行者に強調のための方形輪郭線を重畳表示するように、表示部12062を制御する。また、音声画像出力部12052は、歩行者を示すアイコン等を所望の位置に表示するように表示部12062を制御してもよい。
 以上説明した車両制御システム12000において、図1ないし図14を参照して説明した光通信コネクタ100A,100Bは、図15に示した各種インターフェースに適用することができる。例えば、光通信コネクタ100A,100Bは、車載ネットワークI/F12053における通信コネクタとして適用可能である。
 また、図1の電子機器10は、例えば、統合制御ユニット12050に適用することができる。また、図1の光通信ケーブル20は、通信ネットワークのほか、車両制御システム12000の内外の各インターフェース及び機器との接続に適用可能である。さらに、電子機器10の少なくとも一部の構成要素は、統合制御ユニット12050のためのモジュール(例えば、1つのダイで構成される集積回路モジュール)において実現されてもよい。さらに、図15に示した車両制御システム12000の複数の制御ユニットによって実現されてもよい。
 なお、本技術の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本技術の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
 また、本技術は、以下のような構成をとることができる。
(1)
 光信号を伝送する複数の光伝送路からの光をコリメートするコリメートレンズと、
 前記コリメートレンズから射出された光を屈折させて射出する屈折部と
 を備え、
 前記コリメートレンズは、前記複数の光伝送路に対応した送信チャンネル及び受信チャンネルのうち、少なくとも一部のチャンネルを間引いて配置している
 光通信コネクタ。
(2)
 前記コリメートレンズは、前記送信チャンネル及び前記受信チャンネルを、千鳥配列で配置している
 前記(1)に記載の光通信コネクタ。
(3)
 前記屈折部は、反射防止部を有する
 前記(1)又は(2)に記載の光通信コネクタ。
(4)
 前記屈折部から射出された光の少なくとも一部を散乱させる散乱部をさらに備える
 前記(1)ないし(3)のいずれかに記載の光通信コネクタ。
(5)
 光信号を伝送する複数の光伝送路と、
 前記複数の光伝送路からの光をコリメートするコリメートレンズと、前記コリメートレンズから射出された光を屈折させて射出する屈折部とを有し、前記コリメートレンズは、前記複数の光伝送路に対応した送信チャンネル及び受信チャンネルのうち、少なくとも一部のチャンネルを間引いて配置している光通信コネクタと
 を備える光通信ケーブル。
(6)
 光信号を伝送する複数の光伝送路からの光をコリメートするコリメートレンズと、
 前記コリメートレンズから射出された光を屈折させて射出する屈折部と
 を有し、
 前記コリメートレンズは、前記複数の光伝送路に対応した送信チャンネル及び受信チャンネルのうち、少なくとも一部のチャンネルを間引いて配置している
 光通信コネクタ
 を搭載した電子機器。
(7)
 光信号を伝送する複数の光伝送路からの光をコリメートするコリメートレンズと、
 前記コリメートレンズから射出された光を屈折させて射出する屈折部と
 を備え、
 前記コリメートレンズは、前記複数の光伝送路に対応した送信チャンネル及び受信チャンネルのうち、少なくとも一部のチャンネルを、ピッチをずらして配置している
 光通信コネクタ。
(8)
 前記コリメートレンズは、奇数行のチャンネルと、偶数行のチャンネルとを、行方向に略半ピッチずれるように配置している
 前記(7)に記載の光通信コネクタ。
(9)
 前記屈折部から射出された光の少なくとも一部を散乱させる散乱部をさらに備える
 前記(7)又は(8)に記載の光通信コネクタ。
(10)
 光信号を伝送する複数の光伝送路と、
 前記複数の光伝送路からの光をコリメートするコリメートレンズと、前記コリメートレンズから射出された光を屈折させて射出する屈折部とを有し、前記コリメートレンズは、前記複数の光伝送路に対応した送信チャンネル及び受信チャンネルのうち、少なくとも一部のチャンネルを、ピッチをずらして配置している光通信コネクタと
 を備える光通信ケーブル。
(11)
 光信号を伝送する複数の光伝送路からの光をコリメートするコリメートレンズと、
 前記コリメートレンズから射出された光を屈折させて射出する屈折部と
 を有し、
 前記コリメートレンズは、前記複数の光伝送路に対応した送信チャンネル及び受信チャンネルのうち、少なくとも一部のチャンネルを、ピッチをずらして配置している
 光通信コネクタ
 を搭載した電子機器。
(12)
 光信号を伝送する複数の光伝送路からの光をコリメートするコリメートレンズと、
 前記コリメートレンズから射出された光を屈折させて射出する屈折部と
 を備え、
 前記コリメートレンズは、嵌合面の中心部から所定の距離だけオフセットするように配置される
 光通信コネクタ。
(13)
 前記コリメートレンズは、前記嵌合面の中心部から、上面側又は下面側に、所定の距離だけオフセットするように配置される
 前記(12)に記載の光通信コネクタ。
(14)
 前記屈折部から射出された光の少なくとも一部を散乱させる散乱部をさらに備える
 前記(12)又は(13)に記載の光通信コネクタ。
(15)
 光信号を伝送する複数の光伝送路と、
 前記光伝送路からの光をコリメートするコリメートレンズと、前記コリメートレンズから射出された光を屈折させて射出する屈折部とを有し、前記コリメートレンズは、嵌合面の中心部から所定の距離だけオフセットするように配置される光通信コネクタと
 を備える光通信ケーブル。
(16)
 光信号を伝送する複数の光伝送路からの光をコリメートするコリメートレンズと、
 前記コリメートレンズから射出された光を屈折させて射出する屈折部と
 を有し、
 前記コリメートレンズは、嵌合面の中心部から所定の距離だけオフセットするように配置される
 光通信コネクタ
 を搭載した電子機器。
(17)
 光信号を伝送する複数の光伝送路からの光をコリメートするコリメートレンズと、
 前記コリメートレンズから射出された光を屈折させて射出する屈折部と
 を備え、
 前記コリメートレンズは、前記複数の光伝送路に対応した送信チャンネル及び受信チャンネルのうち、前記送信チャンネル又は前記受信チャンネルのみを隣接して配置している
 光通信コネクタ。
(18)
 前記屈折部から射出された光の少なくとも一部を散乱させる散乱部をさらに備える
 前記(17)に記載の光通信コネクタ。
(19)
 光信号を伝送する複数の光伝送路と、
 前記複数の光伝送路からの光をコリメートするコリメートレンズと、前記コリメートレンズから射出された光を屈折させて射出する屈折部とを有し、前記コリメートレンズは、前記複数の光伝送路に対応した送信チャンネル及び受信チャンネルのうち、前記送信チャンネル又は前記受信チャンネルのみを隣接して配置している光通信コネクタと
 を備える光通信ケーブル。
(20)
 光信号を伝送する複数の光伝送路からの光をコリメートするコリメートレンズと、
 前記コリメートレンズから射出された光を屈折させて射出する屈折部と
 を有し、
 前記コリメートレンズは、前記複数の光伝送路に対応した送信チャンネル及び受信チャンネルのうち、前記送信チャンネル又は前記受信チャンネルのみを隣接して配置している
 光通信コネクタ
 を搭載した電子機器。
 10 電子機器, 11 光送受信部, 20 光通信ケーブル, 21 ケーブル本体, 100A,100B 光通信コネクタ, 101 発光部, 102 受光部, 111A,111B レンズ部, 112A,112B 屈折部, 113A,113B 散乱部材, 114A,114B 散乱部材, 121A,121B コリメートレンズ, 122A,122B 平面, 123A,123B 散乱部, 131A レンズ, 132A,132B 屈折面, 151A,151B 光ファイバ, 221A,221B コリメートレンズ, 231A レンズ, 311A,311B レンズ部, 312A,312B 屈折部, 321A,321B コリメートレンズ, 322A,322B 平面, 332A,332B 屈折面, 421A,421B コリメートレンズ, 431A レンズ, 512A,512B 屈折部, 522A,522B 平面, 532A,532B 屈折面, 542A,542B 反射防止部

Claims (20)

  1.  光信号を伝送する複数の光伝送路からの光をコリメートするコリメートレンズと、
     前記コリメートレンズから射出された光を屈折させて射出する屈折部と
     を備え、
     前記コリメートレンズは、前記複数の光伝送路に対応した送信チャンネル及び受信チャンネルのうち、少なくとも一部のチャンネルを間引いて配置している
     光通信コネクタ。
  2.  前記コリメートレンズは、前記送信チャンネル及び前記受信チャンネルを、千鳥配列で配置している
     請求項1に記載の光通信コネクタ。
  3.  前記屈折部は、反射防止部を有する
     請求項1に記載の光通信コネクタ。
  4.  前記屈折部から射出された光の少なくとも一部を散乱させる散乱部をさらに備える
     請求項1に記載の光通信コネクタ。
  5.  光信号を伝送する複数の光伝送路と、
     前記複数の光伝送路からの光をコリメートするコリメートレンズと、前記コリメートレンズから射出された光を屈折させて射出する屈折部とを有し、前記コリメートレンズは、前記複数の光伝送路に対応した送信チャンネル及び受信チャンネルのうち、少なくとも一部のチャンネルを間引いて配置している光通信コネクタと
     を備える光通信ケーブル。
  6.  光信号を伝送する複数の光伝送路からの光をコリメートするコリメートレンズと、
     前記コリメートレンズから射出された光を屈折させて射出する屈折部と
     を有し、
     前記コリメートレンズは、前記複数の光伝送路に対応した送信チャンネル及び受信チャンネルのうち、少なくとも一部のチャンネルを間引いて配置している
     光通信コネクタ
     を搭載した電子機器。
  7.  光信号を伝送する複数の光伝送路からの光をコリメートするコリメートレンズと、
     前記コリメートレンズから射出された光を屈折させて射出する屈折部と
     を備え、
     前記コリメートレンズは、前記複数の光伝送路に対応した送信チャンネル及び受信チャンネルのうち、少なくとも一部のチャンネルを、ピッチをずらして配置している
     光通信コネクタ。
  8.  前記コリメートレンズは、奇数行のチャンネルと、偶数行のチャンネルとを、行方向に略半ピッチずれるように配置している
     請求項7に記載の光通信コネクタ。
  9.  前記屈折部から射出された光の少なくとも一部を散乱させる散乱部をさらに備える
     請求項7に記載の光通信コネクタ。
  10.  光信号を伝送する複数の光伝送路と、
     前記複数の光伝送路からの光をコリメートするコリメートレンズと、前記コリメートレンズから射出された光を屈折させて射出する屈折部とを有し、前記コリメートレンズは、前記複数の光伝送路に対応した送信チャンネル及び受信チャンネルのうち、少なくとも一部のチャンネルを、ピッチをずらして配置している光通信コネクタと
     を備える光通信ケーブル。
  11.  光信号を伝送する複数の光伝送路からの光をコリメートするコリメートレンズと、
     前記コリメートレンズから射出された光を屈折させて射出する屈折部と
     を有し、
     前記コリメートレンズは、前記複数の光伝送路に対応した送信チャンネル及び受信チャンネルのうち、少なくとも一部のチャンネルを、ピッチをずらして配置している
     光通信コネクタ
     を搭載した電子機器。
  12.  光信号を伝送する複数の光伝送路からの光をコリメートするコリメートレンズと、
     前記コリメートレンズから射出された光を屈折させて射出する屈折部と
     を備え、
     前記コリメートレンズは、嵌合面の中心部から所定の距離だけオフセットするように配置される
     光通信コネクタ。
  13.  前記コリメートレンズは、前記嵌合面の中心部から、上面側又は下面側に、所定の距離だけオフセットするように配置される
     請求項12に記載の光通信コネクタ。
  14.  前記屈折部から射出された光の少なくとも一部を散乱させる散乱部をさらに備える
     請求項12に記載の光通信コネクタ。
  15.  光信号を伝送する複数の光伝送路と、
     前記光伝送路からの光をコリメートするコリメートレンズと、前記コリメートレンズから射出された光を屈折させて射出する屈折部とを有し、前記コリメートレンズは、嵌合面の中心部から所定の距離だけオフセットするように配置される光通信コネクタと
     を備える光通信ケーブル。
  16.  光信号を伝送する複数の光伝送路からの光をコリメートするコリメートレンズと、
     前記コリメートレンズから射出された光を屈折させて射出する屈折部と
     を有し、
     前記コリメートレンズは、嵌合面の中心部から所定の距離だけオフセットするように配置される
     光通信コネクタ
     を搭載した電子機器。
  17.  光信号を伝送する複数の光伝送路からの光をコリメートするコリメートレンズと、
     前記コリメートレンズから射出された光を屈折させて射出する屈折部と
     を備え、
     前記コリメートレンズは、前記複数の光伝送路に対応した送信チャンネル及び受信チャンネルのうち、前記送信チャンネル又は前記受信チャンネルのみを隣接して配置している
     光通信コネクタ。
  18.  前記屈折部から射出された光の少なくとも一部を散乱させる散乱部をさらに備える
     請求項17に記載の光通信コネクタ。
  19.  光信号を伝送する複数の光伝送路と、
     前記複数の光伝送路からの光をコリメートするコリメートレンズと、前記コリメートレンズから射出された光を屈折させて射出する屈折部とを有し、前記コリメートレンズは、前記複数の光伝送路に対応した送信チャンネル及び受信チャンネルのうち、前記送信チャンネル又は前記受信チャンネルのみを隣接して配置している光通信コネクタと
     を備える光通信ケーブル。
  20.  光信号を伝送する複数の光伝送路からの光をコリメートするコリメートレンズと、
     前記コリメートレンズから射出された光を屈折させて射出する屈折部と
     を有し、
     前記コリメートレンズは、前記複数の光伝送路に対応した送信チャンネル及び受信チャンネルのうち、前記送信チャンネル又は前記受信チャンネルのみを隣接して配置している
     光通信コネクタ
     を搭載した電子機器。
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