WO2020175288A1 - フェルール及び光コネクタ - Google Patents

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WO2020175288A1
WO2020175288A1 PCT/JP2020/006610 JP2020006610W WO2020175288A1 WO 2020175288 A1 WO2020175288 A1 WO 2020175288A1 JP 2020006610 W JP2020006610 W JP 2020006610W WO 2020175288 A1 WO2020175288 A1 WO 2020175288A1
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optical
guide hole
ferrule
exposed surface
connector
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肇 荒生
Original Assignee
住友電気工業株式会社
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    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
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    • G02B6/38Mechanical coupling means having fibre to fibre mating means
    • G02B6/3807Dismountable connectors, i.e. comprising plugs
    • G02B6/3873Connectors using guide surfaces for aligning ferrule ends, e.g. tubes, sleeves, V-grooves, rods, pins, balls
    • G02B6/3885Multicore or multichannel optical connectors, i.e. one single ferrule containing more than one fibre, e.g. ribbon type
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    • G02B6/3628Mechanical coupling means for mounting fibres to supporting carriers
    • G02B6/3632Mechanical coupling means for mounting fibres to supporting carriers characterised by the cross-sectional shape of the mechanical coupling means
    • G02B6/3644Mechanical coupling means for mounting fibres to supporting carriers characterised by the cross-sectional shape of the mechanical coupling means the coupling means being through-holes or wall apertures
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    • G02B6/381Dismountable connectors, i.e. comprising plugs of the ferrule type, e.g. fibre ends embedded in ferrules, connecting a pair of fibres
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    • G02B6/3882Connectors using guide surfaces for aligning ferrule ends, e.g. tubes, sleeves, V-grooves, rods, pins, balls using rods, pins or balls to align a pair of ferrule ends
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    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/26Optical coupling means
    • G02B6/32Optical coupling means having lens focusing means positioned between opposed fibre ends

Definitions

  • One aspect of the present disclosure relates to a ferrule and an optical connector.
  • Non-Patent Document 1 discloses an MT including 32 optical fiber holding holes into which optical fibers are inserted and held, and two guide holes into which guide pins for positioning are inserted.
  • the ferrule is listed.
  • the MT connector is assembled by housing this MT ferrule in the MP housing.
  • Optical coupling between the pair of M P O connectors is realized by inserting each of the pair of M P O connectors into the inside of the adapter and connecting the M T ferrules to each other by P C (Physical contact).
  • Patent Document 1 describes an optical connector and an optical connection structure.
  • the optical connector consists of a plurality of optical fibers, a ferrule that holds the plurality of optical fibers together, and a spacer that is provided on the end face of the ferrule of the ferrule and that defines the distance from the mating connector. Equipped with.
  • the spacer is a plate with an opening. The tip surface of each optical fiber is exposed at the opening of the spacer.
  • Patent Document 2 describes a ferrule including a front part connected to a mating connector, a rear part located on the opposite side of the mating connector, and an intermediate part connecting the front part and the rear part to each other. Has been done.
  • the front part is rectangular.
  • a pair of guide holes are inserted in the front part to insert guide pins for positioning.
  • Inside the ferrule multiple optical fibers are inserted and held respectively. ⁇ 2020/175 288 2 ⁇ (:171? 2020 /006610
  • a fiber holding hole is formed.
  • the pair of guide holes are arranged side by side along the longitudinal direction of the rectangular front part.
  • a recess recessed from the front is formed between the pair of guide holes.
  • On the bottom surface of the recess, a plurality of lenses of the plurality of optical fibers to which they are optically coupled are exposed.
  • This ferrule constitutes a lens connector that performs non-contact spatial coupling in which multiple lenses do not contact the mating connector when the front part abuts the mating connector.
  • Patent Document 3 describes an IV! Ding ferrule having a guide hole into which a guide pin for positioning is inserted.
  • the guide hole is cut in a plane orthogonal to the optical axis, the cross-sectional shape of the guide hole is non-circular.
  • the guide hole has a plurality of recesses that are recessed radially outward and extend in the optical axis direction. When the guide pin is inserted into this guide hole, dust enters the above recess.
  • Patent Document 1 International Publication No. 2 0 1 7/0 7 3 4 08
  • Patent Document 2 U.S. Patent Application Publication No. 2 0 1 2/0 0 9 3 4 6 2 Specification
  • Patent Document 3 U.S. Patent Application Publication No. 2 0 1 7/0 0 3 1 1 0 6 Specification
  • Non-Patent Document 1 I Technical Review 1 ⁇ 1 ⁇ 0.18 8 "High precision 3 2 core 1 ⁇ / 1 ferrule that can be connected to a single mode optical fiber" Overview of the invention
  • the ferrule according to the aspect is an optical connector ferrule to which a mating connector is connected.
  • the ferrule has an optical fiber holding hole into which an optical fiber is inserted and held, and a guide hole into which a guide pin for positioning with a mating connector is inserted.
  • the end is formed between the optical surface including the opening of the optical fiber holding hole, the guide hole exposed surface including the guide hole opening, and the optical surface and the guide hole exposed surface.
  • Fig. 1 is a perspective view showing a ferrule and a guide pin according to a first embodiment.
  • Fig. 2 is a vertical cross-sectional view of the guide pin and the step portion of Fig. 1.
  • Fig. 3 is a view showing a cross section and a step portion of the guide pin of Fig. 1.
  • FIG. 4 is a perspective view showing a ferrule and a guide pin according to a second embodiment.
  • FIG. 5 is a perspective view showing a ferrule and a guide pin according to a third embodiment.
  • FIG. 6 is a vertical cross-sectional view showing the guide pin, the stepped portion, and the optical surface of FIG.
  • FIG. 7 is a perspective view showing a ferrule and a guide pin according to a fourth embodiment.
  • FIG. 8 is a perspective view showing a ferrule and a guide pin according to a fifth embodiment.
  • FIG. 9 is a longitudinal sectional view showing a ferrule and a guide pin according to a modification.
  • the opening has a frame shape. Therefore, if dust enters inside the opening, it may be difficult to remove the invaded dust. Furthermore, if dust gets inside the opening, ⁇ 2020/175 288 4 (:171? 2020/006610
  • the guide hole is produced by kneading and molding a core pin in a molten resin, and when forming a recess in the guide hole, the shape of the core pin has to be a special shape. Therefore, for example, it is difficult to form recesses in submicron units. From the above, there is still a possibility that dust may get into the optical surface when connecting to the mating connector, so it is necessary to reliably prevent the dust from entering the optical surface.
  • An object of the present disclosure is to provide a ferrule and an optical connector that can reliably prevent dust from entering the optical surface.
  • the ferrule according to one embodiment is an optical connector ferrule to which a mating connector is connected.
  • the ferrule has an optical fiber holding hole into which an optical fiber is inserted and held, and a guide hole into which a guide pin for positioning with the partner side connector is opened.
  • the end portion includes an optical surface including the opening of the optical fiber holding hole, a guide hole exposed surface including the guide hole opening, and a step portion formed between the optical surface and the guide hole exposed surface. Equipped with.
  • the optical connector according to the embodiment includes the above-mentioned ferrule, and the optical fiber of the ferrule/the optical fiber inserted into and held in the holding hole.
  • the ferrule and the optical connector are provided with an end portion where an optical fiber holding hole into which an optical fiber is inserted and held, and a guide hole into which a guide pin is inserted are opened.
  • An optical surface including the opening of the optical fiber holding hole and a guide hole exposed surface including the opening of the guide hole are formed at the end, and between the optical surface and the guide hole exposed surface.
  • a stepped portion is formed at. Even if dust adheres to the base of the guide pin, this step prevents the dust from entering the optical surface from the exposed surface of the guide hole. Therefore, it is possible to reduce the possibility that the optical path of the light emitted from the optical surface is obstructed, and it is possible to suppress the deterioration of the connection quality of the optical coupling.
  • the ferrule and the optical connector do not need to have a special shape, such as a non-circular shape, as the shape of the guide hole because the step prevents the dust from entering the optical surface. As described above, the shape of the guide hole can be formed with high accuracy, and dust can be reliably prevented from entering the optical surface.
  • the exposed surface of the guide hole may be the bottom surface of a concave portion that is recessed with respect to the optical surface.
  • the optical surface projects from the exposed surface of the guide hole, so that dust is stored in the exposed surface of the guide hole, which is the bottom surface of the recess. Therefore, it is possible to reliably prevent dust from entering the optical surface from the exposed surface of the guide hole, which is the bottom surface of the recess.
  • the stepped portion may be a convex portion that projects with respect to the optical surface.
  • the convex portion is formed between the exposed surface of the guide hole and the optical surface, it is possible to prevent the dust from entering the optical surface by the convex portion.
  • the shape of the boundary portion of the guide hole exposed surface viewed from the connection direction to which the mating connector is connected is curved or linear, and the width of the guide hole exposed surface is 1
  • the depth of the exposed surface of the guide hole may be 1501 or more.
  • the maximum size of dust that can penetrate between the optical connector and the mating connector is about 150. Therefore, if the width and depth of the exposed surface of the guide hole is 150 or more, it is possible to more reliably suppress dust from exceeding the step portion. As a result, it is possible to more surely prevent dust from entering the optical surface.
  • At least a part of the above-mentioned exposed surface of the guide hole may be opened at the time of connection with the mating connector.
  • at least a part of the exposed surface of the guide hole forms an opening space at the time of connection with the mating connector, it is possible to further reduce the possibility that dust is caught between the ferrule and the mating connector. As a result, it is possible to prevent dust from entering the optical surface and to prevent dust from reaching the end of the ferrule. ⁇ 2020/175 288 6 (:171? 2020/006610
  • FIG. 1 is a perspective view showing an optical connector 1 provided with a ferrule 10 according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing the structure of the guide pin inserted into the guide hole 11 of the ferrule 10 of FIG. 1 and its surroundings.
  • the optical connector 1 is connected, for example, to the mating connector ⁇ 3 along the connection direction 0 1.
  • the mating connector ⁇ may be the same as the optical connector 1 or may be an optical connector different from the optical connector 1.
  • the optical connector 1 includes a ferrule 10 and an optical fiber 20.
  • the contact surface of the optical connector 1 for example, the contact surface 33 described later
  • the contact surface of the mating connector ⁇ contact each other.
  • the Fell_l_10 is, for example, 1 ⁇ /1 Ding_fell_l.
  • Fer_10 is composed of polyphenylene sulfide (3) containing glass filler.
  • the main component of the material of ferrule 10 is 3.
  • the ferrule 10 is provided with one end of the connection direction port 1 and is in contact with the mating connector (3), a rear end part 16 provided at the other end of the connection direction port 1 and a connection direction port.
  • a side portion 17 extending along 1 and an upper portion 18 and a lower portion 19 are provided.
  • a pair of side parts 17 are arranged side by side along a direction port 2 which intersects the connection direction port 1. ⁇ 2020/175 288 7 ⁇ (:171? 2020/006610
  • the upper part 18 and the lower part 19 are arranged side by side along a direction port 3 which intersects both the connecting direction 0 1 and the connecting direction 0 2.
  • the direction 0 2 is, for example, the longitudinal direction of the end portion 15 having a rectangular shape, and the direction port 3 is the width direction of the end portion 15.
  • the connection direction 0 1, the direction port 2 and the direction 0 3 are, for example, orthogonal to each other.
  • a window hole 183 is formed in the upper portion 18 so that the optical fiber 20 inside the ferrule 10 can be viewed.
  • the window hole 183 is an introduction hole of an adhesive agent for fixing the optical fiber 20 inside the ferrule 10 by adhesion. Therefore, the adhesive is introduced into the ferrule 10 from the window hole 1 8 3 while the optical fiber 20 is arranged inside the ferrule 10, so that the optical fiber 20 is generated inside the ferrule 10. Adhesive fixed.
  • the ferrule 10 has a guide hole 11 into which a guide pin is inserted and a plurality of optical fiber holding holes 12 into which an optical fiber 20 is inserted and held.
  • the ferrule 10 is a 12-core ferrule having 12 optical fiber holding holes 12 arranged along the direction opening 2.
  • the guide hole 11 and the optical fiber holding hole 12 are both open to the end 15 of the ferrule 10.
  • the guide hole 11 is, for example, in the shape of a cylindrical hole, not in a special shape.
  • the guide hole 11 and the optical fiber holding hole 12 are both open to both the end portion 15 and the rear end portion 16 of the ferrule 10 and are connected to the connection direction opening 1 inside the ferrule 10. Running along.
  • the plurality of guide holes 11 and the plurality of optical fiber holding holes 12 are arranged side by side along the direction port 2.
  • the ferrule 10 has a pair of guide holes 11 and the pair of guide holes 11 are arranged at both ends of the plurality of optical fiber holding holes 12 in the direction 0 2.
  • the ferrule 10 has a plurality of optical fiber holding holes 12 arranged along the direction 02. A plurality of optical fibers/ ⁇ retaining holes 12 and that of a plurality of optical fibers 20 are inserted and retained therein.
  • the optical fiber 20 is, for example, a single mode fiber having a core and a cladding.
  • the central axis direction of each optical fiber holding hole 12 and the optical axis direction of the optical fiber 20 coincide with the connection direction port 1, for example. ⁇ 2020/175 288 8 ⁇ (:171? 2020 /006610
  • the end portion 15 includes an optical surface 31 including the opening of the optical fiber holding hole 12 and a guide hole.
  • the optical surface 31 is, for example, a horizontally long rectangular shape at the end portion 15.
  • the optical surface 31 is located at the center of the direction opening 3 at the end portion 15.
  • Guide hole exposed surface 3 For example, 2 are provided at two locations on the end portion 15 and are formed into an annular shape surrounding the opening of the guide hole 11.
  • the contact surface 3 3 is, for example, the optical surface 3 1 at the end portion 15. It is provided outside the guide hole exposed surface 32 and has a frame shape surrounding the optical surface 31 and the guide hole exposed surface 32.
  • Fig. 3 is a cross-sectional view of the guide pin showing the guide pin and the exposed surface 32 of the guide hole.
  • the guide hole exposed surface 32 has an annular shape that surrounds the guide hole 11. That is, the shape of the boundary between the guide hole exposed surface 3 2 and the contact surface 33 as viewed from the connection direction port 1 is annular (curved).
  • a step portion 13 is formed between the guide hole exposed surface 3 2 and the optical surface 3 1, and the guide hole exposed surface 3 2 is a concave portion recessed in the step portion 1 3.
  • the guide hole exposed surface 32 is a portion for accommodating dust.
  • the step portion 13 is a portion that suppresses the intrusion of dust from the guide hole exposed surface 32 to the optical surface 31. That is, the dust is prevented from entering the optical surface 31 by accommodating the dust in the guide hole exposed surface 32, which is a recessed portion inside the stepped portion 13. Furthermore, even if dust gets in between the optical connector 1 and the mating connector ⁇ 3, Since dust is stored in the guide hole exposed surface S 2, it is possible to suppress the formation of a gap between the optical connector 1 and the mating connector C.
  • the diameter D of the guide pin P is, for example, not less than 0.547 mm and not more than 0.699 mm. However, the diameter mouth can be modified accordingly.
  • the guide hole exposed surface S 2 is concentric with the guide pin P.
  • the width of the guide hole exposed surface S 2 corresponds to the distance between the boundaries of the guide hole exposed surface S 2, for example.
  • the depth H of the exposed guide hole surface S 2 corresponds to the depth from the contact surface S 3 to the bottom surface of the recess of the exposed guide hole surface S 2.
  • the width of the guide hole exposed surface S 2 whose boundary with the contact surface S 3 is annular (curved) is, for example, 150 mm or more.
  • the upper limit of the width B is such that the exposed surface S 2 of the guide hole does not reach the optical surface S 1.
  • the depth H of the exposed surface S 2 of the guide hole in the step portion 13 in the connection direction D 1 is 150 ⁇ m or more.
  • the dust used in the optical connector wiring standard "TIA/EIA-455-35-AF0TP-35-Fiber Optic Component Dust (Fine Sand) Test J" is 100-mesh screen.
  • the 100-mesh-screen has a grid-like mesh with one side of 150 Mm. Therefore, as described above, the guide hole for accommodating dust is exposed. If the width B and the depth H of the surface S 2 are both 150 Mm or more, the dust is more surely accommodated in the guide hole exposed surface S 2 and the optical connector 1 and the partner side connector C are separated. It is possible to suppress the formation of gaps due to dust between them.
  • the optical connector 1 and the ferrule 10 have an end 1 at which an optical fiber ⁇ holding hole 12 where the optical fiber 20 is inserted and held and a guide hole 11 where the guide pin P is inserted are opened. Equipped with 5.
  • An optical surface S 1 including the opening of the optical fiber holding hole 12 and an exposed surface S 2 of the guide hole including the opening of the guide hole 11 are formed on the end portion 15.
  • a step portion 13 is formed between 1 and the exposed surface S 2 of the guide hole. Even if dust adheres to the base of the guide pin P, the stepped portion 13 causes the optical path from the exposed surface S 2 of the guide hole. ⁇ 2020/175 288 10 ⁇ (:171? 2020 /006610
  • the guide hole 11 has a special shape such as a non-circular shape. No need.
  • an annular guide hole exposed surface 32 surrounding the guide hole 11 may be formed around the guide hole 11. From the above, it is possible to make the shape of the guide hole 11 highly accurate and to reliably prevent dust from entering the optical surface 31.
  • the guide hole exposed surface 32 is the bottom surface of the concave portion that is recessed in the connection direction 0 1 with respect to the optical surface 3 1. Therefore, when the optical surface 3 1 projects toward the connection direction opening 1 with respect to the guide hole exposed surface 32, dust is stored in the guide hole exposed surface 32, which is the bottom surface of the recess. Therefore, it is possible to prevent dust from entering the optical surface 31 from the guide hole exposed surface 32, which is the bottom surface of the recess.
  • the shape of the boundary between the guide hole exposed surface 32 and the contact surface 33 when viewed from the connection direction port 1 is curved, and the guide hole is
  • the width of the exposed surface 32 is 150 or more
  • the depth 1 to 1 of the guide hole exposed surface 32 is 150 or more.
  • the maximum size of dust that can enter between the optical connector 1 and the mating connector ⁇ is about 150. Therefore, if the width and depths 1 to 1 of the guide hole exposed surface 32 are 150 or more, it is possible to more reliably suppress the dust from exceeding the step portion 13. As a result, intrusion of dust into the optical surface 31 can be suppressed more reliably.
  • the ferrule 30 according to the second embodiment will be described with reference to FIG. As shown in FIG. 4, the ferrule 30 according to the second embodiment has an end portion 35 different from the end portion 15 described above. In the following description, in order to avoid duplication, the same description as that of the above-described embodiment will be appropriately omitted.
  • the end portion 35 has a guide hole including the opening of the guide hole 11. ⁇ 2020/175 288 1 1 ⁇ (:171? 2020/006610
  • the guide hole exposed surface 34 is a concave portion that is recessed toward the connection direction port 1 with respect to the optical surface 31.
  • the guide hole exposed surface 34 is provided, for example, at both ends of the end portion 35 in the direction 02.
  • the guide hole exposed surface 34 is, for example, a rectangular shape that extends in both the direction 0 2 and the direction 0 3 and extends to the end in the direction 0 2 on the front surface of the ferrule 30 (a boundary portion with the contact surface 33). Is a straight line).
  • the contact surfaces 33 are provided on both sides of the direction opening 3 of the optical surface 31.
  • the mating connector (3 When connecting to the mating connector ⁇ 3, the mating connector (3 contacts the optical surface 31 and the contact surface 33, but does not contact the exposed guide hole surface 34. That is, the optical surface 31 and the contact surface When the mating connector (3) comes into contact with the surface 33, open spaces are formed at both ends of the guide hole exposed surface 34 in the direction 0 2 and the direction 0 3 side. It is formed between the exposed surface 34, the stepped portion 33, and the mating connector (3).
  • a step portion 33 is formed between the guide hole exposed surface 34 and the optical surface 31.
  • a pair of step portions 33 are arranged along the direction opening 2.
  • the guide hole exposed surface 34 is the bottom surface of the concave portion which is recessed in the connecting direction 0 1 in the step portion 33.
  • Each step portion 33 extends from one end of the direction port 3 of the end portion 35 to the other end.
  • the step portion 33 is a portion that does not allow dust to enter from the guide hole exposed surface 34 to the center side in the direction 0 2 (the optical surface 31 and the contact surface 33 side). Dust can be discharged to the edge side.
  • the ferrule 30 according to the second embodiment includes the guide hole exposed surface 34 and the end portion 35 on which the step portion 33 is formed, and the stepped portion 33 causes the guide hole exposed surface 34.
  • the invasion of dust from 34 to the optical surface 31 is suppressed. Therefore, the same effect as the first embodiment can be obtained.
  • At least a part of the guide hole exposed surface 34 (both ends of the direction port 2 and the direction port 3 side) forms an open space when connected to the mating connector ⁇ 3.
  • the ferrule 40 differs from the above-described embodiments in that the ferrule 40 has an end portion 45 that does not have a concave guide hole exposed surface.
  • the end portion 45 is provided between the optical surface 31 and the guide hole exposed surface 35 including the opening of the guide hole 11 and the step provided between the optical surface 31 and the guide hole exposed surface 35. Parts 4 3 and.
  • the height of the guide hole exposed surface 35 is the same as the height of the optical surface 31.
  • the step portion 43 is a convex portion that protrudes with respect to the optical surface 31.
  • the step portion 43 is, for example, an annular film adhered to the ferrule 40. That is, in the third embodiment, the step portion 43 which is a film is attached by adhesion.
  • adhesion may be not only bonding using an adhesive, but also mechanical adhesion, chemical adhesion, dispersion adhesion, electrostatic adhesion or welding.
  • the step portion 43 has an annular shape and is attached to a position surrounding the guide hole 11 at the end portion 45.
  • the material of the step portion 43 may be the same as the material of the ferrule 40, for example.
  • the material of the step 43 is May be
  • the step portion 43 may be attached after the optical surface 31 is polished. In this case, it is possible to avoid the problem that the step portion 43 is peeled off by polishing.
  • the step portion 43 may be a step portion formed by resin molding of the ferrule 40.
  • the ferrule 40 according to the third embodiment includes the guide hole exposed surface 35 and the end portion 45 on which the step portion 43 is formed, and the guide hole exposed surface is formed by the step portion 43. Invasion of dust from 35 to the optical surface 31 is suppressed. Therefore, the same effect as each of the above-described embodiments can be obtained. Since a convex portion (step portion 43) is formed between the guide hole exposed surface 35 and the optical surface 31, the convex portion causes dust on the optical surface 31. ⁇ 2020/175 288 13 ⁇ (:171? 2020 /006610
  • ferrule 40 is provided with the convex step portion 43, it is possible to use a normal 1 ⁇ /1-piece ferrule as the ferrule 40.
  • the ferrule 50 according to the fourth embodiment will be described with reference to FIG.
  • the fourth embodiment is different from each of the above-described embodiments in that it has an end portion 55 having a linear step portion 53.
  • the end portion 5 5 includes an optical surface 31 located between the pair of step portions 5 3 and a pair of step portion 5 3 extending to the direction opening 3 on both ends of the direction opening 2 of the optical surface 31.
  • a pair of step portions 5 3 have guide hole exposed surfaces 36 located at both ends in the direction 0 2.
  • the step portion 53 like the step portion 43 described above, is a convex portion that projects with respect to the optical surface 31 and is, for example, a film adhered to the ferrule 50.
  • the ferrule 50 according to the fourth embodiment has a guide hole exposed surface 36 and a step portion 5
  • the step portion 5 3 suppresses the invasion of dust from the guide hole exposed surface 36 to the optical surface 31 by providing the end portion 55 formed with 3.
  • the convex portion step portion 53
  • the same operational effect as described above can be obtained.
  • the fifth embodiment differs from each of the above-described embodiments in that the fifth embodiment includes an end portion 65 having a frame-shaped step portion 63.
  • the end portion 65 has a rectangular optical surface 31, a rectangular frame-shaped step portion 63, and a guide hole exposed surface 37 located outside the optical surface 31 when viewed from the step portion 63.
  • the step portion 63 may be a film adhered to the ferrule 60, as described above.
  • the step portion 63 is a convex portion that projects in the connection direction 0 1 with respect to the optical surface 3 1.
  • the ferrule 60 according to the fifth embodiment includes the guide hole exposed surface 37 and the end portion 65 where the step portion 63 is formed on the outer side of the optical surface 31. ⁇ 2020/175 288 14 ⁇ (:171? 2020 /006610
  • the film to be bonded that is, the stepped portion 43, 53, 6 which is a convex portion that suppresses the invasion of dust to the optical surface 31 by bonding.
  • An example of forming 3 has been described.
  • the means for forming the stepped portion is not limited to adhesion and can be changed as appropriate.
  • a convex step portion 83 that is integrally molded by resin molding may be provided.
  • the step of forming the convex portion by post-processing can be omitted.
  • the ferrule 80 is connected from the guide hole exposed surface 38 including the opening of the guide hole 81, the step portion 8 3 which is a convex portion protruding from the guide hole exposed surface 38, and the step portion 8 3.
  • an optical surface 39 that is recessed in the direction 0 1.
  • the end 85 of the ferrule 80 has a recess 8 6 recessed in the connection direction mouth 1 with respect to the guide hole exposed surface 38, and the bottom of the recess 8 6 is the optical surface 39. It is said that.
  • On the optical surface 39 there are formed a plurality of convex lenses 88 which are optically coupled to the plurality of optical fibers 90 which are abutted against the inner wall surface 87 of the ferrule 80.
  • the optical connector 70 is a lens connector having a plurality of convex lenses 88 on the bottom surface of the concave portion 86 of the ferrule 80. For example, divergent light is emitted from each optical fiber 90, and the divergent light is converted into collimated light by the convex lens 88.
  • the step portion 83 is formed between the optical surface 39 and the optical surface 39, the same effects as those of the above-described embodiments can be obtained. Further, in the optical connector 70 and the ferrule 80, since the convex lens 88 is formed on the optical surface 39 which is the bottom surface of the concave portion 86, it is not necessary to polish the optical surface 39 and the like. Therefore, even if the step portion 83 is formed by integral molding of resin, it is possible to prevent the step portion 83 from being peeled off by polishing.
  • the annular guide hole exposed surface 32 that is concentric with the guide pin has been described.
  • the shape of the guide hole exposed surface 32 viewed from the connection direction port 1 may be, for example, a linear shape, a polygonal shape such as a triangular shape or a quadrangular shape, or an oval shape, and can be appropriately changed.
  • the 12-core ferrule having the 12 optical fiber holding holes 12 arranged along the direction port 2 has been described.
  • the number of cores of the ferrule and the optical connector may be, for example, 16 cores, 24 cores (1 2 cores 2 rows) or 32 cores (1 6 cores x 2 rows), and can be appropriately changed.

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Abstract

一実施形態に係るフェルールは、相手側コネクタが接続する光コネクタのフェルールである。フェルールは、ファイバが挿入及び保持される光ファイバ保持孔、及び相手側コネクタとの位置決めを行うガイドピンが挿入されるガイド孔が開口する端部を備える。端部は、光ファイバ保持孔の開口を含む光学面と、ガイド孔の開口を含むガイド孔露出面と、光学面とガイド孔露出面との間に形成されている段差部と、を備える。

Description

明 細 書
発明の名称 : フェルール及び光コネクタ
技術分野
[0001 ] 本開示の一側面は、 フェルール及び光コネクタに関するものである。
本出願は、 2 0 1 9年 2月 2 5日の日本出願第 2 0 1 9 - 0 3 1 9 7 6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。
背景技術
[0002] 非特許文献 1 には、 光ファイバが挿入及び保持される 3 2個の光ファイバ 保持孔と、 位置決めのためのガイ ドピンが揷入される 2個のガイ ド孔とを備 えた M Tフェルールが記載されている。 この M Tフェルールが M P〇ハウジ ングに収納されることによって M P〇コネクタが組み立てられる。 一対の M P〇コネクタのそれぞれがアダプタの内部に揷入されて M Tフェルール同士 が P C (Phys i ca l Contact) 接続することにより、 一対の M P Oコネクタ間 の光結合が実現する。
[0003] 特許文献 1 には、 光コネクタ及び光接続構造が記載されている。 光コネク 夕は、 複数本の光ファイバと、 複数本の光ファイバを纏めて保持するフェル —ルと、 フェルールのフェルール端面上に設けられて相手側コネクタとの間 隔を規定するスぺーサとを備える。 スぺーサは開口を有する板状とされてい る。 スぺーサの開口には各光ファイバの先端面が露出している。 スぺーサが 光コネクタと相手側コネクタとの間に介在することにより、 光コネクタと相 手側コネクタとの空間結合が実現される。
[0004] 特許文献 2には、 相手側コネクタに接続する前部と、 相手側コネクタの反 対側に位置する後部と、 前部及び後部を互いに接続する中間部とを備えたフ ェルールが記載されている。 前部は長方形状とされている。 前部には、 位置 決め用のガイ ドピンが揷入される一対のガイ ド孔が開口している。 フェルー ルの内部には、 複数の光ファイバのそれぞれが揷入及び保持される複数の光 〇 2020/175288 2 卩(:171? 2020 /006610
ファイバ保持孔が形成されている。 一対のガイ ド孔は長方形状とされた前部 の長手方向に沿って並ぶように配置されている。 一対のガイ ド孔の間には前 部から窪む凹部が形成されている。 凹部の底面には複数の光ファイバのそれ それが光結合する複数のレンズが露出している。 このフェルールは、 前部が 相手側コネクタに当接したときに複数のレンズが相手側コネクタに接触しな い非接触型の空間結合を行うレンズコネクタを構成する。
[0005] 特許文献 3には、 位置決めのためのガイ ドピンが揷入されるガイ ド孔を有 する IV!丁フェルールが記載されている。 光軸に直交する平面でガイ ド孔を切 断したときのガイ ド孔の断面形状は、 非円形状とされている。 ガイ ド孔は、 径方向外側に窪むと共に光軸方向に延びる複数の凹部を有する。 このガイ ド 孔にガイ ドピンが揷入されるときに、 ダストが上記の凹部に入り込む。
先行技術文献
特許文献
[0006] 特許文献 1 :国際公開第 2 0 1 7 / 0 7 3 4 0 8号公報
特許文献 2 :米国特許出願公開第 2 0 1 2 / 0 0 9 3 4 6 2号明細書 特許文献 3 :米国特許出願公開第 2 0 1 7 / 0 0 3 1 1 0 6号明細書 非特許文献
[0007] 非特許文献 1 :
Figure imgf000004_0001
Iテクニカルレビュー 1\1〇. 1 8 8 「シングルモード光フ ァイバに接続可能な高精度 3 2心1\/1丁フェルール」 発明の概要
[0008] —形態に係るフェルールは、 相手側コネクタが接続する光コネクタのフェ ルールである。 フェルールは、 光ファイバが挿入及び保持される光ファイバ 保持孔、 及び相手側コネクタとの位置決めを行うガイ ドピンが挿入されるガ イ ド孔、 が開口する端部を備える。 端部は、 光ファイバ保持孔の開口を含む 光学面と、 ガイ ド孔の開口を含むガイ ド孔露出面と、 光学面とガイ ド孔露出 面との間に形成されている。
図面の簡単な説明 \¥02020/175288 3 卩(:17 2020/006610
[0009] [図 1]図 1は、 第 1実施形態に係るフェルール及びガイ ドピンを示す斜視図で ある。
[図 2]図 2は、 図 1のガイ ドピン及び段差部の縦断面図である。
[図 3]図 3は、 図 1のガイ ドピンの横断面、 及び段差部を示す図である。
[図 4]図 4は、 第 2実施形態に係るフェルール及びガイ ドピンを示す斜視図で ある。
[図 5]図 5は、 第 3実施形態に係るフェルール及びガイ ドピンを示す斜視図で ある。
[図 6]図 6は、 図 5のガイ ドピン、 段差部及び光学面を示す縦断面図である。 [図 7]図 7は、 第 4実施形態に係るフエルール及びガイ ドピンを示す斜視図で ある。
[図 8]図 8は、 第 5実施形態に係るフェルール及びガイ ドピンを示す斜視図で ある。
[図 9]図 9は、 変形例に係るフェルール及びガイ ドピンを示す縦断面図である 発明を実施するための形態
[0010] [本開示が解決しようとする課題]
[001 1] ところで、 前述したガイ ド孔にガイ ドピンが揷入されるフェルールでは、 ガイ ドピンの根元にダストが付着することがある。 ダストがガイ ドピンの根 元に付着すると、 フェルールと相手側コネクタとの間にダストが挟まること によってフェルールと相手側コネクタとの間に傾きが生じる。 この傾きによ って光結合の接続品質が低下することが懸念される。 例えば、 前述した 〇 接続では、 上記の傾きによって <3外れが生じることがある。 前述したレン ズコネクタでは、 レンズ間においてビームが拡大されているので、 当該傾き に伴う角度ずれに弱いという現状がある。
[0012] 前述した開口を有するスぺーサが設けられた光コネクタでは、 開口が枠状 とされている。 よって、 開口の内側にダストが侵入すると、 侵入したダスト の除去が困難となる可能性がある。 更に、 開口の内側にダストが侵入すると 〇 2020/175288 4 卩(:171? 2020 /006610
、 光ファイバの先端面が露出する光学面から出射する光の光路が妨げられる 可能性がある。 前述した非円形状のガイ ド孔を有する IV!丁フェルールでは、 径方向外側に窪む凹部の作製が困難となりうる。
[0013] 一般的に、 ガイ ド孔は溶融樹脂にコアピンを揷して成形することによって 作製され、 ガイ ド孔に凹部を形成する場合、 コアピンの形状を特殊な形状に しなければならない。 よって、 例えばサブミクロン単位で凹部を形成するこ とは困難である。 以上より、 相手側コネクタとの接続時にダストが光学面に 入り込む可能性が依然として残るため、 光学面へのダストの侵入を確実に抑 制することが求められる。
[0014] 本開示は、 光学面へのダストの侵入を確実に抑制することができるフェル —ル及び光コネクタを提供することを目的とする。
[0015] [本開示の効果]
本開示によれば、 光学面へのダストの侵入を確実に抑制することができる
[0016] [本開示の実施形態の説明]
最初に、 本開示の実施形態の内容を列記して説明する。 一実施形態に係る フェルールは、 相手側コネクタが接続する光コネクタのフェルールである。 フェルールは、 光ファイバが揷入及び保持される光ファイバ保持孔、 及び相 手側コネクタとの位置決めを行うガイ ドピンが揷入されるガイ ド孔、 が開口 する端部を備える。 端部は、 光ファイバ保持孔の開口を含む光学面と、 ガイ ド孔の開口を含むガイ ド孔露出面と、 光学面とガイ ド孔露出面との間に形成 されている段差部と、 を備える。
[0017] —実施形態に係る光コネクタは、 前述のフェルールと、 当該フェルールの 光ファイ/《保持孔に揷入及び保持された光ファイバと、 を備える。
[0018] このフェルール及び光コネクタは、 光ファイバが揷入及び保持される光フ ァイバ保持孔、 及びガイ ドピンが挿入されるガイ ド孔、 が開口する端部を備 える。 端部には、 光ファイバ保持孔の開口を含む光学面、 及びガイ ド孔の開 口を含むガイ ド孔露出面が形成されており、 光学面とガイ ド孔露出面との間 〇 2020/175288 5 卩(:171? 2020 /006610
に段差部が形成されている。 この段差部によって、 たとえガイ ドピンの根元 にダストが付着したとしてもガイ ド孔露出面から光学面へのダストの侵入は 抑制される。 従って、 光学面から出射する光の光路が妨げられる可能性を低 減させることができるので、 光結合の接続品質の低下を抑制することができ る。 このフェルール及び光コネクタは、 段差部によって光学面へのダストの 侵入が抑制されるので、 ガイ ド孔の形状としては、 非円形状等、 特殊な形状 にする必要がない。 以上より、 ガイ ド孔の形状を高精度に成形することがで きると共に、 光学面へのダストの侵入を確実に抑制することができる。
[0019] ガイ ド孔露出面は、 光学面に対して窪む凹部の底面であってもよい。 この 場合、 ガイ ド孔露出面に対して光学面が突出することにより、 凹部の底面で あるガイ ド孔露出面にダストが収容される。 従って、 凹部の底面であるガイ ド孔露出面から光学面へのダストの侵入を確実に抑制することができる。
[0020] 段差部は、 光学面に対して突出する凸部であってもよい。 この場合、 ガイ ド孔露出面と光学面との間に凸部が形成されるので、 凸部によって光学面へ のダストの侵入を遮断することができる。
[0021 ] 前述したフェルールにおいて、 相手側コネクタが接続される接続方向から 見たガイ ド孔露出面の境界部の形状は曲線状又は直線状とされており、 ガイ ド孔露出面の幅は 1 5 0 以上であり、 ガイ ド孔露出面の深さは 1 5 0 01以上であってもよい。 ところで、 光コネクタと相手側コネクタとの間に侵 入しうるダストの大きさは最大で 1 5 0 程度とされている。 従って、 ガ イ ド孔露出面の幅及び深さが 1 5 0 以上であれば、 ダストが段差部を超 えることをより確実に抑制することができる。 その結果、 光学面へのダスト の侵入をより確実に抑制することができる。
[0022] 前述したガイ ド孔露出面の少なくとも一部は、 相手側コネクタとの接続時 に開放していてもよい。 この場合、 相手側コネクタとの接続時にガイ ド孔露 出面の少なくとも一部が開口空間を形成するので、 ダストがフェルールと相 手側コネクタとの間に挟まる可能性を更に低減させることができる。 よって 、 光学面へのダストの侵入を抑制すると共に、 フェルールの端部にダストが 〇 2020/175288 6 卩(:171? 2020 /006610
溜まることを抑制することができる。
[0023] [本開示の実施形態の説明]
以下では、 実施形態に係るフェルール及び光コネクタの具体例を図面を参 照しながら説明する。 本発明は、 以下の具体例に限定されるものではなく、 請求の範囲に示され、 請求の範囲と均等の範囲における全ての変更が含まれ ることが意図される。 図面の説明において、 同一又は相当する要素には同一 の符号を付し、 重複する説明を適宜省略する。 図面は、 理解の容易のため、 —部を簡略化又は誇張して描いている場合があり、 寸法比率等は図面に記載 のものに限定されない。
[0024] (第 1実施形態)
図 1は、 第 1実施形態に係るフェルール 1 〇を備えた光コネクタ 1 を示す 斜視図である。 図 2は、 図 1のフェルール 1 0のガイ ド孔 1 1 に揷入された ガイ ドピン とその周辺の構造を示す断面図である。 図 1及び図 2に示され るように、 光コネクタ 1は、 例えば、 相手側コネクタ <3と接続方向 0 1 に沿 って接続する。 相手側コネクタ〇は、 光コネクタ 1 と同一であってもよいし 、 光コネクタ 1 とは異なる光コネクタであってもよい。
[0025] 光コネクタ 1は、 フェルール 1 0と光ファイバ 2 0とを備える。 例えば、 光コネクタ 1の当接面 (例えば後述する当接面 3 3) と相手側コネクタ〇の 当接面とが互いに当接する。 光コネクタ 1のガイ ド孔 1 1 と相手側コネクタ 〇のガイ ド孔 1 1 にガイ ドピン が挿入されることによって、 光コネクタ 1 及び相手側コネクタ〇の相対位置の位置決めがなされる。
[0026] フェル _ル 1 0は、 例えば、 1\/1丁フェル _ルである。 フェル _ル 1 0は、 ポリフェニレンサルファイ ド ( 3) にガラスフィラーが含まれて構成さ れている。 フェルール 1 0の材料の主成分は 3である。 フェルール 1 0 は、 接続方向口 1の一端に設けられて相手側コネクタ(3に当接する端部 1 5 と、 接続方向口 1の他端に設けられた後端部 1 6と、 接続方向口 1 に沿って 延びる側部 1 7、 上部 1 8及び下部 1 9とを備える。
[0027] 一対の側部 1 7が接続方向口 1 に交差する方向口 2に沿って並んで配置さ 〇 2020/175288 7 卩(:171? 2020 /006610
れている。 上部 1 8及び下部 1 9は接続方向 0 1及び方向 0 2の双方に交差 する方向口 3に沿って並んで配置されている。 方向 0 2は、 例えば, 長方形 状とされる端部 1 5の長手方向であり、 方向口 3は端部 1 5の幅方向である 。 接続方向〇 1、 方向口 2及び方向 0 3は、 例えば、 互いに直交している。
[0028] 上部 1 8には、 フェルール 1 0の内部の光ファイバ 2 0を視認可能とする 窓穴 1 8 3が形成されている。 窓穴 1 8 3は、 フェルール 1 0の内部に光フ ァイバ 2 0を接着固定する接着剤の導入孔である。 よって、 フェルール 1 0 の内部に光ファイバ 2 0を配置した状態で窓穴 1 8 3からフェルール 1 0の 内部に接着剤が導入されることにより、 フェルール 1 0の内部において光フ ァイバ 2 0が接着固定される。
[0029] フェルール 1 0は、 ガイ ドピン が挿入されるガイ ド孔 1 1 と、 光ファイ バ 2 0が挿入及び保持される複数の光ファイバ保持孔 1 2とを有する。 一例 として、 フェルール 1 0は、 方向口 2に沿って配列された 1 2個の光ファイ バ保持孔 1 2を有する 1 2心のフェルールである。 ガイ ド孔 1 1及び光ファ イバ保持孔 1 2は、 共に、 フェルール 1 0の端部 1 5に開口している。
[0030] ガイ ド孔 1 1は、 例えば、 円筒穴形状とされており、 特殊な形状とはされ ていない。 ガイ ド孔 1 1及び光ファイバ保持孔 1 2は、 共に、 フェルール 1 0の端部 1 5及び後端部 1 6の双方に開放されており、 フェルール 1 0の内 部において接続方向口 1 に沿って延びている。 複数のガイ ド孔 1 1、 及び複 数の光ファイバ保持孔 1 2は、 方向口 2に沿って並ぶように配置されている 。 フェルール 1 0は一対のガイ ド孔 1 1 を有し、 一対のガイ ド孔 1 1は複数 の光ファイバ保持孔 1 2の方向 0 2の両端側のそれぞれに配置されている。
[0031 ] 端部 1 5には、 光ファイバ 2 0の先端面 2 1が露出する。 フェルール 1 0 は方向 0 2に沿って配列される複数の光ファイバ保持孔 1 2を有する。 複数 の光ファイ/《保持孔 1 2のそれそれには複数の光ファイバ 2 0のそれそれが 揷入されて保持される。 光ファイバ 2 0は、 例えば、 コア及びクラッ ドを有 するシングルモードファイバである。 各光ファイバ保持孔 1 2の中心軸方向 と光ファイバ 2 0の光軸方向は、 例えば、 接続方向口 1 に一致する。 〇 2020/175288 8 卩(:171? 2020 /006610
[0032] 端部 1 5は、 光ファイバ保持孔 1 2の開口を含む光学面 3 1 と、 ガイ ド孔
1 1の開口を含むガイ ド孔露出面 3 2と、 光学面 3 1及びガイ ド孔露出面 3 2以外の部分であって相手側コネクタ(3に当接する当接面 3 3とを有する。 光学面 3 1は、 例えば、 端部 1 5において横長の長方形状とされている。 光 学面 3 1は、 端部 1 5において、 方向口 3の中央に位置する。 ガイ ド孔露出 面 3 2は、 例えば、 端部 1 5において 2箇所に設けられ、 ガイ ド孔 1 1の開 口を囲む環状とされている。 当接面 3 3は、 例えば、 端部 1 5における光学 面 3 1及びガイ ド孔露出面 3 2の外側に設けられ、 光学面 3 1及びガイ ド孔 露出面 3 2を囲む枠状とされている。
[0033] 図 3は、 ガイ ドピン 及びガイ ド孔露出面 3 2を示すガイ ドピン の横断 面図である。 図 2及び図 3に示されるように、 例えば、 ガイ ド孔露出面 3 2 は、 ガイ ド孔 1 1 を囲む円環状とされている。 すなわち、 接続方向口 1から 見たガイ ド孔露出面 3 2の当接面 3 3との境界部の形状は円環状 (曲線状) となっている。 ガイ ド孔露出面 3 2と光学面 3 1 との間には段差部 1 3が形 成されており、 ガイ ド孔露出面 3 2は段差部 1 3において窪む凹部である。
[0034] ところで、 凹状のガイ ド孔露出面 3 2を有しない場合には、 ガイ ド孔 1 1 にガイ ドピン を挿入するときに光コネクタ 1 と相手側コネクタ〇との間に ダストが入り込む可能性がある。 ダストが光コネクタ 1 と相手側コネクタ〇 との間に入り込んで光コネクタ 1 と相手側コネクタ <3との間に隙間が形成さ れると、 光コネクタ 1及び相手側コネクタ〇の光結合に影響が生じる可能性 がある。 よって、 ダストが光コネクタ 1 と相手側コネクタ <3の間に入り込ん だ場合であっても、 光コネクタ 1 と相手側コネクタ <3との間に隙間が形成さ れることを抑制することが求められる。
[0035] 例えば、 ガイ ド孔露出面 3 2はダストを収容する部位である。 段差部 1 3 はガイ ド孔露出面 3 2から光学面 3 1へのダストの侵入を抑制する部位であ る。 すなわち、 段差部 1 3の内側で窪む凹部であるガイ ド孔露出面 3 2にダ ストを収容することによって、 光学面 3 1へのダストの侵入が抑制される。 更に、 光コネクタ 1 と相手側コネクタ <3の間にダストが入り込んでも凹状の ガイ ド孔露出面 S 2にダストが収容されるので、 光コネクタ 1 と相手側コネ クタ Cとの間に隙間が形成されることを抑制することが可能となる。
[0036] ガイ ドピン Pの直径 Dは、 例えば、 0 . 5 4 7 m m以上且つ 0 . 6 9 9 m m以下である。 しかしながら、 直径口は、 適宜変更されうる。 接続方向 D 1 から見たときに、 例えば、 ガイ ド孔露出面 S 2はガイ ドピン Pと同心円状と されている。 ガイ ド孔露出面 S 2の幅巳は、 例えば、 ガイ ド孔露出面 S 2の 境界部間の距離に相当する。 ガイ ド孔露出面 S 2の深さ Hは、 当接面 S 3か らガイ ド孔露出面 S 2の凹部の底面までの深さに相当する。 当接面 S 3との 境界部が円環状 (曲線状) とされるガイ ド孔露出面 S 2の幅巳は、 例えば、 1 5 0 M m以上である。 幅 Bの上限はガイ ド孔露出面 S 2が光学面 S 1 に達 しない程度である。 段差部 1 3におけるガイ ド孔露出面 S 2の接続方向 D 1 における深さ Hは 1 5 0 ^ m以上である。
[0037] ところで、 光コネクタの結線規格である 「TIA/EIA-455-35-AF0TP-35 - F i b er Opt i c Component Dust (F i ne Sand) Test J で用いられるダストは 100-mes h screenを 100%通過することが要件とされている。 100-mesh-screenは一辺 が 1 5 0 M mとされた格子状の網目を有する。 従って、 上記のようにダスト を収容するガイ ド孔露出面 S 2の幅 B及び深さ Hが共に 1 5〇M m以上であ れば、 ガイ ド孔露出面 S 2に一層確実にダストを収容して光コネクタ 1 と相 手側コネクタ Cとの間にダストによる隙間が形成されることを抑制すること が可能となる。
[0038] 次に、 前述した実施形態に係る光コネクタ 1及びフェルール 1 0の作用効 果について詳細に説明する。 光コネクタ 1及びフェルール 1 0は、 光ファイ バ 2 0が揷入及び保持される光ファイノ《保持孔 1 2、 及びガイ ドピン Pが揷 入されるガイ ド孔 1 1、 が開口する端部 1 5を備える。 端部 1 5には、 光フ ァイバ保持孔 1 2の開口を含む光学面 S 1、 及び ガイ ド孔 1 1の開口を含 むガイ ド孔露出面 S 2が形成されており、 光学面 S 1 とガイ ド孔露出面 S 2 との間に段差部 1 3が形成されている。 この段差部 1 3によって、 たとえガ イ ドピン Pの根元にダストが付着したとしてもガイ ド孔露出面 S 2から光学 〇 2020/175288 10 卩(:171? 2020 /006610
面 3 1へのダストの侵入は抑制される。
[0039] 従って、 光学面 3 1から出射する光の光路が妨げられる可能性を低減させ ることができるので、 光結合の接続品質の低下を抑制することができる。 フ ェルール 1 0及び光コネクタ 1は、 段差部 1 3によって光学面 3 1へのダス 卜の侵入を抑制するので、 ガイ ド孔 1 1の形状としては、 非円形状等、 特殊 な形状にする必要がない。 本実施形態では、 ガイ ド孔 1 1の周囲にガイ ド孔 1 1 を囲む環状のガイ ド孔露出面 3 2を形成すればよい。 以上より、 ガイ ド 孔 1 1の形状を高精度にすることができると共に、 光学面 3 1へのダストの 侵入を確実に抑制することができる。
[0040] 本実施形態において, ガイ ド孔露出面 3 2は、 光学面 3 1 に対して接続方 向 0 1へ窪む凹部の底面である。 よって、 ガイ ド孔露出面 3 2に対して光学 面 3 1が接続方向口 1へ突出することにより、 凹部の底面であるガイ ド孔露 出面 3 2にダストが収容される。 従って、 凹部の底面であるガイ ド孔露出面 3 2から光学面 3 1へのダストの侵入を抑制することができる。
[0041 ] 本実施形態に係るフェルール 1 0において、 接続方向口 1から見たガイ ド 孔露出面 3 2の当接面 3 3との境界部の形状は曲線状とされており、 ガイ ド 孔露出面 3 2の幅巳は 1 5 0 以上であり、 ガイ ド孔露出面 3 2の深さ 1~1 は 1 5 0 以上である。 前述したように、 光コネクタ 1 と相手側コネクタ 〇との間に侵入しうるダストの大きさは最大で 1 5 0 程度とされている 。 従って、 ガイ ド孔露出面 3 2の幅巳及び深さ 1~1が 1 5 0 以上であれば 、 ダストが段差部 1 3を超えることをより確実に抑制することができる。 そ の結果、 光学面 3 1へのダストの侵入をより確実に抑制することができる。
[0042] (第 2実施形態)
次に、 第 2実施形態に係るフェルール 3 0について図 4を参照しながら説 明する。 図 4に示されるように、 第 2実施形態に係るフェルール 3 0は、 前 述した端部 1 5とは異なる端部 3 5を備える。 以降の説明では、 重複を回避 するため、 前述した実施形態と同一の説明を適宜省略する。
[0043] 図 4に示されるように、 端部 3 5は、 ガイ ド孔 1 1の開口を含むガイ ド孔 〇 2020/175288 1 1 卩(:171? 2020 /006610
露出面 3 4を有し、 方向口 2に沿って並ぶように一対のガイ ド孔露出面 3 4 が形成されている。 ガイ ド孔露出面 3 4は、 光学面 3 1 に対して接続方向口 1へ窪む凹部である。 ガイ ド孔露出面 3 4は、 例えば、 端部 3 5の方向 0 2 の両端のそれぞれに設けられている。 ガイ ド孔露出面 3 4は、 例えば、 方向 0 2及び方向 0 3の双方に延びると共に、 フェルール 3 0の前面において方 向 0 2の端まで延びる長方形状 (当接面 3 3との境界部は直線状) とされて いる。 当接面 3 3は光学面 3 1の方向口 3の両端側のそれぞれに設けられる 。 相手側コネクタ <3との接続時に相手側コネクタ(3は光学面 3 1及び当接面 3 3に接触し、 ガイ ド孔露出面 3 4には接触しない。 すなわち、 光学面 3 1 及び当接面 3 3に相手側コネクタ(3が接触したときに、 ガイ ド孔露出面 3 4 の方向 0 2の両端側及び方向 0 3側に開放空間が形成される。 当該開放空間 は、 ガイ ド孔露出面 3 4と段差部 3 3と相手側コネクタ(3との間に形成され る。
[0044] ガイ ド孔露出面 3 4と光学面 3 1 との間には段差部 3 3が形成されている 。 方向口 2に沿って一対の段差部 3 3が並ぶように配置されている。 ガイ ド 孔露出面 3 4は段差部 3 3において接続方向 0 1へ窪む凹部の底面である。 各段差部 3 3は端部 3 5の方向口 3の一端から他端まで延びている。 段差部 3 3は、 ガイ ド孔露出面 3 4から方向 0 2の中央側 (光学面 3 1及び当接面 3 3側) にダストを侵入させない部位であり、 清掃等によって方向口 2の両 端側にダストを排出可能とされている。
[0045] 以上、 第 2実施形態に係るフェルール 3 0は、 ガイ ド孔露出面 3 4及び段 差部 3 3が形成された端部 3 5を備え、 段差部 3 3によってガイ ド孔露出面 3 4から光学面 3 1へのダストの侵入が抑制される。 従って、 第 1実施形態 と同様の効果が得られる。 ガイ ド孔露出面 3 4の少なくとも一部 (方向口 2 の両端側及び方向口 3側) は、 相手側コネクタ <3との接続時に開放空間を形 成する。
[0046] 従って、 相手側コネクタ〇との接続時にガイ ド孔露出面 3 4の少なくとも 一部が開放空間となるので、 ダストがフェルール 3 0と相手側コネクタ〇と 〇 2020/175288 12 卩(:171? 2020 /006610
の間に挟まる可能性を更に低減させることができる。 よって、 光学面 3 1へ のダストの侵入を抑制すると共に、 フェルール 3 0の端部 3 5にダストが溜 まることを抑制することができる。
[0047] (第 3実施形態)
続いて、 第 3実施形態に係るフェルール 4 0について図 5及び図 6を参照 しながら説明する。 図 5及び図 6に示されるように、 フェルール 4 0は、 凹 状のガイ ド孔露出面を有しない端部 4 5を備える点において前述の各実施形 態とは異なっている。 端部 4 5は、 光学面 3 1 と、 ガイ ド孔 1 1の開口を含 むガイ ド孔露出面 3 5と、 光学面 3 1及びガイ ド孔露出面 3 5の間に設けら れる段差部 4 3とを有する。 例えば、 ガイ ド孔露出面 3 5の高さは光学面 3 1の高さと同一である。 段差部 4 3は光学面 3 1 に対して突出する凸部であ る。
[0048] 段差部 4 3は、 例えば、 フェルール 4 0に接着される環状のフィルムであ る。 すなわち、 第 3実施形態では、 接着によってフィルムである段差部 4 3 を貼り付けている。 ここで接着とは、 接着剤を用いた接合だけでなく、 力学 的な接着、 化学的な接着、 分散接着、 静電接着又は溶着であってもよい。 一 例として、 段差部 4 3は、 円環状とされており、 端部 4 5においてガイ ド孔 1 1 を囲む位置に貼り付けられる。 段差部 4 3の材料は、 例えば、 フェルー ル 4 0の材料と同一であってもよい。 段差部 4 3の材料は、
Figure imgf000014_0001
であって もよい。 段差部 4 3は、 光学面 3 1が研磨された後に貼り付けられてもよい 。 この場合、 研磨によって段差部 4 3が剥がれる問題を回避することが可能 となる。 なお、 段差部 4 3は、 フェルール 4 0の樹脂成形によって形成され る段差部であってもよい。
[0049] 以上、 第 3実施形態に係るフェルール 4 0は、 ガイ ド孔露出面 3 5及び段 差部 4 3が形成された端部 4 5を備え、 段差部 4 3によってガイ ド孔露出面 3 5から光学面 3 1へのダストの侵入が抑制される。 従って、 前述した各実 施形態と同様の効果が得られる。 ガイ ド孔露出面 3 5と光学面 3 1 との間に 凸部 (段差部 4 3) が形成されるので、 凸部によって光学面 3 1へのダスト 〇 2020/175288 13 卩(:171? 2020 /006610
の侵入を遮断することができる。 更に、 フェルール 4 0では、 凸状の段差部 4 3を備えることにより、 フェル _ル 4 0としては通常の 1\/1丁フェルールを 用いることができる。
[0050] (第 4実施形態)
次に、 第 4実施形態に係るフェルール 5 0について図 7を参照しながら説 明する。 図 7に示されるように、 第 4実施形態は、 直線状の段差部 5 3を有 する端部 5 5を備える点において前述の各実施形態と異なっている。 端部 5 5は、 一対の段差部 5 3の間に位置する光学面 3 1 と、 光学面 3 1の方向口 2の両端側のそれぞれにおいて方向口 3に延びる一対の段差部 5 3と、 一対 の段差部 5 3の方向 0 2の両端側のそれぞれに位置するガイ ド孔露出面 3 6 とを有する。 段差部 5 3は、 前述した段差部 4 3と同様、 光学面 3 1 に対し て突出する凸部であり、 例えば、 フェルール 5 0に接着されるフィルムであ る。
[0051 ] 第 4実施形態に係るフェルール 5 0は、 ガイ ド孔露出面 3 6及び段差部 5
3が形成された端部 5 5を備え、 段差部 5 3によってガイ ド孔露出面 3 6か ら光学面 3 1へのダストの侵入が抑制される。 また、 第 3実施形態と同様、 ガイ ド孔露出面 3 6と光学面 3 1 との間に凸部 (段差部 5 3) が形成される ので、 前述と同様の作用効果が得られる。
[0052] (第 5実施形態)
続いて、 第 5実施形態に係るフェルール 6 0について図 8を参照しながら 説明する。 図 8に示されるように、 第 5実施形態は、 枠状の段差部 6 3を有 する端部 6 5を備える点において前述の各実施形態と異なっている。 端部 6 5は、 長方形状の光学面 3 1 と、 矩形枠状の段差部 6 3と、 段差部 6 3から 見て光学面 3 1の外側に位置するガイ ド孔露出面 3 7とを有する。
[0053] 段差部 6 3は、 前述と同様、 フェルール 6 0に接着されるフィルムであっ てもよい。 段差部 6 3は、 光学面 3 1 に対して接続方向 0 1へ突出する凸部 である。 以上、 第 5実施形態に係るフェルール 6 0は、 ガイ ド孔露出面 3 7 及び段差部 6 3が光学面 3 1の外側に形成された端部 6 5を備え、 段差部 6 〇 2020/175288 14 卩(:171? 2020 /006610
3によってガイ ド孔露出面 3 7から光学面 3 1へのダストの侵入が抑制され る。 従って、 前述した各実施形態と同様の効果が得られる。
[0054] 以上、 本開示に係るフェルール及び光コネクタの実施形態について説明し た。 しかしながら、 本発明は、 前述した各実施形態の内容に限定されるもの ではなく、 請求の範囲に記載した要旨を変更しない範囲において種々の変形 が可能である。 すなわち、 フェルール及び光コネクタの各部の形状、 大きさ 、 材料、 数及び配置態様は、 上記の要旨を変更しない範囲において適宜変更 可能である。
[0055] 例えば、 前述の第 3〜第 5実施形態では、 接着されるフィルム、 すなわち 、 接着によって光学面 3 1へのダストの侵入を抑制する凸部である段差部 4 3 , 5 3 , 6 3、 を形成する例について説明した。 しかしながら、 段差部を 形成する手段は、 接着に限定されず適宜変更可能である。
[0056] 例えば、 図 9に示される変形例の光コネクタ 7 0及びフェルール 8 0のよ うに、 樹脂成形によって一体成形された凸状の段差部 8 3を備えていてもよ い。 この場合、 後加工によって凸部を形成する工程を省略できる。 フェルー ル 8 0は、 ガイ ド孔 8 1の開口を含むガイ ド孔露出面 3 8と、 ガイ ド孔露出 面 3 8から突出する凸部である段差部 8 3と、 段差部 8 3から接続方向 0 1 に窪む光学面 3 9とを有する。
[0057] すなわち、 フェルール 8 0の端部 8 5は、 ガイ ド孔露出面 3 8に対して接 続方向口 1 に窪む凹部 8 6を有し、 凹部 8 6の底面が光学面 3 9とされてい る。 光学面 3 9には、 フェルール 8 0の内部の壁面 8 7に突き当てられた複 数の光ファイバ 9 0のそれぞれが光結合する複数の凸レンズ 8 8が形成され ている。 光コネクタ 7 0は、 フェルール 8 0の凹部 8 6の底面に複数の凸レ ンズ 8 8を有するレンズコネクタである。 例えば、 各光ファイバ 9 0からは 発散光が出射し、 当該発散光が凸レンズ 8 8によってコリメート光に変換さ れる。 相手側コネクタ <3が光コネクタ 7 0に接続するときに凹部 8 6の底面 に位置する凸レンズ 8 8は、 相手側コネクタ〇に接触しないので、 光コネク 夕 7 0と相手側コネクタ(3との空間結合が実現される。 〇 2020/175288 15 卩(:171? 2020 /006610
[0058] 以上の光コネクタ 70及びフェルール 80であっても、 ガイ ド孔露出面 3
8と光学面 39との間に段差部 83が形成されているので、 前述した各実施 形態と同様の効果が得られる。 更に、 光コネクタ 70及びフェルール 80で は、 凸レンズ 88が凹部 86の底面である光学面 39に形成されているので 、 光学面 39等を研磨する必要がない。 従って、 樹脂の一体成形によって段 差部 83を形成しても、 研磨によって段差部 83が剥がれることを回避する ことができる。
[0059] 前述した実施形態では、 ガイ ドピン と同心円状とされた円環状のガイ ド 孔露出面 32について説明した。 しかしながら、 接続方向口 1から見たガイ ド孔露出面 32の形状は、 例えば、 直線状、 三角形状若しくは四角形状等の 多角形状、 又は長円状であってもよく、 適宜変更可能である。
[0060] 前述した実施形態では、 方向口 2に沿って配列された 1 2個の光ファイバ 保持孔 1 2を有する 1 2心のフェルールについて説明した。 しかしながら、 フェルール及び光コネクタの心数は、 例えば、 1 6心、 24心 (1 2心 2 列) 又は 32心 (1 6心 X 2列) 等であってもよく、 適宜変更可能である。 符号の説明
[0061] 1 , 70 光コネクタ、 1 0, 30, 40, 50, 60, 80. フェルー ル、 1 1 , 81 ガイ ド孔、 1 2 光ファイバ保持孔、 1 3, 33, 43,
53, 63, 83 段差部、 1 5, 35, 45, 55, 65, 85 端部、
1 6 後端部、 1 7 側部、 1 8 上部、 1 83 窓穴、 1 9 下部、 20 , 90 光ファイバ、 2 1 先端面、 86 凹部、 87 壁面、 88 凸レ ンズ、 巳 幅、 〇··相手側コネクタ、 口 直径、 口 1 接続方向、 02 方 向、 口 3 方向、 ガイ ドピン、 31 , 39 光学面、 32, 34, 35 , 36, 37, 38 ガイ ド孔露出面、 33 当接面。

Claims

\¥02020/175288 16 卩(:17 2020/006610 請求の範囲
[請求項 1 ] 相手側コネクタが接続する光コネクタのフェルールであって、 光ファイノ が揷入及び保持される光ファイノ《保持孔、 及び前記相手 側コネクタとの位置決めを行うガイ ドピンが揷入されるガイ ド孔、 が 開口する端部を備え、
前記端部は、
前記光ファイノ《保持孔の開口を含む光学面と、 前記ガイ ド孔の開口を含むガイ ド孔露出面と、 前記光学面と前記ガイ ド孔露出面との間に形成されている段差部と を備えるフエルール。
[請求項 2] 前記ガイ ド孔露出面は、 前記光学面に対して窪む凹部の底面である 請求項 1 に記載のフヱルール。
[請求項 3] 前記段差部は、 前記光学面に対して突出する凸部である、
請求項 1 に記載のフヱルール。
[請求項 4] 前記相手側コネクタが接続される接続方向から見た前記ガイ ド孔露 出面の境界部の形状は曲線状又は直線状とされており、
前記ガイ ド孔露出面の幅は 1 5 0 以上であり、
前記ガイ ド孔露出面の深さは 1 5 0 以上である、
請求項 2に記載のフヱルール。
[請求項 5] 前記ガイ ド孔露出面の少なくとも一部は、 前記相手側コネクタとの 接続時に開放している、
請求項 2に記載のフヱルール。
[請求項 6] 請求項 1〜 5のいずれか一項に記載のフヱルールと、
前記フエルールの前記光ファイバ保持孔に揷入及び保持された光フ ァイバと、
を備える光コネクタ。
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