WO2022123791A1 - マルチコアファイバの評価方法及び評価装置 - Google Patents
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Definitions
- the first evaluation method according to the present invention is an evaluation method for a multi-core fiber in which N cores (N is an integer of 3 or more) are arranged in an N-square shape at an interval ⁇ in a cross section.
- N is an integer of 3 or more
- Observing the cross section of the multi-core fiber with a camera Approximating the clad of the multi-core fiber when observing the cross section with a circle, With the center coordinate of the circle as the origin, the center coordinates of each of the cores in the clad are measured, and the length of each line segment connecting the origin and the center coordinates of the core is Ri ( i ).
- the angle ⁇ s [degrees] made by the two cores adjacent to the clad center is determined by the equation (1). Further, the distance rs from the clad center to the core center of the outer peripheral core is determined by the equation (2).
- each core is also approximated by a circle, and the center coordinates of each are calculated (step S05).
- the clad center and the center position of each core can be obtained by, for example, a measuring method as shown in Non-Patent Documents 3 and 4. The measurement process ends in step S05.
- the length Ri ( ⁇ m) of the line segment between the clad center and the center of each core obtained from the image is the length rs ( ⁇ m) of the line segment between the design clad center and the center of each core.
- it is determined whether or not it is within a predetermined range rd ( ⁇ m) (see FIG. 6 ( b ) for steps S08, rs and rd ). If the length R i is out of the range (“No” in step S08), a defect determination is made (step S11).
- the evaluation device 301 further includes a light source 30, an optical fiber grip portion 32, and an objective lens 33.
- the camera 31 includes an image capturing device 31a, an optical image capturing device 31b, and a switching unit 34 for moving these photographing devices with respect to the optical axis Lax.
- the light source 30 is a white light source such as a halogen lamp, and may be condensed by a lens or the like as long as the entire cladding of the MCF 50 can be irradiated.
- the optical fiber grip portion 32 installs the MCF 50 horizontally and restrains the MCF 50 from moving.
- the optical fiber grip portion 32 has a V-groove 32a as shown in FIG. 11, and a clamp (non-clamp) for horizontally installing the MCF 50 in the V-groove 32a and holding the MCF 50 from above so that the MCF 50 does not move. (Illustrated).
- the processor 32 synthesizes the two types of end face images, measures the clad diameter of the optical fiber and the center coordinates of each core, and evaluates them based on the determination flow shown in FIG. 5 or FIG. Therefore, the evaluation device 301 can easily determine whether or not the MCF 50 to be inspected has a desired connection loss characteristic.
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Abstract
Description
カメラで前記マルチコアファイバの断面観察を行うこと、
前記断面観察したときの前記マルチコアファイバのクラッドを円で近似すること、
前記円の中心座標を原点とし、前記クラッド内にある前記コアそれぞれの中心座標を計測すること、及び
前記原点と前記コアの前記中心座標とを結ぶそれぞれの線分の長さRi(iは前記コアの番号であり、N以下の自然数である。)が
rs-rd≦Ri≦rs+rd
の範囲にあり、且つ
隣接する前記コアの前記線分がなす角θi-j(jは、番号iの前記コアに隣接する前記コアの番号であり、N以下の自然数である。)が
θs-θd≦θi-j≦θs+θd
の範囲にあるときに、所望の接続損失特性を得られると判定すること、
を特徴とする。
ただし、
カメラで前記マルチコアファイバの断面観察を行うこと、
前記断面観察したときの前記マルチコアファイバのクラッドを円で近似すること、
前記円の中心座標を原点とし、前記クラッド内にある前記コアそれぞれの中心座標を計測すること、及び
数6で計算される、設計上の前記コアの中心座標である設計中心座標と計測した前記中心座標とのずれ量δΛxが
δΛx≦rd
を満たすとき、所望の接続損失特性を得られると判定すること、
を特徴とする。
r=Ri-rs、
θ=θi-j-θs
Riは、前記原点と前記コアの前記中心座標とを結ぶそれぞれの線分の長さ(iは前記コアの番号であり、N以下の自然数である。)、
θi-jは、隣接する前記コアの前記線分がなす角(jは、番号iの前記コアに隣接する前記コアの番号であり、N以下の自然数である。)である。
前記マルチコアファイバの断面観察を行う前記カメラと、
前述のマルチコアファイバの評価方法を行うプロセッサと、
を備え、前記マルチコアファイバが所望の接続損失特性を有するか否かを判定する。
公差なしの場合、各コアの位置ずれδΛxの差に応じた損失特性である。クラッド径が相違する場合、各コアの位置ずれδΛxの差に加え、クラッド直径のランダムなずれを含んだ損失特性である。
図5は、本実施形態のMCFの評価方法を説明するフローチャートである。本評価方法は、断面においてN個(Nは3以上の整数)のコアが間隔ΛでN角形状に配置されるマルチコアファイバの評価方法であって、
カメラで前記マルチコアファイバの断面観察を行うこと(ステップS01~S03)、
前記断面観察したときの前記マルチコアファイバのクラッドを円で近似すること(ステップS04)、
前記円の中心座標を原点とし、前記クラッド内にある前記コアそれぞれの中心座標を計測すること(ステップS05)、及び
前記原点と前記コアの前記中心座標とを結ぶそれぞれの線分の長さRi(iは前記コアの番号であり、N以下の自然数である。)が
rs-rd≦Ri≦rs+rd
の範囲にあり、且つ
隣接する前記コアの前記線分がなす角θi-j(jは、番号iの前記コアに隣接する前記コアの番号であり、N以下の自然数である。)が
θs-θd≦θi-j≦θs+θd
の範囲にあるときに、所望の接続損失特性を得られると判定すること(ステップS06~S11)、
を特徴とする。
本方法は、まず、MCFの構造パラメータを計測する工程を行う。MCFをファイバカッタなどで切断し、断面を研磨して水平面(長手方向に対しての垂直面)を形成する(ステップS01)。続いてカメラで前記水平面全体の画像(クラッドの画像)を取得し(ステップS02)、さらにクラッド内のコア画像を取得する(ステップS03)。次に、クラッドの画像からクラッド外周を円で近似し、その中心座標とクラッド直径を算出する(ステップS04)。また、各コアも円で近似し、それぞれの中心座標を算出する(ステップS05)。なお、クラッド中心および各コアの中心位置は、例えば、非特許文献3や4に示されるような測定方法で得ることが可能である。
計測工程はステップS05で終了する。
判定工程はステップS10又はS11で終了する。
本接続損失特性は、MCFがΛ=40μmの4コアファイバであり、各コアのMFDをW1=W2=8.6μm、rs=28.3μm、θs=90度、rd=0.6μm、θd=2.0度、δmax=0.8μmとし、10,000回のランダムな位置ずれをコアに与えるという条件の下、計算した結果である。横軸と縦軸の意味は図3と同じである。
なお、ここでは非特許文献3、4に記載される接続損失条件を満足するよう端面構造の判定を行う例を示したが、他の接続損失条件に対しても、図4のように必要なコア偏心量を求めることで同じ手順で判定できる。
図8は、本実施形態のMCFの評価方法を説明するフローチャートである。本評価方法は、ステップS07まで図5で説明した手順と同じである。従って、本実施形態では実施形態1と異なる部分のみ説明する。
本評価方法は、ステップS07の後に、数6で計算される、設計上の前記コアの中心座標である設計中心座標と計測した前記中心座標とのずれ量δΛxが
δΛx≦rd
を満たすとき、所望の接続損失特性を得られると判定すること(ステップS18~S21、S10、S11)、
を特徴とする。
図9は、MCFの設計上のコア中心位置と測定したコア中心位置とのずれ量δΛxを説明する図である。ずれ量δΛxは次式で表現できる。
判定工程はステップS10又はS11で終了する。
図10は、本実施形態の評価装置301を説明する図である。評価装置301は、
マルチコアファイバ50の断面観察を行うカメラ31と、
実施形態1又は2で説明した評価方法を行うプロセッサ32と、
を備え、マルチコアファイバ50が所望の接続損失特性を有するか否かを判定する。
上述した実施形態では、4CFで説明したが、評価できるMCFのコア数は4に限らない。コア数が3以上のMCFであれば評価可能である。また、上述した実施形態では、光ファイバの中心にコアがないMCFで説明したが、光ファイバの中心にコアがあるMCFの評価も可能である。さらに、コアが多角形でなく、円環状に配列されているMCFも評価可能である。
コアが六方最密状に配置されているMCFも、最外周のコアを利用して評価可能である。
12、12-1、12-2、12-3、12-4:コア
13、13-1、13-2、13-3、13-4:設計上のコア位置
30:光源
31:カメラ
31a:画像撮影器
31b:光画像撮影器
32:光ファイバ把持部
32a:V溝
33:対物レンズ
34:切替部
35:プロセッサ
50:マルチコアファイバ
301:評価装置
Claims (3)
- 断面においてN個(Nは3以上の整数)のコアが間隔ΛでN角形状に配置されるマルチコアファイバの評価方法であって、
カメラで前記マルチコアファイバの断面観察を行うこと、
前記断面観察したときの前記マルチコアファイバのクラッドを円で近似すること、
前記円の中心座標を原点とし、前記クラッド内にある前記コアそれぞれの中心座標を計測すること、及び
前記原点と前記コアの前記中心座標とを結ぶそれぞれの線分の長さRi(iは前記コアの番号であり、N以下の自然数である。)が
rs-rd≦Ri≦rs+rd
の範囲にあり、且つ
隣接する前記コアの前記線分がなす角θi-j(jは、番号iの前記コアに隣接する前記コアの番号であり、N以下の自然数である。)が
θs-θd≦θi-j≦θs+θd
の範囲にあるときに、所望の接続損失特性を得られると判定すること、
を特徴とするマルチコアファイバの評価方法。
ただし、
Wiは所望の波長での番号iの前記コアのモードフィールド直径(MFD)である。 - 断面においてN個(Nは3以上の整数)のコアが間隔ΛでN角形状に配置されるマルチコアファイバの評価方法であって、
カメラで前記マルチコアファイバの断面観察を行うこと、
前記断面観察したときの前記マルチコアファイバのクラッドを円で近似すること、
前記円の中心座標を原点とし、前記クラッド内にある前記コアそれぞれの中心座標を計測すること、及び
数6で計算される、設計上の前記コアの中心座標である設計中心座標と計測した前記中心座標とのずれ量δΛxが
δΛx≦rd
を満たすとき、所望の接続損失特性を得られると判定すること、
を特徴とするマルチコアファイバの評価方法。
ただし、
r=Ri-rs、
θ=θi-j-θs
Riは、前記原点と前記コアの前記中心座標とを結ぶそれぞれの線分の長さ(iは前記コアの番号であり、N以下の自然数である。)、
θi-jは、隣接する前記コアの前記線分がなす角(jは、番号iの前記コアに隣接する前記コアの番号であり、N以下の自然数である。)である。 - 前記マルチコアファイバの断面観察を行う前記カメラと、
請求項1又は2に記載のマルチコアファイバの評価方法を行うプロセッサと、
を備え、前記マルチコアファイバが所望の接続損失特性を有するか否かを判定する評価装置。
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Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP7823805B1 (ja) * | 2024-09-30 | 2026-03-04 | 住友電気工業株式会社 | コア位置ずれ量の測定方法、指標コア位置の測定方法、コア位置ずれ量の測定プログラム、指標コア位置の測定プログラム、コア位置ずれ量の測定装置および指標コア位置の測定装置 |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6011616A (en) * | 1998-10-02 | 2000-01-04 | Lucent Technologies, Inc. | Systems and methods for measuring the concentricity of a core to a ferrule |
| JP2013029758A (ja) * | 2011-07-29 | 2013-02-07 | Sumitomo Electric Ind Ltd | コア位置特定方法及び調芯装置 |
| JP2015041078A (ja) * | 2013-08-23 | 2015-03-02 | 株式会社フジクラ | 光ファイバの調心装置、接続装置、調心方法、接続方法 |
| CN111023991A (zh) * | 2019-12-20 | 2020-04-17 | 北京航天控制仪器研究所 | 一种基于多芯光纤的三维形状感知监测方法和系统 |
Family Cites Families (12)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2005017694A (ja) * | 2003-06-26 | 2005-01-20 | Furukawa Electric Co Ltd:The | 光ファイバおよび光ファイバケーブル |
| EP2365654B1 (en) * | 2010-03-10 | 2019-05-29 | Ofs Fitel Llc, A Delaware Limited Liability Company | Multicore fiber transmission systems and methods |
| JP5445324B2 (ja) * | 2010-05-17 | 2014-03-19 | 住友電気工業株式会社 | 調芯装置、コア位置特定方法、コアの損失測定方法、およびコア間のクロストーク測定方法 |
| CN103827715B (zh) * | 2011-06-20 | 2016-06-08 | Ofs菲特尔有限责任公司 | 用于低损耗耦合至多芯光纤的技术和装置 |
| JP5916525B2 (ja) * | 2012-01-19 | 2016-05-11 | 株式会社フジクラ | マルチコアファイバ |
| CN104145198B (zh) * | 2012-02-29 | 2018-06-15 | 住友电气工业株式会社 | 多芯光纤、多芯光纤缆线以及多芯光纤传输系统 |
| DK3018508T3 (da) * | 2013-07-04 | 2019-11-04 | Sumitomo Electric Industries | Flerkernet optisk fiber og flerkernet optisk fiberkabel |
| WO2016035883A1 (ja) * | 2014-09-05 | 2016-03-10 | 古河電気工業株式会社 | マルチコアファイバおよびその製造方法 |
| WO2016167080A1 (ja) * | 2015-04-14 | 2016-10-20 | 日本電信電話株式会社 | 光ファイバ設計方法 |
| CN108496102B (zh) * | 2016-01-25 | 2020-07-31 | 日本电信电话株式会社 | 调心装置及调心方法 |
| JP6862712B2 (ja) * | 2016-08-05 | 2021-04-21 | 住友電気工業株式会社 | 光ファイバ評価方法及び光ファイバ評価装置 |
| JP6550424B2 (ja) * | 2017-06-29 | 2019-07-24 | 株式会社フジクラ | 光デバイスの製造方法 |
-
2020
- 2020-12-11 CN CN202080107678.3A patent/CN116529579B/zh active Active
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Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6011616A (en) * | 1998-10-02 | 2000-01-04 | Lucent Technologies, Inc. | Systems and methods for measuring the concentricity of a core to a ferrule |
| JP2013029758A (ja) * | 2011-07-29 | 2013-02-07 | Sumitomo Electric Ind Ltd | コア位置特定方法及び調芯装置 |
| JP2015041078A (ja) * | 2013-08-23 | 2015-03-02 | 株式会社フジクラ | 光ファイバの調心装置、接続装置、調心方法、接続方法 |
| CN111023991A (zh) * | 2019-12-20 | 2020-04-17 | 北京航天控制仪器研究所 | 一种基于多芯光纤的三维形状感知监测方法和系统 |
Non-Patent Citations (3)
| Title |
|---|
| HANZAWA, NOBUTOMO: "B-13-22 Examination on connection characteristics of 4-core fiber", 2020 PROCEEDINGS OF THE IEICE GENERAL CONFERENCE; HIGASHIHIROSHIMA, JAPAN; MARCH 17-20, 2020, 17 March 2020 (2020-03-17) - 20 March 2020 (2020-03-20), pages 322, XP009537965 * |
| HANZAWA, NOBUTOMO: "B-13-27 Examination on loss characteristics against axis misalignment of 4-core fiber", 2019 IEICE GENERAL CONFERENCE; TOKYO, JAPAN; MARCH 19-22, 2019, 19 March 2019 (2019-03-19) - 22 March 2019 (2019-03-22), JP, pages 319, XP009537964 * |
| SAKAIME, KATSUYOSHI; IMAIZUMI, KAZUKI; NAGASE, RYO: "Study on attenuation factor of 4-core MCF connector", IEICE TECHNICAL REPORT, vol. 118, no. 201 (OCS2018-26), 4 August 2018 (2018-08-04), JP , pages 43 - 46, XP009537963, ISSN: 2432-6380 * |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP7823805B1 (ja) * | 2024-09-30 | 2026-03-04 | 住友電気工業株式会社 | コア位置ずれ量の測定方法、指標コア位置の測定方法、コア位置ずれ量の測定プログラム、指標コア位置の測定プログラム、コア位置ずれ量の測定装置および指標コア位置の測定装置 |
| WO2026070555A1 (ja) * | 2024-09-30 | 2026-04-02 | 住友電気工業株式会社 | コア位置ずれ量の測定方法、指標コア位置の測定方法、コア位置ずれ量の測定プログラム、指標コア位置の測定プログラム、コア位置ずれ量の測定装置および指標コア位置の測定装置 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPWO2022123791A1 (ja) | 2022-06-16 |
| CA3203610A1 (en) | 2022-06-16 |
| US20240102886A1 (en) | 2024-03-28 |
| US12352652B2 (en) | 2025-07-08 |
| JP7582328B2 (ja) | 2024-11-13 |
| CN116529579A (zh) | 2023-08-01 |
| CN116529579B (zh) | 2025-07-25 |
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