带有透镜的光纤的连接结构制造技术

技术编号:23164752 阅读:64 留言:0更新日期:2020-01-21 22:36
将在光纤(2)的前端同轴地熔接有棒状的GRIN透镜(3)而成的带有透镜的光纤(1)彼此进行连接时,通过对该带有透镜的光纤(1)的端面进行球面研磨使得曲率半径(R)为2mm以上而将彼此的端面压接,由此降低PC连接时的连接损失。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】带有透镜的光纤的连接结构
本专利技术涉及一种带有透镜的光纤的连接结构,其适于将在光纤的前端同轴地熔接有棒状的GRIN透镜而成的带有透镜的光纤彼此进行PC连接。
技术介绍
在光通信网络中,为了将输送光信号的光纤彼此连接时效率良好且低损失地进行连接,已知存在一种带有透镜的光纤(lensedfiber),该带有透镜的光纤通过在光纤的前端同轴地熔接有棒状的GRIN(GradientIndex,梯度指数)透镜而成(参照专利文献1)。另外,作为将输送光信号的光纤进行连接的光连接器,已知存在单芯用的SC(SinglefiberCoupling,单纤维耦合)型光连接器、多芯用的MT(MechanicallyTransferable,机械可转移)型光连接器等。在带有透镜的光纤中,通过使GRIN透镜与光纤为相同直径,即使在带有透镜的光纤彼此的连接中,也能使这些光连接器的转用成为可能。在先技术文献专利文献专利文献1:日本特开2003-227963号公报
技术实现思路
专利技术所要解决的课题然而,在通过上述的光连接器将光纤彼此连接时,为了降低由菲涅尔反射引起的连接损失,一般采用使彼此的端面对接而进行物理接触的PC(PhysicalContact,物理接触)连接。例如,在SC型光连接器等单芯用的光连接器中,对插芯的端面进行球面研磨,通过连接器内的弹簧压力使彼此的端面压接,从而实现PC连接。但是,由于光纤与插芯的材质不同、研磨速度的不同、温度变化,光纤的端面会从插芯的端面陷入,从而无法实现PC连接。因此,一直以来,为了实现高可靠性的PC连接而进行了如下的探讨:对将插芯端面进行球面研磨时的曲率半径、偏心量、光纤的陷入量等进行规定,通过插芯端面的弹性变形使芯体彼此可靠地紧贴。另一方面,在带有透镜的光纤中,从芯体射出的光通过GRIN透镜进行扩径后,其连接面处的光束直径变大。因此,虽然与将光纤彼此进行PC连接的情形不同,但还没有对考虑了这种内容的连接结构进行探讨。因此,本申请人为了提供一种连接结构而进行了多次的专心探讨,从而完成了本专利技术,所述连接结构适于将在光纤的前端同轴地熔接有棒状的GRIN透镜而成的带有透镜的光纤彼此进行PC连接。用于解决课题的手段本专利技术的带有透镜的光纤的连接结构是将在光纤的前端同轴地熔接有棒状的GRIN透镜而成的带有透镜的光纤彼此进行连接的带有透镜的光纤的连接结构,其构成为:将该带有透镜的光纤的端面进行球面研磨使得曲率半径为2mm以上,而将彼此的端面进行压接。专利技术效果根据本专利技术,将在光纤的前端同轴地熔接有棒状的GRIN透镜而成的带有透镜的光纤彼此进行PC连接时,能够降低连接损失。附图说明图1是表示本专利技术的实施方式的一个例子中的带有透镜的光纤的连接结构在连接前的状态的说明图。图2是表示本专利技术的实施方式的一个例子中的带有透镜的光纤的连接结构在连接时的状态的说明图。图3是表示实施例的连接损失的测量结果的直方图。图4是表示从实施例的测量结果得到的连接损失与曲率半径的相关关系的图。具体实施方式以下参照附图对本专利技术的实施方式进行说明。本专利技术的实施方式中的带有透镜的光纤的连接结构用于将在光纤2的前端同轴地熔接有棒状的GRIN透镜3而成的带有透镜的光纤1彼此进行PC连接。在本实施方式中,将带有透镜的光纤1彼此进行PC连接时,通过使在光纤2的前端熔接的GRIN透镜3与光纤2为相同直径(例如125μm),由此能够使用SC型光连接器、MT型光连接器等公知的光连接器。此处,图1和图2是表示通过光连接器内的弹簧将彼此的端面压接、由此将带有透镜的光纤1彼此进行PC连接的例子的说明图,其着眼于一对带有透镜的光纤1而将光连接器的图示省略。图1表示了连接前的状态,图2表示了连接时的状态。此外,在相关的带有透镜的光纤1中,例如通过将GRIN透镜3的长度设为入射光波长的1/4,由此能够将从光纤2的芯体2a射入GRIN透镜3内的光进行扩径,并变为平行光射出(参照图2)。由此,能够降低由轴偏移、角度偏移等未对准导致的损失,而效率良好且低损失地进行连接。需要说明的是,在图2中通过点划线表示在GRIN透镜3内传播的光。在本实施方式中,GRIN透镜3除了未经表面处理的折射率分布型透镜之外,还包含GI(GradedIndex,渐变折射率)光纤等,只要通过折射率分布(GradientIndex)发挥透镜功能,就没有特别的限定。此外,熔接在光纤2的前端的GRIN透镜3的长度并不限定于上述实施例,能够对应于GRIN透镜3的折射率分布、数值孔径(NumericalAperture)等进行适当调整以得到所期望的射出性能。进一步,为了调节射出性能,可以将两种以上的数值孔径不同的透镜连接成一体而构成GRIN透镜3。GRIN透镜3的具体形态没有特别的限定,在将一对带有透镜的光纤1的端面对接而进行PC连接时,其连接面处的光束直径Db比光纤2的芯体直径大即可。在本实施方式中,考虑到从光纤2的芯体射出的光经由GRIN透镜3进行扩径后,其连接面处的光束直径Db变大,而将带有透镜的光纤1的端面进行球面研磨使得曲率半径R为2mm以上、优选为12mm以上、更优选为15mm以上(参照图1),并将彼此的端面压接,由此将带有透镜的光纤1彼此进行PC连接。由此,如图2所示,带有透镜的光纤1的进行球面研磨后的端面彼此在被有限的弹簧压力F压接而变形时,即使球面顶部的压入量小,也能够以端面彼此的接触面积变大的方式变形。其结果为,能够有效地抑制从一方的带有透镜的光纤1射出的光射入另一方的带有透镜的光纤1时的漏光,从而降低连接损失。此外,在如此将带有透镜的光纤1彼此进行PC连接时,优选通过压接而变形的端面彼此的接触直径Dc为连接面处的光束直径Db以上。由此,能够进一步降低使一对带有透镜的光纤1的端面对接而进行PC连接时的连接损失。实施例以下列举具体的实施例对本专利技术进行更详细的说明。【实施例1~4、比较例1】在单模光纤的前端同轴地熔接石英类GRIN透镜(东洋制罐集团控股公司制造:シリカグリン(注册商标)),从而获得试验体(带有透镜的光纤)。接着,向MT型光连接器装配试验体,试验体的端面被球面研磨而成为下述曲率半径。实施例1:2.2mm,实施例2:4.9mm,实施例3:12.7mm,实施例4:15.1mm,比较例1:1.6mm。需要说明的是,曲率半径是根据IEC61300-3-30:2010的4.3进行测量的。根据IEC61300-3-4:2011的5.4,分别针对实施例1~4、比较例1测量了PC连接时的连接损失。其结果如图3和图4所示。需要说明的是,通过将实施例1~4、比较例1中的每一个N数设为120、使曲率半径以外的条件全部一致的对照试验测量了连接损失。从得到的结果能够确认,在实施例1~4中,连接损失降低,且本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种带有透镜的光纤的连接结构,其为将在光纤的前端同轴地熔接有棒状的GRIN透镜而成的带有透镜的光纤彼此进行连接的带有透镜的光纤的连接结构,其特征在于,/n将该带有透镜的光纤的端面进行球面研磨使得曲率半径为2mm以上,而将彼此的端面进行压接。/n

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】20170725 JP 2017-1435741.一种带有透镜的光纤的连接结构,其为将在光纤的前端同轴地熔接有棒状的GRIN透镜而成的带有透镜的光纤彼此进行连接的带有透镜的光纤的连接结构,其特征在于,...

【专利技术属性】
技术研发人员:三须直树斋藤寿英丸山直文
申请(专利权)人:东洋制罐集团控股株式会社
类型:发明
国别省市:日本;JP

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