JP2008164935A - Optical fiber connection method, optical fiber connection structure, and fusion splicing machine - Google Patents

Optical fiber connection method, optical fiber connection structure, and fusion splicing machine Download PDF

Info

Publication number
JP2008164935A
JP2008164935A JP2006354378A JP2006354378A JP2008164935A JP 2008164935 A JP2008164935 A JP 2008164935A JP 2006354378 A JP2006354378 A JP 2006354378A JP 2006354378 A JP2006354378 A JP 2006354378A JP 2008164935 A JP2008164935 A JP 2008164935A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
optical fiber
connection
fiber
holey
hole
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP2006354378A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Yuki Furue
友樹 古江
Takeshi Sukegawa
健 助川
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Tomoegawa Co Ltd
Original Assignee
Tomoegawa Paper Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Tomoegawa Paper Co Ltd filed Critical Tomoegawa Paper Co Ltd
Priority to JP2006354378A priority Critical patent/JP2008164935A/en
Publication of JP2008164935A publication Critical patent/JP2008164935A/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Optical Fibers, Optical Fiber Cores, And Optical Fiber Bundles (AREA)
  • Mechanical Coupling Of Light Guides (AREA)

Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical fiber connection method by which connection loss is made small when a holey fiber is spliced to another optical fiber and connection is made simple and easy, and to provide an optical fiber connection structure and a fusion splicing machine. <P>SOLUTION: The optical fiber connection method for splicing the holey fiber with the other optical fiber includes: a hole filling process in which holes are filled at a position away from the end face of the holey fiber; a cutting process in which the holey fiber is cut at a place where the holes are filled to expose a face L having no holes for splicing; and a splicing process in which this face L for splicing is spliced to the tip end of another optical fiber. <P>COPYRIGHT: (C)2008,JPO&INPIT

Description

本発明は、ホーリーファイバとシングルモード光ファイバ(以下、SMFとも称する)等他の光ファイバとを低損失で接続する光ファイバ接続方法、光ファイバ接続構造および融着接続機に関するものである。   The present invention relates to an optical fiber connection method, an optical fiber connection structure, and a fusion splicer for connecting a holey fiber and another optical fiber such as a single mode optical fiber (hereinafter also referred to as SMF) with low loss.

従来より、光伝送に用いる光ファイバには、屈折率を違えて形成されたコア部とクラッド部とで構成されたシングルモード光ファイバ等が用いられている。
近年、伝送効率の向上や取り扱い性の改良のため、クラッド部、あるいはコア部およびクラッド部に、配列された複数の孔を有するホーリーファイバ(以下、HFとも称する)が検討されている。
ホーリーファイバでは、空孔の大きさ、数、間隔などを工夫することで、「極めて広い波長域での単一モードの動作」、「曲げ損失の大幅低減」、「高い偏波保持特性の実現」など、従来の光ファイバでは実現しえなかった数々の光学特性を実現できる。
一方、ホーリーファイバには、他の光ファイバとの接続時に、接続損失の増加、反射減衰量の増加が起こりやすいという問題点がある。
Conventionally, as an optical fiber used for optical transmission, a single mode optical fiber composed of a core portion and a clad portion formed with different refractive indexes has been used.
In recent years, a holey fiber (hereinafter also referred to as HF) having a plurality of holes arranged in a clad part, or a core part and a clad part has been studied in order to improve transmission efficiency and handleability.
In holey fibers, by devising the size, number, and spacing of holes, "single-mode operation in an extremely wide wavelength range", "significant reduction in bending loss", and "high polarization maintaining characteristics" It is possible to realize a number of optical characteristics that could not be realized with conventional optical fibers.
On the other hand, holey fibers have a problem that connection loss and return loss tend to increase when connecting to other optical fibers.

図13および図14を用いて、従来のホーリーファイバの接続技術を説明する。
図13は従来の接続方法を示す側面図であって、(a)は接続前の図、(b)は突き合わせた状態の図、(c)は融着接続した図である。図14はホーリーファイバの先端の正面図である。
10はSMF、11はコア部、12はクラッド部、20はHF、21はコア部、22はクラッド部、23は孔部、Bは気泡、Eは放電融着用の放電端子である。
まず図13(a)に示すように、接続するHF20とSMF10とを向き合わせて配置する。なお、HF20を正面から見ると、図14に示すように、コア部21を取り囲むようにしてクラッド部22中に孔部23を有している。
次に図13(b)に示すように、HF20のコア部21とSMF10のコア部11を位置合わせして突き合わせて、端子Eより放電して融着接続させる。
しかし、図13(c)に示すように、放電の際に孔部23が潰れることが多く、その空気をSMF10側へ逃がすことができないので、接続面に気泡Bが発生してしまうことがあった。
この気泡Bがコア部21にまで入り込むと、接続損失の増加、反射減衰量の増加が大きくなってしまっていた。
この問題点を解決するために、HF20端面の孔部23を所定の樹脂等により封止する方法などが提案されている(例えば、特許文献1を参照。)。
A conventional holey fiber connection technique will be described with reference to FIGS. 13 and 14.
FIGS. 13A and 13B are side views showing a conventional connection method, in which FIG. 13A is a view before connection, FIG. 13B is a butted state, and FIG. 13C is a fusion spliced view. FIG. 14 is a front view of the tip of the holey fiber.
10 is an SMF, 11 is a core, 12 is a cladding, 20 is HF, 21 is a core, 22 is a cladding, 23 is a hole, B is a bubble, and E is a discharge terminal for discharge fusion.
First, as shown in FIG. 13A, the HF 20 and the SMF 10 to be connected are arranged facing each other. When the HF 20 is viewed from the front, as shown in FIG. 14, a hole 23 is provided in the cladding portion 22 so as to surround the core portion 21.
Next, as shown in FIG. 13B, the core portion 21 of the HF 20 and the core portion 11 of the SMF 10 are aligned and abutted, and discharged from the terminal E to be fusion-bonded.
However, as shown in FIG. 13 (c), the holes 23 are often crushed during discharge, and the air cannot be released to the SMF 10 side, so bubbles B may be generated on the connection surface. It was.
When this bubble B entered the core portion 21, the increase in connection loss and the amount of return loss were increased.
In order to solve this problem, a method of sealing the hole 23 on the end face of the HF 20 with a predetermined resin or the like has been proposed (for example, see Patent Document 1).

特開2006−126720号公報JP 2006-126720 A

しかしながら、この方法は、接続に際して樹脂を高精度に取り扱う必要があり、コストや手間がかかってしまうことがあった。   However, in this method, it is necessary to handle the resin with high precision at the time of connection, which may be costly and troublesome.

本発明は、以上のような問題点に鑑みて為されたものであり、その目的とする処は、ホーリーファイバを他の光ファイバと接続した場合に接続損失が小さく、かつ、簡潔容易に接続できる光ファイバ接続方法、光ファイバ接続構造および融着接続機を提供することにある。   The present invention has been made in view of the above-described problems, and the object of the present invention is that the connection loss is small when the holey fiber is connected to another optical fiber, and the connection is simple and easy. An optical fiber connecting method, an optical fiber connecting structure, and a fusion splicer are provided.

本発明は、下記の技術的構成により、上記課題を解決できたものである。   The present invention has solved the above problems by the following technical configuration.

(1)ホーリーファイバと他の光ファイバを接続する光ファイバ接続方法であって、ホーリーファイバの端面から離れた位置で孔埋めを行う孔埋め工程と、当該ホーリーファイバを、孔埋めされた箇所で切断して孔のない接続用面を表出させる切断工程と、前記接続用面と他の光ファイバの先端とを接続する接続工程とを有することを特徴とする光ファイバ接続方法。
(2)前記接続工程は、融着接続による接続であることを特徴とする前記(1)記載の光ファイバ接続方法。
(3)前記接続工程は、コネクタを用いた接続であることを特徴とする前記(1)記載の光ファイバ接続方法。
(4)前記他の光ファイバが、接続用面を有するホーリーファイバであることを特徴とする前記(1)記載の光ファイバ接続方法。
(5)ホーリーファイバと他の光ファイバを接続した光ファイバ接続構造であって、前記ホーリーファイバは、孔埋めを行って切断した孔のない接続用面を有し、当該接続用面と他の光ファイバの先端とが接続されてなることを特徴とする光ファイバ接続構造。
(6)前記(5)記載の光ファイバ接続構造を形成するための融着接続機であって、光ファイバを保持する保持手段と、孔埋め用兼放電融着用の放電端子と、光ファイバを切断して接続用面を表出させる切断手段と、前記光ファイバと放電端子または切断手段とを位置合わせできる位置合わせ手段を有することを特徴とする融着接続機。
(1) An optical fiber connection method for connecting a holey fiber to another optical fiber, the hole filling step of filling the holey fiber at a position away from the end face of the holey fiber, and the holey fiber at the position where the hole is filled An optical fiber connection method comprising: a cutting step of cutting and exposing a connection surface without a hole; and a connection step of connecting the connection surface and a tip of another optical fiber.
(2) The optical fiber connection method according to (1), wherein the connection step is a connection by fusion splicing.
(3) The optical fiber connection method according to (1), wherein the connection step is a connection using a connector.
(4) The optical fiber connection method according to (1), wherein the other optical fiber is a holey fiber having a connection surface.
(5) An optical fiber connection structure in which a holey fiber is connected to another optical fiber, the holey fiber having a connection surface without a hole cut by filling the hole, and the connection surface An optical fiber connection structure characterized in that a tip of an optical fiber is connected.
(6) A fusion splicer for forming the optical fiber connection structure according to (5), wherein a holding means for holding the optical fiber, a discharge terminal for filling and discharging fusion for filling a hole, and an optical fiber A fusion splicer comprising: cutting means for cutting and exposing a connection surface; and positioning means for aligning the optical fiber and the discharge terminal or cutting means.

本発明によれば、ホーリーファイバを他の光ファイバと接続した場合に接続損失が小さく、かつ、簡潔容易に接続できる光ファイバ接続方法、光ファイバ接続構造および融着接続機を提供することができる。   According to the present invention, it is possible to provide an optical fiber connection method, an optical fiber connection structure, and a fusion splicer that can be easily and simply connected when a holey fiber is connected to another optical fiber. .

以下、図面を参照して本発明の実施形態を説明する。
(光ファイバ接続方法)
図1は本発明の光ファイバ接続方法を示す側面図である。
10はSMF、11はコア部、12はクラッド部、20はHF、20aは孔埋め切断したHF、21はコア部、22はクラッド部、23は孔部、Cはカッターなどの切断手段、Eは孔埋め用兼放電融着用の放電端子、Lは接続用面である。
まず、図1(a)に示すように、接続されるHF20とSMF10とを向かい合うように配置する。
次に、図1(b)に示すように、HF20の端面でない一部に放電端子Eによる放電を行い、孔埋めを行う。このとき孔部23が塞がれ、クラッド部22が陥没する。
このとき、端面から離れた位置で放電を行うことで、孔部23内の空気を全て両側へ逃がすことにより端面近傍にて空気を取り込んで気泡を生じることがないので、コア部21へ影響を与えることがない。
そして、図1(c)に示すように、HF20の孔埋めをした位置と切断手段Cとを位置合わせして、切断手段CによりHF20を切断することで、孔部23のない接続用面Lを表出させる。
なお、HF20の孔部23のない接続用面Lを表出させた後にSMF10を向かい合うように配置してもよい。
上記のように、放電融着用の放電端子Eを用いてから切断することで、特別な装置等を用いる必要がなく、簡潔容易に接続用面Lを形成できる。
次に、図1(d)に示すように、孔埋めして切断したHF20aとSMF10とを突き合わせ、接続用面LとSMF10の先端とを接触させる。
そして、図1(e)に示すように、接触部分と放電端子Eとを位置合わせして、放電端子Eによる放電を行い、接続用面LとSMF10の先端とを融着接続させる。
以上により、図1(f)に示すように、HF20aとSMF10とを接続することができる。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
(Optical fiber connection method)
FIG. 1 is a side view showing an optical fiber connecting method of the present invention.
10 is SMF, 11 is a core part, 12 is a clad part, 20 is HF, 20a is HF cut by filling, 21 is a core part, 22 is a clad part, 23 is a hole part, C is a cutting means such as a cutter, E Is a discharge terminal for filling and discharging fusion for hole filling, and L is a surface for connection.
First, as shown in FIG. 1A, the HF 20 and the SMF 10 to be connected are arranged so as to face each other.
Next, as shown in FIG. 1 (b), a portion of the HF 20 that is not an end face is discharged by the discharge terminal E to fill the hole. At this time, the hole 23 is closed and the cladding 22 is depressed.
At this time, by discharging at a position away from the end face, air is not taken into the vicinity of the end face by letting all the air in the hole 23 to both sides, so that the core part 21 is not affected. Never give.
And as shown in FIG.1 (c), the position which filled the hole of HF20, and the cutting | disconnection means C are aligned, and the HF20 is cut | disconnected by the cutting | disconnection means C, The connection surface L without the hole 23 To express.
Alternatively, the SMF 10 may be disposed so as to face each other after the connection surface L without the hole 23 of the HF 20 is exposed.
As described above, by cutting after using the discharge terminal E for discharge fusion, it is not necessary to use a special device or the like, and the connection surface L can be formed simply and easily.
Next, as shown in FIG. 1D, the HF 20a and the SMF 10 that have been filled and cut are brought into contact with each other, and the connection surface L and the tip of the SMF 10 are brought into contact with each other.
And as shown in FIG.1 (e), a contact part and the discharge terminal E are aligned, the discharge by the discharge terminal E is performed, and the connection surface L and the front-end | tip of SMF10 are fusion-connected.
As described above, the HF 20a and the SMF 10 can be connected as shown in FIG.

なお、融着接続に代えてメカニカルスプライスやコネクタを用いて接続してもよい。
例えば、接続用面Lに研磨処理を施し、SCコネクタに取り付けることでHFのSCコネクタの完成となる。さらに、SMFの先端に研磨処理を施し、SCコネクタに取り付けることでSMFのSCコネクタを作製できる。これらを組み合わせて接続することでコネクタによる接続ができる。
なお、コネクタはSCコネクタに限定されず、FCコネクタ、MUコネクタ等を用いてもよい。
いずれの接続方法を用いる場合でも、接続用面Lを表出させて接続することで接続損失を低く抑えることができる。ただし、もっとも好ましいのは接続損失が低い融着接続である。
In addition, it may replace with fusion splicing and may connect using a mechanical splice and a connector.
For example, the connection surface L is polished and attached to the SC connector to complete the HF SC connector. Further, the SMF SC connector can be manufactured by polishing the tip of the SMF and attaching it to the SC connector. A combination of these can be connected by a connector.
The connector is not limited to the SC connector, and an FC connector, an MU connector, or the like may be used.
Regardless of which connection method is used, the connection loss can be reduced by exposing the connection surface L to be connected. However, fusion splicing with low connection loss is most preferable.

(光ファイバ接続構造)
本発明の光ファイバ接続構造は、ホーリーファイバと他の光ファイバとが接続されてなる。
図1(f)に示されるのは、本発明の光ファイバ接続構造である。
HF20aは、孔埋めを行って切断した孔のない接続用面L(図1(c)のLに相当)を有し、当該接続用面Lと他の光ファイバであるSMF10の先端とが接続されてなる。
なお、接続の仕方は融着接続でもよいし、メカニカルスプライスやコネクタを用いて接続してもよいが、もっとも好ましいのは接続損失が低い融着接続である。
(Optical fiber connection structure)
The optical fiber connection structure of the present invention is formed by connecting a holey fiber and another optical fiber.
FIG. 1 (f) shows the optical fiber connection structure of the present invention.
The HF 20a has a connection surface L (corresponding to L in FIG. 1 (c)) that is cut by filling the hole, and the connection surface L is connected to the tip of the SMF 10 that is another optical fiber. Being done.
The connection method may be fusion splicing or connection using a mechanical splice or a connector. Most preferred is fusion splicing with low connection loss.

本発明のHF20には、空孔アシスト型ファイバおよびフォトニック結晶型ファイバのいずれも用いることができる。また、孔部23の形状や配置等も限定されない。
そして、他の光ファイバはSMF10に限らず、接続用面Lを有したHF、GIファイバやSIファイバ等、汎用のマルチモードファイバを用いることができる。
また、HFとしては、SMF製造用母材と同質の母材に所定個数及び所定位置に孔を穿設し、製造されるホーリーファイバを用いることが好ましい。
Both the hole assist type fiber and the photonic crystal type fiber can be used for the HF 20 of the present invention. Further, the shape and arrangement of the hole 23 are not limited.
The other optical fibers are not limited to the SMF 10, and general-purpose multimode fibers such as HF, GI fibers, and SI fibers having a connection surface L can be used.
Further, as the HF, it is preferable to use a holey fiber manufactured by punching a predetermined number and a predetermined number of holes in a base material of the same quality as the SMF manufacturing base material.

(融着接続機)
次に、図2を用いて本発明の融着接続機について説明する。
図2は本発明の融着接続機を示す概念図であって、(a)は保持手段が移動可能な融着接続機、(b)は切断手段および放電手段が移動可能な融着接続機である。
HはHF20等の光ファイバを保持する保持手段、Pは光ファイバと放電端子または切断手段とを位置合わせできる位置合わせ手段である。
保持手段Hとしては通常使われる光ファイバホルダーなどを用いることができ、位置合わせ手段Pとしては、例えば通常使われる電動ステージ、手動ステージなどを用いることができる。
図2(a)に示すように、切断手段Cおよび放電端子Eを固定しておき、それに対してHF20を保持した保持手段Hを位置合わせ手段Pにより移動させて、HF20を切断手段Cおよび放電端子Eに対応した適切な位置に位置合わせして、放電および切断をするように構成することができる。
また、図2(b)に示すように、HF20を保持した保持手段Hを固定しておき、それに対して切断手段Cおよび放電端子Eを位置合わせ手段Pにより移動させて、切断手段Cおよび放電端子EをHF20に対応した適切な位置に位置合わせして、放電および切断をするように構成することもできる。
なお、本融着接続機は、SMF、GIファイバやSIファイバ、汎用のマルチモードファイバ等のHF以外の光ファイバの融着接続にも用いることができる。
(Fusion splicer)
Next, the fusion splicer of the present invention will be described with reference to FIG.
2A and 2B are conceptual diagrams showing a fusion splicer according to the present invention, wherein FIG. 2A is a fusion splicer in which holding means is movable, and FIG. 2B is a fusion splicer in which cutting means and discharge means are movable. It is.
H is a holding means for holding an optical fiber such as HF20, and P is an alignment means that can align the optical fiber with a discharge terminal or cutting means.
As the holding means H, a commonly used optical fiber holder or the like can be used, and as the positioning means P, for example, a commonly used electric stage or manual stage can be used.
As shown in FIG. 2A, the cutting means C and the discharge terminal E are fixed, the holding means H holding the HF 20 is moved by the positioning means P, and the HF 20 is moved to the cutting means C and the discharge. It can be configured to discharge and cut by aligning at an appropriate position corresponding to the terminal E.
Further, as shown in FIG. 2 (b), the holding means H holding the HF 20 is fixed, and the cutting means C and the discharge terminal E are moved by the alignment means P to the cutting means C and the discharge. The terminal E can be positioned at an appropriate position corresponding to the HF 20 to be discharged and disconnected.
The fusion splicer can also be used for fusion splicing of optical fibers other than HF, such as SMF, GI fiber, SI fiber, and general-purpose multimode fiber.

まず、接続箇所がない状態で接続損失0の標準状態を示すために基準実験を行った。
[基準実験]
図3は基準実験の回路図である。
1は光パワーメータ(ADVANTEST社製、商品名:OPTICAL MULTI POWER METER 「Q8221」)、FはFCコネクタである。
なお、光パワーメータ1は、センサーユニットとして「Q82208」、1.55μmLDユニットとして「Q81212」を用いた。
SMF10として両端にFCコネクタを有するSMF(住友電工社製、FCコネクタ付光ファイバ250μm心線、1m)を用いた。
SMF10の両端のFCコネクタを、それぞれ光パワーメータ1の入射用端子および出射用端子に接続した。
この状態で波長1550nmの光を一方のFCコネクタより入射させ、他方のFCコネクタより出射された光パワーを測定し、基準値とした。
First, a reference experiment was performed in order to show a standard state with zero connection loss in the absence of a connection point.
[Reference experiment]
FIG. 3 is a circuit diagram of a reference experiment.
Reference numeral 1 denotes an optical power meter (trade name: OPTICAL MULTI POWER METER “Q8221” manufactured by ADVANTEST), and F denotes an FC connector.
The optical power meter 1 uses “Q82208” as the sensor unit and “Q81212” as the 1.55 μmL D unit.
As the SMF 10, an SMF (manufactured by Sumitomo Electric Co., Ltd., optical fiber with FC connector 250 μm core wire, 1 m) having FC connectors at both ends was used.
The FC connectors at both ends of the SMF 10 were connected to the incident terminal and the emission terminal of the optical power meter 1, respectively.
In this state, light having a wavelength of 1550 nm was incident from one FC connector, and the optical power emitted from the other FC connector was measured and used as a reference value.

[実施例1]
図4は実施例1の接続構造における接続損失を測定するための回路図である。
10′は一端にFCコネクタを有するSMF(住友電工社製、FCコネクタ付光ファイバ250μm心線、3.5m)、20wは両端を孔埋め切断したHF、Yは融着接続部である。
HFとして、SMF(住友電工社製、光ファイバ250μm心線、1.6m)のコア部周辺のクラッド部に6個の孔を穿設したホーリーファイバを用いた。
HFの一端から0.05mの位置で孔埋め工程および切断工程を行い、接続用面を表出させてSMF10′と融着接続させ、本発明の接続構造を形成した。
他端についても同様にしてもう1本のSMF10′と融着接続させた。
なお、これによりHF20wは1.5mとなった。
融着接続には、融着接続機(古河電工社製、商品名:多心ファイバ融着接続機S199M12)を分解して、光ファイバに対して自在に位置合わせして任意の箇所に放電、切断できるように、位置合わせ手段および切断手段を追加して構成した融着接続機を用いた。
そして、SMF10′のFCコネクタを、それぞれ光パワーメータ1の入射用端子および出射用端子に接続した。
この状態で波長1550nmの光を一方のFCコネクタより入射させ、他方のFCコネクタより出射された光パワーを測定し、基準値との差異を実施例1の接続損失とした。
[Example 1]
FIG. 4 is a circuit diagram for measuring connection loss in the connection structure of the first embodiment.
Reference numeral 10 'denotes an SMF having an FC connector at one end (manufactured by Sumitomo Electric Co., Ltd., FC connector-attached optical fiber 250 μm core wire, 3.5 m), 20w is an HF in which both ends are filled and cut, and Y is a fusion splicing portion.
As the HF, a holey fiber having six holes drilled in the cladding around the core of SMF (manufactured by Sumitomo Electric Industries, optical fiber 250 μm core wire, 1.6 m) was used.
A hole filling step and a cutting step were performed at a position of 0.05 m from one end of the HF, and the connection surface was exposed and fusion-bonded to the SMF 10 'to form the connection structure of the present invention.
Similarly, the other end was fusion-spliced with another SMF 10 '.
In addition, HF20w became 1.5m by this.
For fusion splicing, a fusion splicer (Furukawa Electric Co., Ltd., trade name: multi-fiber splicer S199M12) is disassembled and freely aligned with the optical fiber, and discharged to any location. A fusion splicer configured by adding positioning means and cutting means so as to be cut was used.
Then, the FC connectors of the SMF 10 'were connected to the incident terminal and the emission terminal of the optical power meter 1, respectively.
In this state, light having a wavelength of 1550 nm was incident from one FC connector, the optical power emitted from the other FC connector was measured, and the difference from the reference value was defined as the connection loss of Example 1.

[実施例2]
図5は実施例2の接続構造における接続損失を測定するための回路図である。
SはSCコネクタ(住友電工社製、商品名:クイックSCコネクタ「Q−SC<SM>−A」)である。
融着接続に代えて、メカニカルスプライス方式のSCコネクタ接続を用いたことを除き、実施例1と同様にして実施例2による本発明の接続構造を形成し、その接続損失を測定した。
[Example 2]
FIG. 5 is a circuit diagram for measuring connection loss in the connection structure of the second embodiment.
S is an SC connector (product name: quick SC connector “Q-SC <SM> -A” manufactured by Sumitomo Electric Co., Ltd.).
A connection structure of the present invention according to Example 2 was formed in the same manner as in Example 1 except that mechanical splice SC connector connection was used instead of fusion splicing, and the connection loss was measured.

[実施例3]
図6は実施例3の接続構造における接続損失を測定するための回路図である。
20w′は長さが0.75mであることを除きHF20wと同一であり、両端を孔埋め切断したHFである。
HF20wに代えて、HF20w′2本を融着接続した光ファイバ(1.5m)を用いたことを除き、実施例1と同様にして実施例3による本発明の接続構造を形成し、その接続損失を測定した。
[Example 3]
FIG. 6 is a circuit diagram for measuring connection loss in the connection structure of the third embodiment.
20w 'is the same as HF20w except that the length is 0.75 m, and is HF in which both ends are filled and cut.
The connection structure of the present invention according to Example 3 is formed in the same manner as in Example 1 except that an optical fiber (1.5 m) in which two HFs 20w ′ are fusion-connected is used in place of the HF 20w. Loss was measured.

[実施例4]
図7は実施例4の接続構造における接続損失を測定するための回路図である。
S′はHFに装着されたSCコネクタであり、SCコネクタ端面は研磨機(SEIKOH GIKEN社製、商品名:SFP−520 FIBER POLISHER)によりPC(Physical Contact)研磨した。
HF20wに代えて、HF20w′2本をPC研磨SCコネクタ接続した光ファイバ(1.5m)を用いたことを除き、実施例1と同様にして実施例4による本発明の接続構造を形成し、その接続損失を測定した。
[Example 4]
FIG. 7 is a circuit diagram for measuring connection loss in the connection structure of the fourth embodiment.
S ′ is an SC connector attached to the HF, and the end face of the SC connector was PC (Physical Contact) polished by a polishing machine (trade name: SFP-520 FIBER POLISTER, manufactured by SEIKOH GIKEN).
In place of HF20w, the connection structure of the present invention according to Example 4 is formed in the same manner as in Example 1 except that an optical fiber (1.5 m) in which two HF20w ′ are connected to a PC polished SC connector is used. The splice loss was measured.

[比較例1]
図8は比較例1の接続構造における接続損失を測定するための回路図である。
10′′はSMF(住友電工社製、光ファイバ250μm心線、1.5m)である。
HF20wに代えて、SMF10′′を用いたことを除き、実施例1と同様にしてホーリーファイバのない比較例1による比較用の接続構造を形成し、その接続損失を測定した。
[Comparative Example 1]
FIG. 8 is a circuit diagram for measuring connection loss in the connection structure of Comparative Example 1.
10 ″ is SMF (manufactured by Sumitomo Electric Industries, Ltd., optical fiber 250 μm core wire, 1.5 m).
A connection structure for comparison according to Comparative Example 1 having no holey fiber was formed in the same manner as in Example 1 except that SMF 10 ″ was used instead of HF 20w, and the connection loss was measured.

[比較例2]
図9は比較例2の接続構造における接続損失を測定するための回路図である。
Ybは気泡が発生した融着接続部である。
HFに対して孔埋め工程および切断工程を行わず、HF20をそのままSMF10′と融着接続したことを除き、実施例1と同様にして比較例2による比較用の接続構造を形成し、その接続損失を測定した。
[Comparative Example 2]
FIG. 9 is a circuit diagram for measuring connection loss in the connection structure of Comparative Example 2.
Yb is a fusion spliced portion where bubbles are generated.
A connection structure for comparison according to Comparative Example 2 is formed in the same manner as in Example 1 except that the HF 20 is directly fused to the SMF 10 'without performing the hole filling process and the cutting process on the HF, and the connection Loss was measured.

[比較例3]
図10は比較例3の接続構造における接続損失を測定するための回路図である。
HF20wに代えて、SMF10′′(住友電工社製、光ファイバ250μm心線、1.5m)を用いたことを除き、実施例2と同様にしてホーリーファイバのない比較例3による比較用の接続構造を形成し、その接続損失を測定した。
[Comparative Example 3]
FIG. 10 is a circuit diagram for measuring the connection loss in the connection structure of Comparative Example 3.
Comparative connection according to Comparative Example 3 without holey fiber in the same manner as in Example 2 except that SMF10 ″ (manufactured by Sumitomo Electric Industries, optical fiber 250 μm core wire, 1.5 m) was used instead of HF20w. A structure was formed and its splice loss was measured.

[比較例4]
図11は比較例4の接続構造における接続損失を測定するための回路図である。
αはSMF10′と接する一端、βは他端である。
20sは一端を孔埋め切断したHFである。すなわち、SMF10′と接する一端αのみを孔埋め切断して、他端βは孔埋め切断していない。なお、それを除いてはHF20w′と同一である。
HF20w′に代えて、HF20sを用いたことを除き、実施例3と同様にして比較例4による比較用の接続構造を形成し、その接続損失を測定した。
なお、HF20s同士の融着接続部Ybには気泡が発生していた。
[Comparative Example 4]
FIG. 11 is a circuit diagram for measuring connection loss in the connection structure of Comparative Example 4.
α is one end in contact with the SMF 10 ′, and β is the other end.
20s is HF with one end filled and cut. That is, only one end α in contact with the SMF 10 ′ is filled and cut, and the other end β is not filled and cut. Except for this, it is the same as HF20w ′.
A connection structure for comparison according to Comparative Example 4 was formed in the same manner as in Example 3 except that HF20s was used instead of HF20w ′, and the connection loss was measured.
Air bubbles were generated at the fusion splicing portion Yb between the HFs 20s.

[比較例5]
図12は比較例5の接続構造における接続損失を測定するための回路図ある。
HF20w′に代えて、HF20sを用いたことを除き、実施例4と同様にして比較例5による比較用の接続構造を形成し、その接続損失を測定した。
[Comparative Example 5]
12 is a circuit diagram for measuring connection loss in the connection structure of Comparative Example 5. FIG.
A connection structure for comparison according to Comparative Example 5 was formed in the same manner as in Example 4 except that HF20s was used instead of HF20w ′, and the connection loss was measured.

基準実験、実施例および比較例の主な条件を表1に示す。   Table 1 shows the main conditions of the reference experiment, examples, and comparative examples.

Figure 2008164935
Figure 2008164935

<接続損失>
実施例および比較例について、図4〜図12の回路図にしたがって接続損失を測定した。なお、実用上必要な接続損失は0.5dB以下である。
<曲げ特性>
曲げ特性は、上記接続損失を測定した後、真ん中の光ファイバ(両端をFCコネクタ付きSMFと接続した光ファイバ)の一部をΦ10mmのループ状に屈曲させて屈曲状態での接続損失を測定し、上記接続損失と比べて1.0dB以上増加した場合を×とし、増加が1.0dB未満であったものを○とした。
測定の結果を表2に示す。
<Connection loss>
For the examples and comparative examples, connection loss was measured according to the circuit diagrams of FIGS. The connection loss necessary for practical use is 0.5 dB or less.
<Bending characteristics>
For the bending characteristics, after measuring the above connection loss, measure the connection loss in the bent state by bending a part of the middle optical fiber (optical fiber with both ends connected to SMF with FC connector) into a Φ10mm loop. The case where it increased by 1.0 dB or more compared to the above connection loss was marked as x, and the case where the increase was less than 1.0 dB was marked as ◯.
Table 2 shows the measurement results.

Figure 2008164935
Figure 2008164935

(評価結果)
実施例1〜4では、接続損失が0.5dB未満であり、かつ、曲げ特性も優れており実用上問題ない。
これに対し、比較例1、3では、接続損失は十分低いが曲げ特性は不十分で実用上問題があった。
また、比較例2、4、5では、曲げ特性は十分であるが接続損失が0.5dB以上と高く実用上問題があった。
以上のように本発明によれば、簡単な処理を行うことで、ホーリーファイバを他の光ファイバと接続した場合に接続損失が小さく、かつ、簡潔容易に接続できる光ファイバ接続方法、光ファイバ接続構造および融着接続機を提供することができる。
(Evaluation results)
In Examples 1 to 4, the connection loss is less than 0.5 dB, the bending characteristics are excellent, and there is no practical problem.
On the other hand, in Comparative Examples 1 and 3, the connection loss was sufficiently low, but the bending characteristics were insufficient and there was a problem in practical use.
In Comparative Examples 2, 4, and 5, the bending characteristics were sufficient, but the connection loss was as high as 0.5 dB or more, and there was a problem in practical use.
As described above, according to the present invention, an optical fiber connection method and an optical fiber connection that can be easily and easily connected with a small connection loss when a holey fiber is connected to another optical fiber by performing simple processing. A structure and a fusion splicer can be provided.

本発明の光ファイバ接続方法を示す側面図The side view which shows the optical fiber connection method of this invention 本発明の融着接続機を示す概念図であって、(a)は保持手段が移動可能な融着接続機、(b)は切断手段および放電手段が移動可能な融着接続機BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS It is a conceptual diagram which shows the fusion splicer of this invention, Comprising: (a) is a fusion splicer in which a holding means can move, (b) is a fusion splicer in which a cutting | disconnection means and a discharge means can move. 基準実験の回路図Reference experiment circuit diagram 実施例1の接続構造における接続損失を測定するための回路図Circuit diagram for measuring connection loss in the connection structure of Example 1 実施例2の接続構造における接続損失を測定するための回路図Circuit diagram for measuring connection loss in the connection structure of Example 2 実施例3の接続構造における接続損失を測定するための回路図Circuit diagram for measuring connection loss in the connection structure of Example 3 実施例4の接続構造における接続損失を測定するための回路図Circuit diagram for measuring connection loss in the connection structure of Example 4 比較例1の接続構造における接続損失を測定するための回路図Circuit diagram for measuring connection loss in the connection structure of Comparative Example 1 比較例2の接続構造における接続損失を測定するための回路図Circuit diagram for measuring connection loss in the connection structure of Comparative Example 2 比較例3の接続構造における接続損失を測定するための回路図Circuit diagram for measuring connection loss in the connection structure of Comparative Example 3 比較例4の接続構造における接続損失を測定するための回路図Circuit diagram for measuring connection loss in the connection structure of Comparative Example 4 比較例5の接続構造における接続損失を測定するための回路図Circuit diagram for measuring connection loss in the connection structure of Comparative Example 5 従来の接続方法を示す側面図であって、(a)は接続前の図、(b)は突き合わせた状態の図、(c)は融着接続した図It is a side view which shows the conventional connection method, (a) is the figure before a connection, (b) is the figure of the state which faced, (c) is the figure which carried out fusion splicing ホーリーファイバの先端の正面図Front view of holey fiber tip

1 光パワーメータ
10、10′、10′′ SMF
11 コア部
12 クラッド部
20 HF
20a 孔埋め切断したHF
20s 一端を孔埋め切断したHF
20w、20w′ 両端を孔埋め切断したHF
21 コア部
22 クラッド部
23 孔部
B 気泡
C 切断手段
E 放電端子
F FCコネクタ
H 保持手段
L 接続用面
P 位置合わせ手段
S メカニカルスプライス方式のSCコネクタ
S′ PC研磨SCコネクタ
Y 融着接続部
Yb 気泡が発生した融着接続部
1 Optical power meter 10, 10 ', 10 "SMF
11 Core part 12 Clad part 20 HF
20a HF cut by hole filling
20s HF with one end filled and cut
20w, 20w 'HF with hole filling cut at both ends
21 Core part 22 Clad part 23 Hole B Bubble C Cutting means E Discharge terminal F FC connector H Holding means L Connection surface P Positioning means S Mechanical splice SC connector S 'PC polished SC connector Y Fusion splicing part Yb Fusion splice where bubbles are generated

Claims (6)

ホーリーファイバと他の光ファイバを接続する光ファイバ接続方法であって、
ホーリーファイバの端面から離れた位置で孔埋めを行う孔埋め工程と、
当該ホーリーファイバを、孔埋めされた箇所で切断して孔のない接続用面を表出させる切断工程と、
前記接続用面と他の光ファイバの先端とを接続する接続工程とを有することを特徴とする光ファイバ接続方法。
An optical fiber connection method for connecting a holey fiber and another optical fiber,
A hole filling step for filling a hole at a position away from the end face of the holey fiber;
A cutting step of cutting the holey fiber at a hole-filled portion to expose a connection surface without a hole;
An optical fiber connection method comprising: a connection step of connecting the connection surface and a tip of another optical fiber.
前記接続工程は、融着接続による接続であることを特徴とする請求項1記載の光ファイバ接続方法。   The optical fiber connection method according to claim 1, wherein the connection step is a connection by fusion splicing. 前記接続工程は、コネクタを用いた接続であることを特徴とする請求項1記載の光ファイバ接続方法。   The optical fiber connection method according to claim 1, wherein the connection step is a connection using a connector. 前記他の光ファイバが、接続用面を有するホーリーファイバであることを特徴とする請求項1記載の光ファイバ接続方法。   The optical fiber connection method according to claim 1, wherein the other optical fiber is a holey fiber having a connection surface. ホーリーファイバと他の光ファイバを接続した光ファイバ接続構造であって、
前記ホーリーファイバは、孔埋めを行って切断した孔のない接続用面を有し、当該接続用面と他の光ファイバの先端とが接続されてなることを特徴とする光ファイバ接続構造。
An optical fiber connection structure in which a holey fiber is connected to another optical fiber,
The holey fiber has a connection surface without a hole cut by filling a hole, and the connection surface is connected to the tip of another optical fiber.
請求項5記載の光ファイバ接続構造を形成するための融着接続機であって、
光ファイバを保持する保持手段と、孔埋め用兼放電融着用の放電端子と、光ファイバを切断して接続用面を表出させる切断手段と、前記光ファイバと放電端子または切断手段とを位置合わせできる位置合わせ手段を有することを特徴とする融着接続機。
A fusion splicer for forming the optical fiber connection structure according to claim 5,
A holding means for holding the optical fiber, a discharge terminal for filling and discharging for hole filling, a cutting means for cutting the optical fiber to expose a connection surface, and the optical fiber and the discharge terminal or cutting means are positioned. A fusion splicer having alignment means that can be aligned.
JP2006354378A 2006-12-28 2006-12-28 Optical fiber connection method, optical fiber connection structure, and fusion splicing machine Pending JP2008164935A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2006354378A JP2008164935A (en) 2006-12-28 2006-12-28 Optical fiber connection method, optical fiber connection structure, and fusion splicing machine

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2006354378A JP2008164935A (en) 2006-12-28 2006-12-28 Optical fiber connection method, optical fiber connection structure, and fusion splicing machine

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2008164935A true JP2008164935A (en) 2008-07-17

Family

ID=39694530

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2006354378A Pending JP2008164935A (en) 2006-12-28 2006-12-28 Optical fiber connection method, optical fiber connection structure, and fusion splicing machine

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP2008164935A (en)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010035398A1 (en) * 2008-09-24 2010-04-01 三菱電線工業株式会社 Connection structure of optical fiber and single-mode fiber
WO2012050055A1 (en) * 2010-10-14 2012-04-19 Seiオプティフロンティア株式会社 Method for fusion splicing optical fibers
JP2012141485A (en) * 2011-01-05 2012-07-26 Hitachi Cable Ltd Optical fiber end processing method, optical fiber end processing device, and optical fiber end
CN103353634A (en) * 2013-05-28 2013-10-16 南京航空航天大学 Method for precisely aligning photonic crystal fiber to single mode fibers

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10213716A (en) * 1997-01-31 1998-08-11 Furukawa Electric Co Ltd:The Optical fiber fusion slicing connection device
JP2005070607A (en) * 2003-08-27 2005-03-17 Mitsubishi Cable Ind Ltd Method and structure for splicing optical fiber

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10213716A (en) * 1997-01-31 1998-08-11 Furukawa Electric Co Ltd:The Optical fiber fusion slicing connection device
JP2005070607A (en) * 2003-08-27 2005-03-17 Mitsubishi Cable Ind Ltd Method and structure for splicing optical fiber

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010035398A1 (en) * 2008-09-24 2010-04-01 三菱電線工業株式会社 Connection structure of optical fiber and single-mode fiber
JP2010078701A (en) * 2008-09-24 2010-04-08 Mitsubishi Cable Ind Ltd Splicing structure of optical fibers and single mode fiber
US8111962B2 (en) 2008-09-24 2012-02-07 Mitsubishi Cable Industries, Ltd. Optical fiber connection structure and single-mode fiber
WO2012050055A1 (en) * 2010-10-14 2012-04-19 Seiオプティフロンティア株式会社 Method for fusion splicing optical fibers
JP2012083635A (en) * 2010-10-14 2012-04-26 Sei Optifrontier Co Ltd Optical fiber fusion splicing method
CN103140784A (en) * 2010-10-14 2013-06-05 Sei光学前沿株式会社 Method for fusion splicing optical fibers
US20130195409A1 (en) * 2010-10-14 2013-08-01 Sei Optifrontier Co., Ltd Method for fusion splicing optical fibers
US9086538B2 (en) 2010-10-14 2015-07-21 Sei Optifrontier Co., Ltd. Method for fusion splicing optical fibers
KR101811081B1 (en) * 2010-10-14 2017-12-20 에스이아이 옵티프론티어 가부시키가이샤 Method for fusion splicing optical fibers
JP2012141485A (en) * 2011-01-05 2012-07-26 Hitachi Cable Ltd Optical fiber end processing method, optical fiber end processing device, and optical fiber end
CN103353634A (en) * 2013-05-28 2013-10-16 南京航空航天大学 Method for precisely aligning photonic crystal fiber to single mode fibers
CN103353634B (en) * 2013-05-28 2015-08-12 南京航空航天大学 The accuracy alignment method of a kind of photonic crystal fiber and single-mode fiber

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7327920B2 (en) Optical fiber pump multiplexer
US8295667B2 (en) Hole arranged photonic crystal fiber for low loss, tight fiber bending applications
JP5192452B2 (en) Optical fiber connection structure and endoscope system
WO2005052640B1 (en) Optical fiber pump multiplexer
EP2183625B1 (en) Improvements relating to photonic crystal waveguides
JPH03100603A (en) Method of manufacturing fused optical fiber coupler
JPS6247604A (en) Terminal part for multicore fiber
JP2008164935A (en) Optical fiber connection method, optical fiber connection structure, and fusion splicing machine
JP2009271108A (en) Optical combiner, and method for manufacturing the same
EP1281990A1 (en) Single mode optical fibre coupled to spacer element and graded index fibre
JP2007072418A (en) Holey fiber connecting structure and its connecting method, optical amplifier, and optical fiber laser
JP3908999B2 (en) Optical fiber connection method
US20230098658A1 (en) Multiple fiber connectivity based on 2-photon, 3d printed, tapered fiber tips
JP2017021190A (en) Connecting method of multi-core optical fiber
JP2005284150A (en) Method of manufacturing core-expanded optical fiber, optical fiber, and optical connector
Wlodawski et al. A new generation of ultra-dense optical I/O for silicon photonics
JP2005070607A (en) Method and structure for splicing optical fiber
JP2005250221A (en) Optical coupler
JP2004077658A (en) Optical connector
JP2006208755A (en) Optical transmitter
JP4062110B2 (en) OPTICAL CONNECTION COMPONENT, OPTICAL CONNECTION METHOD, AND OPTICAL COMMUNICATION DEVICE
JP2007225961A (en) Method of splicing optical fibers
JP2009276668A (en) Optical connection structure
JP2007057697A (en) Method for connecting optical fibers, mechanical splice, and optical connector
JP2000180664A (en) Optical connector

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20090127

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20101129

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20101207

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20110405