JP3286627B2 - Positioning method of multi-core optical fiber and connector - Google Patents

Positioning method of multi-core optical fiber and connector

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JP3286627B2 JP2000037305A JP2000037305A JP3286627B2 JP 3286627 B2 JP3286627 B2 JP 3286627B2 JP 2000037305 A JP2000037305 A JP 2000037305A JP 2000037305 A JP2000037305 A JP 2000037305A JP 3286627 B2 JP3286627 B2 JP 3286627B2
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Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、多芯線光ファイバ
と光送受信モジュールとからなる双方向光通信用の光送
受信装置に関し、モジュール側コネクタと結合されるコ
ネクタを多芯線光ファイバの両端に固定する際に行う位
置合わせ方法に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an optical transmitter / receiver for bidirectional optical communication comprising a multi-core optical fiber and an optical transmitter / receiver module, and a connector coupled to a module-side connector is fixed to both ends of the multi-core optical fiber. It relates to an alignment method to be performed when performing.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来より、プラスチック光ファイバを用
いた双方向光通信用の光送受信装置では、2本のプラス
チック光ファイバを1対としたペア線を用いていた。つ
まり、光送受信モジュールの発光素子から1本のプラス
チック光ファイバに光信号を入射し、他の1本から伝送
されてきた光信号を受光素子で受けている。
2. Description of the Related Art Conventionally, an optical transceiver for two-way optical communication using a plastic optical fiber has used a pair of two plastic optical fibers. That is, an optical signal is incident on one plastic optical fiber from the light emitting element of the optical transmitting and receiving module, and the optical signal transmitted from the other one is received by the light receiving element.

【0003】このような双方向光通信用光送受信装置に
おいては、プラスチック光ファイバが2本必要となるた
めコストが高くなる。また、発光素子と受光素子とを備
えた光送受信モジュールにプラスチック光ファイバを2
本並べて接続する必要があるため、光送受信モジュール
の小型化が難しいという問題がある。機器間を光ファイ
バで接続する場合、特に携帯型の機器を用いて光データ
通信を行う場合、機器の小型化が必要であるため、光送
受信モジュールの小型化は非常に重要となってくる。
In such an optical transmitting and receiving apparatus for bidirectional optical communication, two plastic optical fibers are required, so that the cost increases. Also, a plastic optical fiber is attached to an optical transceiver module having a light emitting element and a light receiving element.
Since it is necessary to connect them side by side, there is a problem that it is difficult to reduce the size of the optical transceiver module. When devices are connected by an optical fiber, particularly when optical data communication is performed using a portable device, the size of the device needs to be reduced, and thus the size of the optical transceiver module is very important.

【0004】光送受信モジュールの小型化の方法とし
て、1本のプラスチック光ファイバを用いた双方向光通
信を行うことが試みられている。双方向光通信には、送
信と受信を時間分割して行う半二重方式と、送受信を時
間的に同時に行う全二重方式とがあるが、全二重方式の
方が伝送速度を2倍に高められることより通信に有利な
方式といえる。
[0004] As a method for reducing the size of the optical transceiver module, bidirectional optical communication using one plastic optical fiber has been attempted. Two-way optical communication includes a half-duplex system in which transmission and reception are time-divided, and a full-duplex system in which transmission and reception are performed at the same time. The full-duplex system doubles the transmission speed. It can be said that this is an advantageous system for communication because it can be increased to.

【0005】本発明者等は、1本のプラスチック光ファ
イバを用いた双方向光通信用の光送受信装置として、光
ファイバとして複数の芯線を1本にまとめた多芯線光フ
ァイバを用い、これらの芯線の少なくとも一部を送信用
芯線と受信用芯線に分けて使用することにより、送信光
と受信光の光ファイバ内での光路を別にすることを提案
している。この光送受信装置によれば、全二重方式での
双方向光通信を行っても、受信光の受光効率を低下させ
たり、光ファイバの伝送帯域を狭めたりすることなく、
戻り光によるノイズを抑えて受信感度を高くすることが
可能となる。
The present inventors have used a multi-core optical fiber in which a plurality of core wires are integrated into one as an optical fiber as an optical transceiver for bidirectional optical communication using one plastic optical fiber. It has been proposed that at least a part of the core wire is divided into a transmission core wire and a reception core wire, so that the optical paths of the transmission light and the reception light in the optical fiber are separated. According to this optical transmission / reception device, even when bidirectional optical communication is performed in a full-duplex system, the light receiving efficiency of received light is not reduced, and the transmission band of the optical fiber is not narrowed.
It becomes possible to suppress the noise due to the return light and increase the reception sensitivity.

【0006】また、光ファイバと光送受信モジュールと
からなる双方向光通信用の光送受信装置では、光ファイ
バの両端に、光送受信モジュール側のコネクタと結合す
るコネクタを固定して、両コネクタ間の結合により、光
ファイバの両端に光送受信モジュールを接続することが
行われる。
In an optical transmitting and receiving apparatus for bidirectional optical communication comprising an optical fiber and an optical transmitting and receiving module, a connector to be connected to a connector on the optical transmitting and receiving module side is fixed to both ends of the optical fiber, and the connector between the two connectors is fixed. By coupling, the optical transceiver module is connected to both ends of the optical fiber.

【0007】[0007]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、多芯線
光ファイバと光送受信モジュールとからなる光送受信装
置では、多芯線光ファイバの両端にコネクタを固定する
際に、送信用芯線と受信用芯線との境界位置を、コネク
タの所定位置に合わせる必要がある。本発明は、この位
置合わせを容易にすることを課題とする。
However, in an optical transmitting and receiving apparatus comprising a multi-core optical fiber and an optical transmitting and receiving module, when the connectors are fixed to both ends of the multi-core optical fiber, the transmission core and the receiving core are connected to each other. The boundary position needs to be aligned with a predetermined position of the connector. An object of the present invention is to facilitate this alignment.

【0008】[0008]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため
に、本発明は、発光素子と受光素子とを備えた光送受信
モジュールがモジュール側コネクタに固定されていて、
このモジュール側コネクタと結合するコネクタを、複数
の芯線を1本にまとめた多芯線光ファイバの両端に固定
する際の位置合わせ方法であって、モジュール側コネク
タおよびファイバ側コネクタは、両者が一状態のみで結
合するように規制する結合位置規制手段を有し、多芯線
光ファイバに、ファイバ側コネクタとの位置合わせ用の
ファイバ側マークを、芯線と平行に、且つ外側から認識
可能に形成し、ファイバ側コネクタの多芯線光ファイバ
を固定する位置にコネクタ側マークを設け、コネクタ側
マークとファイバ側マークとを合わせることにより多芯
線光ファイバとファイバ側コネクタとの位置合わせを行
うことを特徴とする多芯線光ファイバの位置合わせ方法
を提供する。
According to the present invention, there is provided an optical transceiver module having a light emitting element and a light receiving element fixed to a module side connector.
This is an alignment method for fixing a connector to be coupled with the module-side connector to both ends of a multi-core optical fiber in which a plurality of core wires are integrated into one, and the module-side connector and the fiber-side connector are in one state. Having a coupling position regulating means for regulating the coupling only with the fiber, a multi-core optical fiber, a fiber-side mark for alignment with the fiber-side connector, formed in parallel with the core and recognizable from the outside, A connector side mark is provided at a position where the multi-core optical fiber of the fiber side connector is fixed, and the alignment between the multi-core optical fiber and the fiber side connector is performed by aligning the connector side mark with the fiber side mark. Provided is a method for positioning a multi-core optical fiber.

【0009】本発明はまた、発光素子と受光素子とを備
えた光送受信モジュールがモジュール側コネクタに固定
されていて、このモジュール側コネクタと結合するコネ
クタを、複数の芯線を1本にまとめた多芯線光ファイバ
の両端に固定する際の位置合わせ方法であって、モジュ
ール側コネクタおよびファイバ側コネクタは、両者が一
状態のみで結合するように規制する結合位置規制手段を
有し、多芯線光ファイバの第1端面を、この端面の中心
を通る線で二分割された一方の面に光が入射されないよ
うに覆う遮光板を設置し、多芯線光ファイバの第2端面
を、この端面の中心を通る線で二分割された一方の面か
ら光が出射されないように覆う遮光板を設置し、ファイ
バ側コネクタの側に(ファイバ側コネクタに直接または
間接的に)、前記二分割線に対応する位置を示すマーク
を有し、このマークと遮光板の二分割線を合わせること
により、ファイバ側コネクタと遮光板との相対的位置を
固定した状態で、多芯線光ファイバの第1端面に前記遮
光板を介して光を入射し、多芯線光ファイバの第2端面
から前記遮光板を介して出射された光を受光して受光強
度を測定することを、第1端面側および第2端面側の少
なくともいずれか一方で、多芯線光ファイバの端部を、
端面の中心を回転軸として、ファイバ側コネクタに対し
て相対的に回転させながら行い、受光強度が最大となっ
た時の回転位置で、多芯線光ファイバの端部をファイバ
側コネクタに対して固定することを特徴とする多芯線光
ファイバの位置合わせ方法を提供する。
According to another aspect of the present invention, an optical transceiver module having a light-emitting element and a light-receiving element is fixed to a module-side connector, and a connector to be coupled to the module-side connector is formed by integrating a plurality of core wires into one. What is claimed is: 1. A positioning method for fixing to both ends of a core optical fiber, wherein the module-side connector and the fiber-side connector have coupling position restricting means for restricting both to be coupled in only one state. A light-shielding plate is provided to cover the first end face of the multi-core optical fiber so that light does not enter one of the two faces divided by a line passing through the center of the end face. A light-shielding plate is installed so as to prevent light from being emitted from one of the two surfaces divided by a passing line, and the fiber-side connector side (directly or indirectly to the fiber-side connector) A mark indicating a position corresponding to the dividing line is provided.By aligning the mark with the dividing line of the light shielding plate, the second position of the multi-core optical fiber is fixed in a state where the relative position between the fiber side connector and the light shielding plate is fixed. Light is incident on one end face through the light-shielding plate, and light emitted from the second end face of the multi-core optical fiber through the light-shielding plate is received to measure the received light intensity. At least one of the second end face side, the end of the multi-core optical fiber,
Using the center of the end face as the axis of rotation, rotate the fiber relative to the connector on the fiber side, and fix the end of the multi-core optical fiber to the fiber side connector at the rotation position when the received light intensity is maximized The present invention provides a method for aligning a multi-core optical fiber.

【0010】[0010]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態について
説明する。図1〜4を用いて、本発明の第1実施形態に
相当する方法を説明する。図1は、光送受信装置のファ
イバ側コネクタとモジュール側コネクタを示す図であ
る。図1において、モジュール側コネクタMは断面図で
示され、ファイバ側コネクタFは側面図で示されてい
る。
Embodiments of the present invention will be described below. A method corresponding to the first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. FIG. 1 is a diagram illustrating a fiber-side connector and a module-side connector of an optical transceiver. In FIG. 1, the module-side connector M is shown in a sectional view, and the fiber-side connector F is shown in a side view.

【0011】この光送受信装置は、光ファイバ1と光送
受信モジュール2とからなる双方向光通信用の光送受信
装置である。光ファイバ1の両端はファイバ側コネクタ
Fに固定されている。光送受信モジュール2はモジュー
ル側コネクタM内に固定されている。光送受信モジュー
ル2には、発光素子5と受光素子6が遮光板4を挟んで
並んで配置されている。
This optical transmission / reception device is an optical transmission / reception device for bidirectional optical communication comprising an optical fiber 1 and an optical transmission / reception module 2. Both ends of the optical fiber 1 are fixed to a fiber-side connector F. The optical transceiver module 2 is fixed in the module connector M. In the optical transmitting / receiving module 2, a light emitting element 5 and a light receiving element 6 are arranged side by side with a light shielding plate 4 interposed therebetween.

【0012】ファイバ側コネクタFは、基部Kと、光フ
ァイバ1の端部が挿入されるファイバプラグP1と、モ
ジュール側コネクタMに対する位置決め用の3本足プラ
グP2とで構成され、プラグP1,P2が基部Kから突
出している。プラグP1の先端の外周面にはコネクタ側
マークとして三角マーク31が付けてある。モジュール
側コネクタMには、光送受信モジュール2の位置にファ
イバプラグP1が挿入される穴H1と、3本足プラグP
2を受ける穴H2が形成されている。三角マーク31
は、ファイバプラグP1がモジュール側コネクタMの穴
H1に挿入された状態で、光送受信モジュール2の遮光
板4と合う位置に付けてある。
The fiber-side connector F includes a base K, a fiber plug P1 into which the end of the optical fiber 1 is inserted, and a three-legged plug P2 for positioning with respect to the module-side connector M. Project from the base K. A triangular mark 31 is provided on the outer peripheral surface of the tip of the plug P1 as a connector-side mark. The module side connector M has a hole H1 in which the fiber plug P1 is inserted at the position of the optical transceiver module 2, and a three-leg plug P
2 is formed. Triangle mark 31
Is attached at a position where it fits with the light shielding plate 4 of the optical transceiver module 2 in a state where the fiber plug P1 is inserted into the hole H1 of the module-side connector M.

【0013】ファイバ側コネクタFの3本足プラグP2
とこれを受けるモジュール側コネクタMの穴H2が、モ
ジュール側コネクタとファイバ側コネクタが一状態のみ
で結合するように規制する結合位置規制手段に相当す
る。光ファイバ1は、複数の芯線を1本にまとめた多芯
線プラスチック光ファイバであり、図2に示すように、
複数の芯線11と、これらの芯線11をまとめて固定し
ている鞘材12とからなる。多数の芯線11のうちの半
分(図2の左側半分)を送信用芯線11aとし、残りの
半分(図2の右側半分)を受信用芯線11bとしてい
る。
The three-legged plug P2 of the fiber side connector F
And the hole H2 of the module-side connector M that receives this corresponds to a coupling position regulating means for regulating the module-side connector and the fiber-side connector to be coupled only in one state. The optical fiber 1 is a multi-core plastic optical fiber in which a plurality of core wires are integrated into one, and as shown in FIG.
It comprises a plurality of core wires 11 and a sheath material 12 which fixes these core wires 11 together. A half (the left half in FIG. 2) of the multiple cores 11 is a transmission core 11a, and the other half (a right half in FIG. 2) is a reception core 11b.

【0014】この光ファイバ1の外周面には、長さ方向
に沿って(芯線11と平行に)、複数の芯線を2つに分
けた芯線群11aと芯線群11bとの境界位置を示す直
線(ファイバ側マーク)3が付けてある。この直線3
は、黒等の有色の線であって印刷等により形成すること
ができる。また、外周側の芯線11の一本以上(例えば
2、3本)を着色することで形成することもできる。こ
の直線3は、厳密に芯線11と平行にすることが容易に
できるため、芯線11を着色することで形成する方が好
ましい。この光ファイバ1を、以下のようにしてファイ
バ側コネクタFに固定する。
A straight line indicating a boundary position between a core wire group 11a and a core wire group 11b obtained by dividing a plurality of core wires into two along the length direction (parallel to the core wire 11) on the outer peripheral surface of the optical fiber 1. (Fiber side mark) 3 is attached. This straight line 3
Is a colored line such as black and can be formed by printing or the like. Further, it can also be formed by coloring one or more (for example, two or three) core wires 11 on the outer peripheral side. Since the straight line 3 can be easily made strictly parallel to the core wire 11, it is preferable that the straight line 3 is formed by coloring the core wire 11. This optical fiber 1 is fixed to the fiber-side connector F as follows.

【0015】この光ファイバ1は被覆材13で被覆して
あり、被覆された状態で所定の長さに切り出した後に、
端部の被覆13を除去して光ファイバ1の端部を所定長
さで露出させる。図3に示すように、この状態で、光フ
ァイバ1をファイバ側コネクタFの基部K側からプラグ
P1内に挿入して、プラグP1の端面から光ファイバ1
の先端を出す。
The optical fiber 1 is coated with a coating material 13 and cut into a predetermined length in a coated state.
The end coating 13 is removed to expose the end of the optical fiber 1 with a predetermined length. As shown in FIG. 3, in this state, the optical fiber 1 is inserted into the plug P1 from the base K side of the fiber-side connector F, and the optical fiber 1 is inserted from the end face of the plug P1.
Put out the tip of.

【0016】次に、図4に示すように、ファイバプラグ
P1の三角マーク31と光ファイバ1の直線3を合わせ
る。この状態で、ファイバ側コネクタFの基部Kと光フ
ァイバ1の被覆13との間を固定することにより、ファ
イバ側コネクタFに光ファイバ1の端部を固定する。そ
の後、ファイバ側コネクタFの端面に合わせて光ファイ
バ1を切断する。
Next, as shown in FIG. 4, the triangular mark 31 of the fiber plug P1 and the straight line 3 of the optical fiber 1 are aligned. In this state, the end of the optical fiber 1 is fixed to the fiber-side connector F by fixing the space between the base K of the fiber-side connector F and the coating 13 of the optical fiber 1. Thereafter, the optical fiber 1 is cut in accordance with the end face of the fiber-side connector F.

【0017】これにより、多芯線光ファイバ1の両端に
ファイバ側コネクタFが正しく固定される。このように
して1本の多芯線光ファイバ1の両端に固定されたファ
イバ側コネクタFを、それぞれモジュール側コネクタと
結合することにより、多芯線光ファイバ1の2つの芯線
群11a,11bの両端が光送受信モジュールの所定位
置に接続される。
As a result, the fiber-side connectors F are correctly fixed to both ends of the multi-core optical fiber 1. By coupling the fiber-side connectors F fixed to both ends of one multi-core optical fiber 1 with the module-side connectors in this manner, both ends of the two core wire groups 11a and 11b of the multi-core optical fiber 1 are connected. It is connected to a predetermined position of the optical transceiver module.

【0018】なお、この実施形態では、コネクタ側マー
クとして三角マーク31が、ファイバ側マークとして直
線3が付けてあるが、両マークはこのような符号による
マークに限定されず、凹凸によるマークであってもよ
い。図5および6を用いて、本発明の第2実施形態に相
当する方法を説明する。この実施形態の光送受信装置
は、図1と同じファイバ側コネクタFとモジュール側コ
ネクタMと、図2に示す多芯線プラスチック光ファイバ
1で構成されている。ただし、ファイバ側コネクタFの
ファイバプラグP1には三角マーク31等のコネクタ側
マークは無く、光ファイバ1にも直線3等のファイバ側
マークが無い。また、後述のように、光ファイバ1の各
端に固定される2つのファイバ側コネクタF1,F2の
うちの一つ(F2)の基部Kには、ファイバ側コネクタ
F2と光ファイバ1との固定部材8と、マーク9が設け
てある。
In this embodiment, a triangular mark 31 is provided as a connector-side mark, and a straight line 3 is provided as a fiber-side mark. However, both marks are not limited to such marks, but are marks due to unevenness. You may. A method corresponding to the second embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. The optical transceiver of this embodiment includes the same fiber-side connector F and module-side connector M as in FIG. 1, and the multi-core plastic optical fiber 1 shown in FIG. However, the fiber plug P1 of the fiber side connector F has no connector side mark such as the triangular mark 31, and the optical fiber 1 has no fiber side mark such as the straight line 3. As will be described later, one (F2) base K of the two fiber-side connectors F1 and F2 fixed to each end of the optical fiber 1 has the fiber-side connector F2 and the optical fiber 1 fixed thereto. A member 8 and a mark 9 are provided.

【0019】この実施形態において、ファイバ側コネク
タFに対する光ファイバ1の端部の位置合わせは以下の
ようにして行う。図5に示すように、多芯線光ファイバ
1の一方の端部には、特に位置合わせをすることなく、
予めファイバ側コネクタF1を固定しておく。このファ
イバ1端部の端面(第1端面)側にLED(発光装置)
18を配置する。このLED18と第1端面との間に遮
光板71を設置する。この遮光板71は、第1端面を、
この端面の中心を通る線で二分割された一方の面に光が
入射されないように覆う遮光板である。そのために、こ
の遮光板71は、端面の中心を通る線に相当する二分割
線L1の右半分が、光を通さない材料で形成されてい
る。
In this embodiment, the positioning of the end of the optical fiber 1 with respect to the fiber side connector F is performed as follows. As shown in FIG. 5, one end of the multi-core optical fiber 1 is not particularly aligned,
The fiber-side connector F1 is fixed in advance. An LED (light emitting device) is provided on the end face (first end face) side of this fiber 1 end.
18 is arranged. A light shielding plate 71 is provided between the LED 18 and the first end face. This light shielding plate 71 has a first end face,
This is a light-shielding plate that covers so that light does not enter one of the two surfaces divided by a line passing through the center of the end surface. Therefore, in the light shielding plate 71, the right half of the dividing line L1 corresponding to the line passing through the center of the end face is formed of a material that does not transmit light.

【0020】多芯線光ファイバ1の他方の端部は、予め
ファイバ側コネクタF2に挿入されており、ファイバプ
ラグP1の先端から光ファイバ1の先端10が突出した
状態となっている。この光ファイバ1端部の端面(第2
端面)側にフォトダイオード(受光装置)19を配置す
る。このフォトダイオード19と第2端面との間に遮光
板72を設置する。この遮光板72は、第2端面を、こ
の端面の中心を通る線で二分割された一方の面から光が
出射されないように覆う遮光板である。そのために、こ
の遮光板72は、端面の中心を通る線に相当する二分割
線L2の左半分が、光を通さない材料で形成されてい
る。
The other end of the multi-core optical fiber 1 is inserted into the fiber-side connector F2 in advance, and the tip 10 of the optical fiber 1 projects from the tip of the fiber plug P1. The end face of this optical fiber 1 end (second
A photodiode (light receiving device) 19 is arranged on the (end face) side. A light shielding plate 72 is provided between the photodiode 19 and the second end face. The light-shielding plate 72 is a light-shielding plate that covers the second end surface so that light is not emitted from one of two surfaces divided by a line passing through the center of the end surface. Therefore, in the light shielding plate 72, the left half of the bisecting line L2 corresponding to the line passing through the center of the end face is formed of a material that does not transmit light.

【0021】この第2端面側の、光ファイバ1とファイ
バ側コネクタF2と遮光板72とフォトダイオード19
との関係を、図6に斜視図で示す。ファイバ側コネクタ
F2の基部Kには、光ファイバ挿入用の穴K1が設けて
あり、この穴K1に挿入された光ファイバ1にナット状
の固定部材8が遊嵌されている。この固定部材8は、位
置合わせ終了後にこれをナットの径方向に潰すことによ
り、下部が穴K1に入って楔となり、ファイバ1の位置
を基部Kに対して固定することができる部材である。
The optical fiber 1, the fiber-side connector F2, the light-shielding plate 72, and the photodiode 19 on the second end face side.
Is shown in a perspective view in FIG. The base K of the fiber-side connector F2 is provided with a hole K1 for inserting an optical fiber, and a nut-shaped fixing member 8 is loosely fitted into the optical fiber 1 inserted into the hole K1. This fixing member 8 is a member that can fix the position of the fiber 1 with respect to the base K by crushing the nut in the radial direction of the nut after the completion of the alignment, so that the lower portion enters the hole K1 and becomes a wedge.

【0022】基部Kの底面には、遮光板72の二分割線
L2に対応する二分割線L3の両端を示すマーク9が設
けてある。ファイバ側コネクタF2と遮光板72は所定
の固定部材により、空間内の所定位置に固定する。その
際に、このマーク9と遮光板72の二分割線L2とを合
わせることにより、ファイバ側コネクタF2と遮光板7
2との相対的位置も固定する。この状態で、LEDから
光ファイバ1の第1端面に遮光板71を介して光を入射
し、光ファイバ1の第2端面から遮光板72を介して出
射された光をフォトダイオード19で受光して受光強度
を測定する。
On the bottom surface of the base K, marks 9 indicating both ends of a bisecting line L3 corresponding to the bisecting line L2 of the light shielding plate 72 are provided. The fiber side connector F2 and the light shielding plate 72 are fixed at a predetermined position in the space by a predetermined fixing member. At this time, by aligning the mark 9 with the bisecting line L2 of the light shielding plate 72, the fiber side connector F2 and the light shielding plate 7
The position relative to 2 is also fixed. In this state, light enters the first end face of the optical fiber 1 from the LED via the light-shielding plate 71, and light emitted from the second end face of the optical fiber 1 via the light-shielding plate 72 is received by the photodiode 19. To measure the received light intensity.

【0023】ここで、光ファイバ1の長さ方向で捻じれ
が生じていると、図6(a)に示すように、図5で光フ
ァイバ1の第1端面側から右半分のみに入射された光の
一部が遮光板72で遮光される。この状態から、光ファ
イバ1の端部を、端面の中心を回転軸として回転させな
がら、PDによる受光強度の測定を続ける。光ファイバ
1の長さ方向で捻じれが解消されると、図6(b)に示
すように、図5で光ファイバ1の第1端面側から右半分
のみに入射された光は、遮光板72で遮光されることな
く全てPDで受光されるため、受光強度が最大となる。
この時の光ファイバ1の回転位置で、固定部材8を潰す
ことにより、光ファイバ1の端部をファイバ側コネクタ
F2に対して固定する。
If the optical fiber 1 is twisted in the length direction, as shown in FIG. 6A, the optical fiber 1 is incident on only the right half from the first end face side of the optical fiber 1 in FIG. A part of the light is blocked by the light blocking plate 72. From this state, the measurement of the received light intensity by the PD is continued while rotating the end of the optical fiber 1 around the center of the end face as the rotation axis. When the twist in the length direction of the optical fiber 1 is eliminated, as shown in FIG. 6B, the light incident on only the right half from the first end face side of the optical fiber 1 in FIG. Since all light is received by the PD without being blocked by the light 72, the light receiving intensity is maximized.
The end of the optical fiber 1 is fixed to the fiber-side connector F2 by crushing the fixing member 8 at the rotation position of the optical fiber 1 at this time.

【0024】これにより、多芯線光ファイバ1の両端に
ファイバ側コネクタF1,F2が正しく固定される。こ
のようにして1本の多芯線光ファイバ1の両端に固定さ
れたファイバ側コネクタF1,F2を、それぞれモジュ
ール側コネクタと結合することにより、多芯線光ファイ
バ1の2つの芯線群11a,11bの両端が光送受信モ
ジュールの所定位置に接続される。
As a result, the fiber-side connectors F1 and F2 are correctly fixed to both ends of the multi-core optical fiber 1. The fiber-side connectors F1 and F2 fixed to both ends of one multi-core optical fiber 1 in this manner are connected to the module-side connectors, respectively, so that the two core wire groups 11a and 11b of the multi-core optical fiber 1 are connected. Both ends are connected to predetermined positions of the optical transceiver module.

【0025】[0025]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の光送受信
装置によれば、多芯線光ファイバとコネクタの位置合わ
せが容易にできる。
As described above, according to the optical transceiver of the present invention, the alignment between the multi-core optical fiber and the connector can be easily performed.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明の第1実施形態に相当する方法を説明す
る図である。
FIG. 1 is a diagram illustrating a method corresponding to a first embodiment of the present invention.

【図2】多芯線プラスチック光ファイバを示す斜視図で
ある。
FIG. 2 is a perspective view showing a multi-core plastic optical fiber.

【図3】本発明の第1実施形態に相当する方法を説明す
る図である。
FIG. 3 is a diagram illustrating a method corresponding to the first embodiment of the present invention.

【図4】本発明の第2実施形態に相当する方法を説明す
る図である。
FIG. 4 is a diagram illustrating a method corresponding to a second embodiment of the present invention.

【図5】本発明の第2実施形態に相当する方法を説明す
る図である。
FIG. 5 is a diagram illustrating a method corresponding to a second embodiment of the present invention.

【図6】本発明の第2実施形態に相当する方法を説明す
る図である。
FIG. 6 is a diagram illustrating a method corresponding to a second embodiment of the present invention.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 光ファイバ(多芯線プラスチック光ファイバ) 10 光ファイバの先端 11 芯線 11a 芯線群 11b 芯線群 12 鞘材 13 被覆材 2 光送受信モジュール 3 直線(ファイバ側マーク) 4 遮光板 5 発光素子 6 受光素子 8 固定部材 F ファイバ側コネクタ F1 ファイバ側コネクタ F2 ファイバ側コネクタ M モジュール側コネクタ K 基部 P1 ファイバプラグ P2 3本足プラグ(結合位置規制手段) 31 三角マーク(コネクタ側マーク) 71 遮光板 72 遮光板 18 LED 19 フォトダイオード L2 二分割線 L3 二分割線 Reference Signs List 1 optical fiber (multi-core plastic optical fiber) 10 tip of optical fiber 11 core wire 11a core wire group 11b core wire group 12 sheath material 13 coating material 2 optical transmission / reception module 3 straight line (fiber side mark) 4 light shielding plate 5 light emitting element 6 light receiving element 8 Fixing member F Fiber-side connector F1 Fiber-side connector F2 Fiber-side connector M Module-side connector K Base P1 Fiber plug P2 Three-legged plug (coupling position regulating means) 31 Triangular mark (Connector-side mark) 71 Light shield 72 Light shield 18 LED 19 Photodiode L2 Split line L3 Split line

フロントページの続き (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) G02B 6/42 G02B 6/44 G02B 6/36 G02B 6/06 Continuation of the front page (58) Field surveyed (Int.Cl. 7 , DB name) G02B 6/42 G02B 6/44 G02B 6/36 G02B 6/06

Claims (2)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 発光素子と受光素子とを備えた光送受信
モジュールがモジュール側コネクタに固定されていて、
このモジュール側コネクタと結合するコネクタを、複数
の芯線を1本にまとめた多芯線光ファイバの両端に固定
する際の位置合わせ方法であって、 モジュール側コネクタおよびファイバ側コネクタは、両
者が一状態のみで結合するように規制する結合位置規制
手段を有し、 多芯線光ファイバに、ファイバ側コネクタとの位置合わ
せ用のファイバ側マークを、芯線と平行に、且つ外側か
ら認識可能に形成し、 ファイバ側コネクタの多芯線光ファイバを固定する位置
にコネクタ側マークを設け、 コネクタ側マークとファイバ側マークとを合わせること
により多芯線光ファイバとファイバ側コネクタとの位置
合わせを行うことを特徴とする多芯線光ファイバの位置
合わせ方法。
An optical transceiver module having a light emitting element and a light receiving element is fixed to a module side connector,
This is an alignment method for fixing a connector to be coupled with the module-side connector to both ends of a multi-core optical fiber in which a plurality of core wires are integrated into one, and the module-side connector and the fiber-side connector are in one state. Having a coupling position restricting means for restricting the coupling with only the multi-core optical fiber, forming a fiber-side mark for alignment with the fiber-side connector, parallel to the core wire, and recognizable from the outside, A connector-side mark is provided at a position where the multi-core optical fiber of the fiber-side connector is fixed, and the multi-core optical fiber and the fiber-side connector are aligned by aligning the connector-side mark with the fiber-side mark. Positioning method for multi-core optical fiber.
【請求項2】 発光素子と受光素子とを備えた光送受信
モジュールがモジュール側コネクタに固定されていて、
このモジュール側コネクタと結合するコネクタを、複数
の芯線を1本にまとめた多芯線光ファイバの両端に固定
する際の位置合わせ方法であって、 モジュール側コネクタおよびファイバ側コネクタは、両
者が一状態のみで結合するように規制する結合位置規制
手段を有し、 多芯線光ファイバの第1端面を、この端面の中心を通る
線で二分割された一方の面に光が入射されないように覆
う遮光板を設置し、 多芯線光ファイバの第2端面を、この端面の中心を通る
線で二分割された一方の面から光が出射されないように
覆う遮光板を設置し、 ファイバ側コネクタの側に、前記二分割線に対応する位
置を示すマークを有し、このマークと遮光板の二分割線
を合わせることにより、ファイバ側コネクタと遮光板と
の相対的位置を固定した状態で、 多芯線光ファイバの第1端面に前記遮光板を介して光を
入射し、多芯線光ファイバの第2端面から前記遮光板を
介して出射された光を受光して受光強度を測定すること
を、 第1端面側および第2端面側の少なくともいずれか一方
で、多芯線光ファイバの端部を、端面の中心を回転軸と
して、ファイバ側コネクタに対して相対的に回転させな
がら行い、 受光強度が最大となった時の回転位置で、多芯線光ファ
イバの端部をファイバ側コネクタに対して固定すること
を特徴とする多芯線光ファイバの位置合わせ方法。
2. An optical transceiver module comprising a light emitting element and a light receiving element is fixed to a module side connector,
This is an alignment method for fixing a connector to be coupled with the module-side connector to both ends of a multi-core optical fiber in which a plurality of core wires are integrated into one, and the module-side connector and the fiber-side connector are in one state. A light-shielding member that covers the first end face of the multi-core optical fiber so as to prevent light from being incident on one of two faces divided by a line passing through the center of the end face; A light-shielding plate is installed to cover the second end face of the multi-core optical fiber so that light is not emitted from one of the two surfaces divided by a line passing through the center of this end face. Having a mark indicating a position corresponding to the bisecting line, by aligning this mark with the bisecting line of the light shielding plate, with the relative position of the fiber side connector and the light shielding plate fixed, Light is incident on the first end face of the core optical fiber through the light-shielding plate, and the light emitted from the second end face of the multi-core optical fiber through the light-shielding plate is received to measure the received light intensity. At least one of the first end face side and the second end face side is performed while rotating the end of the multi-core optical fiber relative to the fiber-side connector with the center of the end face as a rotation axis, and the received light intensity is reduced. A method for aligning a multi-core optical fiber, comprising fixing an end of the multi-core optical fiber to a fiber-side connector at a rotation position at a maximum position.
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