JP3301893B2 - Optical connector - Google Patents

Optical connector

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JP3301893B2
JP3301893B2 JP22411895A JP22411895A JP3301893B2 JP 3301893 B2 JP3301893 B2 JP 3301893B2 JP 22411895 A JP22411895 A JP 22411895A JP 22411895 A JP22411895 A JP 22411895A JP 3301893 B2 JP3301893 B2 JP 3301893B2
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Description

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

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、光通信等に使用され
る、光ファイバを相互に接続する光コネクタに関するも
のであり、特に1つのフェルールに2本のファイバを挿
入するタイプの光コネクタに関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an optical connector used for optical communication and the like, which connects optical fibers to each other, and more particularly to an optical connector in which two fibers are inserted into one ferrule. Things.

【0002】[0002]

【従来の技術】光ファイバ2をアダプタ側に設置された
光ファイバと相互連結するための光コネクタCは、図1
に示すように光ファイバ2が先端から露出するようにこ
れを保持するフェルール1を図2のように後側からスプ
リング3が付勢するようにプラスチックフレーム4内に
具備したものであって、図3に示すようにフェルール1
のバックボディ1aの大径部をプラスックフレーム4に
設けたツバ部11の孔壁の対向する位置に一対の断面略
長方形状の爪41、41が設けられ、上記バックボディ
1aの大径部の対向する位置に設けられた割込凹部12
と嵌合させることによってフェルール1の回動を防止
し、接続損失を出来るだけ小さくするような構造となっ
ていた。
2. Description of the Related Art An optical connector C for interconnecting an optical fiber 2 with an optical fiber provided on an adapter is shown in FIG.
As shown in FIG. 2, a ferrule 1 for holding an optical fiber 2 so as to be exposed from the tip is provided in a plastic frame 4 so that a spring 3 urges from the rear side as shown in FIG. Ferrule 1 as shown in 3
A pair of substantially rectangular-shaped claws 41, 41 are provided at opposite positions of the hole wall of the collar portion 11 provided on the plastic frame 4 with the large diameter portion of the back body 1a. Interruption recesses 12 provided at opposing positions
Thus, the ferrule 1 is prevented from rotating by fitting, and the connection loss is reduced as much as possible.

【0003】このような光コネクタCとして2芯光コネ
クタと呼ばれるものがある。これは、1つのフェルール
1に光ファイバ2,2が2本入っているもので、図6に
示すように例えば各々の光ファイバ2が受信、発信を受
け持つように構成され、主に、双方向光通信用光コネク
タ、或いは光の分岐・結合用コネクタ、高信頼性コネク
タとして使用されている。
[0003] As such an optical connector C, there is one called a two-core optical connector. This is a ferrule 1 in which two optical fibers 2 and 2 are contained. For example, as shown in FIG. 6, each optical fiber 2 is configured to receive and transmit signals. It is used as an optical connector for optical communication, a connector for branching / coupling light, and a highly reliable connector.

【0004】図7は、上記2芯光コネクタの他の使用例
として高信頼性コネクタ(光サイリスタ)を示し、この
ような光コネクタCによれば、光サイリスタをスイッチ
ングする光源を2重にすることにより、片方の光ファイ
バ2が故障しても、システム全体が故障しない。
FIG. 7 shows a highly reliable connector (optical thyristor) as another example of the use of the above-mentioned two-core optical connector. According to such an optical connector C, the light source for switching the optical thyristor is made double. Thus, even if one of the optical fibers 2 fails, the entire system does not fail.

【0005】従来の2芯光コネクタでは、光ファイバ2
の挿入を容易にするため、また光ファイバ2の曲げ半径
を大きくとるため、図8のようにフェルール1自体で光
ファイバ2をガイドさせ接着剤Bで光ファイバ2、2を
固定するか、図9のようなファイバガイド50を用いて
光ファイバ2、2をフェルール本体1bに挿入し、上記
ファイバガイド50とファイバ被覆51の端部を突き合
わせた状態で、接着剤Bを用いて光ファイバ2、2を固
定していた。
In a conventional two-core optical connector, an optical fiber 2
In order to facilitate the insertion of the optical fiber 2 and to increase the bending radius of the optical fiber 2, the ferrule 1 itself guides the optical fiber 2 as shown in FIG. The optical fibers 2 and 2 are inserted into the ferrule main body 1b using the fiber guide 50 as shown in FIG. 9, and the optical fibers 2 and 2 are bonded using the adhesive B while the ends of the fiber guide 50 and the fiber coating 51 abut against each other. 2 was fixed.

【0006】また、上記ファイバガイド50の材質とし
ては、光ファイバ2の線膨張係数と同じか、或いは係数
が近似するものとして、石英ガラスなど;接着剤との接
着性が良いものとして、セラミックス、ガラスなどが主
に用いられ、これら以外にもプラスチック材料や金属材
料が使用されている例もある。
The material of the fiber guide 50 may be the same as or similar to the linear expansion coefficient of the optical fiber 2, such as quartz glass, etc .; Glass and the like are mainly used, and in addition to these, there are examples in which a plastic material or a metal material is used.

【0007】[0007]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従
来の2芯型の光コネクタCには以下のような問題点があ
った。すなわち、フェルール本体1bに対する光ファイ
バ2、2の挿入性を良くする為には、フェルール本体1
bあるいは上記ファイバガイド50に形成した挿入部の
テーパーを大きく取る必要があり、そのため加工が難し
く、かつコストがかかっていた。
However, the conventional two-core optical connector C has the following problems. That is, in order to improve the insertability of the optical fibers 2 and 2 into the ferrule body 1b, the ferrule body 1
b or the insertion portion formed in the fiber guide 50 needs to have a large taper, which makes the processing difficult and costly.

【0008】また、光ファイバ2の信頼性を考えると、
ファイバの曲げ半径を、ファイバの許容曲げ半径より大
きくしなければならないが、従来技術では、この曲げ半
径をコントロールすることができなかった。というのも
図8の光コネクタCの場合、ファイバ被覆51の端部と
フェルール1の後端部との距離が比較的近く、ファイバ
2をフェルール1に挿入する時にファイバ2が中央寄り
に撓んでファイバ2の曲げ半径が許容曲げ半径より大き
くなってしまったり、また図9の光コネクタCの場合
は、ファイバ2をファイバガイド50に挿入してファイ
バ被覆51とファイバガイド50を突き合わせるが、こ
の時にファイバ2が中央寄りに撓んでファイバ2の曲げ
半径が許容曲げ半径より大きくなってしまう恐れがあっ
た。
[0008] Considering the reliability of the optical fiber 2,
The bending radius of the fiber must be larger than the allowable bending radius of the fiber, but the prior art cannot control the bending radius. 8, the distance between the end of the fiber coating 51 and the rear end of the ferrule 1 is relatively short, and when the fiber 2 is inserted into the ferrule 1, the fiber 2 bends toward the center. In the case of the optical connector C shown in FIG. 9, the bending radius of the fiber 2 becomes larger than the allowable bending radius, and the fiber 2 is inserted into the fiber guide 50 to abut the fiber coating 51 and the fiber guide 50. At times, the fiber 2 may bend toward the center and the bending radius of the fiber 2 may be larger than the allowable bending radius.

【0009】ここで、ファイバの許容曲げ半径について
説明するに、石英系光ファイバでは、金属線と異なり、
脆性破壊によりファイバ破断が発生する。すなわち光フ
ァイバに曲げ応力が発生すると、この応力が光ファイバ
の傷に集中し、亀裂が発生しついには破断が発生する。
通常ファイバメーカーでは、光ファイバにスクリーニン
グテストを行い、許容曲げ半径以上での使用では長期信
頼性を保証している。
Here, the allowable bending radius of the fiber will be described. In a quartz optical fiber, unlike a metal wire,
Fiber breakage occurs due to brittle fracture. That is, when a bending stress is generated in the optical fiber, the stress concentrates on a scratch of the optical fiber, causing a crack to occur and eventually a break.
Usually, fiber manufacturers perform screening tests on optical fibers to ensure long-term reliability when used above the allowable bending radius.

【0010】しかし光ファイバを許容半径以内で使用し
た場合、スクリーニングレベルを超える事となり、光フ
ァイバが脆弱破壊により破断してしまったり、破断しな
いにしても光ファイバのマイクロベント損失が大きくな
るなどの長期信頼性が保証されないことになる(ファイ
バ破断の確率が高くなるの意味)。
However, when the optical fiber is used within the allowable radius, the screening level is exceeded, and the optical fiber is broken due to fragile fracture, and even if the optical fiber is not broken, the micro vent loss of the optical fiber increases. Long-term reliability is not guaranteed (meaning that the probability of fiber breakage increases).

【0011】[0011]

【発明の目的】このような従来技術の課題に鑑みて、本
発明は、光ファイバの曲げ半径を確実にファイバの許容
曲げ半径より大きくするように、曲げ半径をコントロー
ルし、もって脆性破壊によるファイバの破断を起こさな
い光コネクタを提供するとともに、製作費用のかからな
い2芯型の光コネクタを提供することを目的とする。
SUMMARY OF THE INVENTION In view of the above-mentioned problems in the prior art, the present invention controls the bending radius so as to ensure that the bending radius of the optical fiber is larger than the allowable bending radius of the fiber. It is an object of the present invention to provide an optical connector that does not cause breakage of the optical connector and a two-core optical connector that does not require manufacturing cost.

【0012】[0012]

【課題を解決するための手段】前記従来技術の課題を解
決するため本発明の光コネクタは、2本の光ファイバを
挿入するフェルールにおいてフェルール本体の後端側の
バックボディ内にファイバガイドを配設し、且つ、 ファイバ外径=d、 ファイバ被覆外径=D、 ファイバ曲げ半径コントロール距離=L のところ、R2 = L2 + (R−[D−d]/2)2 の関
係式を満たすRがファイバの許容曲げ半径以上であるよ
うに構成した。
SUMMARY OF THE INVENTION In order to solve the above-mentioned problems in the prior art, an optical connector according to the present invention has a fiber guide in a ferrule into which two optical fibers are inserted, which is disposed in a back body on the rear end side of the ferrule main body. When the fiber outer diameter = d, the fiber coating outer diameter = D, and the fiber bending radius control distance = L, the relational expression of R 2 = L 2 + (R− [D−d] / 2) 2 is obtained. It was configured so that R to be satisfied was not less than the allowable bending radius of the fiber.

【0013】[0013]

【作用】このように構成される本発明の光コネクタは、
前記関係式を満たすRがファイバの許容曲げ半径以上で
あるようにし、ファイバガイドとファイバ被覆との間を
離し、そのファイバ曲げ半径コントロール距離を制御す
ることにより、実際のファイバ曲げ半径が、ファイバの
許容曲げ半径より常に大きくなる。これにより脆弱破壊
によるファイバの破断が起こらない。
The optical connector of the present invention configured as described above has the following features.
By making R satisfying the above relational expression equal to or larger than the allowable bending radius of the fiber, separating the fiber guide from the fiber coating, and controlling the fiber bending radius control distance, the actual fiber bending radius can be reduced. Always larger than the allowable bending radius. This prevents the fiber from breaking due to brittle fracture.

【0014】また、この構成ではファイバ曲げ半径のコ
ントロールを、ファイバガイドにテーパー状の挿入部を
設けるのではなく、前記関係式を満たすRがファイバの
許容曲げ半径以上となるようにすることで行っているの
で、上記挿入部を設ける必要がなく、加工手間やコスト
的に有利となる。
Further, in this configuration, the bending radius of the fiber is controlled not by providing a tapered insertion portion in the fiber guide but by making R satisfying the above relational expression be equal to or larger than the allowable bending radius of the fiber. Therefore, there is no need to provide the above-described insertion portion, which is advantageous in processing time and cost.

【0015】[0015]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態を図を用
いて説明する。図1は、本実施形態の光コネクタを構成
する光コネクタ用フェルール(以下、フェルールと略称
する)1を示し、ジルコニア円筒体である先端側の本体
1bを後端側のステンレススチール製のバックボディ1
aに嵌合してなるとともに、このフェルール1の両端に
開口し且つ本体1bとバックボディ1aを軸線方向に延
設する貫通孔内に2本の光ファイバ2、2が挿入固定さ
れ、該光ファイバ2、2が先端より露出した構造となっ
ている。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings. FIG. 1 shows an optical connector ferrule (hereinafter, simply referred to as a ferrule) 1 that constitutes the optical connector of the present embodiment. 1
a, and two optical fibers 2 are inserted and fixed in through holes opened at both ends of the ferrule 1 and extending in the axial direction of the main body 1b and the back body 1a. Fibers 2 and 2 have a structure exposed from the tip.

【0016】図2は、上記フェルール1を搭載した本実
施形態の光コネクタCの要部断面図であり、同図に示す
ように光ファイバ2が先端から露出するようにこれを保
持するフェルール1を後側からスプリング3が付勢する
ようにプラスチックフレーム4内に具備したものであ
る。
FIG. 2 is a cross-sectional view of a main part of an optical connector C according to the present embodiment, on which the ferrule 1 is mounted. As shown in FIG. 2, the ferrule 1 holds the optical fiber 2 so that it is exposed from the tip. Is provided in the plastic frame 4 so that the spring 3 is biased from the rear side.

【0017】図3は、図2のA−A線断面図であり、プ
ラスチックフレーム4に形成したツバ部11の略円筒状
孔を上記フェルール1を構成するステンレススチール製
のバックボディ1aの大径部が摺動可能に嵌合した構造
となっている。また、このツバ部11の孔壁の対向する
位置に一対の断面略長方形状の爪41、41が設けら
れ、これに対して上記バックボディ1aの大径部の対向
する位置には割込凹部12が形成され、これら両者を嵌
合させることによってフェルール1の回動を防止し、接
続損失を出来るだけ小さくするような構造となってい
る。
FIG. 3 is a cross-sectional view taken along the line AA of FIG. 2, in which a substantially cylindrical hole of the flange 11 formed in the plastic frame 4 is formed with a large diameter of the stainless steel back body 1a constituting the ferrule 1. The parts are slidably fitted. Further, a pair of claws 41, 41 having a substantially rectangular cross section are provided at opposing positions of the hole wall of the brim portion 11, whereas an indentation recess is provided at an opposing position of the large diameter portion of the back body 1a. The ferrule 1 is prevented from rotating by fitting the two, and the connection loss is reduced as much as possible.

【0018】図4は、石英ガラス製のファイバガイド5
を介して光ファイバ2、2を挿入固定し、前記光コネク
タCに搭載されたフェルール1の断面図であり、前記2
本の光ファイバ2、2はファイバ被覆の端部より、ファ
イバ曲げ半径コントロール距離=Lでもって円筒体であ
るファイバガイド5の貫通孔53に挿入され、このファ
イバガイド5を介して光ファイバ2、2がフェルール本
体1bに挿入固定されている。なお、光ファイバ2、2
のファイバ被覆より露出している部分と上記ファイバガ
イド5はフェルール1のバックボディ1aの円筒状貫通
孔内に配設されている。
FIG. 4 shows a fiber guide 5 made of quartz glass.
FIG. 3 is a cross-sectional view of a ferrule 1 mounted and mounted on the optical connector C with optical fibers 2 and 2 inserted and fixed through
The optical fibers 2 and 2 are inserted into the through hole 53 of the cylindrical fiber guide 5 from the end of the fiber coating at a fiber bending radius control distance = L, and the optical fibers 2 and 2 are inserted through the fiber guide 5. 2 is inserted and fixed to the ferrule body 1b. The optical fibers 2, 2
The portion exposed from the fiber coating and the fiber guide 5 are disposed in a cylindrical through hole of the back body 1a of the ferrule 1.

【0019】そして、このフェルール1において ファイバ外径=d、 ファイバ被覆外径=D、 ファイバ曲げ半径コントロール距離=L のところ、R2 = L2 + (R−[D−d]/2)2 の関
係式を満たすRがファイバの許容曲げ半径以上であるよ
うに構成されている。
In the ferrule 1, when the fiber outer diameter = d, the fiber coating outer diameter = D, and the fiber bending radius control distance = L, R 2 = L 2 + (R− [D−d] / 2) 2 Is set to be equal to or larger than the allowable bending radius of the fiber.

【0020】ここで、R2 = L2 + (R−[D−d]/
2)2 の関係式について図5を用いて説明するに、図中
の”ファイバ1本の詳細”に示すようにファイバ曲げ半
径Rは、扇形ABCのAB(=AC)で表される。した
がって、ABCを頂点とする2等辺三角形のAB(=A
C)を求めれば良い。
Here, R 2 = L 2 + (R− [D−d] /
2) The relational expression 2 will be described with reference to FIG. 5. As shown in "Details of One Fiber" in the figure, the fiber bending radius R is represented by AB (= AC) of the sector ABC. Therefore, an isosceles triangle AB (= A
C) may be obtained.

【0021】図5の右下に記載した二等辺三角形ABC
の図において、頂点Cから辺ABへの垂線を下ろすと、
この垂線と辺ABとの交点から頂点Cまでの距離が上記
ファイバ曲げ半径コントロール距離Lとなる。また、上
記交点から頂点Bまでの距離をδとすると、 δ=(D−d)/2、 であり、ピタゴラスの定理から、 R2 = L2 + (R−δ)2 、 したがって、 R2 = L2 + (R−[D−d]/2)2 となる。
The isosceles triangle ABC shown at the lower right of FIG.
In the figure, when a perpendicular from the vertex C to the side AB is lowered,
The distance from the intersection between the perpendicular and the side AB to the vertex C is the fiber bending radius control distance L. When the distance from the intersection to the vertex B is δ, δ = (D−d) / 2, and from the Pythagorean theorem, R 2 = L 2 + (R−δ) 2 , and therefore R 2 = L 2 + (R- [D -d] / 2) 2 to become.

【0022】また、上記ファイバガイド5は両端面にお
ける貫通孔53の開口において、孔縁がC面加工されて
おり、この孔縁がエッジ状となって光ファイバ2、2に
傷を与えてしまうことを防止している。
The fiber guide 5 has a C-plane edge formed at the openings of the through holes 53 at both end faces, and the edge of the hole becomes edge-shaped, thereby damaging the optical fibers 2 and 2. Is preventing that.

【0023】このようにフェルール1が構成された本実
施形態の光コネクタCは、実際のファイバ曲げ半径が、
上記の関係式によりファイバの許容曲げ半径より常に大
きくなり、これにより脆弱破壊による光ファイバ2の破
断が起こらない。
In the optical connector C of the present embodiment having the ferrule 1 thus configured, the actual fiber bending radius is
According to the above relationship, the bending radius is always larger than the allowable bending radius of the fiber, so that the optical fiber 2 does not break due to brittle fracture.

【0024】また、この構成ではファイバ曲げ半径のコ
ントロールを、ファイバガイド5にテーパー状の挿入部
を設けるのではなく、前記関係式を満たすRがファイバ
の許容曲げ半径以上となるようにすることで行っている
ので、上記挿入部を設ける必要がなく、加工手間やコス
ト的に有利となる。
In this configuration, the bending radius of the fiber is controlled not by providing a tapered insertion portion in the fiber guide 5 but by making R satisfying the above relational expression be equal to or larger than the allowable bending radius of the fiber. Since it is performed, there is no need to provide the above-mentioned insertion portion, which is advantageous in terms of processing time and cost.

【0025】なお、上記実施形態ではFZC型のセラミ
ックフェルールを搭載した光コネクタCを説明したが、
本発明はこれに限定されるものでなく、この型以外のセ
ラミックフェルールやセラミック以外のフェルールを用
いたものであっても良い。
In the above embodiment, the optical connector C equipped with the FZC type ceramic ferrule has been described.
The present invention is not limited to this, and a ceramic ferrule other than this type or a ferrule other than ceramic may be used.

【0026】また、上記実施形態では、バックボディ1
aをステンレススチール製としたが、本発明は、これに
限定されるものでなく、バックボディ1aをそれ以外の
金属材料や他の材料で構成しても良く、同様に前記ファ
イバガイド5も石英ガラスに限定されるものでなく、そ
れ以外の材料で構成しても良い。
In the above embodiment, the back body 1
Although a is made of stainless steel, the present invention is not limited to this, and the back body 1a may be made of another metal material or another material. Similarly, the fiber guide 5 is made of quartz. The material is not limited to glass, and may be made of other materials.

【0027】さらに、上記実施形態ではファイバガイド
を用いた光コネクタCを説明したが、本発明はこのよう
な光コネクタCに限定されるものでなく、ファイバガイ
ドを用いないものであっても良い。なお、この場合にお
けるファイバ曲げ半径コントロール距離=Lはファイバ
被覆の端部からフェルール1の本体1bの後端面までの
距離となる。
Further, in the above-described embodiment, the optical connector C using the fiber guide has been described. However, the present invention is not limited to such an optical connector C, and may not use the fiber guide. . In this case, the fiber bending radius control distance = L is the distance from the end of the fiber coating to the rear end surface of the main body 1b of the ferrule 1.

【0028】[0028]

【実施例】上記実施形態の光コネクタCであって、許容
曲げ半径R=60のサンプル用ファイバを用い、前記; ファイバ外径=d、 ファイバ被覆外径=D、 ファイバ曲げ半径コントロール距離=L のd,D,Lがそれぞれ、d=0.25mm、D=0.
5mm、L=4mmとした光コネクタCを作製した。
EXAMPLE An optical connector C of the above embodiment, which uses a sample fiber having an allowable bending radius R = 60, wherein: fiber outer diameter = d, fiber coating outer diameter = D, fiber bending radius control distance = L D, D, and L are respectively d = 0.25 mm and D = 0.
An optical connector C with 5 mm and L = 4 mm was produced.

【0029】なお、前記関係式 R2 = L2 + (R−
[D−d]/2)2 におけるRは64mmとなる。
The above relational expression R 2 = L 2 + (R−
R becomes 64mm in [D-d] / 2) 2.

【0030】この光コネクタCを用い、以下の条件で信
頼性試験を行った。 温湿度サイクル試験 条件 MIL−STD−202 METHOD 106 サイクル数 10サイクル 判定基準 試験後の挿入損失 1.2dB以下 サンプル数 11 この試験の結果、すべてのサンプルについて挿入損失の
基準をみたし、本発明の有効性が確認された。
Using this optical connector C, a reliability test was performed under the following conditions. Temperature / humidity cycle test Conditions MIL-STD-202 METHOD 106 Number of cycles 10 cycles Judgment criteria Insertion loss after test 1.2 dB or less Number of samples 11 As a result of this test, the insertion loss criteria were determined for all samples, and The effectiveness was confirmed.

【0031】[0031]

【比較例】上記実施形態の光コネクタCであって、許容
曲げ半径R=60のサンプル用ファイバを用い、前記
d,D,Lがそれぞれ、d=0.25mm、D=0.5
mm、L=2mmとした光コネクタCを作製した。
COMPARATIVE EXAMPLE The optical connector C of the above embodiment uses a sample fiber having an allowable bending radius R = 60, where d, D, and L are respectively d = 0.25 mm and D = 0.5.
An optical connector C having a thickness of 2 mm and L = 2 mm was produced.

【0032】なお、前記関係式 R2 = L2 + (R−
[D−d]/2)2 におけるRは16mmとなる。
Note that the above relational expression R 2 = L 2 + (R−
R becomes 16mm in [D-d] / 2) 2.

【0033】この光コネクタCを用い、上記実施例と同
一の条件で信頼性試験を行った。この試験の結果、11
本中2本について基準以上の挿入損失があった。
Using this optical connector C, a reliability test was performed under the same conditions as in the above embodiment. As a result of this test, 11
Two of these had insertion losses above the standard.

【0034】[0034]

【発明の効果】叙上のように本発明によれば、前記関係
式を満たすRがファイバの許容曲げ半径以上であるよう
にし、ファイバガイドとファイバ被覆との間を離し、そ
のファイバ曲げ半径コントロール距離を制御することに
より、実際のファイバ曲げ半径が、ファイバの許容曲げ
半径より常に大きくなる。これにより脆弱破壊による光
ファイバの破断が起こず、また光ファイバのマイクロベ
ント損失も低く抑えることができる。
As described above, according to the present invention, R satisfying the above relational expression is set to be equal to or larger than the allowable bending radius of the fiber, the fiber guide is separated from the fiber coating, and the fiber bending radius control is performed. By controlling the distance, the actual fiber bend radius is always greater than the allowable bend radius of the fiber. Thereby, the breakage of the optical fiber due to the brittle fracture does not occur, and the microvent loss of the optical fiber can be suppressed low.

【0035】また、この構成ではファイバ曲げ半径のコ
ントロールを、ファイバガイドにテーパー状の挿入部を
設けるのではなく、前記関係式を満たすRがファイバの
許容曲げ半径以上となるようにすることで行っているの
で、上記挿入部を設ける必要がなく、加工手間やコスト
的に有利となる。
In this configuration, the bending radius of the fiber is controlled not by providing a tapered insertion portion in the fiber guide but by making R satisfying the above relational expression be equal to or larger than the allowable bending radius of the fiber. Therefore, there is no need to provide the above-described insertion portion, which is advantageous in processing time and cost.

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

【図1】本発明の光コネクタに搭載された光コネクタ用
フェルールの斜視図である。
FIG. 1 is a perspective view of an optical connector ferrule mounted on an optical connector of the present invention.

【図2】本発明または従来の光コネクタの要部断面図で
ある。
FIG. 2 is a sectional view of a main part of the optical connector of the present invention or a conventional one.

【図3】図2のA−Aの断面図である。FIG. 3 is a sectional view taken along line AA of FIG. 2;

【図4】本発明の光コネクタに搭載された状態の光コネ
クタ用フェルールの断面図である。
FIG. 4 is a cross-sectional view of an optical connector ferrule mounted on the optical connector of the present invention.

【図5】R2 = L2 + (R−[D−d]/2)2 の関係
式を説明するための概略図である。
FIG. 5 is a schematic diagram for explaining a relational expression of R 2 = L 2 + (R− [D−d] / 2) 2 .

【図6】2芯型の光コネクタの作用を示すための略図で
ある。
FIG. 6 is a schematic view showing the operation of a two-core optical connector.

【図7】2芯型の光コネクタの他の使用例としての光サ
イリスタの作用を示すための略図である。
FIG. 7 is a schematic diagram showing the operation of an optical thyristor as another example of use of a two-core optical connector.

【図8】従来の光コネクタを構成するフェルールの断面
図である。
FIG. 8 is a sectional view of a ferrule constituting a conventional optical connector.

【図9】従来の光コネクタを構成する別態様によるフェ
ルールの断面図である。
FIG. 9 is a cross-sectional view of a ferrule according to another embodiment constituting a conventional optical connector.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 フェルール 1a バックボディ 1b フェルール本体 2 光ファイバ 3 スプリング 4 プラスチックフレーム 11 つば部 12 割込凹部 41 爪 5 ファイバガイド 51 ファイバ被覆 53 貫通孔 B 接着剤 C 光コネクタ DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Ferrule 1a Back body 1b Ferrule main body 2 Optical fiber 3 Spring 4 Plastic frame 11 Collar part 12 Interruption concave part 41 Claw 5 Fiber guide 51 Fiber coating 53 Through hole B Adhesive C Optical connector

Claims (2)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】軸方向に2本の光ファイバを挿入する貫通
孔が形成されたフェルールの後端側にバックボディを嵌
合し、2本の光ファイバの被覆を除去した先端部を上記
貫通孔に挿入固定してなる光コネクタであって、 上記フェルールの後端面と光ファイバ被覆の端部との間
の距離をファイバ曲げ半径コントロール距離=Lとし、 ファイバ外径=d、 ファイバ被覆外径=D としたとき、 R2=L2+(R−[D−d]/2)2 の関係式を満たすRが光ファイバの許容曲げ半径以上で
あることを特徴とする光コネクタ。
1. A back body is fitted to the rear end of a ferrule having a through-hole into which two optical fibers are inserted in the axial direction. An optical connector inserted and fixed in a hole, wherein a distance between a rear end face of the ferrule and an end of the optical fiber coating is a fiber bending radius control distance = L, a fiber outer diameter = d, and a fiber coating outer diameter. An optical connector characterized in that R satisfying a relational expression of R 2 = L 2 + (R− [D−d] / 2) 2 is equal to or greater than an allowable bending radius of the optical fiber, where = D.
【請求項2】軸方向に2本の光ファイバを挿入する貫通2. A through hole for inserting two optical fibers in the axial direction.
孔が形成されたフェルールの後端側にバックボディを嵌Fit the back body to the rear end of the ferrule with holes
合し、2本の光ファイバの被覆を除去した先端部を上記And remove the tip of the two optical fibers
貫通孔に挿入固定してなる光コネクタであって、An optical connector inserted and fixed in a through hole, 上記フェルールの後端側に配設したファイバガイドの後After the fiber guide installed on the rear end side of the ferrule
端面と光ファイバ被覆の端部との間の距離をファイバ曲The distance between the end face and the end of the fiber
げ半径コントロール距離=Lとし、Radius control distance = L, ファイバ外径=d、Fiber outer diameter = d, ファイバ被覆外径=DOuter diameter of fiber coating = D としたとき、And when R 2Two =L= L 2Two +(R−[D−d]/2)+ (R- [D-d] / 2) 2Two の関係式を満たすRが光ファイバの許容曲げ半径以上でIs greater than the allowable bending radius of the optical fiber
あることを特徴とする光コネクタ。An optical connector, comprising:
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