JP6696804B2 - Optical fiber bundle structure and its manufacturing method, optical connector, optical fiber connection structure - Google Patents

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本発明は、所定の間隔でコアが配列されたマルチコアファイバ等と接続可能な、光ファイババンドル構造等に関するものである。   The present invention relates to an optical fiber bundle structure or the like that can be connected to a multi-core fiber or the like in which cores are arranged at predetermined intervals.

近年の光通信におけるトラフィックの急増により、伝送容量の増大が求められている。そこで、さらに通信容量を拡大する手段として、シングルコアの光ファイバに代えて一本の光ファイバに複数のコアが形成されたマルチコアファイバが提案されている。   Due to the rapid increase in traffic in optical communication in recent years, an increase in transmission capacity is required. Therefore, as a means for further expanding the communication capacity, a multicore fiber in which a plurality of cores are formed in one optical fiber has been proposed instead of the single core optical fiber.

マルチコアファイバを伝送路として用いた場合、このマルチコアファイバの各コアは、他のマルチコアファイバの対応するコアや、それぞれ別のシングルコアファイバや受発光素子等と接続されて伝送信号を送受する必要がある。マルチコアファイバとシングルコアファイバとを接続する方法として、マルチコアファイバと、そのマルチコアファイバのコアに対応する位置にシングルコアの光ファイバが配列されたバンドルファイバとを接続し、伝送信号を送受信する方法が提案されている(特許文献1)。   When a multi-core fiber is used as a transmission path, each core of this multi-core fiber needs to be connected to a corresponding core of another multi-core fiber or a separate single-core fiber or light emitting / receiving element to transmit / receive a transmission signal. is there. As a method of connecting a multi-core fiber and a single-core fiber, there is a method of connecting a multi-core fiber and a bundle fiber in which a single-core optical fiber is arranged at a position corresponding to the core of the multi-core fiber, and transmitting / receiving a transmission signal. It has been proposed (Patent Document 1).

特開昭62−47604号公報JP 62-47604 A

マルチコアファイバとして、コアのピッチが一定であり、各コアが正多角形の各頂点上に配置されたものが検討されている。例えば、4つのコアの中心を繋ぐと略正方形となるようなコア配置(正方配置)のマルチコアファイバが検討されている。したがって、このような正多角形の各頂点上にコアが配置されたマルチコアファイバに接続可能な光ファイババンドル構造が要求されている。   As a multi-core fiber, a fiber having a constant core pitch and each core arranged on each vertex of a regular polygon is being studied. For example, a multi-core fiber having a core arrangement (square arrangement) in which the centers of four cores are connected to form a substantially square shape is under study. Therefore, there is a demand for an optical fiber bundle structure that can be connected to a multi-core fiber in which a core is arranged on each vertex of such a regular polygon.

しかし、コアが正多角形の各頂点上に配置される光ファイババンドル構造を得ようとすると、光ファイバ心線の配置がずれてしまう恐れがある。例えば、4本の光ファイバ心線が、正方配置とはならず、略ひし形のような配置となるおそれがある。すなわち、正多角形の各頂点上にコアが位置するように光ファイバ心線を配置することは困難である。   However, when trying to obtain an optical fiber bundle structure in which the cores are arranged on the vertices of a regular polygon, the arrangement of the optical fiber core wires may be displaced. For example, the four optical fiber core wires may not be arranged in a square shape but may be arranged in a substantially diamond shape. That is, it is difficult to arrange the optical fiber core wire so that the core is located on each vertex of the regular polygon.

これに対し、光ファイババンドル構造に用いられるキャピラリの孔の内径を小さくし、光ファイバ心線に対するクリアランスを小さくする方法がある。しかし、孔の内径を小さくすると、光ファイバ心線を孔に挿入するのが困難となる。また、必要な孔の寸法精度を実現することも困難である。   On the other hand, there is a method of reducing the inner diameter of the hole of the capillary used for the optical fiber bundle structure to reduce the clearance with respect to the optical fiber core wire. However, if the inner diameter of the hole is reduced, it becomes difficult to insert the optical fiber core wire into the hole. It is also difficult to achieve the required dimensional accuracy of the holes.

本発明は、このような問題に鑑みてなされたもので、正多角形の各頂点上にコアが配置した光ファイババンドル構造等を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of such a problem, and an object thereof is to provide an optical fiber bundle structure in which a core is arranged on each vertex of a regular polygon.

前述した目的を達成するため、第1の発明は、3本以上の複数の光ファイバ心線と、複数の前記光ファイバ心線を保持するキャピラリと、を具備し、複数の前記光ファイバ心線は、前記キャピラリの内部において、前記キャピラリの軸方向を中心軸として互いに捻じられており、複数の前記光ファイバ心線のコアが、正多角形の各頂点上に位置するように、複数の前記光ファイバ心線が、前記キャピラリに固定されていて、前記キャピラリの端面において、隣り合う前記光ファイバ心線は、互いに接触していることを特徴とする光ファイババンドル構造である。 To achieve the above-mentioned object, the first invention comprises a plurality of optical fiber core wires of three or more and a capillary for holding the plurality of optical fiber core wires, and a plurality of the optical fiber core wires Are twisted with each other with the axial direction of the capillary as a central axis in the interior of the capillary, and the cores of the plurality of optical fiber core wires are located on the respective vertices of a regular polygon so that the plurality of cores are located. An optical fiber bundle structure is characterized in that an optical fiber core wire is fixed to the capillary, and the adjacent optical fiber core wires are in contact with each other on an end face of the capillary .

第2の発明は、3本以上の複数の光ファイバ心線と、複数の前記光ファイバ心線を保持するキャピラリと、を具備し、複数の前記光ファイバ心線は、前記キャピラリの内部において、前記キャピラリの軸方向を中心軸として互いに捻じられており、複数の前記光ファイバ心線のコアが、正多角形の各頂点上に位置するように、複数の前記光ファイバ心線が、前記キャピラリに固定されていて、前記キャピラリの端面において、それぞれの前記光ファイバ心線は互いに離間していることを特徴とする光ファイババンドル構造である A second invention comprises a plurality of optical fiber core wires of three or more and a capillary holding a plurality of the optical fiber core wires, wherein the plurality of optical fiber core wires are inside the capillary, The plurality of optical fiber core wires are twisted with each other with the axial direction of the capillaries as a central axis, and the cores of the plurality of optical fiber core wires are located on the respective vertices of a regular polygon so that the plurality of optical fiber core wires are aligned with each other. The optical fiber bundle structure is characterized in that the optical fiber cores are fixed to each other and are separated from each other on the end face of the capillary.

第3の発明は、3本以上の複数の光ファイバ心線と、複数の前記光ファイバ心線を保持するキャピラリと、を具備し、複数の前記光ファイバ心線は、前記キャピラリの内部において、前記キャピラリの軸方向を中心軸として互いに捻じられており、複数の前記光ファイバ心線のコアが、正多角形の各頂点上に位置するように、複数の前記光ファイバ心線が、前記キャピラリに固定されていて、前記光ファイバ心線の本数が4本または5本であることを特徴とする光ファイババンドル構造である A third invention comprises a plurality of optical fiber core wires of three or more and a capillary holding a plurality of the optical fiber core wires, wherein the plurality of optical fiber core wires are inside the capillary, The plurality of optical fiber core wires are twisted with each other with the axial direction of the capillaries as a central axis, and the cores of the plurality of optical fiber core wires are located on the respective vertices of a regular polygon so that the plurality of optical fiber core wires are aligned with each other. be fixed to, the number of the optical fiber is an optical fiber bundle structures characterized by four or five der Rukoto.

前記キャピラリの内部での前記光ファイバ心線の捻じりピッチが、90°〜360°/10mmであることが望ましい。   It is desirable that the twist pitch of the optical fiber core wire inside the capillary is 90 ° to 360 ° / 10 mm.

前記キャピラリの内径は、複数の前記光ファイバ心線のコアが、正多角形の各頂点上に位置するように、隣り合う前記光ファイバ心線同士を互いに接触させて配置した際の外接円の径よりも0.5μm以上大きいことが望ましい。   The inner diameter of the capillary is a circumscribing circle when the adjacent optical fiber core wires are arranged in contact with each other so that the cores of the plurality of optical fiber core wires are located on the respective vertices of a regular polygon. It is desirable that the diameter is larger than the diameter by 0.5 μm or more.

第1から第3のいずれかの発明によれば、光ファイバ心線同士が互いに捻じられているため、光ファイバ心線の長手方向に垂直な断面において、光ファイバ心線束の外接円ができるだけ小さくなるように光ファイバ心線が配置される。すなわち、複数の光ファイバ心線のコアが、正多角形の各頂点上に位置するような光ファイバ心線の配置が安定配置となる。このため、容易に、光ファイバ心線をこの配置とすることができる。 According to any one of the first to third inventions, since the optical fiber core wires are twisted with each other, the circumscribed circle of the optical fiber core wire bundle is as small as possible in the cross section perpendicular to the longitudinal direction of the optical fiber core wires. The optical fiber cores are arranged so that That is, the arrangement of the optical fiber cores in which the cores of the plurality of optical fiber cores are located on the respective vertices of the regular polygon is a stable arrangement. Therefore, the optical fiber core wire can be easily arranged in this manner.

また、光ファイバ心線を互いに捻じった状態を維持すれば、隣り合う光ファイバ心線同士を接触させることができる。このため、隣り合う光ファイバ心線同士が接触した光ファイババンドル構造を容易に得ることができる。   If the optical fiber cores are kept twisted with each other, the adjacent optical fiber cores can be brought into contact with each other. Therefore, it is possible to easily obtain an optical fiber bundle structure in which adjacent optical fiber cores are in contact with each other.

また、光ファイバ心線を互いに捻じった状態から、光ファイバ心線の先端部の捻じり力を解放すると、光ファイバ心線は、捻じりに対する復元力によって、外側に広がるように移動する。この復元力は、各光ファイバ心線に対して略一定であるため、各光ファイバ心線を同じように外側に移動させることができる。このため、複数の光ファイバ心線のコアを、正多角形の各頂点上に位置させた状態の光ファイババンドル構造を容易に得ることができる。なお、このとき各光ファイバ心線はキャピラリに接触していてもよい。   Further, when the twisting force at the tip end portion of the optical fiber core wire is released from the state where the optical fiber core wires are twisted with each other, the optical fiber core wire moves so as to spread outward due to the restoring force against the twisting. Since this restoring force is substantially constant for each optical fiber core wire, each optical fiber core wire can be similarly moved to the outside. Therefore, it is possible to easily obtain the optical fiber bundle structure in which the cores of the plurality of optical fiber core wires are positioned on the respective vertices of the regular polygon. At this time, each optical fiber core may be in contact with the capillary.

また、光ファイバ心線が4本または5本の場合のように、光ファイバ心線が最密配置とはならない場合に特に有効である。   Further, it is particularly effective when the optical fiber cores do not have the densest arrangement, as in the case where the number of the optical fiber cores is four or five.

また、光ファイバ心線の捻じり量が90°〜360°/10mmであれば、前述した効果を確実に得ることができる。   Further, when the twist amount of the optical fiber core wire is 90 ° to 360 ° / 10 mm, the above-mentioned effect can be reliably obtained.

また、キャピラリの内径が、隣り合う光ファイバ同士を互いに接触させて配列した際の外接円の径よりも0.5μm以上大きくすることで、光ファイバ心線をキャピラリに挿入する作業が容易である。   Further, by making the inner diameter of the capillary larger by 0.5 μm or more than the diameter of the circumscribing circle when the adjacent optical fibers are arranged in contact with each other, it is easy to insert the optical fiber core wire into the capillary. ..

の発明は、3本以上の複数の光ファイバ心線と、複数の前記光ファイバ心線を保持するキャピラリと、を具備し、複数の前記光ファイバ心線は、前記キャピラリの内部において、前記キャピラリの軸方向を中心軸として互いに捻じられており、複数の前記光ファイバ心線のコアが、正多角形の各頂点上に位置するように、複数の前記光ファイバ心線が、前記キャピラリに固定されている光ファイババンドル構造が収容されることを特徴とする光コネクタである。 A fourth invention comprises: three or more optical fiber cores; and a capillary holding the plurality of optical fiber cores, wherein the plurality of optical fiber cores are inside the capillary, The plurality of optical fiber core wires are twisted with each other with the axial direction of the capillaries as a central axis, and the cores of the plurality of optical fiber core wires are located on the respective vertices of a regular polygon so that the plurality of optical fiber core wires are aligned with each other. An optical connector is characterized in that an optical fiber bundle structure fixed to is accommodated therein.

の発明によれば、マルチコアファイバ等と接続可能な光コネクタを得ることができる。 According to the fourth invention, it is possible to obtain an optical connector connectable to a multi-core fiber or the like.

の発明は、3本以上の複数の光ファイバ心線と、複数の前記光ファイバ心線を保持するキャピラリと、を具備し、複数の前記光ファイバ心線は、前記キャピラリの内部において、前記キャピラリの軸方向を中心軸として互いに捻じられており、複数の前記光ファイバ心線のコアが、正多角形の各頂点上に位置するように、複数の前記光ファイバ心線が、前記キャピラリに固定されている光ファイババンドル構造とマルチコアファイバとの接続構造であって、前記マルチコアファイバは、複数のコアと、前記コアを取り囲むクラッドと、を具備し、前記マルチコアファイバのそれぞれの前記コアと、前記光ファイババンドル構造のそれぞれの前記光ファイバ心線のコアとが光接続されることを特徴とする光ファイバ接続構造である。 A fifth invention comprises: three or more optical fiber cores; and a capillary that holds the plurality of optical fiber cores, wherein the plurality of optical fiber cores are inside the capillary. The plurality of optical fiber cores are twisted with each other with the axial direction of the capillaries as a central axis, and the cores of the plurality of optical fiber cores are located on the respective vertices of a regular polygon so that the plurality of optical fiber cores are A connection structure of an optical fiber bundle structure fixed to a multicore fiber, wherein the multicore fiber comprises a plurality of cores and a clad surrounding the cores, and the cores of the multicore fibers respectively. The optical fiber connection structure is characterized in that the core of each of the optical fiber cores of the optical fiber bundle structure is optically connected.

また、第1から第3のいずれかの発明にかかる光ファイババンドル構造と受発光素子との接続構造であって、前記受発光素子は、複数の受発光部を有し、前記受発光素子の前記受発光部と、前記光ファイババンドル構造のそれぞれの前記光ファイバ心線のコアとが光接続されることを特徴とする光ファイバ接続構造としてもよい。 In the connection structure of the optical fiber bundle structure according to any one of the first to third aspects of the invention and a light emitting / receiving element, the light emitting / receiving element has a plurality of light emitting / receiving parts, and The optical fiber connection structure may be characterized in that the light emitting / receiving unit and the cores of the optical fiber cores of the optical fiber bundle structure are optically connected.

の発明によれば、マルチコアファイバまたは受発光素子を効率よくファンアウトすることができる。 According to the fifth aspect , the multi-core fiber or the light emitting / receiving element can be efficiently fanned out.

の発明は、3本以上の複数の光ファイバ心線をキャピラリに挿入する工程と、前記キャピラリと、複数の前記光ファイバ心線を、前記キャピラリの軸方向を中心軸として、相対的に捻じる工程と、前記キャピラリの先端部において、隣り合う前記光ファイバ心線同士が接触し、かつ、前記光ファイバ心線のコアが、正多角形の各頂点上に位置するように配置された状態で、複数の前記光ファイバ心線を前記キャピラリに接着する工程と、を具備することを特徴とする光ファイババンドル構造の製造方法である。 A sixth aspect of the present invention is a step of inserting three or more optical fiber core wires into a capillary, the capillaries, and the plurality of optical fiber core wires relative to each other with the axial direction of the capillaries as a central axis. The twisting step and the tip of the capillary are arranged so that the adjacent optical fiber cores are in contact with each other and the cores of the optical fiber cores are located on the respective vertices of the regular polygon. A step of adhering a plurality of the optical fiber core wires to the capillaries in a state, and a manufacturing method of an optical fiber bundle structure.

また、3本以上の複数の光ファイバ心線をキャピラリに挿入する工程と、前記キャピラリと、複数の前記光ファイバ心線を、前記キャピラリの軸方向を中心軸として、相対的に捻じる工程と、前記光ファイバ心線の先端部の一括把持を開放する工程と、前記キャピラリの先端部において、隣り合う前記光ファイバ心線同士は互いに離間しており、かつ、前記光ファイバ心線のコアが、正多角形の各頂点上に位置するように配置された状態で、複数の前記光ファイバ心線を前記キャピラリに接着する工程と、を具備することを特徴とする光ファイババンドル構造の製造方法としてもよい。   In addition, a step of inserting a plurality of three or more optical fiber core wires into a capillary, a step of relatively twisting the capillaries and the plurality of optical fiber core wires with the axial direction of the capillaries as a central axis. , The step of releasing the collective grip of the tip end portion of the optical fiber core wire and the tip end portion of the capillary, the adjacent optical fiber core wires are separated from each other, and the core of the optical fiber core wire is And a step of adhering a plurality of the optical fiber core wires to the capillaries in a state of being arranged on each vertex of the regular polygon, the method for manufacturing an optical fiber bundle structure, May be

の発明によれば、複数の光ファイバ心線のコアが、正多角形の各頂点上に位置するような光ファイバ心線の配置の光ファイババンドル構造を容易に得ることができる。 According to the sixth invention, it is possible to easily obtain an optical fiber bundle structure in which the cores of a plurality of optical fiber core wires are located on the respective vertices of a regular polygon.

本発明によれば、正多角形の各頂点上にコアが配置した光ファイババンドル構造等を提供することができる。   According to the present invention, it is possible to provide an optical fiber bundle structure or the like in which a core is arranged on each vertex of a regular polygon.

(a)は光ファイババンドル構造1を示す側面図、(b)は光ファイババンドル構造1の正面図であって、(a)のA矢視図。(A) is a side view which shows the optical fiber bundle structure 1, (b) is a front view of the optical fiber bundle structure 1, and is a A arrow view of (a). (a)、(b)は、光ファイババンドル構造1を製造する工程を示す図。(A), (b) is a figure which shows the process of manufacturing the optical fiber bundle structure 1. As shown in FIG. (a)、(b)は、光ファイババンドル構造1を製造する工程を示す図。(A), (b) is a figure which shows the process of manufacturing the optical fiber bundle structure 1. As shown in FIG. (a)、(b)は、光ファイババンドル構造1を製造する際の光ファイバ心線の移動状態を示す概念図。(A), (b) is a conceptual diagram which shows the movement state of the optical fiber core wire at the time of manufacturing the optical fiber bundle structure 1. As shown in FIG. (a)は光ファイババンドル構造1aを示す側面図、(b)は光ファイババンドル構造1aの正面図であって、(a)のH矢視図。(A) is a side view which shows the optical fiber bundle structure 1a, (b) is a front view of the optical fiber bundle structure 1a, and is a H arrow line view of (a). (a)、(b)は、光ファイババンドル構造1aを製造する工程を示す図。(A), (b) is a figure which shows the process of manufacturing the optical fiber bundle structure 1a. (a)、(b)は、光ファイババンドル構造1aを製造する際の光ファイバ心線の移動状態を示す概念図。(A), (b) is a conceptual diagram which shows the movement state of the optical fiber core wire at the time of manufacturing the optical fiber bundle structure 1a. 光コネクタ10を示す断面図。Sectional drawing which shows the optical connector 10. (a)は光ファイバ接続構造20を示す図、(b)は(a)のK−K線断面図。(A) is a figure which shows the optical fiber connection structure 20, (b) is the KK sectional view taken on the line of (a). (a)は光ファイバ接続構造20aを示す図、(b)は(a)のL−L線断面図。(A) is a figure which shows the optical fiber connection structure 20a, (b) is the LL sectional view taken on the line of (a).

(光ファイババンドル構造1)
以下、光ファイババンドル構造1について説明する。図1(a)は光ファイババンドル構造1の側面図、図1(b)は、図1のA矢視図であって、光ファイババンドル構造1の正面図である。
(Optical fiber bundle structure 1)
The optical fiber bundle structure 1 will be described below. 1A is a side view of the optical fiber bundle structure 1, and FIG. 1B is a view taken in the direction of arrow A in FIG. 1 and is a front view of the optical fiber bundle structure 1.

光ファイババンドル構造1は、同一径の複数の光ファイバ心線5と、光ファイバ心線5を保持するキャピラリ3等からなる。光ファイバ心線5は、コア7と、コア7を取り囲むクラッド9からなる。なお、以下の説明では、光ファイバ心線5が4本である場合について示すが、それ以外であってもよい。
1本の光ファイバの外径は、たとえば30μm〜80μmであり、コア径は6μm〜12μmである。
The optical fiber bundle structure 1 includes a plurality of optical fiber core wires 5 having the same diameter, a capillary 3 that holds the optical fiber core wires 5, and the like. The optical fiber core wire 5 includes a core 7 and a clad 9 surrounding the core 7. In the following description, the case where the number of the optical fiber core wires 5 is four is shown, but the number may be other than that.
The outer diameter of one optical fiber is, for example, 30 μm to 80 μm, and the core diameter is 6 μm to 12 μm.

複数の光ファイバ心線5は、キャピラリ3の内部において、キャピラリ3の軸方向を中心軸として互いに一方向に捻じられている。光ファイバ心線5は、キャピラリ3に挿通され、捻じられた状態で、接着剤11によってキャピラリ3に固定される。   Inside the capillary 3, the plurality of optical fiber core wires 5 are twisted in one direction with the axial direction of the capillary 3 as the central axis. The optical fiber core wire 5 is inserted into the capillary 3 and is fixed to the capillary 3 with an adhesive 11 in a twisted state.

図1(b)に示すように、光ファイババンドル構造1の先端部(キャピラリ3の端面)においては、複数の光ファイバ心線5(コア7)が、正多角形(図は正方形)の各頂点上に位置するように、キャピラリ3に固定されている。また、キャピラリ3の端面において、隣り合う光ファイバ心線5は、互いに接触する。   As shown in FIG. 1B, a plurality of optical fiber core wires 5 (cores 7) are regular polygons (squares in the figure) at the tip of the optical fiber bundle structure 1 (the end surface of the capillary 3). It is fixed to the capillary 3 so as to be located on the apex. Further, on the end face of the capillary 3, adjacent optical fiber core wires 5 are in contact with each other.

詳細は後述するが、光ファイバ心線5を捻じることで、複数の光ファイバ心線5のコア7が、正多角形の各頂点上に位置するように、光ファイバ心線5を配置することができる。すなわち、複数の光ファイバ心線5は、光ファイバ心線5の捻じり中心からの距離が等しくなるように互いに接触して配置される。なお、光ファイバ心線5の捻じり中心とは、複数の光ファイバ心線5のコア位置を頂点とする正多角形の中心位置である。   Although details will be described later, by twisting the optical fiber core wires 5, the optical fiber core wires 5 are arranged so that the cores 7 of the plurality of optical fiber core wires 5 are located on the respective vertices of the regular polygon. be able to. That is, the plurality of optical fiber core wires 5 are arranged in contact with each other such that the distances from the twist center of the optical fiber core wires 5 are equal. The twist center of the optical fiber core wire 5 is the center position of a regular polygon having the core positions of the plurality of optical fiber core wires 5 as vertices.

ここで、複数の光ファイバ心線5のコア7を、正多角形の各頂点上に位置させ、互いに接触させて配置した場合に、全ての光ファイバ心線5を包含する外接円(図1(b)において点線で示す円D)の径が最小となる。   Here, when the cores 7 of the plurality of optical fiber core wires 5 are positioned on the respective vertices of the regular polygon and arranged in contact with each other, a circumscribed circle including all the optical fiber core wires 5 (see FIG. 1). The diameter of the circle D) indicated by the dotted line in (b) is the smallest.

ここで、キャピラリ3の内径(図1(b)中C)は、この外接円Dの径(図1(b)中B)よりも0.5μm以上大きいことが望ましい。このようにすることで、キャピラリ3へ、複数の光ファイバ心線5を挿入する作業が容易となる。ただし、外接円Dの径Bとキャピラリ3の内径Cとの差が大きすぎると後述する図9に示す光ファイババンドル構造とマルチコアファイバとの接続構造を形成する際等に接続相手のキャピラリと、キャピラリ3との間の端面ずれが大きくなるという問題があることから、外接円Dの径Bとキャピラリ3の内径Cとの差は30μm以下であることが好ましい。キャピラリ間の端面ずれが大きくなると、接着剤が端面に均等に付かなくなる場合があり、硬化時や温度変化時に歪みが生じる場合がある。
Here, the inner diameter of the capillary 3 (C in FIG. 1B) is preferably larger than the diameter of the circumscribing circle D (B in FIG. 1B) by 0.5 μm or more. By doing so, the work of inserting the plurality of optical fiber core wires 5 into the capillary 3 becomes easy. However, if the difference between the diameter B of the circumscribing circle D and the inner diameter C of the capillary 3 is too large, when the connection structure of the optical fiber bundle structure and the multi-core fiber shown in FIG. Since there is a problem that the end face displacement with the capillary 3 becomes large, the difference between the diameter B of the circumscribing circle D and the inner diameter C of the capillary 3 is preferably 30 μm or less. If the displacement of the end faces between the capillaries becomes large, the adhesive may not evenly adhere to the end faces, and distortion may occur during curing or when the temperature changes.

また、後述する図8に示すように、本光ファイババンドル端面をコネクタ端面として用いる場合は、外接円Dの径Bとキャピラリ3の内径Cとの差は、光学軸ずれの許容量に応じて適宜定める必要がある。たとえば、複数の光ファイバ心線5として一般的なシングルモードファイバを用いた場合は、外接円Dの径Bとキャピラリ3の内径Cとの差は2μm以下であることが好ましく、1μm以下とすることで、より光学軸ずれを小さくすることが可能である。   Further, as shown in FIG. 8 described later, when the end face of the optical fiber bundle is used as the connector end face, the difference between the diameter B of the circumscribing circle D and the inner diameter C of the capillary 3 depends on the allowable amount of optical axis deviation. It is necessary to set it appropriately. For example, when a general single mode fiber is used as the plurality of optical fiber core wires 5, the difference between the diameter B of the circumscribing circle D and the inner diameter C of the capillary 3 is preferably 2 μm or less, and preferably 1 μm or less. Therefore, it is possible to further reduce the optical axis shift.

なお、キャピラリ3の内部での光ファイバ心線5の捻じりピッチは、90°〜360°/10mmである(キャピラリ3の長さ10mm当たり、光ファイバ心線5が90°〜360°捻じられている)ことが望ましい。90°/10mm以上とすることで、光ファイバ心線5を確実に正方配置させることができる。なお、360°/10mmを超えると、光ファイバ心線5への歪が大きくなり、また、製造性が悪くなるため望ましくない。   The twisting pitch of the optical fiber core wire 5 inside the capillary 3 is 90 ° to 360 ° / 10 mm (the optical fiber core wire 5 is twisted from 90 ° to 360 ° per 10 mm of the length of the capillary 3). Desirable). By setting the angle to 90 ° / 10 mm or more, the optical fiber core wire 5 can be surely arranged in a square. If it exceeds 360 ° / 10 mm, the strain on the optical fiber core wire 5 increases, and the manufacturability deteriorates, which is not desirable.

(光ファイババンドル構造1の製造方法)
次に、光ファイババンドル構造1の製造方法について説明する。まず、図2(a)に示す様に、3本以上の複数の光ファイバ心線5を束ねて、キャピラリ3へ挿入する(図中矢印E)。キャピラリ3の内部には、予め接着剤11(図示省略)が充填される。なお、キャピラリ3の内部に接着剤11を充填するのではなく、光ファイバ心線5の先端近傍に接着剤11を塗布しておいてもよい。
(Method of manufacturing optical fiber bundle structure 1)
Next, a method for manufacturing the optical fiber bundle structure 1 will be described. First, as shown in FIG. 2A, three or more optical fiber core wires 5 are bundled and inserted into the capillary 3 (arrow E in the figure). The inside of the capillary 3 is filled with an adhesive agent 11 (not shown) in advance. Instead of filling the inside of the capillary 3 with the adhesive 11, the adhesive 11 may be applied near the tip of the optical fiber core wire 5.

図2(b)は、光ファイバ心線5をキャピラリ3に挿入した状態を示す図である。図2(b)に示すように、光ファイバ心線5の先端は、キャピラリ3の先端から突出させておく。なお、キャピラリ3の内部または光ファイバ心線5の先端部近傍に接着剤11をあらかじめ塗布しておくのではなく、光ファイバ心線5を挿入した後に、接着剤11をキャピラリ3内部に充填してもよい。   FIG. 2B is a diagram showing a state in which the optical fiber core wire 5 is inserted into the capillary 3. As shown in FIG. 2B, the tip of the optical fiber core wire 5 is projected from the tip of the capillary 3. The adhesive 11 is not applied in advance inside the capillary 3 or in the vicinity of the tip of the optical fiber core 5, but after the optical fiber core 5 is inserted, the adhesive 11 is filled inside the capillary 3. May be.

次に、図3(a)に示すように、複数の光ファイバ心線5の先端部を、把持部12で一括把持し、キャピラリ3と、複数の光ファイバ心線5とを、キャピラリ3の軸方向を中心軸として、相対的に捻じる(図中矢印F)。これにより、光ファイバ心線5は、捻じられた状態が維持される。この状態でキャピラリ3の内部の接着剤11を硬化させる。
なお、前述した様に、光ファイバ心線5の捻じり量としては、キャピラリ3の長さ10mm当たり、90°〜360°とすることが望ましい。
Next, as shown in FIG. 3A, the tip portions of the plurality of optical fiber core wires 5 are collectively gripped by the grip portion 12, and the capillary 3 and the plurality of optical fiber core wires 5 are attached to the capillary 3. Twisting is relatively performed with the axial direction as the central axis (arrow F in the figure). As a result, the optical fiber core wire 5 is maintained in a twisted state. In this state, the adhesive 11 inside the capillary 3 is cured.
As described above, the twist amount of the optical fiber core wire 5 is preferably 90 ° to 360 ° per 10 mm of the length of the capillary 3.

なお、予め光ファイバ心線5の先端部のみを接着または融着させて一体化させておいてもよい。このようにすることで、光ファイバ心線5を容易に捻じることができる。また、光ファイバ心線5の先端部は、光ファイバ心線5のコア7が、正多角形の各頂点上に位置するように、光ファイバ心線5を配置した状態で把持または一体化されていることが好ましい。このようにすることで、捻じられた光ファイバ心線の配置も容易に光ファイバ心線5のコア7が、正多角形の各頂点上に位置するように配置される。   Note that only the tip of the optical fiber core wire 5 may be previously bonded or fused to be integrated. By doing so, the optical fiber core wire 5 can be easily twisted. In addition, the tip end portion of the optical fiber core wire 5 is grasped or integrated with the optical fiber core wire 5 arranged so that the core 7 of the optical fiber core wire 5 is located on each vertex of the regular polygon. Preferably. By doing so, the twisted optical fiber core wire can be easily arranged so that the core 7 of the optical fiber core wire 5 is located on each vertex of the regular polygon.

図4(a)、図4(b)は、光ファイバ心線5を捻じる際の、光ファイバ心線5の移動を示す概念断面図である。図4(a)に示すように、光ファイバ心線5を捻じる前には、光ファイバ心線5は、キャピラリ3の内部で、ある程度の自由度を持って配置される。すなわち、光ファイバ心線5は、所定の間隔で配置されない。   FIG. 4A and FIG. 4B are conceptual cross-sectional views showing movement of the optical fiber core wire 5 when twisting the optical fiber core wire 5. As shown in FIG. 4A, before the optical fiber core wire 5 is twisted, the optical fiber core wire 5 is arranged inside the capillary 3 with some degree of freedom. That is, the optical fiber core wires 5 are not arranged at a predetermined interval.

この状態から、光ファイバ心線5を互いに捻じると、それぞれの光ファイバ心線5には、中心方向に向かう力(図中矢印G)が付与される。それぞれの光ファイバ心線5に付与される力はほぼ同等であるため、それぞれの光ファイバ心線5は、最も捻じり中心に近くなる位置で安定する。   When the optical fiber core wires 5 are twisted from each other in this state, a force (arrow G in the figure) toward the center is applied to each of the optical fiber core wires 5. Since the forces applied to the respective optical fiber core wires 5 are substantially the same, the respective optical fiber core wires 5 are stabilized at the positions closest to the twist center.

すなわち、図4(b)に示すように、それぞれの光ファイバ心線5が、光ファイバ心線5の捻じり中心からの距離がほぼ同じ位置であって、隣り合う光ファイバ心線5同士が互いに接触するように配置される状態が安定した配置となる。すなわち、光ファイバ心線5のコア7が、正多角形の各頂点上に位置するように、複数の光ファイバ心線5が配置される。このように、容易に、光ファイバ心線5を正方配置とすることができる。
また、このとき長手方向に垂直な断面におけるコア間距離(光ファイバ心線5のコア中心間距離)が接続相手のマルチコアファイバや受発光素子等のコアピッチ(コア中心間距離)と等しくなるように光ファイバ心線5の外径が設定される。
That is, as shown in FIG. 4B, the optical fiber cores 5 are located at substantially the same distance from the twist center of the optical fiber cores 5, and the adjacent optical fiber cores 5 are adjacent to each other. The stable arrangement is such that they are placed in contact with each other. That is, the plurality of optical fiber core wires 5 are arranged such that the cores 7 of the optical fiber core wires 5 are located on the respective vertices of the regular polygon. In this way, the optical fiber core wire 5 can be easily arranged in a square.
Further, at this time, the core-to-core distance (core-center-to-core distance of the optical fiber core wire 5) in the cross section perpendicular to the longitudinal direction is made equal to the core pitch (core-to-center distance) of the multi-core fiber or the light emitting and receiving element of the connection partner. The outer diameter of the optical fiber core wire 5 is set.

光ファイバ心線5の先端を一括把持し、光ファイバ心線5が互いに捻じられた状態で接着剤11を硬化させることで、光ファイバ心線5が捻じられた状態のまま、キャピラリ3に接着されて固定される。すなわち、キャピラリ3の先端部において、隣り合う光ファイバ心線5同士が接触し、かつ、光ファイバ心線5のコア7が、正多角形の各頂点上に位置するように配置された状態で、複数の光ファイバ心線5がキャピラリ3に接着される。この後、図3(b)に示すように、キャピラリ3から突出する光ファイバ心線5を除去し、光ファイバ心線5およびキャピラリ3の端面の一部を研磨することで、光ファイババンドル構造1を得ることができる。   By collectively gripping the tips of the optical fiber core wires 5 and curing the adhesive 11 in a state where the optical fiber core wires 5 are twisted with each other, the optical fiber core wires 5 are bonded to the capillary 3 in a twisted state. Is fixed. That is, in a state where the optical fiber core wires 5 adjacent to each other are in contact with each other at the tip of the capillary 3 and the cores 7 of the optical fiber core wires 5 are located on the respective vertices of the regular polygon. , A plurality of optical fiber core wires 5 are bonded to the capillary 3. After that, as shown in FIG. 3B, the optical fiber core wire 5 protruding from the capillary 3 is removed, and the optical fiber core wire 5 and a part of the end surface of the capillary 3 are polished, whereby the optical fiber bundle structure is obtained. 1 can be obtained.

以上説明したように、本実施の形態によれば、光ファイバ心線5のコア7が、正多角形の各頂点上に位置するように、複数の光ファイバ心線5を容易に配置することができる。このため、コア7が、正多角形の各頂点上に位置するように配置した光ファイババンドル構造を容易に得ることができる。   As described above, according to the present embodiment, the plurality of optical fiber core wires 5 can be easily arranged so that the core 7 of the optical fiber core wire 5 is located on each vertex of the regular polygon. You can Therefore, it is possible to easily obtain an optical fiber bundle structure in which the core 7 is arranged so as to be located on each vertex of the regular polygon.

また、キャピラリ3の内径を、複数の光ファイバ心線5の外接円に対して余裕を持たせることができるため、光ファイバ心線5を容易に、キャピラリ3に挿入することができる。   Moreover, since the inner diameter of the capillary 3 can be provided with a margin with respect to the circumscribed circle of the plurality of optical fiber core wires 5, the optical fiber core wires 5 can be easily inserted into the capillaries 3.

なお、光ファイバ心線5が4本の場合について説明したが、前述した様に、本発明は、3本以上の複数本の光ファイバ心線5のバンドル構造であれば、他の本数でも適用可能である。例えば、5本の場合には、光ファイバ心線5のコア位置が正五角形の頂点位置となるように配置することができる。
本発明は、六方最密配置とはならないような、例えば4本、5本の光ファイバ心線5に対しても、容易に光ファイバ心線5を配置することができる。この際、例えば、配置が崩れないように、中心にダミーファイバなどを配置する必要がないため、構造が簡易で製造性にも優れる。
Although the case where the number of the optical fiber core wires 5 is four has been described, as described above, the present invention is applicable to other numbers as long as it is a bundle structure of three or more optical fiber core wires 5. It is possible. For example, in the case of five fibers, they can be arranged so that the core position of the optical fiber core wire 5 becomes the apex position of a regular pentagon.
According to the present invention, the optical fiber core wires 5 can be easily arranged even with respect to, for example, four or five optical fiber core wires 5 which are not in the hexagonal closest packing arrangement. At this time, for example, since it is not necessary to dispose a dummy fiber or the like at the center so that the disposition is not broken, the structure is simple and the manufacturability is excellent.

なお、光ファイバ心線が6本以上の場合には、正多角形の中心にも光ファイバ心線5を配置する場合がある。この場合には、中心に配置された光ファイバ心線は捻じらず、周囲に配置された光ファイバ心線5のみを捻じることで、同様に容易にバンドル構造を得ることができる。
また、中心に配置された光ファイバ心線が3本以上の複数である場合は、中心に配置された光ファイバ心線を捻じることで、中心に配置された光ファイバ心線のコア7が、正多角形の各頂点上に位置するように配置した光ファイババンドル構造を容易に得ることができる。
When the number of optical fiber cores is six or more, the optical fiber cores 5 may be arranged at the center of the regular polygon. In this case, the bundle structure can be similarly easily obtained by twisting only the optical fiber core wires 5 arranged in the periphery without twisting the optical fiber core wires arranged in the center.
When the number of the optical fiber core wires arranged in the center is three or more, the core 7 of the optical fiber core wire arranged in the center is twisted by twisting the optical fiber core wire arranged in the center. It is possible to easily obtain the optical fiber bundle structure arranged so as to be located on each vertex of the regular polygon.

(光ファイババンドル構造1a)
次に、第2の実施形態について説明する。図5(a)は光ファイババンドル構造1aの側面図、図5(b)は、図5のH矢視図であって、光ファイババンドル構造1aの正面図である。なお、以下の説明において、第1の実施形態と同様の構成については、図1等と同一の符号を付し、重複する説明を省略する。
(Optical fiber bundle structure 1a)
Next, a second embodiment will be described. 5 (a) is a side view of the optical fiber bundle structure 1a, and FIG. 5 (b) is a view taken in the direction of arrow H in FIG. 5, and is a front view of the optical fiber bundle structure 1a. In the following description, the same components as those in the first embodiment will be designated by the same reference numerals as those in FIG. 1 and the like, and redundant description will be omitted.

光ファイババンドル構造1aは、光ファイババンドル構造1とほぼ同様の構成であるが、キャピラリ3内における光ファイバ心線5の配置が異なる。   The optical fiber bundle structure 1a has almost the same configuration as the optical fiber bundle structure 1, but the arrangement of the optical fiber core wire 5 in the capillary 3 is different.

光ファイババンドル構造1aでは、キャピラリ3の端面において、それぞれの光ファイバ心線5は互いに離間する。なお本実施形態においては、光ファイバ心線5がキャピラリ3の内面に接触する。   In the optical fiber bundle structure 1a, the optical fiber core wires 5 are separated from each other on the end surface of the capillary 3. In the present embodiment, the optical fiber core wire 5 contacts the inner surface of the capillary 3.

なお、複数の光ファイバ心線5は、キャピラリ3の内部において、キャピラリ3の軸方向を中心軸として互いに捻じられている。また、光ファイバ心線5のコア7が、正多角形の各頂点上に位置するように、複数の光ファイバ心線5が配置される。   The plurality of optical fiber core wires 5 are twisted with each other inside the capillary 3 with the axial direction of the capillary 3 as the central axis. Further, the plurality of optical fiber core wires 5 are arranged such that the cores 7 of the optical fiber core wires 5 are located on the respective vertices of the regular polygon.

本実施形態のように、光ファイバ心線5がキャピラリ3の内面に接触する場合は、長手方向に垂直な断面におけるコア間距離(光ファイバ心線5のコア中心間距離)が接続相手のマルチコアファイバや受発光素子等のコアピッチ(コア中心間距離)と等しくなるようにキャピラリ3の内径が設定される。   When the optical fiber core wire 5 contacts the inner surface of the capillary 3 as in the present embodiment, the inter-core distance in the cross section perpendicular to the longitudinal direction (the core center distance of the optical fiber core wire 5) is the multi-core of the connection partner. The inner diameter of the capillary 3 is set so as to be equal to the core pitch (distance between core centers) of the fiber and the light emitting / receiving element.

(光ファイババンドル構造1aの製造方法)
次に、光ファイババンドル構造1aの製造方法について説明する。まず、図6(a)に示すように、第1の実施形態と同様の手順により、3本以上の複数の光ファイバ心線5を束ねてキャピラリ3に挿入し、キャピラリ3と複数の光ファイバ心線5とをキャピラリ3の軸方向を中心軸として相対的に捻じる(図中矢印I)。
(Method for manufacturing optical fiber bundle structure 1a)
Next, a method of manufacturing the optical fiber bundle structure 1a will be described. First, as shown in FIG. 6A, by a procedure similar to that of the first embodiment, three or more optical fiber cores 5 are bundled and inserted into the capillary 3, and the capillary 3 and the plurality of optical fibers are bundled. The core wire 5 is relatively twisted with the axial direction of the capillary 3 as the central axis (arrow I in the figure).

本実施形態では、光ファイバ心線5が互いに捻じられた状態において、キャピラリの先端部側において光ファイバ心線5の先端部が互いに離間した状態であり、光ファイバ心線がキャピラリの内面に接触している状態で複数の光ファイバ心線5を一括把持する。   In the present embodiment, in a state where the optical fiber core wires 5 are twisted with each other, the tip ends of the optical fiber core wires 5 are separated from each other on the tip end side of the capillary, and the optical fiber core wires are in contact with the inner surface of the capillary. The plurality of optical fiber core wires 5 are collectively gripped in the state of being operated.

または、第1の実施形態と同様に、まず複数の光ファイバ心線5の先端部を一括把持した状態で複数の光ファイバ心線5をキャピラリ3の軸方向を中心軸として相対的に捻じる。次いで、キャピラリ内の接着剤が完全に硬化する前に光ファイバ心線の先端部の把持を開放し、キャピラリの先端部側において、光ファイバ心線5の先端部が互いに離間した状態であり、光ファイバ心線がキャピラリの内面に接触している状態でキャピラリ内の接着剤を硬化させる。   Alternatively, similarly to the first embodiment, first, the plurality of optical fiber core wires 5 are relatively twisted with the axial direction of the capillaries 3 as the central axis in a state where the tips of the plurality of optical fiber core wires 5 are collectively gripped. .. Next, before the adhesive in the capillary is completely cured, the grip of the tip of the optical fiber core wire is released, and the tip end of the optical fiber core wire 5 is separated from each other on the tip end side of the capillary. The adhesive in the capillary is cured while the optical fiber core is in contact with the inner surface of the capillary.

図7(a)、図7(b)は、光ファイバ心線5の把持が解放された際の、光ファイバ心線5の移動を示す概念断面図である。図7(a)に示すように、光ファイバ心線5を互いに捻じると、それぞれの光ファイバ心線5には、中心方向に向かう力が付与される。それぞれの光ファイバ心線5に付与される力はほぼ同等であるため、それぞれの光ファイバ心線5は、最も捻じり中心に近くなる位置で安定する。   FIG. 7A and FIG. 7B are conceptual cross-sectional views showing the movement of the optical fiber core wire 5 when the grip of the optical fiber core wire 5 is released. As shown in FIG. 7A, when the optical fiber core wires 5 are twisted with each other, a force toward the center is applied to each optical fiber core wire 5. Since the forces applied to the respective optical fiber core wires 5 are substantially the same, the respective optical fiber core wires 5 are stabilized at the positions closest to the twist center.

この状態から、光ファイバ心線5の先端部の把持をなくし、捻じりを自然に解放すると、それぞれの光ファイバ心線5が、捻じりに対して復元しようとする(図中矢印J)。この際、光ファイバ心線5の周囲には、接着剤11が充填されているため、光ファイバ心線5は、接着剤11の粘性によってゆっくりと外側に広がるように移動する。また、光ファイバ心線5は、それぞれキャピラリ3の内面と接触して移動が止まる。   From this state, when the distal end portion of the optical fiber core wire 5 is released and the twist is released naturally, each optical fiber core wire 5 tries to restore to the twist (arrow J in the figure). At this time, since the adhesive 11 is filled around the optical fiber core wire 5, the optical fiber core wire 5 moves slowly to spread outward due to the viscosity of the adhesive 11. The optical fiber core wires 5 are brought into contact with the inner surfaces of the capillaries 3 and stop moving.

この際、それぞれの光ファイバ心線5に付与される力(外側に広がろうとする力)は略同一であるため、それぞれの光ファイバ心線5のコア7が、正多角形の各頂点上に位置するように、複数の光ファイバ心線5が配置される。この際、隣り合う光ファイバ心線5同士は互いに離間しており接触しない(図7(b)参照)。   At this time, since the forces applied to the respective optical fiber core wires 5 (the forces that try to spread to the outside) are substantially the same, the cores 7 of the respective optical fiber core wires 5 are located on the apexes of the regular polygon. A plurality of optical fiber core wires 5 are arranged so as to be located at. At this time, the adjacent optical fiber core wires 5 are separated from each other and do not come into contact with each other (see FIG. 7B).

このように、複数の光ファイバ心線5の先端を開放した状態で接着剤11を硬化させることで、光ファイバ心線5が捻じれた状態からわずかに復元した状態で、光ファイバ心線5がキャピラリ3に接着されて固定される。すなわち、キャピラリ3の先端部において、隣り合う光ファイバ心線5同士が互いに離間しており、かつ、光ファイバ心線5のコア7が、正多角形の各頂点上に位置するように配置された状態で、複数の光ファイバ心線5がキャピラリ3に接着される。この後、図6(b)に示すように、キャピラリ3から突出する光ファイバ心線5を除去し、光ファイバ心線5およびキャピラリ3の端面の一部を研磨することで、光ファイババンドル構造1aを得ることができる。   In this way, by curing the adhesive 11 with the tips of the plurality of optical fiber core wires 5 opened, the optical fiber core wires 5 are slightly restored from the twisted state of the optical fiber core wires 5. Are bonded and fixed to the capillary 3. That is, in the tip portion of the capillary 3, adjacent optical fiber core wires 5 are separated from each other, and the cores 7 of the optical fiber core wires 5 are arranged so as to be located on the respective vertices of the regular polygon. In this state, the plurality of optical fiber core wires 5 are bonded to the capillary 3. After that, as shown in FIG. 6B, the optical fiber core wire 5 protruding from the capillary 3 is removed, and the optical fiber core wire 5 and a part of the end surface of the capillary 3 are polished, whereby the optical fiber bundle structure is obtained. 1a can be obtained.

以上説明したように、第2の実施の形態によれば、第1の実施の形態と同様の効果を得ることができる。すなわち、例えば、正方配置した光ファイババンドル構造を容易に得ることができる。   As described above, according to the second embodiment, the same effect as that of the first embodiment can be obtained. That is, for example, a squarely arranged optical fiber bundle structure can be easily obtained.

また、本実施形態では、光ファイバ心線5同士を接触させずに、光ファイバ心線5のコア7が、正多角形の各頂点上に位置するように、複数の光ファイバ心線5が配置することができる。   Further, in the present embodiment, the plurality of optical fiber core wires 5 are arranged such that the cores 7 of the optical fiber core wires 5 are located on the respective vertices of the regular polygon without contacting the optical fiber core wires 5 with each other. Can be placed.

なお、図示した例では、光ファイバ心線5が捻じれた状態からわずかに復元した際、光ファイバ心線5がキャピラリ3の内面に接触した例を示したが本実施形態はこれに限られない。例えば、光ファイバ心線5がキャピラリ3の内面と接触していなくても、各光ファイバ心線5が互いに離間した状態で、それぞれのコア7が、正多角形の各頂点上に位置するように配置されればよい。   In the illustrated example, the optical fiber core wire 5 contacts the inner surface of the capillary 3 when the optical fiber core wire 5 is slightly restored from the twisted state, but the present embodiment is not limited to this. Absent. For example, even if the optical fiber core wire 5 is not in contact with the inner surface of the capillary 3, the respective cores 7 are located on the respective apexes of the regular polygon in a state where the optical fiber core wires 5 are separated from each other. Should be placed in.

また、前述の実施形態において、光ファイバ心線5の先端を把持せずに捻った場合でも、接着剤の粘性により光ファイバ心線5の捻り状態が実現される。この捻り状態が捻りの無い状態に戻る前に接着剤を硬化させることで、所望の捻り状態を得ることが可能となる。   Further, in the above-described embodiment, even when the tip of the optical fiber core wire 5 is twisted without being gripped, the twisted state of the optical fiber core wire 5 is realized due to the viscosity of the adhesive. By curing the adhesive before the twisted state returns to the twist-free state, a desired twisted state can be obtained.

また、光ファイバ心線5を捻じった状態を保持するのではなく、光ファイバ心線5を所定時間捻じり続けてもよい。例えば、接着剤が硬化し、光ファイバ心線5が完全に接着される前の所定の間は、キャピラリ3を回転させ続けてもよい。このようにすることで、光ファイバ心線5の捻じりが戻りすぎることを抑制することができる。   Further, instead of holding the twisted state of the optical fiber core wire 5, the optical fiber core wire 5 may be continuously twisted for a predetermined time. For example, the capillary 3 may be kept rotating for a predetermined period before the adhesive is hardened and the optical fiber core wire 5 is completely bonded. By doing so, it is possible to prevent the twist of the optical fiber core wire 5 from returning too much.

(光コネクタ10)
次に、光ファイババンドル構造1(1a)を用いた光コネクタ10について説明する。図8は光コネクタ10の断面図である。光コネクタ10は、内部に光ファイババンドル構造1または光ファイババンドル構造1aが収容される。
(Optical connector 10)
Next, an optical connector 10 using the optical fiber bundle structure 1 (1a) will be described. FIG. 8 is a sectional view of the optical connector 10. The optical connector 10 houses the optical fiber bundle structure 1 or the optical fiber bundle structure 1a therein.

なお、光ファイババンドル構造1(1a)におけるキャピラリ3は、フェルール13として機能する。すなわち、フェルール13の内部には、複数の光ファイバ心線5が捻じられた状態で挿通される。また、フェルール13の端面においては、それぞれの光ファイバ心線5のコア7が、正多角形の各頂点上に位置するように、光ファイバ心線5が配置される。   The capillary 3 in the optical fiber bundle structure 1 (1a) functions as the ferrule 13. That is, the plurality of optical fiber core wires 5 are inserted in the ferrule 13 in a twisted state. Further, on the end face of the ferrule 13, the optical fiber core wires 5 are arranged so that the cores 7 of the respective optical fiber core wires 5 are located on the respective vertices of the regular polygon.

このような光コネクタ10を用いることで、他のコネクタに内蔵されたマルチコアファイバ等と接続することができる。   By using such an optical connector 10, it is possible to connect with a multi-core fiber or the like built in another connector.

(光ファイバ接続構造20)
次に、光ファイバ接続構造について説明する。図9(a)は、光ファイバ接続構造20を示す図であり、図9(b)は、図9(a)のK−K線断面図である。光ファイバ接続構造20は、光ファイババンドル構造1または光ファイババンドル構造1aとマルチコアファイバ15との接続構造である。
(Optical fiber connection structure 20)
Next, the optical fiber connection structure will be described. FIG. 9A is a diagram showing the optical fiber connection structure 20, and FIG. 9B is a sectional view taken along line KK of FIG. 9A. The optical fiber connection structure 20 is a connection structure between the optical fiber bundle structure 1 or the optical fiber bundle structure 1 a and the multi-core fiber 15.

マルチコアファイバ15は、キャピラリ17に挿入されて樹脂等で固定される。マルチコアファイバ15は、複数のコア19が所定の間隔で配置され、コア19を取り囲むようにクラッド21が設けられる。図に示した例では、4つのコア19は、正方配置で配置される。   The multi-core fiber 15 is inserted into the capillary 17 and fixed with resin or the like. In the multi-core fiber 15, a plurality of cores 19 are arranged at a predetermined interval, and a clad 21 is provided so as to surround the cores 19. In the example shown in the drawing, the four cores 19 are arranged in a square arrangement.

なお、光ファイバ心線5の本数は、マルチコアファイバ15のコア19の数と同一である。また、光ファイバ心線5のコア7のピッチ(隣り合う光ファイバ心線5同士のコアピッチ)は、マルチコアファイバ15のコア19のピッチとほぼ一致する。   The number of optical fiber cores 5 is the same as the number of cores 19 of the multi-core fiber 15. Further, the pitch of the cores 7 of the optical fiber core wires 5 (the core pitch of the adjacent optical fiber core wires 5) is substantially equal to the pitch of the cores 19 of the multi-core fiber 15.

光ファイババンドル構造1(1a)と、マルチコアファイバ15とは、接着または融着により接続される。また、光ファイバ心線5のコア7とマルチコアファイバ15のコア19とが光接続される。   The optical fiber bundle structure 1 (1a) and the multi-core fiber 15 are connected by adhesion or fusion. Further, the core 7 of the optical fiber core wire 5 and the core 19 of the multi-core fiber 15 are optically connected.

光ファイバ接続構造20によれば、マルチコアファイバ15の各コア19と光ファイバ心線5の各コア7とを光接続することができる。この際、光ファイババンドル構造1(1a)は、光ファイバ心線5が所定の間隔で配置されているため、互いのコア7の間隔を精度よく一定に保つことができる。   According to the optical fiber connection structure 20, each core 19 of the multi-core fiber 15 and each core 7 of the optical fiber core wire 5 can be optically connected. At this time, in the optical fiber bundle structure 1 (1a), since the optical fiber core wires 5 are arranged at a predetermined interval, the interval between the cores 7 can be accurately kept constant.

(光ファイバ接続構造20a)
次に、他の光ファイバ接続構造について説明する。図10(a)は、光ファイバ接続構造20aを示す図であり、図10(b)は、図10(a)のL−L線断面図(受発光素子23の正面図)である。光ファイバ接続構造20aは、光ファイババンドル構造1または光ファイババンドル構造1aと受発光素子23との接続構造である。
(Optical fiber connection structure 20a)
Next, another optical fiber connection structure will be described. 10A is a diagram showing the optical fiber connection structure 20a, and FIG. 10B is a sectional view taken along the line LL of FIG. 10A (a front view of the light emitting / receiving element 23). The optical fiber connection structure 20 a is a connection structure between the optical fiber bundle structure 1 or the optical fiber bundle structure 1 a and the light emitting / receiving element 23.

受発光素子23には、受発光部25が所定の間隔で配置される。図に示した例では、受発光部25は、正方配置で配置される。光ファイバ心線5の本数は、受発光部25の数と同一である。また、光ファイバ心線5のコア7のピッチ(隣り合う光ファイバ心線5同士のコアピッチ)は、受発光部25のピッチとほぼ一致する。   The light emitting / receiving elements 23 are provided with light receiving / emitting portions 25 at predetermined intervals. In the example shown in the figure, the light emitting / receiving units 25 are arranged in a square arrangement. The number of the optical fiber core wires 5 is the same as the number of the light emitting / receiving units 25. Further, the pitch of the cores 7 of the optical fiber core wires 5 (the core pitch of the adjacent optical fiber core wires 5) is substantially equal to the pitch of the light emitting and receiving parts 25.

光ファイババンドル構造1(1a)と、受発光素子23とを接合することで、光ファイバ心線5のコア7と、受発光素子23の受発光部25とが光接続される。   By joining the optical fiber bundle structure 1 (1a) and the light emitting / receiving element 23, the core 7 of the optical fiber core wire 5 and the light emitting / receiving section 25 of the light emitting / receiving element 23 are optically connected.

光ファイバ接続構造20aによれば、光ファイバ心線5のコア7と、受発光素子23の受発光部25とを光接続することができる。この際、光ファイババンドル構造1(1a)は、光ファイバ心線5が所定の間隔で配置されているため、互いのコア7の間隔を精度よく一定に保つことができる。   According to the optical fiber connection structure 20a, the core 7 of the optical fiber core wire 5 and the light emitting / receiving unit 25 of the light emitting / receiving element 23 can be optically connected. At this time, in the optical fiber bundle structure 1 (1a), since the optical fiber core wires 5 are arranged at a predetermined interval, the interval between the cores 7 can be accurately kept constant.

以上、添付図を参照しながら、本発明の実施の形態を説明したが、本発明の技術的範囲は、前述した実施の形態に左右されない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それらについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。   Although the embodiments of the present invention have been described above with reference to the accompanying drawings, the technical scope of the present invention is not affected by the above-described embodiments. It is obvious to those skilled in the art that various changes or modifications can be conceived within the scope of the technical idea described in the claims, and naturally, these are also within the technical scope of the present invention. It is understood that it belongs.

1、1a………光ファイババンドル構造
3………キャピラリ
5………光ファイバ心線
7………コア
9………クラッド
11………接着剤
12………固定部
13………フェルール
15………マルチコアファイバ
17………キャピラリ
19………コア
20、20a………光ファイバ接続構造
21………クラッド
23………受発光素子
25………受発光部
1, 1a ......... Optical fiber bundle structure 3 ... Capillary 5 ... Optical fiber core wire 7 ... Core 9 ... Cladding 11 ... Adhesive 12 ... Fixing portion 13 ... Ferrule 15 ... Multi-core fiber 17 Capillary 19 Core 20, 20a Optical fiber connection structure 21 Clad 23 Light emitting / receiving element 25 Light emitting / receiving section

Claims (10)

3本以上の複数の光ファイバ心線と、
複数の前記光ファイバ心線を保持するキャピラリと、
を具備し、
複数の前記光ファイバ心線は、前記キャピラリの内部において、前記キャピラリの軸方向を中心軸として互いに捻じられており、
複数の前記光ファイバ心線のコアが、正多角形の各頂点上に位置するように、複数の前記光ファイバ心線が、前記キャピラリに固定されていて、
前記キャピラリの端面において、隣り合う前記光ファイバ心線は、互いに接触していることを特徴とする光ファイババンドル構造。
Three or more optical fiber cores,
A capillary holding a plurality of the optical fiber core wires,
Equipped with,
The plurality of optical fiber core wires are twisted with each other with the axial direction of the capillaries as a central axis inside the capillaries,
A plurality of the optical fiber core wires are fixed to the capillary so that the cores of the plurality of optical fiber core wires are located on the respective vertices of a regular polygon .
The optical fiber bundle structure , wherein the adjacent optical fiber core wires are in contact with each other on the end face of the capillary .
3本以上の複数の光ファイバ心線と、
複数の前記光ファイバ心線を保持するキャピラリと、
を具備し、
複数の前記光ファイバ心線は、前記キャピラリの内部において、前記キャピラリの軸方向を中心軸として互いに捻じられており、
複数の前記光ファイバ心線のコアが、正多角形の各頂点上に位置するように、複数の前記光ファイバ心線が、前記キャピラリに固定されていて、
前記キャピラリの端面において、それぞれの前記光ファイバ心線は互いに離間していることを特徴とする光ファイババンドル構造。
Three or more optical fiber cores,
A capillary holding a plurality of the optical fiber core wires,
Equipped with,
The plurality of optical fiber core wires are twisted with each other with the axial direction of the capillaries as a central axis inside the capillaries,
A plurality of the optical fiber core wires are fixed to the capillary so that the cores of the plurality of optical fiber core wires are located on the respective vertices of a regular polygon .
The optical fiber bundle structure , wherein the optical fiber core wires are separated from each other on the end face of the capillary .
3本以上の複数の光ファイバ心線と、
複数の前記光ファイバ心線を保持するキャピラリと、
を具備し、
複数の前記光ファイバ心線は、前記キャピラリの内部において、前記キャピラリの軸方向を中心軸として互いに捻じられており、
複数の前記光ファイバ心線のコアが、正多角形の各頂点上に位置するように、複数の前記光ファイバ心線が、前記キャピラリに固定されていて、
前記光ファイバ心線の本数が4本または5本であることを特徴とする光ファイババンドル構造。
Three or more optical fiber cores,
A capillary holding a plurality of the optical fiber core wires,
Equipped with,
The plurality of optical fiber core wires are twisted with each other with the axial direction of the capillaries as a central axis inside the capillaries,
A plurality of the optical fiber core wires are fixed to the capillary so that the cores of the plurality of optical fiber core wires are located on the respective vertices of a regular polygon .
An optical fiber bundle structure, wherein the number of the optical fiber core wires is four or five .
前記キャピラリの内部での前記光ファイバ心線の捻じりピッチが、90°〜360°/10mmであることを特徴とする請求項1から請求項のいずれかに記載の光ファイババンドル構造。 The optical fiber bundle structure according to any one of claims 1 to 3 , wherein a twist pitch of the optical fiber core wire inside the capillary is 90 ° to 360 ° / 10 mm. 前記キャピラリの内径は、
複数の前記光ファイバ心線のコアが、正多角形の各頂点上に位置するように、隣り合う前記光ファイバ心線同士を互いに接触させて配置した際の外接円の径よりも0.5μm以上大きいことを特徴とする請求項1から請求項のいずれかに記載の光ファイババンドル構造。
The inner diameter of the capillary is
0.5 μm larger than the diameter of the circumscribed circle when the adjacent optical fiber core wires are arranged in contact with each other so that the cores of the plurality of optical fiber core wires are located on the respective vertices of the regular polygon. The optical fiber bundle structure according to any one of claims 1 to 4 , which is larger than the above.
3本以上の複数の光ファイバ心線と、
複数の前記光ファイバ心線を保持するキャピラリと、
を具備し、
複数の前記光ファイバ心線は、前記キャピラリの内部において、前記キャピラリの軸方向を中心軸として互いに捻じられており、
複数の前記光ファイバ心線のコアが、正多角形の各頂点上に位置するように、複数の前記光ファイバ心線が、前記キャピラリに固定されている光ファイババンドル構造が収容されることを特徴とする光コネクタ。
Three or more optical fiber cores,
A capillary holding a plurality of the optical fiber core wires,
Equipped with,
The plurality of optical fiber core wires are twisted with each other with the axial direction of the capillaries as a central axis inside the capillaries,
An optical fiber bundle structure in which a plurality of the optical fiber core wires are fixed to the capillaries so that the cores of the plurality of optical fiber core wires are located on the respective vertices of a regular polygon is accommodated. Characteristic optical connector.
3本以上の複数の光ファイバ心線と、
複数の前記光ファイバ心線を保持するキャピラリと、
を具備し、
複数の前記光ファイバ心線は、前記キャピラリの内部において、前記キャピラリの軸方向を中心軸として互いに捻じられており、
複数の前記光ファイバ心線のコアが、正多角形の各頂点上に位置するように、複数の前記光ファイバ心線が、前記キャピラリに固定されている光ファイババンドル構造とマルチコアファイバとの接続構造であって、
前記マルチコアファイバは、
複数のコアと、前記コアを取り囲むクラッドと、を具備し、
前記マルチコアファイバのそれぞれの前記コアと、前記光ファイババンドル構造のそれぞれの前記光ファイバ心線のコアとが光接続されることを特徴とする光ファイバ接続構造。
Three or more optical fiber cores,
A capillary holding a plurality of the optical fiber core wires,
Equipped with,
The plurality of optical fiber core wires are twisted with each other with the axial direction of the capillaries as a central axis inside the capillaries,
Connection between an optical fiber bundle structure in which a plurality of the optical fiber core wires are fixed to the capillary and a multi-core fiber so that the cores of the plurality of optical fiber core wires are located on each vertex of a regular polygon. Structure,
The multi-core fiber is
A plurality of cores, and a clad surrounding the cores,
An optical fiber connection structure, wherein each of the cores of the multi-core fiber is optically connected to each of the optical fiber cores of the optical fiber bundle structure.
請求項1から請求項のいずれかに記載の光ファイババンドル構造と受発光素子との接続構造であって、
前記受発光素子は、
複数の受発光部を有し、
前記受発光素子の前記受発光部と、前記光ファイババンドル構造のそれぞれの前記光ファイバ心線のコアとが光接続されることを特徴とする光ファイバ接続構造。
A connection structure between the optical fiber bundle structure according to any one of claims 1 to 5 and a light emitting and receiving element,
The light emitting and receiving element,
Having a plurality of light emitting and receiving parts,
An optical fiber connection structure, wherein the light emitting / receiving unit of the light emitting / receiving element and the core of each optical fiber core of the optical fiber bundle structure are optically connected.
3本以上の複数の光ファイバ心線をキャピラリに挿入する工程と、
前記キャピラリと、複数の前記光ファイバ心線を、前記キャピラリの軸方向を中心軸として、相対的に捻じる工程と、
前記キャピラリの先端部において、隣り合う前記光ファイバ心線同士が接触し、かつ、前記光ファイバ心線のコアが、正多角形の各頂点上に位置するように配置された状態で、複数の前記光ファイバ心線を前記キャピラリに接着する工程と、
を具備することを特徴とする光ファイババンドル構造の製造方法。
Inserting a plurality of three or more optical fiber core wires into the capillary,
A step of twisting the capillaries and the plurality of optical fiber core wires relative to each other with the axial direction of the capillaries as a central axis;
In the tip portion of the capillary, adjacent optical fiber core wires are in contact with each other, and the core of the optical fiber core wires is arranged in a state of being arranged so as to be located on each vertex of a regular polygon, Bonding the optical fiber core wire to the capillary,
A method of manufacturing an optical fiber bundle structure, comprising:
3本以上の複数の光ファイバ心線をキャピラリに挿入する工程と、
前記キャピラリと、複数の前記光ファイバ心線を、前記キャピラリの軸方向を中心軸として、相対的に捻じる工程と、
前記光ファイバ心線の先端部の一括把持を開放する工程と、
前記キャピラリの先端部において、隣り合う前記光ファイバ心線同士は互いに離間しており、かつ、前記光ファイバ心線のコアが、正多角形の各頂点上に位置するように配置された状態で、複数の前記光ファイバ心線を前記キャピラリに接着する工程と、
を具備することを特徴とする光ファイババンドル構造の製造方法。
Inserting a plurality of three or more optical fiber core wires into the capillary,
A step of twisting the capillaries and the plurality of optical fiber core wires relative to each other with the axial direction of the capillaries as a central axis;
A step of releasing the collective grip of the tip end portion of the optical fiber core wire;
In the tip portion of the capillary, the adjacent optical fiber core wires are separated from each other, and the core of the optical fiber core wires is arranged so as to be located on each vertex of the regular polygon. Bonding a plurality of the optical fiber core wires to the capillaries,
A method of manufacturing an optical fiber bundle structure, comprising:
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