JPH027009A - Optical fiber coupler and its package - Google Patents

Optical fiber coupler and its package

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JPH027009A
JPH027009A JP15828188A JP15828188A JPH027009A JP H027009 A JPH027009 A JP H027009A JP 15828188 A JP15828188 A JP 15828188A JP 15828188 A JP15828188 A JP 15828188A JP H027009 A JPH027009 A JP H027009A
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optical
fiber coupler
fusion
fused
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善明 竹内
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Abstract

PURPOSE:To miniaturize the above coupler and package by consisting the same of 1st and 2nd optical fibers which are fusion-stretched to each other in the longitudinal position and 3rd and 4th optical fibers which are respectively fused to these optical fibers. CONSTITUTION:Four pieces of the 1st-4th optical fibers 1-14 are arrayed in parallel and the two-branched optical fiber coupler is first produced by fusion- stretching the inner two pieces, i.e. the 1st and 2nd optical fibers 11, 12. The light signal inputted from an input end A1 to the 1st optical fiber 11 propagates in the 1st optical fiber 11 and is branched to the 2nd optical fiber 12 in the fusion stretching part 15. Of the two-branched light signals, the light propagated in the 1st optical fiber 11 is branched to the 3rd optical fiber 13 in the fusion stretching part 16. The optical fiber coupler 10 has only the fusion stretching part 15-17 which are fusion-stretched and since the need for the fusion splicing of the optical fibers to each other is eliminated, the size of the optical fiber coupler is reduced.

Description

【発明の詳細な説明】 (産業上の利用分野) 本発明は、各種光通信システムにおいて光信号を分岐す
る光ファイバカップラ及びその、実装体に関するもので
ある。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION (Field of Industrial Application) The present invention relates to an optical fiber coupler for branching optical signals in various optical communication systems and a mounting body thereof.

(従来の技術) 一つの光信号を2分岐するための光コアイノ(カップラ
1としては、第2図に示すように、2本の光ファイバ2
a、2bの側面のクラッド3a、3b同士を融着延伸し
たものが知られて−)る。このような光ファイバカップ
ラ1の融着延伸部5では、2本の光ファイバ2a、2b
のコア4a、4b同士が接近しているため、例えば、一
方の光ファイバ2aに入力端A1から入力された光信号
は、この融着延伸部5において他方の光ファイ)< 2
blこ分岐され、出力端B、B2から出力される。また
、融着延伸部5の延伸条件を選定することによって、所
定波長の光信号を2分岐する光コアイノくカップラが作
製されている。
(Prior art) An optical core inno (coupler 1) for splitting one optical signal into two is composed of two optical fibers 2 as shown in FIG.
It is known that the claddings 3a and 3b on the sides of the claddings 3a and 2b are fused together and stretched. In the fusion and stretching section 5 of such an optical fiber coupler 1, two optical fibers 2a and 2b are connected.
Since the cores 4a and 4b are close to each other, for example, an optical signal inputted to one optical fiber 2a from the input end A1 is transferred to the other optical fiber at this fusion/stretching section 5.
It is branched into BL and output from output terminals B and B2. Furthermore, by selecting the stretching conditions of the fusion-stretching section 5, an optical core coupler is fabricated that branches an optical signal of a predetermined wavelength into two.

従来より、上記構成を有する2分岐光ファイバカップラ
1を多段に連ねることによって、4分岐、8分岐、16
分岐、32分岐等の光ファイノくカップラが実現されて
いる。
Conventionally, by arranging two-branch optical fiber couplers 1 having the above configuration in multiple stages, four-branch, eight-branch, 16-branch
Optical couplers such as branching and 32-branching have been realized.

第3図は、従来の単一モード用の8分岐光ファイバカッ
プラの構成図である。上述したように、この8分岐光フ
ァイバカップラは複数の2分岐光ファイバカップラ1を
融着接続によって多段に連ねて作製されており、図中X
印はその融着接続点を示している。
FIG. 3 is a configuration diagram of a conventional 8-branch optical fiber coupler for single mode. As mentioned above, this 8-branch optical fiber coupler is manufactured by arranging a plurality of 2-branch optical fiber couplers 1 in multiple stages by fusion splicing.
The mark indicates the fusion splice point.

(発明が解決しようとする課題) しかしながら、上記のように、複数の2分岐光ファイバ
カップラ1を互いに融着接続して多分岐の光ファイバカ
ップラを構成するには、作製に時間を要し、しかも接続
すべき2個の光ファイノくカップラ間のファイバ長に余
裕をもった長さが必要となり、また、光ファイバはあま
り小さな曲率で曲げると損失増を招くため、光ファイバ
カップラの大きさは151 150X 10 (l1)
以下には小型化ができないという問題点があった。
(Problems to be Solved by the Invention) However, as described above, in order to construct a multi-branch optical fiber coupler by fusion-splicing a plurality of two-branch optical fiber couplers 1 to each other, it takes time to manufacture; Moreover, the fiber length between the two optical fiber couplers to be connected must have a sufficient length, and bending the optical fiber with too small a curvature will increase loss, so the size of the optical fiber coupler is 151 150X 10 (l1)
The following problems were encountered: miniaturization was not possible.

本発明の目的は、上記問題点に鑑み、光ファイバを小さ
な曲率で曲げることなく、光ファイバカップラの小型化
を図れると共に、信頼性が高く、しかも短時間に多分岐
の光ファイバカップラを作製可能な光ファイバカップラ
及びその実装体を提供することにある。
In view of the above-mentioned problems, an object of the present invention is to reduce the size of an optical fiber coupler without bending the optical fiber with a small curvature, and to manufacture a highly reliable multi-branching optical fiber coupler in a short time. An object of the present invention is to provide an optical fiber coupler and its mounting body.

(課題を解決するための手段) 上記目的を達成するため、請求項(1)では、所定方向
の位置において互いに融着延伸された第1及び第2の光
ファイバと、それぞれに前記融着延伸部から同一方向に
ずれた位置で、前記第1の光ファイバと融着延伸された
第3の光ファイバ及び前記第2の光ファイバと融着延伸
された第4の光ファイバとから構成した。
(Means for Solving the Problems) In order to achieve the above object, in claim (1), first and second optical fibers are fused and drawn to each other at positions in a predetermined direction, and the first and second optical fibers are each fused and drawn. A third optical fiber is fused and drawn to the first optical fiber, and a fourth optical fiber is fused and drawn to the second optical fiber, at positions offset from the same direction.

また請求項(2)では、長さ方向の所定位置において互
いに融着延伸された第1及び第2の光ファイバと、それ
ぞれに前記融着延伸部から同一方向にずれた位置で、前
記第1の光ファイバと融着延伸された第3の光ファイバ
及び前記第2の光ファイバと融着延伸された第4の光フ
ァイバとから構成した光ファイバカップラが収納される
収納容器と、この収納容器の両端に一体化された第1乃
至第4の光ファイバの両端をそれぞれ保持する2個の4
心コネクタとを備えた光ファイバカップラ実装体を構成
した。
Further, in claim (2), the first and second optical fibers are fused and drawn to each other at predetermined positions in the length direction, and the first and second optical fibers are fused and drawn to each other at predetermined positions in the length direction, and a storage container in which an optical fiber coupler configured of a third optical fiber fused and drawn with the optical fiber and a fourth optical fiber fused and drawn with the second optical fiber is housed; Two 4-pieces each hold both ends of the first to fourth optical fibers integrated at both ends of the
An optical fiber coupler mounting body including a core connector was constructed.

(作 用) 請求項(1)によれば、例えば、第1の光ファイバに入
力された光信号は、第1の光ファイバと第2の光ファイ
バの融着延伸部で第2の光ファイバに分岐される。この
2分岐された光信号のうち、第1の光ファイバを伝搬す
る光信号は第1の光ファイバと第3の光ファイバの融着
延伸部において、第3の光ファイバに分岐される。同様
にして、第2の光ファイバに分岐され光信号は、第2の
光ファイバと第4の光ファイバの融着延伸部において、
(Function) According to claim (1), for example, an optical signal input to the first optical fiber is transmitted to the second optical fiber at the fusion-stretching part of the first optical fiber and the second optical fiber. It is branched into. Of these two-branched optical signals, the optical signal propagating through the first optical fiber is branched into the third optical fiber at a fusion-stretching section between the first optical fiber and the third optical fiber. Similarly, the optical signal branched to the second optical fiber is split at the fusion and stretching section of the second optical fiber and the fourth optical fiber.
.

第4の光ファイバに分岐される。このようにして、第1
の光ファイバに入射された光信号は、4分岐されて各光
ファイバの出力端より出力される。
It is branched into a fourth optical fiber. In this way, the first
The optical signal incident on the optical fiber is split into four branches and output from the output end of each optical fiber.

また請求項(2)によれば、請求項(1)のように構成
した光ファイバカップラが収納容器に収納され、光ファ
イバカップラを構成する第1乃至第4の光ファイバの両
端は、収納容器の両端に一体化された4心コネクタにそ
れぞれ保持されて実装体に実装される。
According to claim (2), the optical fiber coupler configured as in claim (1) is housed in a storage container, and both ends of the first to fourth optical fibers constituting the optical fiber coupler are arranged in the storage container. They are each held by four-core connectors integrated at both ends of the board and mounted on the mounting body.

また複数の実装体の4心コネクタ間が光ファイバで接続
されて、8分岐、16分岐、32分岐等の光ファイバカ
ップラが構成される。
Further, the four-core connectors of the plurality of mounting bodies are connected with optical fibers to form an optical fiber coupler with 8 branches, 16 branches, 32 branches, etc.

(実施例) 第1図は、本発明による光ファイバカップラの第1の実
施例を示す構成図である。図中、10は4分岐の光ファ
イバカップラで、第1〜第4の光ファイバ11〜14が
それらの長さ方向の所定部位で後述の如く互いに励看延
伸されて構成されている。すなわち、第1及び第2の光
ファイバ11及び12は、その中央部より図面に向かっ
て左側の一部が互いに融着延伸されている。第1の光フ
ァイバ11は、第2の光ファイバ12との融着延伸部1
5から軸に沿い図面に向かって右側にずれた位置で、第
3の光ファイバ13の中央部より図面に向かって右側の
一部と融着延伸されている。
(Embodiment) FIG. 1 is a configuration diagram showing a first embodiment of an optical fiber coupler according to the present invention. In the figure, reference numeral 10 denotes a four-branch optical fiber coupler, in which first to fourth optical fibers 11 to 14 are mutually stretched at predetermined positions in their length direction as described below. That is, the first and second optical fibers 11 and 12 are partially fused and drawn to each other on the left side as viewed from the center of the drawing. The first optical fiber 11 is fused and stretched with the second optical fiber 12.
At a position shifted from 5 to the right side in the drawing along the axis, the third optical fiber 13 is fused and stretched from the center to a part on the right side in the drawing.

同様にして、第2の光ファイバー2は、前記融着延伸部
15から第1.第3の光ファイバー1,13の融着延伸
部16と同一方向にずれた位置(図面右側)で、第4の
光ファイバー4の中央部より図面に向かって右側の一部
と融着延伸されている。
Similarly, the second optical fiber 2 is transferred from the fusion-stretching section 15 to the first optical fiber 2. At a position shifted in the same direction as the fused and stretched parts 16 of the third optical fibers 1 and 13 (on the right side of the drawing), the fourth optical fiber 4 is fused and stretched from the central part to a part on the right side as viewed from the drawing. .

このように、光ファイバカップラ10は、3箇所の融着
延伸部15〜17を有するのみで、全体は無接続で構成
されている。
In this way, the optical fiber coupler 10 has only three fused and stretched parts 15 to 17, and is entirely unconnected.

このような構成による光ファイバカップラ10は、第1
及び第2の光ファイバー1及び12の左端が光信号の入
力端A、A2となっており、第■ 1〜第4の光ファイバ11〜14の右端がそれぞれ光信
号の出力端81〜B4となっている。
The optical fiber coupler 10 with such a configuration has a first
The left ends of the second optical fibers 1 and 12 are optical signal input ends A and A2, and the right ends of the first to fourth optical fibers 11 to 14 are optical signal output ends 81 to B4, respectively. ing.

次に、上記構成による光ファイバカップラ10の作製方
法を説明する。
Next, a method for manufacturing the optical fiber coupler 10 having the above configuration will be explained.

第1〜第4の4本の光ファイバ11〜14を平行に並べ
、まず、内側の2本、即ち第1と第2の光ファイバ11
.12を融着延伸して2分岐の光ファイバカップラを作
製する。次に、2分岐された第1及び第2の光ファイバ
11.12と、その外側に並設された第3.第4の光フ
ァイバ13゜14との2組、即ち、第1の光ファイバ1
1と第3の光ファイバ13及び第2の光ファイバ12と
第4の光ファイバ14とを同時に融着延伸することによ
り4分岐の光ファイバカップラ10の作製が完了する。
The first to fourth four optical fibers 11 to 14 are arranged in parallel, and first, the inner two, that is, the first and second optical fibers 11
.. 12 is fused and drawn to produce a two-branch optical fiber coupler. Next, the first and second optical fibers 11.12 are branched into two, and the third optical fibers are arranged in parallel on the outside thereof. 2 sets of the fourth optical fiber 13° 14, i.e. the first optical fiber 1
By simultaneously fusing and drawing the first and third optical fibers 13 and the second and fourth optical fibers 12 and 14, the fabrication of the four-branch optical fiber coupler 10 is completed.

また、この作製に際して、例えば入力端A1または入力
端A2から光信号を入力して、出力端Bj−84より出
力される光信号をモニタすることにより、高精度に分岐
特性を制御することができる。
In addition, during this fabrication, for example, by inputting an optical signal from the input end A1 or the input end A2 and monitoring the optical signal output from the output end Bj-84, the branching characteristics can be controlled with high precision. .

次に、上記構成による光信号の分岐動作を説明する。Next, an optical signal branching operation with the above configuration will be explained.

例えば、入力端A1から第1の光ファイバ11に入力さ
れた光信号は、第1の光ファイバ11を伝搬し、融着延
伸部15において第2の光ファイバ12に分岐される。
For example, an optical signal input to the first optical fiber 11 from the input end A1 propagates through the first optical fiber 11 and is branched into the second optical fiber 12 at the fusion/stretching section 15.

この2分岐された光信号のうち、第1の光ファイバ11
を伝搬した光は融着延伸部16において第3の光ファイ
バ13に分岐される。同様にして、第2の光ファイバ1
2に分岐された光信号は第2の光ファイバ12を伝搬し
、融着延伸部17において第4の光ファイバ14に分岐
される。
Of these two-branched optical signals, the first optical fiber 11
The light propagated through is branched into the third optical fiber 13 at the fusion/stretching section 16 . Similarly, the second optical fiber 1
The optical signal branched into two propagates through the second optical fiber 12 and is branched into the fourth optical fiber 14 at the fusion/stretching section 17 .

このように、4分岐された光信号は第1〜第4の光ファ
イバ11〜14をそれぞれ伝搬し、出力端B1〜B4か
ら出力されることになる。
In this way, the four-branched optical signals propagate through the first to fourth optical fibers 11 to 14, respectively, and are output from the output ends B1 to B4.

以上のように、本第1の実施例による4分岐の光ファイ
バカップラ10は、第1〜第4の4本の光ファイバ11
〜14を並設して、融着延伸した融着延伸部15〜17
を有するのみで、光フアイバ同士の融着接続等を要しな
いため、光ファイバカップラの小型化を実現できる。
As described above, the four-branch optical fiber coupler 10 according to the first embodiment has the first to fourth four optical fibers 11
- 14 are arranged side by side and fused and drawn parts 15 to 17 are fused and drawn.
Since it does not require fusion splicing or the like between optical fibers, it is possible to reduce the size of the optical fiber coupler.

第4図は、本発明による光ファイバカップラの第2の実
施例を示す構成図である。本第2の実施例と前記第2の
実施例の異なる点は、第1の光ファイバ11と第2の光
ファイバ12との融着延伸部15a1第1の光ファイバ
11と第3の光ファイバ13との融着延伸部16a及び
第2の光ファイバ12と第4の光ファイバ14との融着
延伸部17aの各々が、非対称形状に形成されているこ
とにある。
FIG. 4 is a block diagram showing a second embodiment of the optical fiber coupler according to the present invention. The difference between this second embodiment and the second embodiment is that the first optical fiber 11 and the second optical fiber 12 are fused and stretched, and the first optical fiber 11 and the third optical fiber are connected to each other. The fused and stretched portion 16a between the optical fiber 13 and the fused and stretched portion 17a between the second optical fiber 12 and the fourth optical fiber 14 are each formed in an asymmetrical shape.

また、このような非対称形状の融着延伸部は、一方の光
ファイバを、前もって少し延伸しておき、その後、融着
延伸すべき2本の光ファイバを融着して再度延伸するこ
とによって作製される。これにより、融着延伸部15a
〜17aにおける光信号の分岐特性の波長依存性が小さ
くなる。
In addition, such an asymmetrically shaped fusion-stretched section is produced by stretching one optical fiber a little in advance, and then fusing the two optical fibers to be fusion-stretched and stretching them again. be done. As a result, the fused and stretched portion 15a
The wavelength dependence of the branching characteristics of the optical signal in 17a to 17a becomes smaller.

従って、本第2の実施例により光ファイバカップラ10
aは、前記第1の実施例による光ファイバカップラに比
較して、2分岐される光信号の波長範囲を広く確保する
ことができる。
Therefore, according to the second embodiment, the optical fiber coupler 10
Compared to the optical fiber coupler according to the first embodiment, the optical fiber coupler a can secure a wider wavelength range of the optical signal to be split into two.

なお、本第2の実施例のように、非対称な融着延伸によ
って波長依存性の小さい分岐特性が得られることは、既
に、D、 B、 MOrtlmoreが雑誌rEIec
tron、 Lett、、 Vol、 21. pp、
 742.1985 Jの中のWavelength−
Flattered Fused Cuoplor  
と題する論文で明らかにしている。
It should be noted that D, B, MOrtlmore have already reported in the magazine rEIec that branching characteristics with small wavelength dependence can be obtained by asymmetric fusion-stretching as in the second embodiment.
tron, Lett, Vol. 21. pp,
742.1985 Wavelength in J
Flattered Fused Cuplor
This is revealed in a paper titled.

第5図は、本発明による光ファイバカップラが実装され
る光ファイバカップラ実装体(以下、端に実装体)を示
す斜視図である。この実装体20は4分岐光ファイバカ
ップラが収納される箱型の4分岐光ファイバカップラ収
納容器21と、この収納容器21の両端に一体化され、
4分岐光ファイバカップラの両端をそれぞれ所定の位置
に保持する2個の4心コネクタ22とから構成されてい
る。
FIG. 5 is a perspective view showing an optical fiber coupler package (hereinafter referred to as an end package) on which an optical fiber coupler according to the present invention is mounted. This mounting body 20 is integrated with a box-shaped 4-branch optical fiber coupler storage container 21 in which a 4-branch optical fiber coupler is stored, and both ends of this storage container 21,
It is composed of two four-core connectors 22 that each hold both ends of a four-branch optical fiber coupler in a predetermined position.

実際、実装体20の構造パラメータとしては、幅5報、
厚さ4關、長さ70mmまで小さくすることができた。
In fact, the structural parameters of the mounting body 20 include five widths,
It was possible to reduce the thickness to 4 mm and the length to 70 mm.

また、第6図は、第5図に示した実装体を5個を用いて
構成した16分岐光ファイバカップラを示す斜視図であ
る。第6図による16分岐光ファイバカップラは、実装
体20aの出力端側に配設した、両端が4心コネクタの
単心/多心アダプタ23と、実装体20b〜20eの各
々の入力端側に配設した単心/多心アダプタ23間をそ
れぞれ一本の光ファイバFBで接続した構成となってい
る。
Further, FIG. 6 is a perspective view showing a 16-branch optical fiber coupler constructed using five of the mounting bodies shown in FIG. 5. The 16-branch optical fiber coupler shown in FIG. 6 includes a single-core/multi-core adapter 23 with four-core connectors at both ends disposed on the output end side of the package 20a, and an input end side of each of the package bodies 20b to 20e. The single-core/multi-core adapters 23 arranged are each connected by one optical fiber FB.

この構成においては、接続用光ファイバFBを数(至)
程度に短くすることが可能であり、その結果、16分岐
光ファ・イバカップラ全体の大きさを、幅10順、厚さ
20mm、長さ200酎程度に小さくすることができる
In this configuration, the number of connection optical fibers FB is up to
As a result, the overall size of the 16-branch optical fiber coupler can be reduced to about 10 mm in width, 20 mm in thickness, and 200 mm in length.

さらに、第7図は、第5図に示した実装体と里心コネク
タ24と一体化されている2分岐光ファイバカップラ3
0との組合せにより構成した、8分岐光ファイバカップ
ラを示す斜視図である。第7図による8分岐光ファイバ
カップラは、実装体2Of、20gの各々の入力端側に
配設した単心/多心アダプタ25と2分岐光ファイバカ
ップラ30の出力端側の2個の単心コネクタ24に接続
した単心/多心アダプタ25間をそれぞれ光ファイバF
Bで接続した構成となっている。この構成による8分岐
光ファイバカップラの全体の大きさは、幅10mm、厚
さ10關、長さ200 +u+程度となる。
Furthermore, FIG. 7 shows a two-branch optical fiber coupler 3 that is integrated with the mounting body shown in FIG. 5 and the Rishin connector 24.
FIG. 2 is a perspective view showing an 8-branch optical fiber coupler configured in combination with 0 and 8-branch optical fiber couplers. The 8-branch optical fiber coupler shown in FIG. 7 includes a single-core/multi-core adapter 25 disposed on the input end side of each of the mounting bodies 2Of and 20g, and two single-core adapters on the output end side of the two-branch optical fiber coupler 30. Each optical fiber F is connected between the single-core/multi-core adapter 25 connected to the connector 24.
The configuration is connected with B. The overall size of the 8-branch optical fiber coupler with this configuration is approximately 10 mm in width, 10 mm in thickness, and 20 mm in length.

また、第7図に示した8分岐光ファイバカップラの出力
端側に、さらに4分岐光ファイバカップラを接続するこ
とによって、32分岐光ファイバカップラを構成するこ
とも可能である。この場合の32分岐光ファイバカップ
ラの大きさは、幅1C1+a、厚さ40mm、長さ30
0m+s、あるいは幅20mm、厚さ20+nq長さ3
00 +n程度となる。
Furthermore, it is also possible to configure a 32-branch optical fiber coupler by further connecting a 4-branch optical fiber coupler to the output end side of the 8-branch optical fiber coupler shown in FIG. The dimensions of the 32-branch optical fiber coupler in this case are width 1C1+a, thickness 40mm, and length 30mm.
0m+s, or width 20mm, thickness 20+nq length 3
It will be about 00 +n.

(発明の効果) 以上説明したように、請求項(1)によれば、複数本の
光ファイバを長さ方向の所定部位で互いに位置をずらせ
て融着延伸するのみで、光フアイバ同士を接続する必要
がないため、光ファイバカヅプラの小型化を図れる利点
がある。
(Effects of the Invention) As explained above, according to claim (1), optical fibers are connected to each other by simply fusion-stretching a plurality of optical fibers at predetermined positions in the longitudinal direction while shifting the positions of the optical fibers from each other. Since there is no need to do this, there is an advantage that the optical fiber coupler can be made smaller.

また請求項(2)によれば、4分岐光ファイバカップラ
を1単位とし複数の実装体の4心コネクタ間を、数(至
)程度の短い光ファイバで接続することができる。従っ
て、8分岐、16分岐、32分岐等の光ファイバカップ
ラを短時間、低コストで作製できる利点がある。
Further, according to claim (2), it is possible to use a four-branch optical fiber coupler as one unit, and connect four-core connectors of a plurality of mounting bodies with a few short optical fibers. Therefore, there is an advantage that optical fiber couplers with 8 branches, 16 branches, 32 branches, etc. can be manufactured in a short time and at low cost.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図は本発明による光ファイバカップラの第1の実施
例を示す構成図、第2図は2分岐光ファイバカップラの
構成図、第3図は従来の8分岐光ファイバカップラの構
成図、第4図は本発明による光ファイバカップラの第2
の実施例を示す構成図、第5図は本発明による光ファイ
バカップラ実装体を示す斜視図、第6図は本発明に係る
16分岐光ファイバカップラの斜視図、第7図は本発明
に係る8分岐光ファイバカップラの斜視図である。 図中、10,10a・・・4分岐の光ファイバカップラ
、11・・・第1の光ファイバ、12・・・第2の光フ
ァイバ、13・・・第3の光ファイバ、14・・・第4
の光ファイバ、15〜17.15a〜17a・・・融着
延伸部、20.20a〜20g・・・光ファイバカップ
ラ実装体、21・・・4分岐光ファイバカップラ収納容
器、22・・・4心コネクタ。 特許出願人  日本電信電話株式会社 代理人 弁理士  吉  1) 精  孝本発明[でよ
る丸ファイバカ1.アラの第1の寅汗瘤11&云清幻五
図第1図 Uの8分域光ファイバ°カ、、アラの構成図第3図
FIG. 1 is a block diagram showing a first embodiment of an optical fiber coupler according to the present invention, FIG. 2 is a block diagram of a two-branch optical fiber coupler, FIG. 3 is a block diagram of a conventional eight-branch optical fiber coupler, and FIG. FIG. 4 shows the second optical fiber coupler according to the present invention.
5 is a perspective view showing an optical fiber coupler assembly according to the present invention, FIG. 6 is a perspective view of a 16-branch optical fiber coupler according to the present invention, and FIG. 7 is a perspective view showing an optical fiber coupler according to the present invention. It is a perspective view of an 8-branch optical fiber coupler. In the figure, 10, 10a... four-branch optical fiber coupler, 11... first optical fiber, 12... second optical fiber, 13... third optical fiber, 14... Fourth
Optical fibers, 15 to 17. 15a to 17a... fused and drawn parts, 20.20a to 20g... optical fiber coupler mounting body, 21... 4-branch optical fiber coupler storage container, 22... 4 heart connector. Patent Applicant Nippon Telegraph and Telephone Corporation Agent Patent Attorney Yoshi 1) Sei Takashi Invention [Deyoru Maru Fiberaka 1. Figure 1: U's 8-domain optical fiber °C, Figure 3: Figure 3.

Claims (2)

【特許請求の範囲】[Claims] (1)長さ方向の所定位置において互いに融着延伸され
た第1及び第2の光ファイバと、それぞれに前記融着延
伸部から同一方向にずれた位置で、前記第1の光ファイ
バと融着延伸された第3の光ファイバ及び前記第2の光
ファイバと融着延伸された第4の光ファイバとから構成
した ことを特徴とする光ファイバカップラ。
(1) The first and second optical fibers are fused and drawn to each other at predetermined positions in the length direction, and the first and second optical fibers are fused and drawn to each other at positions shifted in the same direction from the fused and drawn portion, respectively. An optical fiber coupler comprising a third optical fiber that has been spliced and drawn, and a fourth optical fiber that has been fused and drawn with the second optical fiber.
(2)長さ方向の所定位置において互いに融着延伸され
た第1及び第2の光ファイバと、それぞれに前記融着延
伸部から同一方向にずれた位置で、前記第1の光ファイ
バと融着延伸された第3の光ファイバ及び前記第2の光
ファイバと融着延伸された第4の光ファイバとから構成
した光ファイバカップラが収納される収納容器と、 この収納容器の両端に一体化され第1乃至第4の光ファ
イバの両端をそれぞれ保持する2個の4心コネクタとを
備えた ことを特徴とする光ファイバカップラ実装体。
(2) The first and second optical fibers are fused and drawn to each other at predetermined positions in the length direction, and the first and second optical fibers are fused and drawn to each other at positions shifted in the same direction from the fused and drawn portion, respectively. a storage container in which an optical fiber coupler constituted of a third optical fiber that has been spliced and stretched and a fourth optical fiber that has been fused and stretched with the second optical fiber; and a storage container that is integrated at both ends of the storage container. and two four-core connectors each holding both ends of the first to fourth optical fibers.
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