JPH03144513A - Optical waveguide array - Google Patents

Optical waveguide array

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JPH03144513A
JPH03144513A JP28342889A JP28342889A JPH03144513A JP H03144513 A JPH03144513 A JP H03144513A JP 28342889 A JP28342889 A JP 28342889A JP 28342889 A JP28342889 A JP 28342889A JP H03144513 A JPH03144513 A JP H03144513A
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JP
Japan
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optical waveguide
waveguide array
optical
light
array
Prior art date
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Pending
Application number
JP28342889A
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Japanese (ja)
Inventor
Shigeru Mizuno
茂 水野
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Brother Industries Ltd
Original Assignee
Brother Industries Ltd
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Publication date
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Abstract

PURPOSE:To obtain sufficient rigidity and to facilitate size reduction by arranging >=2 arrays of optical waveguides consisting of clad parts and a core part on a light incidence part side in the scanning direction of light and arranging one array of optical waveguides on a light projection part side. CONSTITUTION:The optical waveguide array 1 is equipped with base materials 3 and 4, the clad parts 5 and 6 provided in the base materials 3 and 4, the core part 7 surrounded with the clad parts 5 and 6, >=2 arrays of optical waveguides a1 - a3, and b1 - b4 consisting of the clad parts 5 and 6 and core part 7 are arranged on the light incident side in the scanning direction of light, and one array of optical waveguides a1, b1, a2, and b2 is arranged on the light projection side. The shape of the optical waveguide array on the incident part side is therefore made small. Consequently, the shapes and materials of the base materials can be selected optionally, so the optical waveguide array which has desired rigidity is obtained and is reduced in size.

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は光情報を伝達する光導波路アレイに係り、特に
複写機等の画像形成装置の走査部に用いられる光導波路
アレイに関する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Field of Industrial Application] The present invention relates to an optical waveguide array for transmitting optical information, and particularly to an optical waveguide array used in a scanning section of an image forming apparatus such as a copying machine.

〔従来の技術〕[Conventional technology]

第4図に従来の光ファイバを用いた光導波路アレイの外
観図を示す。
FIG. 4 shows an external view of an optical waveguide array using conventional optical fibers.

光導波路アレイ20はその一端を直線状に並べて出射部
21を形成し、他端を円筒形状にして入射部22を形成
している。
The optical waveguide array 20 has one end arranged in a straight line to form an output section 21, and the other end arranged in a cylindrical shape to form an input section 22.

この光導波路アレイ20は、多数本(例えば、A4サイ
ズのプリントを行う場合で約2500本)の光ファイバ
をシート状に接着し、一端を円筒形状に形成することに
より作成している。
This optical waveguide array 20 is created by gluing a large number of optical fibers (for example, about 2,500 in the case of A4 size printing) into a sheet shape, and forming one end into a cylindrical shape.

〔発明が解決しようとする課題〕[Problem to be solved by the invention]

上記従来の光導波路アレイは、極めて多数本の光ファイ
バを直線状に精度良くかつ廉価に構成することは困難で
あるという問題点があった。
The conventional optical waveguide array described above has a problem in that it is difficult to configure an extremely large number of optical fibers in a straight line with high precision and at low cost.

また、剛性が低く外力に弱いため、一端を円筒形状に形
成する際にはあまり小径のものを作成することができず
、ある一定の3次元的な大きさを有するため小形化が困
難であるという問題点かあった。
In addition, it has low rigidity and is susceptible to external forces, so when forming one end into a cylindrical shape, it is not possible to make one with a very small diameter, and it is difficult to downsize because it has a certain three-dimensional size. There was a problem.

そこで本発明は、十分な剛性を有するとともに小形化が
容易な光導波路アレイを提供することを目的とする。
Therefore, an object of the present invention is to provide an optical waveguide array that has sufficient rigidity and is easy to downsize.

〔課題を解決するための手段〕[Means to solve the problem]

上記課題に鑑み、第1の発明は、基材と、前記基村内に
設けられたクラッド部と、前記クラッド部に囲まれるコ
ア部と、を備えた光導波路アレイであって、光の入射部
側に前記クラッド部および前記コア部より構成される光
導波路を光の走査方向に2列以上に配置し、光の出射部
側に前記光導波路を1列に配置するように構成する。
In view of the above-mentioned problems, a first invention provides an optical waveguide array comprising a base material, a cladding section provided in the base layer, and a core section surrounded by the cladding section, the optical waveguide array including a light incident section. The optical waveguides constituted by the cladding part and the core part are arranged in two or more rows in the light scanning direction on the side, and the optical waveguides are arranged in one row on the light emission part side.

また、第2の発明は、前記入射部側の前記光導波路は弧
状に配置されているように構成する。
Moreover, in a second aspect of the invention, the optical waveguide on the side of the incident part is arranged in an arc shape.

〔作用〕[Effect]

第1の発明によれば、基材の材質は光導波路の特性には
影響を与えないため光導波路とは独立に選択され、また
光導波路アレイの入射部側において光導波路を配置する
ための必要面積が減少する。
According to the first invention, the material of the base material is selected independently from the optical waveguide because it does not affect the characteristics of the optical waveguide, and the material of the base material is selected independently of the optical waveguide because it does not affect the characteristics of the optical waveguide. Area decreases.

したがって、任意の剛性を有する光導波路アレイを得ら
れるとともに光導波路アレイを小形化することかできる
Therefore, it is possible to obtain an optical waveguide array having arbitrary rigidity and to downsize the optical waveguide array.

第2の発明によれば、光導波路アレイの入射部側の形状
が小さくなる。したがって、光導波路アレイを小形化す
ることができる。
According to the second aspect of the invention, the shape of the optical waveguide array on the entrance side becomes smaller. Therefore, the optical waveguide array can be downsized.

〔実施例〕〔Example〕

第を図乃至第3図を参照して本発明の詳細な説明する。 The present invention will be described in detail with reference to FIGS.

第1実施例 第1図に本発明の光導波路アレイの端面図を示す。First example FIG. 1 shows an end view of the optical waveguide array of the present invention.

まず、光導波路アレイ1の入射部の構造を第1図(a)
を参照して製造工程とともに説明する。
First, the structure of the entrance part of the optical waveguide array 1 is shown in Figure 1(a).
This will be explained along with the manufacturing process with reference to .

適当な剛性を有するエンジニアリングプラスチック(例
えば、ABS樹脂等)を射出成形などの成形手段を用い
て成形し、溝部2.2、・・・を有する第1基材3およ
び第2基材4を成形する。この基材は、光導波路の性質
には影響を与えないので、所望の剛性、形状を有する材
料を任意に選択することが可能である。次に溶剤により
希釈されたフッ素系樹脂(例えば、屈折率1.4程度)
を第1基材3および第2基材4の溝部2に塗布し乾燥し
てそれぞれ第1クラッド部5、第2クラッド部6を形成
する。次に第1基材3および第2基材4を重ね合わせて
張り合わせる。このとき、第1基材3および第2基材4
は溝部2が互いに対向しないように張り合わせ、後述す
るコア部が互いに独立して配置されるようにする。その
後、両クラッド部間に形成される孔部にメタクリル系樹
脂モノマー(重合後の屈折率1.49程度)を流し込み
、重合反応させてコア部7を形成する。このようにして
、入射部には光導波路が千鳥足状に2列に配置される。
Engineering plastics (for example, ABS resin, etc.) having appropriate rigidity are molded using a molding method such as injection molding, and the first base material 3 and the second base material 4 having grooves 2.2, . . . are molded. do. Since this base material does not affect the properties of the optical waveguide, it is possible to arbitrarily select a material having desired rigidity and shape. Next, a fluororesin diluted with a solvent (e.g., refractive index of about 1.4)
is applied to the groove portions 2 of the first base material 3 and the second base material 4 and dried to form the first cladding portion 5 and the second cladding portion 6, respectively. Next, the first base material 3 and the second base material 4 are laminated together. At this time, the first base material 3 and the second base material 4
are attached so that the groove portions 2 do not face each other, and the core portions to be described later are arranged independently from each other. Thereafter, a methacrylic resin monomer (refractive index after polymerization of about 1.49) is poured into the hole formed between both cladding parts, and a polymerization reaction is caused to form the core part 7. In this way, the optical waveguides are arranged in two rows in a staggered manner in the input section.

次に、光導波路アレイの出射部の構造を第1図(b)を
参照して説明する。
Next, the structure of the output section of the optical waveguide array will be explained with reference to FIG. 1(b).

光導波路アレイの出射部は、第上図(a)の入射部と異
なり、コア部が1列の直線状に配置されている。この場
合において、例えば入射部側の光導波路a1に入射した
光は出射部側の光導波路a1から出射し、入射部側の光
導波路b1から入射した光は出射部側の光導波路b1か
ら出射する。
The output part of the optical waveguide array differs from the input part in FIG. 1A in that the core parts are arranged in a straight line. In this case, for example, the light that has entered the optical waveguide a1 on the input section side is output from the optical waveguide a1 on the output section side, and the light that has entered the optical waveguide b1 on the input section side is output from the optical waveguide b1 on the output section side. .

他の光導波路についても同様である。他の点については
、入射部と同様である。
The same applies to other optical waveguides. The other points are similar to the entrance section.

第2図に本発明を光プリンタに用いられる光導波路アレ
イの一部断面図を示す。
FIG. 2 shows a partial sectional view of an optical waveguide array used in an optical printer according to the present invention.

光導波路アレイ1は、光導波路が千鳥足状に2列に配置
された入射部8(第上図(a)参照)と、光導波路が直
線状に配置された出射部9(第上図(b)参照)と、を
備えて構成されている。
The optical waveguide array 1 includes an input section 8 (see Fig. 1 (a) above) in which optical waveguides are arranged in two rows in a staggered manner, and an output section 9 (see Fig. 1 (b) in the upper part) in which optical waveguides are arranged in a straight line. )).

入射部8は、はぼ半円の円弧状に光導波路が配置されて
おり、各光導波路の端面ば円の中心方向に向けられて配
置されている。入射部8へは各光導波路に光が入射する
ように2段に構成された図示しない回転光源から光が入
射され、図示しない感光体ドラム側へ出射部9から出射
される。
In the entrance part 8, optical waveguides are arranged in a substantially semicircular arc shape, and the end faces of each optical waveguide are arranged toward the center of the circle. Light enters the input section 8 from a rotating light source (not shown) configured in two stages so that the light enters each optical waveguide, and is emitted from the output section 9 toward the photoreceptor drum (not shown).

第3図に入射部の上列側の光導波路(第1図(a)中の
b −b4参照)の断面図を示す。
FIG. 3 shows a cross-sectional view of the optical waveguide on the upper row side of the input section (see b-b4 in FIG. 1(a)).

光導波路(例えば、光導波路す、)は入射部8側から所
定距離はほぼ平行に構成され、その後徐々に傾斜して、
出射部9側では入射部8例のほぼ2倍以上の高さを有す
るように構成されている。
The optical waveguide (for example, an optical waveguide) is configured to be approximately parallel at a predetermined distance from the incident part 8 side, and then gradually tilted.
The emitting section 9 side is configured to have a height that is approximately twice or more than that of the eight incident sections.

下列側の光導波路(第1図(b)中のa1〜a3参照)
についてもほぼ同様の構成となっている。
Optical waveguide on the lower row side (see a1 to a3 in FIG. 1(b))
It also has almost the same configuration.

第2実施例 以上の第1実施例においては、基材として合成樹脂を用
いていたが、溝部をエツチング等で設けた金属などの他
の材料を用いることも可能である。
Although synthetic resin was used as the base material in the first embodiment described above, it is also possible to use other materials such as metal with grooves formed by etching or the like.

第3実施例 以上の実施例においては、第1クラッド部および第2ク
ラッド部に同一の樹脂を用いていたが、はぼ同一の屈折
率を有する樹脂を用いて構成することも可能である。
Third Embodiment In the above embodiments, the same resin was used for the first cladding part and the second cladding part, but it is also possible to use resins having almost the same refractive index.

第4実施例 以上の実施例においては、入射部側の光導波路の配置を
千鳥足状に配置していたが、上下の光導波路を対向する
ように構成することも可能である。
Fourth Embodiment In the above embodiments, the optical waveguides on the entrance side were arranged in a staggered manner, but it is also possible to configure the upper and lower optical waveguides to face each other.

第5実施例 以上の実施例においては、入射部側の光導波路を2列に
配置していたが、2列以上に配置することにより、より
小形化を図ることが可能である。
In the fifth and subsequent embodiments, the optical waveguides on the entrance side are arranged in two rows, but by arranging them in two or more rows, it is possible to further reduce the size.

〔発明の効果〕〔Effect of the invention〕

本発明は、以上の説明のように、基材の形状と材質を任
意に選択することができるので、所望の剛性を有する光
導波路アレイを得ることができるという効果を奏する。
As described above, the present invention has the advantage that the shape and material of the base material can be arbitrarily selected, so that an optical waveguide array having desired rigidity can be obtained.

また、入射部の光導波路の配置を2列以上にすることに
より入射部の形状を小さくすることができ、したがって
、光導波路アレイを小形化できるという効果を奏する。
In addition, by arranging the optical waveguides in the entrance part in two or more rows, the shape of the entrance part can be made smaller, and therefore the optical waveguide array can be made smaller.

さらに、入射部側の光導波路を弧状に配置することによ
り光導波路アレイをより小形化することができるという
効果を奏する。
Furthermore, by arranging the optical waveguides on the entrance side in an arc shape, it is possible to further reduce the size of the optical waveguide array.

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

第1図は本発明の第1実施例の端面図、第2図は本発明
の光導波路の一部断面図、第3図は本発明の光導波路ア
レイ断面図、第4図は従来の光導波路アレイの外観図で
ある。 1・・・光導波路アレイ 2・・・溝部 3・・・第1基材 4・・・第2基材 5・・・第1クラッド部 6・・・第2クラッド部 7・・・コア部 8・・・入射部 9・・・出射部
FIG. 1 is an end view of the first embodiment of the present invention, FIG. 2 is a partial cross-sectional view of the optical waveguide of the present invention, FIG. 3 is a cross-sectional view of the optical waveguide array of the present invention, and FIG. 4 is a conventional optical waveguide. FIG. 3 is an external view of a wavepath array. 1... Optical waveguide array 2... Groove section 3... First base material 4... Second base material 5... First cladding section 6... Second cladding section 7... Core section 8...Incidence part 9...Output part

Claims (1)

【特許請求の範囲】 1、基材と、前記基材内に設けられたクラッド部と、前
記クラッド部に囲まれるコア部と、を備えた光導波路ア
レイであって、 光の入射部側に前記クラッド部および前記コア部より構
成される光導波路を光の走査方向に2列以上に配置し、
光の出射部側に前記光導波路を1列に配置したことを特
徴とする光導波路アレイ。 2、請求項1記載の光導波路アレイにおいて、前記入射
部側の前記光導波路は弧状に配置されていることを特徴
とする光導波路アレイ。
[Claims] 1. An optical waveguide array comprising a base material, a cladding section provided in the base material, and a core section surrounded by the cladding section, the array comprising: a base material, a cladding section provided in the base material, and a core section surrounded by the cladding section; Optical waveguides constituted by the cladding part and the core part are arranged in two or more rows in the scanning direction of light,
An optical waveguide array characterized in that the optical waveguides are arranged in a row on the light emitting part side. 2. The optical waveguide array according to claim 1, wherein the optical waveguides on the side of the entrance portion are arranged in an arc shape.
JP28342889A 1989-10-31 1989-10-31 Optical waveguide array Pending JPH03144513A (en)

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