JPH0821923A - Fusion-splicing device for optical fiber - Google Patents

Fusion-splicing device for optical fiber

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JPH0821923A
JPH0821923A JP15371294A JP15371294A JPH0821923A JP H0821923 A JPH0821923 A JP H0821923A JP 15371294 A JP15371294 A JP 15371294A JP 15371294 A JP15371294 A JP 15371294A JP H0821923 A JPH0821923 A JP H0821923A
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optical fiber
fusion
optical
fusion splicing
image processing
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Akio Tanabe
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Furukawa Electric Co Ltd
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Abstract

PURPOSE:To provide a fusion-splicing device for optical fiber capable of correctly recognizing the optical fibers of prescribed kinds in spite of a place of a poor working environment or a large number of the optical fibers to be connected and fusion-splicing the optical fibers under optimum conditions meeting these fibers. CONSTITUTION:This fusion-splicing device has an illuminating means 30 for illuminating the ends of the optical fibers, an optical observation means 10 for observing the images transmitted or projected by this illuminating means 30 and an image processing means 50 for subjecting the images obtd. by this optical observation means 10 to image processing, at the time of fusion-splicing the optical fiber ends which are disposed to face each other and are aligned in their axes to each other by electric discharge heating. The optical fiber ends which are disposed to face each other and are aligned in their axes with each other, are subjected to image processing and the kinds of the optical fibers are recognized by the respective means. The optical fiber ends are then fusion- spliced by electric discharge heating under the optimum conditions suitable for these fibers.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、相対向させて軸合わせ
した光ファイバ端部同志を放電加熱により融着接続する
装置に関し、更に詳しくは、接続すべき光ファイバの種
類を自動的に識別して、最適な融着条件で融着接続する
光ファイバ融着接続装置に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a device for fusion splicing end-to-end optical fiber ends aligned with each other by discharge heating, and more specifically, to automatically identify the type of optical fiber to be connected. Then, the present invention relates to an optical fiber fusion splicing device for fusion splicing under optimum fusion splicing conditions.

【0002】[0002]

【従来の技術】最近、光ケーブルの多用途化に伴い、光
ファイバ心線もシングルモード光ファイバ(フッ素ドー
プ光ファイバ、1.55μm用光ファイバ、分散シフト
光ファイバ)、マルチモード光ファイバ等多種類の光フ
ァイバが使用されている。これら光ファイバ心線に対応
して光ファイバを融着接続する装置も多種類化に対応す
るようになってきた。更に今後は、上記光ファイバ心線
の多様化、高密度化に伴いシングルモード光ファイバ、
マルチモード光ファイバ等種類の異なる光ファイバを一
台の光ファイバ融着接続装置で融着接続できるようにす
ることが要望されつつある。
2. Description of the Related Art Recently, along with the versatility of optical cables, various types of optical fibers such as single mode optical fibers (fluorine-doped optical fibers, 1.55 μm optical fibers, dispersion-shifted optical fibers), multimode optical fibers, etc. Fiber optics are used. Devices for fusion splicing optical fibers corresponding to these optical fiber cores have come to be compatible with various types. Furthermore, in the future, with the diversification and high density of the above optical fiber cores, single mode optical fibers,
There is a growing demand for enabling fusion splicing of different types of optical fibers such as multimode optical fibers with a single optical fiber fusion splicing device.

【0003】[0003]

【発明が解決しようとする課題】シングルモード光ファ
イバ、マルチモード光ファイバ等多種類の光ファイバを
一台の光ファイバ融着接続装置で融着接続しようとする
場合、シングルモード光ファイバを融着接続するときと
マルチモード光ファイバを融着接続するときとでは、同
じ融着接続条件で融着接続することはできず、それぞれ
の光ファイバに合った最適な条件で融着接続する必要が
ある。
When various types of optical fibers such as a single mode optical fiber and a multimode optical fiber are to be fusion-spliced by one optical fiber fusion splicing device, the single mode optical fiber is fused. It is not possible to perform fusion splicing under the same fusion splicing conditions when splicing and when splicing multimode optical fibers, and it is necessary to perform fusion splicing under optimal conditions that match each optical fiber. .

【0004】更にまた、融着接続装置を使用する環境は
必ずしも明るい作業環境であるとは限らず、例えばマン
ホールの中での光ケーブルの接続作業であったりする場
合もある。このような環境の中で多種類の光ファイバを
順次融着接続する場合もある。以上のような、いかよう
な条件であっても、融着接続装置としては所定の光ファ
イバを所定の最適な条件で融着接続する必要がある。
Furthermore, the environment in which the fusion splicing device is used is not always a bright work environment, and there are cases where it is a work for connecting an optical cable in a manhole, for example. In such an environment, there are cases in which various types of optical fibers are sequentially spliced and spliced together. Regardless of the above-mentioned conditions, it is necessary for the fusion splicer to splice a predetermined optical fiber under a predetermined optimum condition.

【0005】ところで、光ファイバの種類が単一の場合
は光ファイバの種類を間違うことはないが、融着接続装
置にその光ファイバの最適な条件を設定する際に設定条
件を間違って設定する場合がままある。また、同じ場所
で異なる光ファイバを融着接続する場合には、接続すべ
き光ファイバの種類そのものを間違う場合がある。外径
が100ミクロン程度の透明な光ファイバの種類を正し
く肉眼で識別することは非常に困難であるからである。
そこで、通常は光ファイバの被覆の種別や布設されてい
る光ケーブルそのもので光ファイバの種類を識別してい
るが、そのようにしたとしても、シングルモード光ファ
イバを融着接続した後に、マルチモード光ファイバを融
着接続する場合等、マルチモード光ファイバに最適な融
着接続条件に設定し直すことを失念して融着接続してし
まうことがある。
By the way, when the type of the optical fiber is single, the type of the optical fiber is not mistaken, but when the optimum condition of the optical fiber is set in the fusion splicer, the setting condition is set incorrectly. There are cases. When different optical fibers are fusion-spliced at the same place, the type of optical fiber to be connected may be wrong. This is because it is very difficult to correctly identify the type of a transparent optical fiber having an outer diameter of about 100 microns with the naked eye.
Therefore, the type of optical fiber is usually identified by the type of coating of the optical fiber or the optical cable itself installed, but even if this is done, after fusion splicing the single mode optical fiber, When fibers are fusion-spliced, there is a case where the user forgets to set the optimum fusion-splicing conditions for the multimode optical fiber and makes fusion-splicing.

【0006】接続する光ファイバの種類に合った最適な
融着接続条件に設定されていないとその融着接続は失敗
ということになり、光ファイバ心線の端部の被覆を除去
し、それぞれの光ファイバの先端を整え面一に切断する
等の一連の処理が再度必要となり、作業効率が悪いとい
う問題がある。
If the optimum fusion splicing condition suitable for the type of optical fiber to be connected is not set, the fusion splicing will be unsuccessful, and the coating at the end of the optical fiber core wire will be removed to A series of processes, such as trimming the tip of the optical fiber and cutting it flush, are required again, and there is a problem that work efficiency is poor.

【0007】[0007]

【課題を解決するための手段】本発明は上記の問題を解
決し、作業環境が悪い場所であっても、光ファイバの種
類を正しく認識して、その光ファイバの種類に合った最
適の条件で融着接続できる光ファイバ融着接続装置を提
供することを目的とする。上記の目的を達成するため
に、本発明は以下のような手段を有している。
SUMMARY OF THE INVENTION The present invention solves the above problems and correctly recognizes the type of an optical fiber even in a place where the working environment is bad, and optimizes the conditions suitable for the type of the optical fiber. It is an object of the present invention to provide an optical fiber fusion splicing device capable of fusion splicing. In order to achieve the above object, the present invention has the following means.

【0008】本発明のうち請求項1の光ファイバ融着接
続装置は、相対向させて軸合わせした光ファイバ端部同
志を放電加熱により融着接続するに際し、前記光ファイ
バ端部を照らす照明手段と前記照明手段により透過、又
は投影された像を観察する光学観察手段と前記光学観察
手段により得られた像を画像処理する画像処理手段を有
し、前記各手段により前記相対向させて軸合わせした光
ファイバ端部を画像処理して前記光ファイバの種類を識
別して、光ファイバの種類に合った最適な融着条件で光
ファイバ端部同志を放電加熱により融着接続することを
特徴とする。
In the optical fiber fusion splicing apparatus according to the first aspect of the present invention, the illuminating means for illuminating the optical fiber end portion at the time of fusion splicing the optical fiber end portions which are opposed to each other and are axially aligned by discharge heating. And optical processing means for observing an image transmitted or projected by the illuminating means and image processing means for image-processing the image obtained by the optical observing means. Characterized in that the optical fiber end portion is subjected to image processing to identify the type of the optical fiber, and the optical fiber end portions are fusion-spliced by discharge heating under the optimum fusion condition suitable for the optical fiber type. To do.

【0009】本発明のうち請求項2の光ファイバ融着接
続装置は、光ファイバの種類に合った最適な融着接続条
件を予め融着接続装置に記憶させておき、画像処理して
識別した光ファイバの種類に合った最適な融着条件で軸
合わせした光ファイバ端部同志を放電加熱により融着接
続することを特徴とする。
In the optical fiber fusion splicing apparatus according to the second aspect of the present invention, optimum fusion splicing conditions suitable for the type of optical fiber are stored in advance in the fusion splicing apparatus, and image processing is performed for identification. It is characterized in that the end portions of the optical fibers, which are axially aligned under the optimum fusion condition suitable for the type of the optical fiber, are fusion-spliced by discharge heating.

【0010】[0010]

【作用】本発明のうち請求項1〜2の光ファイバ融着接
続装置は、相対向させて軸合わせした光ファイバ端部を
照らす照明手段と前記照明手段により透過、又は投影さ
れた像を観察する光学観察手段と前記光学観察手段によ
り得られた像を画像処理する手段を有し、前記各手段に
より前記相対向させて軸合わせした光ファイバ端部を画
像処理して前記光ファイバの種類を識別するので、作業
環境が悪い場所でも光ファイバの種類を正しく認識でき
るので、種々の光ファイバの融着接続が確実に行えると
共にその作業効率が向上する。
According to the optical fiber fusion splicing apparatus of the present invention, illuminating means for illuminating the end portions of the optical fibers which are opposed to each other and axially aligned, and an image transmitted or projected by the illuminating means are observed. Optical observation means and means for image-processing the image obtained by the optical observation means, and image-processing the end-to-end optical fiber ends aligned by the respective means to identify the type of the optical fiber. Since the identification is performed, the type of the optical fiber can be correctly recognized even in a place where the working environment is bad, so that the fusion splicing of various optical fibers can be reliably performed and the working efficiency thereof is improved.

【0011】本発明のうち請求項2の光ファイバ融着接
続装置は、光ファイバの種類に合った最適な融着接続条
件を予め融着接続装置に記憶させておき、画像処理して
得られた光ファイバの種類に合った最適な融着条件で軸
合わせした光ファイバ端部同志を放電加熱により融着接
続できるので、光ファイバの融着接続がより確実に行え
ると共にその作業効率がより向上する。
An optical fiber fusion splicing apparatus according to a second aspect of the present invention is obtained by pre-storing optimum fusion splicing conditions suitable for the type of optical fiber in the fusion splicing apparatus and performing image processing. It is possible to perform fusion splicing of optical fiber ends aligned with each other under the optimal fusion conditions suitable for the type of optical fiber by discharge heating, so that the fusion splicing of optical fibers can be performed more reliably and the work efficiency is further improved. To do.

【0012】[0012]

【実施例】以下に本発明を実施例により詳細に説明す
る。図1は本発明の光ファイバ融着接続装置のブロック
図で、10はファイバ観察部、20は機構部、30は光
源、40は制御部及び50は画像処理記憶部である。図
2はファイバ観察部の説明図で、光ファイバ1は機構部
20のV溝ガイド2に4本セットされ、その先端部がV
溝ガイド2から面一に揃えられて突出され、図示されて
いない接続すべき相手の光ファイバと軸合わせされてい
る。V溝ガイド2の光ファイバ1の列に対して45°の
角度に反射ミラー3が配置され、このミラー3の斜め上
方45°の角度に光源30が配置されている。
The present invention will be described below in detail with reference to examples. FIG. 1 is a block diagram of an optical fiber fusion splicing apparatus according to the present invention, in which 10 is a fiber observation unit, 20 is a mechanism unit, 30 is a light source, 40 is a control unit, and 50 is an image processing storage unit. FIG. 2 is an explanatory view of the fiber observing section. Four optical fibers 1 are set in the V-groove guide 2 of the mechanism section 20, and the tip end thereof is V-shaped.
The groove guide 2 is projected so as to be flush with the groove guide 2 and is axially aligned with a mating optical fiber (not shown) to be connected. The reflection mirror 3 is arranged at an angle of 45 ° with respect to the row of the optical fibers 1 of the V-groove guide 2, and the light source 30 is arranged at an angle of 45 ° obliquely above the mirror 3.

【0013】光源30の光が反射ミラー3で反射され、
その光軸上に光ファイバ1がセットされ、更にその延長
上にファイバ観察部10が配置されている。このファイ
バ観察部10は、レンズ4、該レンズ4をその先端に有
する鏡筒5及び該鏡筒5の後端側に設けられるCCDカ
メラ6からなっている。図3(a)はV溝ガイド2のV
溝に光ファイバ1が4本正しく所定の位置にセットされ
た状態をファイバ観察部10のCCDカメラ6で撮像し
たもので、光源30が光ファイバ1を透過した際、光フ
ァイバのレンズ効果により光の濃淡(輝度)が現れる。
各光ファイバ1には、中央部に白い部分1Aが、そして
外側には暗い部分1Bが現れる。図3(a)は、各光フ
ァイバ1が相対する各光ファイバ1とその白い部分1A
の軸が一致し、それぞれの端面間隔も所定の端面間隔に
なっている状態を示している。
The light from the light source 30 is reflected by the reflection mirror 3,
The optical fiber 1 is set on the optical axis, and the fiber observation unit 10 is arranged on the extension thereof. The fiber observing section 10 includes a lens 4, a lens barrel 5 having the lens 4 at its tip, and a CCD camera 6 provided on the rear end side of the lens barrel 5. FIG. 3A shows the V of the V groove guide 2.
The state in which four optical fibers 1 are correctly set at predetermined positions in the groove is imaged by the CCD camera 6 of the fiber observing section 10. When the light source 30 passes through the optical fiber 1, the optical effect is generated by the lens effect of the optical fiber. The brightness (brightness) of appears.
In each optical fiber 1, a white portion 1A appears in the center and a dark portion 1B appears on the outside. FIG. 3A shows each optical fiber 1 facing each other and the white portion 1A thereof.
The axes of are coincident with each other, and the end face distances between them are also predetermined end face distances.

【0014】図中M−M線(M’−M’線)は光ファイ
バの種類判定のための測定ラインである。図3(b)は
上記M−M線(M’−M’線)上のマルチモード光ファ
イバ(GI型石英系)の画像で、図3(c)はその画像
をコンピュータを有する画像処理記憶部50で処理して
輝度レベルとして表示したもので、0レベルに対して白
い部分1Aはプラス側(明るい側)に輝度が高くなり中
央部で0レベル近くまで凹み、暗い部分1Bはマイナス
側(暗い側)として表示される。この輝度レベルのプロ
ファイルにより予め収集して置いた各種類の光ファイバ
のプロファイルと比較して光ファイバの種類を識別す
る。この識別は、予め収集して置いた各種類の光ファイ
バの輝度レベルのプロファイルを画像処理記憶部50に
記憶させておき、融着接続すべき光ファイバの輝度レベ
ルのプロファイルとの照合を画像処理記憶部50で行う
ことにより識別する。
In the figure, MM line (M'-M 'line) is a measuring line for judging the type of the optical fiber. FIG. 3B is an image of the multimode optical fiber (GI type silica system) on the MM line (M′-M ′ line), and FIG. 3C is an image processing memory having a computer. It is processed by the unit 50 and displayed as a brightness level. The brightness is higher on the plus side (bright side) of the white part 1A with respect to the 0 level, and the central part is depressed to near the 0 level, and the dark part 1B is on the minus side ( It is displayed as (dark side). The type of optical fiber is identified by comparing with the profile of each type of optical fiber collected and placed in advance according to the profile of this brightness level. For this identification, the brightness level profile of each type of optical fiber collected and placed in advance is stored in the image processing storage unit 50, and the comparison with the brightness level profile of the optical fiber to be fusion-spliced is performed. Identification is performed by the storage unit 50.

【0015】表1は融着接続すべき光ファイバの種類と
その種類に合った最適な融着接続の条件を示す一例で、
表1の融着接続条件を予め画像処理記憶部50のコンピ
ュータに記憶させておき、上記手段で求めた光ファイバ
の種類に合った、最適な融着接続の条件を選択し、融着
接続する。表1においては放電電流と放電時間のみを示
したが、最適な融着接続のための条件はその他にもあ
る。但し、これらの条件値は装置により異なるので詳細
な条件は省略する。
Table 1 is an example showing types of optical fibers to be fusion spliced and optimum fusion splicing conditions suitable for the types.
The fusion splicing conditions in Table 1 are stored in advance in the computer of the image processing storage unit 50, and the optimum fusion splicing condition that matches the type of optical fiber obtained by the above means is selected and spliced. . Although only discharge current and discharge time are shown in Table 1, there are other conditions for optimum fusion splicing. However, since these condition values differ depending on the device, detailed conditions are omitted.

【0016】図4は本発明の光ファイバ融着接続装置で
融着接続する場合の手順を示すフローチャートで、同フ
ローチャートに基づいて融着接続する場合の手順を説明
する。 (a)接続すべき本数の光ファイバを、例えば4本の光
ファイバを機構部20のV溝ガイド2のV溝にセットす
る。図5はシングルモード光ファイバ11を4本V溝ガ
イド2のV溝にセットした初期の状態をファイバ観察部
10のCCDカメラ6で撮像したもので(b)、この状
態では、画像処理線M−M線(M’−M’線)上に光フ
ァイバは無いので、画像処理記憶部50では光ファイバ
の種類の認識は行われない。図6(a)は4本の光ファ
イバ11が所定の位置に所定の間隔でセットされた状態
のものの内の1本を拡大したCCDカメラ6の撮像図で
ある。
FIG. 4 is a flow chart showing a procedure for fusion splicing with the optical fiber fusion splicing apparatus of the present invention. The procedure for fusion splicing will be described based on the flowchart. (A) The number of optical fibers to be connected, for example, four optical fibers are set in the V groove of the V groove guide 2 of the mechanical section 20. FIG. 5 shows an image of the initial state in which the single-mode optical fiber 11 is set in the V-groove of the four V-groove guide 2 by the CCD camera 6 of the fiber observing section 10 (b). In this state, the image processing line M Since there is no optical fiber on the -M line (M'-M 'line), the image processing storage unit 50 does not recognize the type of the optical fiber. FIG. 6A is an image pickup view of the CCD camera 6 in which one of the four optical fibers 11 set at predetermined positions at predetermined intervals is enlarged.

【0017】図6(a)において、11Aはコア部、1
1Bはクラッド部である。図6(b)は図6(a)の拡
大撮像図を画像処理記憶部50のコンピュターで画像処
理した輝度レベルで、図において右側が輝度レベルが高
く、左側は輝度レベルが低い状態を現している。シング
ルモード光ファイバ11の場合輝度レベルが一旦高くな
り、その後光ファイバの中央部に向かって大きく凹状に
凹み、0レベルまで下がることはマルチモード光ファイ
バと同様であるが、光ファイバ軸中央部で小さく凸部が
形成される。この凹部中の凸部の変曲点H、Hがコア1
1Aとクラッド11Bの境界暗部として細線として現れ
るのがシングルモード光ファイバ11の特徴となってい
る。尚、通常のシングルモード型光ファイバではHとH
の間隔が約10μmであり、シングルモード分散シフト
光ファイバ(DSF光ファイバ)ではHとHの間隔は約
4μmとなる。画像処理記憶部50のコンピュターで画
像処理した輝度レベルのプロファイルと、予め画像処理
記憶部50に記憶させて置いた各種類の光ファイバの輝
度レベルのプロファイルを照合して融着接続すべき光フ
ァイバがシングルモード光ファイバ11であることを識
別する。
In FIG. 6 (a), 11A is a core portion, 1
1B is a clad part. FIG. 6B shows a brightness level obtained by performing image processing on the enlarged image of FIG. 6A by the computer of the image processing storage unit 50. In the drawing, the right side shows a high brightness level and the left side shows a low brightness level. There is. In the case of the single-mode optical fiber 11, the brightness level is once increased, and thereafter it is largely recessed toward the center of the optical fiber, and is lowered to 0 level as in the multi-mode optical fiber, but at the center of the optical fiber axis. A small convex portion is formed. The inflection points H of the convex portion in this concave portion are the core 1
A feature of the single mode optical fiber 11 is that it appears as a thin line as a dark portion at the boundary between 1A and the cladding 11B. It should be noted that in a normal single mode optical fiber, H and H
Is about 10 μm, and the distance between H and H is about 4 μm in the single mode dispersion shift optical fiber (DSF optical fiber). An optical fiber to be fusion spliced by collating the brightness level profile image-processed by the computer of the image processing storage unit 50 with the brightness level profile of each type of optical fiber stored in advance in the image processing storage unit 50. Is a single mode optical fiber 11.

【0018】光ファイバがシングルモード光ファイバ1
1であることを識別したならば、画像処理記憶部50の
コンピュターに予め記憶させておいた融着接続の最適条
件(表1)を選別して制御部40に指示し、4本のシン
グルモード光ファイバ11を最適の条件で融着接続する
(d)。
The optical fiber is a single mode optical fiber 1.
If it is identified as 1, the optimum conditions for fusion splicing (Table 1) stored in the computer of the image processing storage unit 50 in advance are selected, and the control unit 40 is instructed to select four fusion modes. The optical fiber 11 is fusion-spliced under the optimum condition (d).

【0019】この結果、4本のシングルモード光ファイ
バ11はどのような作業環境下であっても、最適な条件
で融着接続を行うことになり、融着接続の失敗が無くな
る。
As a result, the four single-mode optical fibers 11 are fusion-spliced under the optimum conditions in any working environment, and fusion-splicing failure is eliminated.

【0020】[0020]

【表1】 SM光ファイバ :シングルモード光ファイバ DSF光ファイバ:シングルモード分散シフト光ファイバ MM光ファイバ :マルチモード光ファイバ[Table 1] SM optical fiber: Single mode optical fiber DSF optical fiber: Single mode dispersion shift optical fiber MM optical fiber: Multimode optical fiber

【0021】[0021]

【発明の効果】以上述べたように、本発明の請求項1〜
2の光ファイバ融着接続装置は、相対向させて軸合わせ
した光ファイバ端部を照らす照明手段と前記照明手段に
より透過又は投影された像を観察する光学観察手段と前
記光学観察手段により得られた像を画像処理する手段を
有し、前記各手段により前記相対向させて軸合わせした
光ファイバ端部を画像処理して前記光ファイバの種類を
識別するので、作業環境が悪い場所であっても接続する
光ファイバの種類を正しく識別できるので、その光ファ
イバに合った最適の融着接続条件で光ファイバの融着接
続が確実に行えると共にその作業効率が向上する。
As described above, the claims 1 to 3 of the present invention are as follows.
The optical fiber fusion splicing device of No. 2 is obtained by illuminating means for illuminating the end portions of the optical fibers which are axially opposed to each other, and optical observing means for observing an image transmitted or projected by the illuminating means, and the optical observing means. It has a means for performing image processing of the image, and the image processing is performed on the ends of the optical fibers aligned and aligned with each other by the means to identify the type of the optical fiber. Since the type of the optical fiber to be connected can be correctly identified, the fusion splicing of the optical fiber can be surely performed under the optimum fusion splicing condition suitable for the optical fiber, and the working efficiency thereof is improved.

【0022】本発明のうち請求項2の光ファイバ融着接
続装置は、光ファイバの種類に合った最適な融着接続条
件を予め融着接続装置に記憶させておき、画像処理して
得られた光ファイバの種類を識別して、最適な融着条件
で軸合わせした光ファイバ端部同志を放電加熱により融
着接続するので、光ファイバの融着接続がより確実に行
えると共にその作業効率がより向上する。
The optical fiber fusion splicing apparatus according to the second aspect of the present invention is obtained by pre-storing the optimum fusion splicing condition suitable for the type of optical fiber in the fusion splicing apparatus and performing image processing. The type of the optical fiber is identified, and the optical fiber ends that are axially aligned under the optimal fusion conditions are fusion-spliced by discharge heating, so that the fusion splicing of the optical fiber can be performed more reliably and the work efficiency can be improved. To improve.

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

【図1】本発明の光ファイバ融着接続装置のブロック図
である。
FIG. 1 is a block diagram of an optical fiber fusion splicing device of the present invention.

【図2】本発明の光ファイバ融着接続装置のファイバ観
察部の説明図である。
FIG. 2 is an explanatory diagram of a fiber observation section of the optical fiber fusion splicing device of the present invention.

【図3】(a)はファイバ観察部の撮像図、(b)はM
−M線(M’−M’線)上の画像拡大図、(c)は画像
処理記憶部で画像処理した輝度レベル図である。
FIG. 3 (a) is an image view of a fiber observation part, and FIG. 3 (b) is M.
An enlarged image of the image on the -M line (M'-M 'line), and (c) is a brightness level diagram obtained by image processing in the image processing storage unit.

【図4】本発明の光ファイバ融着接続装置の融着接続の
フローチャートである。
FIG. 4 is a flowchart of fusion splicing of the optical fiber fusion splicing device of the present invention.

【図5】機構部に光ファイバを4本セットした初期のフ
ァイバ観察部の撮像図である。
FIG. 5 is an image pickup view of an initial fiber observation section in which four optical fibers are set in a mechanism section.

【図6】機構部にセットされた光ファイバのうちの1本
のファイバ観察部の撮像図、及び画像処理記憶部で画像
処理した輝度レベル図である。
6A and 6B are an image pickup view of one fiber observation unit of the optical fibers set in the mechanism unit and a brightness level diagram image-processed by the image processing storage unit.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1、11 光ファイバ 1A、11A 白い部分 1B、11B 暗い部分 3 反射ミラー 6 CCDカメラ 10 ファイバ観察部 20 機構部 30 光源 40 制御部 50 画像処理記憶部 1, 11 Optical fiber 1A, 11A White part 1B, 11B Dark part 3 Reflection mirror 6 CCD camera 10 Fiber observation part 20 Mechanism part 30 Light source 40 Control part 50 Image processing storage part

Claims (2)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 相対向させて軸合わせした光ファイバ端
部同志を放電加熱により融着接続する光ファイバ融着接
続装置であって、該光ファイバ融着接続装置は、前記光
ファイバ端部を照らす照明手段と前記照明手段により透
過、又は投影された像を観察する光学観察手段と前記光
学観察手段により得られた像を画像処理する画像処理手
段を有し、前記各手段により前記相対向させて軸合わせ
した光ファイバ端部を画像処理して前記光ファイバの種
類を識別して、光ファイバの種類に合った最適な融着条
件で光ファイバ端部同志を放電加熱により融着接続する
ことを特徴とする芯線識別機能付きの融着接続装置。
1. An optical fiber fusion splicing device for fusion splicing optical fiber end portions, which are axially opposed to each other and are aligned by discharge heating, wherein the optical fiber fusion splicing device comprises: Illuminating means for illuminating and optical observing means for observing an image transmitted or projected by the illuminating means and image processing means for image-processing the image obtained by the optical observing means, and the respective means are arranged to face each other. Image processing of the optical fiber end aligned with each other is performed to identify the type of the optical fiber, and the optical fiber ends are fusion-spliced by discharge heating under optimum fusion conditions suitable for the type of optical fiber. A fusion splicing device with a core wire identification function.
【請求項2】 光ファイバの種類に合った最適な融着接
続条件を予め融着接続装置に記憶させておき、画像処理
して識別した光ファイバの種類に合った最適な融着条件
で軸合わせした光ファイバ端部同志を放電加熱により融
着接続することを特徴とする請求項1記載の光ファイバ
融着接続装置。
2. An optimum fusion splicing condition suitable for the type of optical fiber is stored in advance in the fusion splicing device, and the axis is selected under the optimum fusion splicing condition suitable for the type of optical fiber identified by image processing. The optical fiber fusion splicing device according to claim 1, wherein the combined optical fiber end portions are fusion spliced by discharge heating.
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