JPH09127372A - Fixation part for core-expanded optical fiber and ferrule, and its manufacture - Google Patents

Fixation part for core-expanded optical fiber and ferrule, and its manufacture

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JPH09127372A
JPH09127372A JP31361195A JP31361195A JPH09127372A JP H09127372 A JPH09127372 A JP H09127372A JP 31361195 A JP31361195 A JP 31361195A JP 31361195 A JP31361195 A JP 31361195A JP H09127372 A JPH09127372 A JP H09127372A
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JP
Japan
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optical fiber
core
ferrule
insertion hole
bare optical
Prior art date
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Pending
Application number
JP31361195A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Toshio Kimura
俊雄 木村
Takeshi Aikiyo
武 愛清
Ario Shirasaka
有生 白坂
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Furukawa Electric Co Ltd
Original Assignee
Furukawa Electric Co Ltd
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Publication date
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve the yield of the fixation part for the core-expanded optical fiber and ferrule by increasing the precision of the position where the core- expanded optical fiber is inserted into the ferrule. SOLUTION: The optical fiber 3 obtained by removing the jacket on the connection end surface side of the core-expanded optical fiber 6 which is increased in diameter on the connection end surface of the core 9 is inserted into the ferrule 15 which has a bare optical fiber insertion hole 15 and a fiber jacket part insertion hole 2 by mounting and fitting a tube member 8 onto the root part of the optical fiber 3, and the ogre-expanded optical fiber 6 is fixed to the ferrule 15 with an adhesive 15. An adhesive pool space formed between the bare optical fiber insertion hole 1 and the jacket part 4 of the core-expanded optical fiber 6 is reduced by the tube member 8 to suppress stress that the optical fiber 3 received when the adhesive 5 in the adhesive pool space sets, thereby preventing the optical fiber 3 from being damaged. The length of the tube member 8 is set to proper length and then the optical fiber 3 is precisely positioned at the ferrule.

Description

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

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、例えば光通信用の
レーザダイオードモジュールやフォトダイオードモジュ
ール等に用いられるコア拡大光ファイバとフェルールの
固定部およびその作製方法に関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a core-expanded optical fiber and a ferrule fixing portion used in, for example, a laser diode module or a photodiode module for optical communication, and a method of manufacturing the same.

【0002】[0002]

【従来の技術】例えば半導体レーザ等の光部品との光結
合用として、コアの接続端面側が拡径されたコア拡大光
ファイバが用いられている。この種のコア拡大光ファイ
バは、例えば、光通信用として一般に用いられている光
ファイバの先端側を加熱し、コア内の物質(コアドーパ
ント)をクラッド部分に拡散させることにより、光ファ
イバ先端部分のコアのモードフィールド径を拡径して形
成されている。そして、コア拡大光ファイバは、コアの
接続端面側のモードフィールド径を拡径することによ
り、この光ファイバを半導体レーザ等と光結合するとき
に、そのトレランスの向上、いわゆる、半導体レーザ等
と光ファイバとの調心位置からのずれの許容範囲の増大
に貢献しており、半導体レーザ等との調心を行い易くし
ている。
2. Description of the Related Art For example, a core-expanded optical fiber whose diameter is increased on the connection end face side of the core is used for optical coupling with an optical component such as a semiconductor laser. This type of core-expanded optical fiber is, for example, a tip of an optical fiber that is generally used for optical communication is heated to diffuse a substance (core dopant) in the core into a clad portion. Is formed by expanding the mode field diameter of the core. The core-expanded optical fiber has an improved mode tolerance when the optical fiber is optically coupled with a semiconductor laser or the like by expanding the mode field diameter on the connection end face side of the core. This contributes to an increase in the allowable range of deviation from the centering position with respect to the fiber, and facilitates centering with a semiconductor laser or the like.

【0003】このコア拡大光ファイバは、例えば図5に
示すように、フェルール15に挿入固定されており、コア
拡大光ファイバ6とフェルール15の固定部が形成され
て、半導体レーザモジュール等に取り付けられている。
同図に示すように、フェルール15は、セラミック等によ
って形成されたハウジング部29と、このハウジング部29
の外周側を覆うステンレス枠28を有して構成されてお
り、ハウジング部29には、長さAの裸光ファイバ挿通孔
1が形成され、この基端側にはテーパ状の境界部25を介
して、裸光ファイバ挿通孔1よりも径の大きいファイバ
被覆部挿入穴2が形成されている。コア拡大光ファイバ
6は、その接続端面側が被覆部4の被覆を所定長除去さ
れて裸光ファイバとしての光ファイバ素線3が露出し、
この露出した光ファイバ素線3がフェルール15のファイ
バ被覆部挿入穴2側から挿入されて裸光ファイバ挿入孔
1に挿入され、ファイバ被覆部挿入穴2内に注入された
接着剤5によって固定されている。
As shown in FIG. 5, for example, this core-expanded optical fiber is inserted and fixed to a ferrule 15, and a fixing portion for the core-expanded optical fiber 6 and the ferrule 15 is formed and attached to a semiconductor laser module or the like. ing.
As shown in the figure, the ferrule 15 includes a housing part 29 made of ceramic or the like and a housing part 29.
It has a stainless frame 28 covering the outer peripheral side thereof, and the housing portion 29 is formed with a bare optical fiber insertion hole 1 of length A, and a tapered boundary portion 25 is formed on the base end side thereof. A fiber coating portion insertion hole 2 having a diameter larger than that of the bare optical fiber insertion hole 1 is formed therethrough. In the core-expanded optical fiber 6, the connection end face side has the coating of the coating portion 4 removed by a predetermined length to expose the optical fiber element wire 3 as a bare optical fiber,
The exposed optical fiber element wire 3 is inserted from the fiber coating portion insertion hole 2 side of the ferrule 15 into the bare optical fiber insertion hole 1 and fixed by the adhesive 5 injected into the fiber coating portion insertion hole 2. ing.

【0004】なお、コア拡大光ファイバ6の被覆部4の
外径は略0.9 mm、光ファイバ素線3の外径は略125 μm
であり、コア拡径部の長さBは例えば2mmである。フェ
ルール15の裸光ファイバ挿通孔1の内径は略126 (125
+1)μmであり、この裸光ファイバ挿通孔1の加工精
度によって、このフェルール15とコア拡大光ファイバ6
との固定部の半導体レーザ等への光結合損失が決定され
ることから、フェルール15のハウジング部29は前記の如
くセラミックにより形成されている。また、このハウジ
ング部29の外周側をステンレス枠28等の金属性の枠で覆
うことにより、この固定部を半導体レーザモジュールの
ケースにYAG溶接で固定できるようになっている。
The outer diameter of the coating portion 4 of the expanded core optical fiber 6 is approximately 0.9 mm, and the outer diameter of the optical fiber element wire 3 is approximately 125 μm.
The length B of the expanded core portion is, for example, 2 mm. The inner diameter of the bare optical fiber insertion hole 1 of the ferrule 15 is approximately 126 (125
+1) μm, and depending on the processing accuracy of the bare optical fiber insertion hole 1, the ferrule 15 and the core expansion optical fiber 6
Since the optical coupling loss of the fixed portion of the ferrule 15 to the semiconductor laser or the like is determined, the housing portion 29 of the ferrule 15 is made of ceramic as described above. Further, by covering the outer peripheral side of the housing portion 29 with a metallic frame such as a stainless steel frame 28, this fixing portion can be fixed to the case of the semiconductor laser module by YAG welding.

【0005】[0005]

【発明が解決しようとする課題】ところで、光通信用と
して一般に用いられている光ファイバをフェルール15に
挿入固定するときには、コア拡大光ファイバ6をフェル
ール15に挿入固定するときと同様に、接続端面側の被覆
を所定長除去してファイバ被覆部挿入穴2側から光ファ
イバをフェルール15に挿入するが、このとき、同図の破
線24に示すように、光ファイバの被覆部4をファイバ被
覆部挿入穴2の奥端30側まで挿入し、それにより裸光フ
ァイバ挿入孔1の先端側からはみ出した光ファイバ素線
3をフェルール15の先端面と一緒に研磨している。この
ようにして、光ファイバとフェルール15との固定部を作
製すると、光ファイバの被覆部4と裸光ファイバ挿入孔
1との間隔が、固定部毎にばらつくことがなく、前記間
隔はほぼ一定とされ、かつ、光ファイバの接続端面とフ
ェルール15の端面とが凹凸なく形成される。
By the way, when the optical fiber generally used for optical communication is inserted and fixed to the ferrule 15, the connecting end face is the same as when the core expansion optical fiber 6 is inserted and fixed to the ferrule 15. The coating on the side is removed by a predetermined length and the optical fiber is inserted into the ferrule 15 from the fiber coating portion insertion hole 2 side. At this time, as shown by a broken line 24 in FIG. The optical fiber bare wire 3 is inserted into the insertion hole 2 up to the rear end 30 side, and thereby the optical fiber bare wire 3 protruding from the front end side of the bare optical fiber insertion hole 1 is polished together with the front end surface of the ferrule 15. In this way, when the fixed portion of the optical fiber and the ferrule 15 is manufactured, the distance between the optical fiber coating portion 4 and the bare optical fiber insertion hole 1 does not vary between fixed portions, and the distance is substantially constant. In addition, the connection end face of the optical fiber and the end face of the ferrule 15 are formed without unevenness.

【0006】なお、ファイバ被覆部挿入穴2の奥端30と
光ファイバの被覆部4の先端との間隔を略0.2 mmとする
と、光ファイバのファイバ被覆部挿入穴2への接着剤5
による固定強度が強く、光ファイバがフェルール15に安
定して固定されることが確認されている。
When the distance between the inner end 30 of the fiber coating portion insertion hole 2 and the tip of the optical fiber coating portion 4 is set to approximately 0.2 mm, the adhesive 5 for the optical fiber fiber coating portion insertion hole 2 is formed.
It has been confirmed that the optical fiber is stably fixed to the ferrule 15 due to the strong fixing strength.

【0007】しかしながら、コア拡大光ファイバ6とフ
ェルール15との固定部に上記作製方法を適用し、フェル
ール15からはみ出た光ファイバ素線3を研磨してしまう
と、そのはみ出し長さが長い場合には、せっかくコアを
拡径した光ファイバ素線3の接続端面側を研磨してしま
うことになるため、コアの拡径が無駄になってしまう虞
がある。また、はみ出し長さがそれ程長くなくても、は
み出し長さのばらつきによって、コア拡大光ファイバ6
の接続端面に露出するコア径にばらつきが生じるため
に、コア拡大光ファイバ6と半導体レーザ等の光部品と
の光接続損失がばらついてしまうといった問題が生じ
る。
However, if the above-described manufacturing method is applied to the fixed portion between the core-expanded optical fiber 6 and the ferrule 15 and the optical fiber element wire 3 protruding from the ferrule 15 is polished, the protruding length is long. However, since the connection end face side of the optical fiber element wire 3 whose core has been expanded in diameter will be polished, there is a risk that the diameter expansion of the core will be wasted. Even if the protrusion length is not so long, the core-expanded optical fiber 6 may be affected by the variation in the protrusion length.
Since the core diameter exposed on the connection end surface of the core varies, the optical connection loss between the core-enlarged optical fiber 6 and the optical component such as the semiconductor laser varies.

【0008】そこで、コア拡大光ファイバ6をフェルー
ル15に挿入固定するときには、フェルール15からはみ出
す光ファイバ素線3のはみ出し長さが、できるだけ小さ
くなるようにコア拡大光ファイバ6のフェルール15に対
する位置合わせを行い、その状態でコア拡大光ファイバ
6をフェルール15に固定し、光ファイバ素線3の接続端
面とフェルール15の先端面とを一緒に研磨することが行
われている。なお、この研磨は、光ファイバ素線3の接
続端面が光ファイバ素線3の光軸に対して垂直になるよ
うに行われる。
Therefore, when inserting and fixing the expanded core optical fiber 6 into the ferrule 15, the expanded core optical fiber 6 is aligned with the ferrule 15 so that the protruding length of the optical fiber element wire 3 protruding from the ferrule 15 is as small as possible. Then, the core-expanded optical fiber 6 is fixed to the ferrule 15 in this state, and the connection end face of the optical fiber element wire 3 and the tip face of the ferrule 15 are polished together. The polishing is performed so that the connection end face of the optical fiber element wire 3 is perpendicular to the optical axis of the optical fiber element wire 3.

【0009】しかしながら、光ファイバの被覆除去を精
度良く行うことは困難であり、それゆえ、光ファイバ素
線3の接続端面側のフェルール15からのはみ出し長さに
よってコア拡大光ファイバ6のフェルール15への挿入位
置決めを行うと、同図に示すように、コア拡大光ファイ
バ6の被覆部4の先端側がファイバ被覆部挿入穴2の奥
端30に対して、0.2 mmよりもかなり大きな間隔を介して
ファイバ被覆部挿入穴2に挿入配設されることになり、
同図のBに示すような大きな接着剤だまりが形成されて
しまうことになる。そうすると、この大きな接着剤だま
り空間によって、接着剤5自体の硬化時の体積変化や気
泡等による力が光ファイバ素線3に加わり易くなり、光
ファイバ素線3の根元部が折れてしまうことが生じ、固
定部作製の歩留りの低下を招くことになった。
However, it is difficult to remove the coating of the optical fiber with high precision. Therefore, the length of the optical fiber strand 3 protruding from the ferrule 15 on the connection end face side causes the ferrule 15 of the expanded core optical fiber 6 to reach the ferrule 15. When the insertion positioning is performed, as shown in the figure, the front end side of the coating portion 4 of the core-enlarged optical fiber 6 is spaced from the inner end 30 of the fiber coating portion insertion hole 2 by a distance larger than 0.2 mm. It will be inserted and arranged in the fiber coating portion insertion hole 2,
As a result, a large adhesive puddle is formed as shown in B of FIG. Then, due to the large adhesive accumulating space, the volume change of the adhesive 5 itself at the time of curing and a force due to bubbles or the like are easily applied to the optical fiber element wire 3, and the root portion of the optical fiber element wire 3 may be broken. This caused the yield of the fixed part to be reduced.

【0010】また、この固定部を半導体レーザモジュー
ル等に組み込んだとき等に、固定部の環境温度変化が生
じると、接着剤5と光ファイバ素線3との熱膨張係数の
違いによって接着剤5から光ファイバ素線3に応力が加
わり、上記と同様に光ファイバ素線3の破損を招くこと
もあった。
Further, when the fixing portion is incorporated in a semiconductor laser module or the like, if the environmental temperature of the fixing portion changes, the adhesive agent 5 and the optical fiber element wire 3 have different thermal expansion coefficients, and thus the adhesive agent 5 has a different thermal expansion coefficient. As a result, stress is applied to the optical fiber element wire 3 and the optical fiber element wire 3 may be damaged in the same manner as above.

【0011】本発明は上記従来の課題を解決するために
なされたものであり、その目的は、コア拡大光ファイバ
のフェルールへの挿入固定の位置精度が高く、作製時の
歩留りや耐久性の高いコア拡大光ファイバとフェルール
の固定部およびその作製方法を提供することにある。
The present invention has been made in order to solve the above-mentioned conventional problems, and its object is to achieve high positional accuracy in inserting and fixing a core-expanded optical fiber into a ferrule, and to achieve high yield and durability during manufacture. An object is to provide a fixed part of a core-expanded optical fiber and a ferrule and a method for manufacturing the same.

【0012】[0012]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、本発明は次のような構成により課題を解決するため
の手段としている。すなわち、本発明のコア拡大光ファ
イバとフェルールの固定部は、フェルールに設けた裸光
ファイバ挿通孔の基端側に該裸光ファイバ挿通孔よりも
径の大きいファイバ被覆部挿入穴が形成され、コアの接
続端面側が拡径されたコア拡大光ファイバの接続端面側
が被覆除去されて露出している裸光ファイバが前記フェ
ルールのファイバ被覆部挿入穴側から裸光ファイバ挿通
孔に挿通され前記ファイバ被覆部挿入穴内に注入された
接着剤によって固定されたコア拡大光ファイバとフェル
ールの固定部であって、前記コア拡大光ファイバの被覆
部は前記フェルールの裸光ファイバ挿通孔に対して接着
剤だまり間隔を介してファイバ被覆部挿入穴に挿入配設
されており、前記接着剤だまり間隔内の前記裸光ファイ
バの根元部には接着剤だまり空間を少なくするチューブ
部材が嵌合装着されていることを特徴として構成されて
いる。
Means for Solving the Problems To achieve the above object, the present invention provides means for solving the problems by the following constitution. That is, the fixed portion of the core expansion optical fiber and the ferrule of the present invention, a fiber coating portion insertion hole having a larger diameter than the bare optical fiber insertion hole is formed on the proximal end side of the bare optical fiber insertion hole provided in the ferrule, The bare optical fiber whose coating is removed from the connection end face side of the core-expanding optical fiber whose core connection end face side has been expanded is inserted into the bare optical fiber insertion hole from the fiber coating portion insertion hole side of the ferrule, and the fiber coating is performed. A fixed part of the core expansion optical fiber and the ferrule fixed by the adhesive injected into the part insertion hole, and the covering part of the core expansion optical fiber is an adhesive accumulation space with respect to the bare optical fiber insertion hole of the ferrule. Is inserted into the insertion hole of the fiber coating through the gap, and the adhesive accumulation space is small at the root of the bare optical fiber within the adhesive accumulation space. Kusuru tube member is configured as characterized in that it is fitted and attached.

【0013】また、前記チューブ部材はコア拡大光ファ
イバの被覆部端面とフェルールのファイバ被覆部挿入穴
の奥端とにそれぞれ間隔を介して装着嵌合されており、
その間隔は共に略0.2 mm以下と成していること、前記チ
ューブ部材はコア拡大光ファイバの裸光ファイバと熱膨
張係数が略一致する材質により形成されており、該チュ
ーブ部材の長さは略0.1 〜1.0 mmであり、チューブ部材
の内径は裸光ファイバの外径よりも略1μm大きく、チ
ューブ部材の外径はコア拡大光ファイバの被覆部外径と
略一致していることも本発明のコア拡大光ファイバとフ
ェルールの固定部の特徴的な構成とされている。
The tube member is fitted and fitted to the end surface of the coating portion of the core-expanding optical fiber and the rear end of the fiber coating portion insertion hole of the ferrule with a space therebetween.
The distance between them is about 0.2 mm or less, and the tube member is made of a material having a coefficient of thermal expansion substantially matching that of the bare optical fiber of the core-expanding optical fiber, and the length of the tube member is substantially the same. It is 0.1 to 1.0 mm, the inner diameter of the tube member is larger than the outer diameter of the bare optical fiber by about 1 μm, and the outer diameter of the tube member is substantially the same as the outer diameter of the coating portion of the core-expanded optical fiber. The core expansion optical fiber and the fixed part of the ferrule have a characteristic structure.

【0014】さらに、本発明のコア拡大光ファイバとフ
ェルールの固定部の作製方法は、裸光ファイバ挿通孔の
基端側に該裸光ファイバ挿通孔よりも径の大きいファイ
バ被覆部挿入穴が形成されたフェルールと、コアの接続
端面側が拡径されたコア拡大光ファイバと、該コア拡大
光ファイバの接続端面側の被覆が除去されていて露出さ
れている裸光ファイバの根元部に挿入するための長さが
略0.1 〜1.0 mmの範囲内で異なる長さの複数のチューブ
部材とを用意し、前記コア拡大光ファイバの接続端面側
の被覆を前記フェルールの裸光ファイバ挿通孔の長さよ
りも略0.5 〜1.0 mm長めに除去しておき、この被覆が除
去されているコア拡大光ファイバの接続端面側を前記フ
ェルールのファイバ被覆部挿入穴側から裸光ファイバ挿
通孔に挿入して裸光ファイバ挿通孔先端からはみ出した
裸光ファイバのはみ出し長さを測定した後、該コア拡大
光ファイバをファイバ被覆部挿入穴から抜き出し、然る
後に、前記裸光ファイバのはみ出し長さに基づいて前記
複数のチューブ部材の中から選択したチューブ部材を裸
光ファイバ根元部へ前記コア拡大光ファイバの被覆部に
対して略0.2 mm以下の間隔を介して装着し、このチュー
ブ部材を装着した裸光ファイバを前記ファイバ被覆部挿
入穴側から裸光ファイバ挿通孔へ挿通し、該ファイバ被
覆部挿入穴の奥端に対するチューブ部材の間隔が略0.2
mm以下となり裸光ファイバの裸光ファイバ挿通孔からの
はみ出し長さが略0.1 mmとなるように裸光ファイバの裸
光ファイバ挿通孔への挿入位置を設定し、然る後に前記
ファイバ被覆部挿入穴に接着剤を注入してコア拡大光フ
ァイバの接続端面側をフェルールに接着固定することを
特徴として構成されている。
Further, according to the method of manufacturing the fixed portion of the core-expanded optical fiber and the ferrule of the present invention, the fiber coating portion insertion hole having a diameter larger than that of the bare optical fiber insertion hole is formed on the base end side of the bare optical fiber insertion hole. For inserting into the root part of the bare ferrule that has been exposed by removing the coating on the connecting end face side of the core expanded optical fiber and the expanded ferrule Prepared with a plurality of tube members having different lengths within a range of approximately 0.1 to 1.0 mm, and the coating on the connection end face side of the core expansion optical fiber is longer than the length of the bare optical fiber insertion hole of the ferrule. Remove the coating to a length of approximately 0.5 to 1.0 mm, and insert the connection end face side of the core-expanded optical fiber from which this coating has been removed into the bare optical fiber insertion hole from the fiber coating insertion hole side of the ferrule. After measuring the protruding length of the bare optical fiber protruding from the tip of the insertion hole, the core-expanding optical fiber is pulled out from the fiber coating portion insertion hole, and then the plurality of the optical fibers are extended based on the protruding length of the bare optical fiber. The tube member selected from among the tube members is attached to the root of the bare optical fiber with a gap of approximately 0.2 mm or less with respect to the coating portion of the core-expanding optical fiber, and the bare optical fiber with this tube member is attached. The fiber coating portion insertion hole side is inserted into the bare optical fiber insertion hole, and the distance between the tube member and the rear end of the fiber coating portion insertion hole is approximately 0.2.
Set the insertion position of the bare optical fiber to the bare optical fiber insertion hole so that the protrusion length of the bare optical fiber from the bare optical fiber insertion hole is approximately 0.1 mm, and then insert the fiber coating part after that. It is characterized in that an adhesive is injected into the hole to bond and fix the connecting end face side of the core-expanding optical fiber to the ferrule.

【0015】上記構成の本発明の固定部において、コア
拡大光ファイバの被覆部はフェルールの裸光ファイバ挿
通孔に対して接着剤だまり間隔を介してファイバ被覆部
挿入穴に挿入配設されているが、この接着剤だまり間隔
内の裸光ファイバの根元部には接着剤だまり空間を少な
くするチューブ部材が嵌合装着されているために、この
チューブ部材によって接着剤だまり空間が少なくなり、
従来のコア拡大光ファイバとフェルールの固定部に形成
された大きな接着剤だまりの接着剤硬化時の体積変化や
気泡等によって裸光ファイバの根元部が折れることはな
く、固定部作製の歩留りが向上し、固定部の耐久性も向
上する。
In the fixing portion of the present invention having the above-mentioned structure, the coating portion of the core-expanded optical fiber is inserted and arranged in the fiber coating portion insertion hole through the adhesive accumulating space with respect to the bare optical fiber insertion hole of the ferrule. However, since a tube member that reduces the adhesive accumulation space is fitted and attached to the root portion of the bare optical fiber within the adhesive accumulation interval, this tube member reduces the adhesive accumulation space,
Conventional core-expanded optical fiber and ferrule fixed part where large adhesive pool does not break the root part of the bare optical fiber due to volume change and bubbles during adhesive curing, improving the yield of fixed part production However, the durability of the fixed part is also improved.

【0016】また、この固定部を作製するときに、例え
ば長さが略0.1 〜1.0 mmの範囲内で異なる長さの複数の
チューブ部材を用意し、この複数のチューブ部材から選
択したチューブ部材を裸光ファイバ根元部へ被覆部に対
して略0.2 mmの間隔にて装着し、このチューブを装着し
た裸光ファイバをフェルールのファイバ被覆部挿入穴側
から裸光ファイバ挿入孔へ挿通し、該ファイバ被覆部挿
入穴の奥端に対するチューブ部材の間隔が略0.2 mm以下
となり裸光ファイバの裸光ファイバ挿通孔からのはみ出
し長さが略0.1 mmとなるように裸光ファイバ挿通孔への
挿入位置を設定すれば、コア拡大光ファイバのフェルー
ルへの挿入の位置精度が確実に高くなり、かつ、前記の
如く、接着剤だまりを少なくして、コア拡大光ファイバ
とフェルールの固定部作製の歩留りや耐久性も高くな
り、上記課題が解決される。
When the fixing portion is manufactured, a plurality of tube members having different lengths within a range of, for example, about 0.1 to 1.0 mm are prepared, and the tube member selected from the plurality of tube members is prepared. Attach the bare optical fiber to the root of the bare optical fiber at a distance of about 0.2 mm from the sheath, insert the bare optical fiber with this tube into the bare optical fiber insertion hole from the fiber sheath insertion hole side of the ferrule. Insert the tube into the bare optical fiber insertion hole so that the distance between the tube member and the back end of the insertion hole is approximately 0.2 mm or less, and the length of the bare optical fiber protruding from the bare optical fiber insertion hole is approximately 0.1 mm. If set, the positional accuracy of insertion of the core-expanding optical fiber into the ferrule will surely become high, and as described above, the adhesive pool will be reduced and the fixed part of the core-expanding optical fiber and the ferrule can be manufactured. The yield and durability are increased, and the above problems are solved.

【0017】[0017]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面
に基づいて説明する。なお、本実施形態例の説明におい
て、従来例と同一名称部分には同一符号を付しその重複
説明は省略する。図1には、本発明に係るコア拡大光フ
ァイバとフェルールの固定部の第1実施形態例が断面図
により示されている。本実施形態例は従来例とほぼ同様
に構成されており、本実施形態例が従来例と異なる特徴
的なことは、光ファイバ素線3の根元部に、裸光ファイ
バ挿通孔1とコア拡大光ファイバ6の被覆部4との間の
接着剤だまり空間を少なくするチューブ部材8が嵌合装
着されていることである。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings. In the description of the present embodiment, the same reference numerals are given to the same parts as those in the conventional example, and the duplicated description is omitted. FIG. 1 is a sectional view showing an example of a first embodiment of a fixed part of a core-expanded optical fiber and a ferrule according to the present invention. The example of the present embodiment is configured almost similarly to the conventional example, and the characteristic of the example of the present embodiment different from the conventional example is that the bare optical fiber insertion hole 1 and the core are enlarged at the root of the optical fiber element wire 3. That is, the tube member 8 for reducing the adhesive accumulation space between the optical fiber 6 and the covering portion 4 is fitted and mounted.

【0018】このチューブ部材8は、光ファイバ素線3
の熱膨張係数が略一致する材質である石英によって形成
されており、その長さは略0.1 〜1.0 mmである。チュー
ブ部材8は、コア拡大光ファイバ6の被覆部4の端面と
フェルール15のファイバ被覆部挿入穴2の奥端30とにそ
れぞれ間隔T2 ,T1 を介して装着嵌合されており、そ
の間隔T2 ,T1 は共に略0.2 mm以下と成している。ま
た、図2に示すように、チューブ部材8は、その内径が
略126 μmであり、光ファイバ素線3の外径よりも略1
μm大きく形成されている。チューブ部材8の外径は略
0.9 mmであり、コア拡大光ファイバ6の被覆部4の外径
と略一致している。
The tube member 8 is made up of the optical fiber element wire 3.
It is made of quartz, which is a material whose thermal expansion coefficient is substantially the same, and its length is approximately 0.1 to 1.0 mm. The tube member 8 is attached and fitted to the end surface of the coating portion 4 of the core-expanding optical fiber 6 and the rear end 30 of the fiber coating portion insertion hole 2 of the ferrule 15 via the intervals T 2 and T 1 , respectively. Both the intervals T 2 and T 1 are approximately 0.2 mm or less. Further, as shown in FIG. 2, the tube member 8 has an inner diameter of approximately 126 μm, which is approximately 1 mm smaller than the outer diameter of the optical fiber element wire 3.
It is formed with a large μm. The outer diameter of the tube member 8 is substantially
It is 0.9 mm, which is substantially the same as the outer diameter of the coating portion 4 of the core-expanding optical fiber 6.

【0019】本実施形態例は以上のように構成されてお
り、次に、本実施形態例のコア拡大光ファイバとフェル
ールの固定部の作製方法を説明する。まず、端末の被覆
部4の被覆を所定長除去し、その先端を加熱してコア径
を拡大せしめたコア拡大光ファイバ6と、このコア拡大
光ファイバ6を挿入固定するフェルール15を用意する。
このフェルール15は、図1に示したように、従来例と同
様の裸光ファイバ挿通孔1と、その基端側にテーパ状の
境界部25を介して、裸光ファイバ挿通孔1よりも径の大
きいファイバ被覆部挿入穴2を形成したフェルールであ
る。また、これらのフェルール15とコア拡大光ファイバ
6と共に、被覆が除去されて露出されている光ファイバ
素線3の根元部に挿入するための、図2に示したような
チューブ部材8を複数用意する。この複数のチューブ部
材8は、その長さが略0.1 〜1.0mmの範囲内で異なる長
さのチューブ部材とし、例えば、0.1 〜1.0 mmの範囲内
で0.1 mmずつ10段階に長さの異なるチューブ部材8とす
る。
The example of the present embodiment is configured as described above. Next, a method of manufacturing the core expanded optical fiber and the fixed portion of the ferrule of the example of the embodiment will be described. First, the coating of the coating portion 4 of the terminal is removed by a predetermined length, and a core-expanding optical fiber 6 whose tip is heated to increase the core diameter and a ferrule 15 into which the core-expanding optical fiber 6 is inserted and fixed are prepared.
As shown in FIG. 1, the ferrule 15 has a diameter larger than that of the bare optical fiber insertion hole 1 through a bare optical fiber insertion hole 1 similar to the conventional example and a tapered boundary portion 25 on the base end side thereof. It is a ferrule in which the fiber coating portion insertion hole 2 having a large diameter is formed. In addition, a plurality of tube members 8 as shown in FIG. 2 for inserting the ferrule 15 and the core-expanding optical fiber 6 into the base portion of the optical fiber element wire 3 whose coating is removed and exposed are prepared. To do. The plurality of tube members 8 are tube members having different lengths within a range of approximately 0.1 to 1.0 mm, and for example, tubes having different lengths in a range of 0.1 to 1.0 mm in steps of 0.1 mm in 10 steps. The member 8 is used.

【0020】次に、図3の(a)に示すように、フェル
ール15の裸光ファイバ挿通孔1の長さAよりも略0.5 〜
1.0 mm長めに除去しておいたコア拡大光ファイバ6の接
続端面側をフェルール15のファイバ被覆部挿入穴2側か
ら裸光ファイバ挿通孔1に挿入する。そして、同図の
(b)に示すように、裸光ファイバ挿通孔1からはみ出
した光ファイバ素線3のはみ出し長さL1 を測定し、そ
の後、コア拡大光ファイバ6をファイバ被覆部挿入穴2
から抜き出す。
Next, as shown in FIG. 3 (a), the length is about 0.5 to more than the length A of the bare optical fiber insertion hole 1 of the ferrule 15.
The connection end face side of the core-expanded optical fiber 6 that has been removed to a length of 1.0 mm is inserted into the bare optical fiber insertion hole 1 from the fiber coating portion insertion hole 2 side of the ferrule 15. Then, as shown in (b) of the figure, the protruding length L 1 of the optical fiber element wire 3 protruding from the bare optical fiber insertion hole 1 is measured, and then the core expansion optical fiber 6 is inserted into the fiber coating portion insertion hole. Two
Pull out from.

【0021】次に、前記複数のチューブ部材8の中から
選択した最適長さのチューブ部材8を光ファイバ素線3
の根元部へ挿入し、このとき、同図の(c)に示すよう
に、チューブ部材8がコア拡大光ファイバ6の被覆部4
に対して略0.2 mm以下の間隔を介するように装着する。
そして、このチューブ部材8を装着した光ファイバ素線
3を、フェルール15のファイバ被覆部挿入穴2側から裸
光ファイバ挿通孔1へ挿通し、同図の(d)に示すよう
に、ファイバ被覆部挿入穴2の奥端30に対するチューブ
部材8の間隔T1 が略0.2 mm以下となり、かつ、光ファ
イバ素線3の裸光ファイバ挿通孔1からのはみ出し長さ
2 が略0.1 mmとなるように、光ファイバ素線3の裸光
ファイバ挿通孔1への挿入位置を設定する。
Next, the tube member 8 having an optimum length selected from the plurality of tube members 8 is set to the optical fiber element wire 3.
At the base portion of the core expanding optical fiber 6 as shown in FIG.
It is attached so that there is a space of approximately 0.2 mm or less.
Then, the optical fiber element wire 3 having the tube member 8 attached thereto is inserted into the bare optical fiber insertion hole 1 from the fiber coating portion insertion hole 2 side of the ferrule 15, and as shown in FIG. The distance T 1 between the tube member 8 and the rear end 30 of the portion insertion hole 2 is about 0.2 mm or less, and the protruding length L 2 of the optical fiber element wire 3 from the bare optical fiber insertion hole 1 is about 0.1 mm. Thus, the insertion position of the optical fiber element wire 3 into the bare optical fiber insertion hole 1 is set.

【0022】なお、この挿入位置の設定に際し、前記複
数のチューブ部材8の中から挿入位置設定に適したチュ
ーブ部材8を選択するためには、例えば、図3の(b)
の過程で測定した光ファイバ素線3のフェルール15から
のはみ出し長さL1 よりも略0.5 mm(T1 +T2 +0.1
=0.2 +0.2 +0.1 =0.5 )短いチューブ部材8を選択
することにより、容易に適切な長さのチューブ部材8を
選択することができる。
In setting the insertion position, in order to select the tube member 8 suitable for setting the insertion position from the plurality of tube members 8, for example, FIG.
0.5 mm (T 1 + T 2 +0.1) longer than the protruding length L 1 of the optical fiber strand 3 from the ferrule 15 measured in the process of
= 0.2 + 0.2 + 0.1 = 0.5) By selecting the short tube member 8, the tube member 8 having an appropriate length can be easily selected.

【0023】そして、最後に、ファイバ被覆部挿入穴2
に接着剤5を注入してコア拡大光ファイバ6の接続端面
側をフェルール15に接着固定し、この状態で、フェルー
ル15からはみ出した光ファイバ素線3の接続端面側をフ
ェルール15と共に研磨することにより、コア拡大光ファ
イバ6とフェルール15の固定部が作製される。
Finally, the fiber coating insertion hole 2
The adhesive 5 is injected into the core to bond and fix the connection end face side of the core expansion optical fiber 6 to the ferrule 15, and in this state, the connection end face side of the optical fiber element wire 3 protruding from the ferrule 15 is polished together with the ferrule 15. Thus, the fixed part of the core-expanded optical fiber 6 and the ferrule 15 is manufactured.

【0024】本実施形態例によれば、上記のように、長
さの異なる複数のチューブ部材8を用意し、このチュー
ブ部材8をコア拡大光ファイバ6の光ファイバ素線3に
設けない状態でフェルール15に挿入したときにフェルー
ル15からはみ出る光ファイバ素線3の長さに基づいて、
前記複数のチューブ部材8から光ファイバ素線3に装着
嵌合する最適長さのチューブ部材8を容易に選択し、こ
の選択したチューブ部材8を光ファイバ素線3の根元部
に嵌合装着した状態で、コア拡大光ファイバ6をフェル
ール15に装着することにより、容易に、かつ正確に、コ
ア拡大光ファイバ6のフェルール15への挿入位置設定を
行うことができる。
According to the present embodiment, as described above, a plurality of tube members 8 having different lengths are prepared, and the tube members 8 are not provided on the optical fiber strand 3 of the core-expanding optical fiber 6. Based on the length of the optical fiber strand 3 protruding from the ferrule 15 when inserted into the ferrule 15,
The tube member 8 having the optimum length to be fitted and fitted to the optical fiber element wire 3 was easily selected from the plurality of tube members 8, and the selected tube member 8 was fitted and attached to the root portion of the optical fiber element wire 3. By mounting the core expanding optical fiber 6 on the ferrule 15 in this state, the insertion position of the core expanding optical fiber 6 into the ferrule 15 can be set easily and accurately.

【0025】そのため、チューブ部材8を装着したコア
拡大光ファイバ6をフェルール15に挿入したときにフェ
ルール15からはみ出す光ファイバ素線3の長さを常にほ
ぼ一定とし、コア拡大光ファイバ6のフェルール15への
挿入位置精度を高くすることができる。そして、コア拡
大光ファイバ6をフェルール15に対して精度良く挿入固
定することにより、この固定部をレーザダイオードモジ
ュールやフォトダイオードモジュールに適用したとき
に、半導体レーザやフォトダイオード等の光部品とコア
拡大光ファイバ6との光結合精度を向上させることがで
きる。
Therefore, when the core-expanding optical fiber 6 with the tube member 8 mounted therein is inserted into the ferrule 15, the length of the optical fiber element wire 3 protruding from the ferrule 15 is always kept substantially constant, and the ferrule 15 of the core-expanding optical fiber 6 is kept. It is possible to increase the accuracy of the insertion position into the. By accurately inserting and fixing the core-expanding optical fiber 6 into the ferrule 15, when the fixing portion is applied to a laser diode module or a photodiode module, optical components such as a semiconductor laser or a photodiode and the core expansion are achieved. The optical coupling accuracy with the optical fiber 6 can be improved.

【0026】また、本実施形態例によれば、光ファイバ
素線3の根元部にチューブ部材8を嵌合装着し、フェル
ール15の裸光ファイバ挿通孔1とコア拡大光ファイバ6
の被覆部4との接着剤だまりの空間を少なくすることが
できるために、従来のコア拡大光ファイバ6とフェルー
ル15の固定部と異なり、大きな接着剤だまり空間の接着
剤硬化時の体積変化や気泡等によって光ファイバ素線3
が折れたりすることはなく、固定部の作製時の歩留りを
高くすることができる。
Further, according to this embodiment, the tube member 8 is fitted and attached to the root portion of the optical fiber element wire 3, and the bare optical fiber insertion hole 1 of the ferrule 15 and the core expansion optical fiber 6 are provided.
Since it is possible to reduce the space for the adhesive pool with the covering part 4 of the above, unlike the conventional fixing part of the core-expanding optical fiber 6 and the ferrule 15, there is a change in volume during curing of the adhesive in a large adhesive pool space. Optical fiber strand 3 due to bubbles
It does not break, and the yield at the time of manufacturing the fixing portion can be increased.

【0027】さらに、本実施形態例では、チューブ部材
8はコア拡大光ファイバ6の被覆部4端面とフェルール
15のファイバ被覆部挿入穴2の奥端30とにそれぞれ間隔
2,T1 を介して装着嵌合されており、この間隔が共
に略0.2 mm以下と成しているために、チューブ部材8お
よびコア拡大光ファイバ6の接着剤5との接着強度を高
くして、コア拡大光ファイバ6のフェルール15への固定
強度を高くすることもできる。
Further, in this embodiment, the tube member 8 is provided with the ferrule on the end surface of the coating portion 4 of the core-expanding optical fiber 6.
The tube member 8 is attached to and fitted in the inner end 30 of the fiber coating portion insertion hole 15 through the spaces T 2 and T 1 , respectively, and both of these spaces are approximately 0.2 mm or less. Also, the adhesive strength of the core-expanded optical fiber 6 with the adhesive 5 can be increased to increase the fixing strength of the core-expanded optical fiber 6 to the ferrule 15.

【0028】さらに、本実施形態例では、チューブ部材
8は、光ファイバ素線3と熱膨張係数が略一致する石英
により形成されているために、例えば接着剤硬化時に熱
が加わったり、本実施形態例の固定部の使用時に外部環
境温度が変化したりしても、それらの温度変化によっ
て、チューブ部材8と光ファイバ素線3との間に熱歪が
生じたりすることもない。また、従来の固定部のよう
に、接着剤5と光ファイバ素線3との熱膨張係数の違い
から、固定部の設置されている環境温度変化によって、
光ファイバ素線3と接着剤5との間で熱歪が生じ、その
熱歪によって光ファイバ素線3に応力が加わり、光ファ
イバ素線3が折れるといったことも防ぐことが可能とな
り、固定部の耐久性も向上させることができる。
Further, in the present embodiment, the tube member 8 is made of quartz whose coefficient of thermal expansion is substantially the same as that of the optical fiber element wire 3. Therefore, for example, heat is applied when the adhesive is cured, Even if the external environment temperature changes when the fixing part of the embodiment is used, the temperature change does not cause thermal strain between the tube member 8 and the optical fiber element wire 3. Further, like the conventional fixing part, due to the difference in the thermal expansion coefficient between the adhesive 5 and the optical fiber element wire 3, due to a change in the environmental temperature where the fixing part is installed,
It is also possible to prevent thermal strain between the optical fiber element wire 3 and the adhesive agent 5, and to apply stress to the optical fiber element wire 3 due to the thermal strain, and to prevent the optical fiber element wire 3 from being broken. The durability of can also be improved.

【0029】さらに、本実施形態例では、チューブ部材
8の内径は光ファイバ素線3の外径よりも略1μm大き
く形成されており、チューブ部材の光ファイバ素線3へ
の装着嵌合は非常に容易に行うことが可能であり、しか
も、チューブ部材8の外径はコア拡大光ファイバ6の被
覆部4の外径と略一致しているために、このチューブ部
材8を装着したコア拡大光ファイバ6のフェルール15の
ファイバ被覆部挿入穴2への挿入も非常に容易に行うこ
とができる。また、チューブ部材8の外径をコア拡大光
ファイバ6の被覆部外径と略一致させることにより、チ
ューブ部材8による前記接着剤だまり空間を少なくする
こともより効率的に達成することができる。
Further, in the present embodiment, the inner diameter of the tube member 8 is formed to be larger than the outer diameter of the optical fiber element wire 3 by about 1 μm, so that the tube member 8 is mounted and fitted to the optical fiber element wire 3 very easily. Since the outer diameter of the tube member 8 is substantially the same as the outer diameter of the covering portion 4 of the core-expanding optical fiber 6, the core-expanding light having the tube member 8 attached thereto can be easily manufactured. The ferrule 15 of the fiber 6 can be inserted into the fiber coating portion insertion hole 2 very easily. Further, by making the outer diameter of the tube member 8 substantially coincide with the outer diameter of the coating portion of the core-enlarged optical fiber 6, it is possible to more efficiently achieve the space for accumulating the adhesive in the tube member 8.

【0030】図4の(a)には、本発明に係るコア拡大
光ファイバとフェルールの固定部の第2実施形態例が半
導体レーザモジュールへの組み込み状態で示されてい
る。本実施形態例のコア拡大光ファイバ6とフェルール
15の固定部は、上記実施形態例の固定部とほぼ同様に構
成されているが、本実施形態例の固定部は、コア拡大光
ファイバ6の光ファイバ素線3の接続端面とフェルール
15の先端面とを共に、コア拡大光ファイバ6の光軸に対
して垂直な面から6°傾けて研磨して形成されている。
FIG. 4A shows an example of a second embodiment of the core expansion optical fiber and the fixed portion of the ferrule according to the present invention in a state of being assembled in a semiconductor laser module. Expanded core optical fiber 6 and ferrule of the present embodiment
The fixing part of 15 is configured almost the same as the fixing part of the above-described embodiment, but the fixing part of the present embodiment is different from the connecting end face of the optical fiber strand 3 of the core-expanding optical fiber 6 and the ferrule.
It is formed by polishing both the tip end surface of 15 and the surface extending perpendicular to the optical axis of the core expanding optical fiber 6 by 6 °.

【0031】図4に示す半導体レーザモジュールは、箱
形状のケース12内をガラス窓11によって気密封止し、こ
の気密封止されたケース12内にレーザ素子21および第1
レンズ20を設け、一方、ケース12の側壁17に固定された
第2レンズホルダ13に円柱状の球レンズにより形成され
た第2レンズ23を設けて構成されており、この第2のレ
ンズホルダ13に取り付けられたスライドリング14に、コ
ア拡大光ファイバ6とフェルール15の固定部がYAG溶
接により固定されている。なお、図中35は温度制御用の
ペルチェ素子、26はベース、16はその基準面、19はフォ
トダイオードキャリア、10はフォトダイオード、7はチ
ップキャリア、18は第1レンズホルダをそれぞれ示して
いる。また、反射を防ぐために、前記の如くコア拡大光
ファイバ6の光ファイバ素線3を斜め端面とするのに加
えて、ガラス窓11も、コア拡大光ファイバ6の光軸に垂
直な面から10°斜めに傾けてあり、ガラス窓11および光
ファイバ素線3の接続端面にはそれぞれ、AR(Acid R
esisting ;反射防止)コートが施されている。
In the semiconductor laser module shown in FIG. 4, a box-shaped case 12 is hermetically sealed by a glass window 11, and the laser element 21 and the first case are sealed in the hermetically sealed case 12.
The lens 20 is provided, while the second lens holder 13 fixed to the side wall 17 of the case 12 is provided with the second lens 23 formed by a cylindrical spherical lens. The fixed portion of the core-expanding optical fiber 6 and the ferrule 15 is fixed to the slide ring 14 attached to the above by YAG welding. In the figure, 35 is a Peltier element for temperature control, 26 is a base, 16 is its reference surface, 19 is a photodiode carrier, 10 is a photodiode, 7 is a chip carrier, and 18 is a first lens holder. . Further, in order to prevent reflection, in addition to the optical fiber strand 3 of the core expanding optical fiber 6 being an oblique end face as described above, the glass window 11 is also provided with a surface 10 perpendicular to the optical axis of the core expanding optical fiber 6. ° It is tilted at an angle, and AR (Acid R
esisting; anti-reflection) coated.

【0032】この半導体レーザダイオードにおいては、
同図の(b)に示すように、レーザ素子21から発信され
るレーザ光と第2のレンズ23の中心軸を互いに平行にず
らすことにより、斜め研磨されたコア拡大光ファイバ6
の接続端面への入射角が最適になるように第2レンズ23
およびコア拡大光ファイバ6が配置されており、同図に
示すように、コア拡大光ファイバ6の接続端面の斜め研
磨の角度が6°である場合には、最適入射角は略3°に
なっている。
In this semiconductor laser diode,
As shown in (b) of the figure, the laser beam emitted from the laser element 21 and the central axis of the second lens 23 are shifted in parallel to each other, so that the obliquely polished core-expanding optical fiber 6 is formed.
The second lens 23 so that the incident angle on the connection end face of
And the core-expanded optical fiber 6 is arranged, and as shown in the figure, when the angle of oblique polishing of the connection end face of the core-expanded optical fiber 6 is 6 °, the optimum incident angle is about 3 °. ing.

【0033】本実施形態例のコア拡大光ファイバ6とフ
ェルール15の固定部も、上記第1の実施形態例の固定部
と同様の作製方法によって作製され、同様の効果を奏す
ることができる。また、本実施形態例では、コア拡大光
ファイバ6の光ファイバ素線3の接続端面とフェルール
15の端面とを共にコア拡大光ファイバ6の光軸に対して
斜めに研磨して形成したために、例えば図4に示したよ
うな半導体レーザモジュールに本実施形態例の固定部を
適用したときに、コア拡大光ファイバ6をレーザ光が伝
搬するときの反射戻り光がレーザ素子21側に戻されるこ
とを防ぐことが可能となり、その反射戻り光によってレ
ーザの動作が乱されることを抑制することができる。
The fixed part of the expanded core optical fiber 6 and the ferrule 15 of this embodiment is also manufactured by the same manufacturing method as the fixed part of the first embodiment, and the same effect can be obtained. Further, in the present embodiment, the connection end face of the optical fiber element wire 3 of the core-expanded optical fiber 6 and the ferrule are
Since the end surface of 15 and the end surface of the core-enlarged optical fiber 6 are both polished obliquely, the semiconductor laser module shown in FIG. It is possible to prevent the reflected return light when the laser light propagates through the core expansion optical fiber 6 from returning to the laser element 21 side, and suppress the disturbance of the operation of the laser by the reflected return light. You can

【0034】なお、本発明は上記実施形態例に限定され
ることはなく、様々な実施の態様を採り得る。例えば、
上記実施形態例では、チューブ部材8は石英により形成
したが、チューブ部材8は必ずしも石英によって形成す
るとは限らず、例えば、光ファイバ素線3と熱膨張係数
が略一致する材質として、ジルコニア等のセラミックに
より形成してもよく、セラミック以外の材質によって形
成してもよい。ただし、チューブ部材8を光ファイバ素
線3と熱膨張係数が略一致する材質により形成すれば、
例えば接着剤5の硬化時や、フェルール15とコア拡大光
ファイバ6との固定部の使用時の外部環境温度変化等が
生じても、チューブ8から光ファイバ素線3に熱応力が
加わることを完全に防ぐことができるため、チューブ部
材8は石英やセラミック等により形成することが好まし
い。
The present invention is not limited to the above-mentioned embodiments, but can take various modes. For example,
In the above-described embodiment, the tube member 8 is made of quartz, but the tube member 8 is not always made of quartz. For example, as a material whose coefficient of thermal expansion is substantially the same as that of the optical fiber element wire 3, zirconia or the like is used. It may be formed of ceramics, or may be formed of a material other than ceramics. However, if the tube member 8 is made of a material whose coefficient of thermal expansion is substantially the same as that of the optical fiber element wire 3,
For example, even when the external environment temperature changes when the adhesive 5 is cured or when the fixed portion between the ferrule 15 and the core-expanding optical fiber 6 is used, thermal stress is applied to the optical fiber element wire 3 from the tube 8. Since the tube member 8 can be completely prevented, it is preferable that the tube member 8 is made of quartz, ceramics or the like.

【0035】また、上記実施形態例では、チューブ部材
8とコア拡大光ファイバ6の被覆部4との間隔T2 およ
び、チューブ部材8とフェルール15のファイバ被覆部挿
入穴2の奥端30との間隔T1 を共に略0.2 mm以下とした
が、T1 ,T2 は0.2 mmよりも多少大きく形成しても構
わない。
Further, in the above embodiment, the distance T 2 between the tube member 8 and the coating portion 4 of the core-expanding optical fiber 6 and the inner end 30 of the tube member 8 and the fiber coating portion insertion hole 2 of the ferrule 15 are set. Although both the intervals T 1 are set to about 0.2 mm or less, T 1 and T 2 may be formed to be slightly larger than 0.2 mm.

【0036】さらに、上記実施形態例では、チューブ部
材8の長さを略0.1 〜1.0 mmとしたが、チューブ部材8
の長さは0.1 mm未満としてもよく、1.0 mmより大きいも
のを用いても構わない。ただし、チューブ部材8の長さ
を非常に小さくすると、チューブ部材8による接着剤だ
まり空間の減少機能を充分に果たすことが困難となり、
また、コア拡大光ファイバ6の光ファイバ素線3の露出
長さが長くなりすぎない限り、チューブ部材8の長さを
大きくする必要はないために、上記実施形態例のよう
に、コア拡大光ファイバ6の被覆部4の除去長さを、フ
ェルール15の裸光ファイバ挿通光1の長さAよりも略0.
5 〜1.0 mm長めとしたときには、チューブ部材8の長さ
は略0.1 〜1.0 mmの範囲内の長さとすればよい。
Further, although the length of the tube member 8 is approximately 0.1 to 1.0 mm in the above embodiment, the tube member 8
The length may be less than 0.1 mm and may be greater than 1.0 mm. However, if the length of the tube member 8 is made extremely small, it becomes difficult to sufficiently fulfill the function of reducing the adhesive accumulating space by the tube member 8.
Further, as long as the exposed length of the optical fiber strand 3 of the core-expanded optical fiber 6 is not too long, it is not necessary to increase the length of the tube member 8. The removal length of the coating portion 4 of the fiber 6 is approximately 0 than the length A of the bare optical fiber insertion light 1 of the ferrule 15.
When the length is 5 to 1.0 mm, the length of the tube member 8 should be within the range of about 0.1 to 1.0 mm.

【0037】さらに、上記実施形態例では、チューブ部
材8の内径を略126 μm、外径を略0.9 mmとしたが、チ
ューブ部材8の内径および外径寸法は特に限定されるも
のではなく、フェルール15に固定されるコア拡大光ファ
イバ6の外径および被覆部4の外径に対応させる等にし
て適宜設定されるものである。
Further, in the above embodiment, the inner diameter of the tube member 8 is approximately 126 μm and the outer diameter thereof is approximately 0.9 mm. However, the inner and outer diameter dimensions of the tube member 8 are not particularly limited, and the ferrule is not limited. The outer diameter of the core-expanded optical fiber 6 fixed to 15 and the outer diameter of the covering portion 4 are set appropriately.

【0038】さらに、上記実施形態例では、フェルール
15の裸光ファイバ挿通孔1とファイバ被覆部挿入穴2と
の間にテーパ状の境界部25を設けたが、境界部25の形状
は特に限定されるものではなく、また、境界部25は省略
することもできる。
Further, in the above embodiment, the ferrule is
Although a tapered boundary portion 25 is provided between the bare optical fiber insertion hole 1 and the fiber coating portion insertion hole 15 in FIG. 15, the shape of the boundary portion 25 is not particularly limited, and the boundary portion 25 is It can be omitted.

【0039】[0039]

【発明の効果】本発明によれば、コア拡大光ファイバの
露出した裸光ファイバを、フェルールに形成したファイ
バ被覆部挿入穴側から裸光ファイバ挿通孔に挿通し、コ
ア拡大光ファイバの接続端面側を接着剤によって固定す
るコア拡大光ファイバとフェルールの固定部において、
コア拡大光ファイバの被覆部とフェルールの裸光ファイ
バ挿通光との間の接着剤だまり空間を少なくするチュー
ブ部材を裸光ファイバの根元部に嵌合装着したものであ
るから、従来のコア拡大光ファイバとフェルールの固定
部と異なり、大きな接着剤だまり空間が形成されること
はなく、大きな接着剤だまり空間内の接着剤の硬化時に
生じる体積変化や気泡、あるいは固定部使用時の環境温
度変化によって生じる接着剤の体積変化等によって裸光
ファイバの根元部が折れることはなく、コア拡大光ファ
イバとフェルールの固定部を歩留り良く形成することが
できるし、耐久性も向上できる。
According to the present invention, the exposed bare optical fiber of the core-expanding optical fiber is inserted into the bare optical fiber insertion hole from the fiber coating insertion hole side formed in the ferrule to connect the end face of the core-expanding optical fiber. In the fixed part of the core expansion optical fiber and the ferrule where the side is fixed with an adhesive,
Since the tube member that reduces the adhesive accumulation space between the covering part of the core-expanding optical fiber and the bare optical fiber insertion light of the ferrule is fitted and attached to the base part of the bare optical fiber, Unlike the fixed part of the fiber and ferrule, a large adhesive accumulation space is not formed, but due to volume change or air bubbles generated when the adhesive cures in the large adhesive accumulation space, or environmental temperature change when using the fixed part. The root portion of the bare optical fiber is not broken due to the volume change of the adhesive that occurs, the fixed portion of the core-expanding optical fiber and the ferrule can be formed with high yield, and the durability can be improved.

【0040】また、本発明によれば、前記裸光ファイバ
の根元部に設けるチューブ部材の長さを、例えば異なる
長さに形成された複数のチューブ部材の中から、裸光フ
ァイバの露出長さに応じて適したチューブ部材を選択す
る等してコア拡大光ファイバのフェルールへの挿入位置
を調整することにより、前記のように接着剤だまり空間
を少なくすると同時に、フェルールの裸光ファイバ挿通
光先端からはみ出す裸光ファイバのはみ出し長さを調整
することが可能となるため、フェルールとコア拡大光フ
ァイバとの位置精度を高めることができる。そして、そ
れにより、コア拡大光ファイバの特性の劣化やばらつき
を防止して、半導体レーザ等の光部品との光接続を低接
続損失で行うことができるコア拡大光ファイバとフェル
ールの固定部を構築することができる。
Further, according to the present invention, the length of the tube member provided at the base of the bare optical fiber is, for example, from the plurality of tube members formed to have different lengths, the exposed length of the bare optical fiber. By adjusting the insertion position of the core expansion optical fiber into the ferrule by selecting the appropriate tube member according to the above, the adhesive accumulation space is reduced as described above, and at the same time the ferrule's bare optical fiber insertion light tip Since it is possible to adjust the protruding length of the bare optical fiber that protrudes, the positional accuracy between the ferrule and the core-expanding optical fiber can be improved. As a result, the fixed part of the core expansion optical fiber and the ferrule that can prevent the deterioration and dispersion of the characteristics of the core expansion optical fiber and can perform the optical connection with the optical components such as the semiconductor laser with low connection loss is constructed. can do.

【0041】また、前記チューブ部材はコア拡大光ファ
イバの被覆部端面とフェルールのファイバ被覆部挿入穴
の奥端とにそれぞれ間隔を介して装着嵌合されており、
その間隔は共に略0.2 mm以下と成している本発明によれ
ば、コア拡大光ファイバおよびチューブ部材の接着剤と
の接着強度を高くすることができるために、フェルール
とコア拡大光ファイバとの固定強度を高くすることがで
きる。
Further, the tube member is fitted and fitted to the end surface of the coating portion of the core-expanding optical fiber and the rear end of the fiber coating portion insertion hole of the ferrule with a space therebetween.
According to the present invention in which both the intervals are approximately 0.2 mm or less, since the adhesive strength between the core expanding optical fiber and the adhesive of the tube member can be increased, the ferrule and the core expanding optical fiber are The fixing strength can be increased.

【0042】さらに、チューブ部材と裸光ファイバの熱
膨張係数を略一致させることにより、チューブ部材と裸
光ファイバとの熱歪を抑制し、熱歪によって裸光ファイ
バに損傷を与えることを防ぐことができる。また、チュ
ーブ部材の長さを略0.1 〜1.0 mmとすることにより、コ
ア拡大光ファイバの被覆除去の操作時に生じる誤差をチ
ューブ部材によって適切に補うことができる。
Further, by making the thermal expansion coefficients of the tube member and the bare optical fiber substantially coincide with each other, the thermal strain of the tube member and the bare optical fiber is suppressed, and the thermal strain prevents damage to the bare optical fiber. You can Further, by setting the length of the tube member to about 0.1 to 1.0 mm, the tube member can appropriately compensate for the error that occurs during the operation of removing the coating of the core-expanding optical fiber.

【0043】さらに、チューブ部材の内径を裸光ファイ
バの外径よりも略1μm大きく形成することにより、チ
ューブ部材の裸光ファイバへの装着嵌合を行い易く、か
つ、ぐらつきのない状態で装着嵌合することが可能とな
り、チューブ部材の外径をコア拡大光ファイバの被覆部
外径と略一致させることにより、フェルールのファイバ
被覆部挿入穴からのコア拡大光ファイバの挿入を行い易
くすることができるし、チューブ部材による接着剤だま
り空間減少機能も効率的に果たすことができる。
Further, by forming the inner diameter of the tube member larger than the outer diameter of the bare optical fiber by approximately 1 μm, the tube member can be easily fitted and fitted into the bare optical fiber and can be fitted and fitted without wobbling. By making the outer diameter of the tube member approximately the same as the outer diameter of the coating portion of the core-expanding optical fiber, it is possible to easily insert the core-expanding optical fiber through the fiber-covering portion insertion hole of the ferrule. It is also possible to efficiently perform the adhesive accumulation space reducing function of the tube member.

【0044】さらに、本発明のコア拡大光ファイバとフ
ェルールの固定部の作製方法によれば、コア拡大光ファ
イバの裸光ファイバにチューブ部材を装着しない状態で
フェルールに挿入したときの裸光ファイバのフェルール
からのはみ出し長さを測定し、このはみ出し長さに基づ
いて、略0.1 〜1.0 mmの範囲内で異なる長さに形成され
た複数のチューブ部材の中から選択したチューブ部材を
裸光ファイバ根元部へ装着し、コア拡大光ファイバの被
覆部およびフェルールのファイバ被覆部挿入穴の奥端に
対して共に略0.2 mm以下となり、裸光ファイバの裸光フ
ァイザ挿入孔からのはみ出し長さが略0.1 mmとなるよう
に位置決めを行うことにより、容易に、かつ、正確にコ
ア拡大光ファイバのフェルールへの挿入位置設定を行う
ことができる。
Furthermore, according to the method of manufacturing the fixed portion of the core-expanded optical fiber and the ferrule of the present invention, the bare optical fiber of the core-expanded optical fiber when inserted into the ferrule without mounting the tube member on the bare optical fiber is used. Measure the protruding length from the ferrule, and based on this protruding length, select a tube member selected from multiple tube members formed with different lengths within the range of approximately 0.1 to 1.0 mm, and select the bare optical fiber root. Mounted on the optical fiber, and the length of the bare optical fiber is about 0.2 mm or less for both the sheath of the expanded core optical fiber and the inner end of the fiber-coated portion insertion hole of the ferrule, and the protruding length of the bare optical fiber from the bare optical Pfizer insertion hole is approximately 0.1 mm. By performing the positioning so as to be mm, the insertion position of the expanded core optical fiber into the ferrule can be set easily and accurately.

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

【図1】本発明に係るコア拡大光ファイバとフェルール
の固定部の第1実施形態例を示す断面構成図である。
FIG. 1 is a cross-sectional configuration diagram showing a first embodiment example of a fixed part of a core-expanded optical fiber and a ferrule according to the present invention.

【図2】上記実施形態例に用いられるチューブ部材を示
す説明図である。
FIG. 2 is an explanatory view showing a tube member used in the embodiment example.

【図3】上記実施形態例の固定部の作製方法を示す説明
図である。
FIG. 3 is an explanatory diagram showing a method of manufacturing the fixing portion according to the embodiment.

【図4】本発明に係るコア拡大光ファイバとフェルール
の固定部の第2実施形態例を半導体レーザモジュールへ
の組み込み状態で示す説明図である。
FIG. 4 is an explanatory view showing a second embodiment of the core expanded optical fiber and the fixed portion of the ferrule according to the present invention in the assembled state into the semiconductor laser module.

【図5】従来のコア拡大光ファイバとフェルールの固定
部を示す断面説明図である。
FIG. 5 is a cross-sectional explanatory view showing a fixed portion of a conventional core-expanded optical fiber and a ferrule.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 裸光ファイバ挿通孔 2 ファイバ被覆部挿入穴 3 光ファイバ素線 4 被覆部 5 接着剤 6 コア拡大光ファイバ 9 コア 15 フェルール 30 奥端 1 Bare optical fiber insertion hole 2 Fiber coating insertion hole 3 Optical fiber element wire 4 Coating portion 5 Adhesive 6 Core expanded optical fiber 9 Core 15 Ferrule 30 Back end

Claims (4)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 フェルールに設けた裸光ファイバ挿通孔
の基端側に該裸光ファイバ挿通孔よりも径の大きいファ
イバ被覆部挿入穴が形成され、コアの接続端面側が拡径
されたコア拡大光ファイバの接続端面側が被覆除去され
て露出している裸光ファイバが前記フェルールのファイ
バ被覆部挿入穴側から裸光ファイバ挿通孔に挿通され前
記ファイバ被覆部挿入穴内に注入された接着剤によって
固定されたコア拡大光ファイバとフェルールの固定部で
あって、前記コア拡大光ファイバの被覆部は前記フェル
ールの裸光ファイバ挿通孔に対して接着剤だまり間隔を
介してファイバ被覆部挿入穴に挿入配設されており、前
記接着剤だまり間隔内の前記裸光ファイバの根元部には
接着剤だまり空間を少なくするチューブ部材が嵌合装着
されていることを特徴とするコア拡大光ファイバとフェ
ルールの固定部。
1. A core expansion in which a fiber coating portion insertion hole having a diameter larger than that of the bare optical fiber insertion hole is formed at the base end side of the bare optical fiber insertion hole provided in the ferrule, and the connection end face side of the core is expanded. A bare optical fiber whose connection end face side has been exposed by coating removal is fixed from the fiber coating portion insertion hole side of the ferrule into the bare optical fiber insertion hole and fixed by an adhesive injected into the fiber coating portion insertion hole. The core expansion optical fiber and the ferrule are fixed to each other, and the coating part of the core expansion optical fiber is inserted into the fiber coating insertion hole through the adhesive accumulation space with respect to the bare optical fiber insertion hole of the ferrule. The tube member for reducing the adhesive accumulation space is fitted and attached to the root of the bare optical fiber within the adhesive accumulation space. Fixed core expansion optical fiber and ferrule fixing part.
【請求項2】 チューブ部材はコア拡大光ファイバの被
覆部端面とフェルールのファイバ被覆部挿入穴の奥端と
にそれぞれ間隔を介して装着嵌合されており、その間隔
は共に略0.2 mm以下と成していることを特徴とする請求
項1記載のコア拡大光ファイバとフェルールの固定部。
2. The tube member is fitted and fitted to the end portion of the coating portion of the core-expanding optical fiber and the inner end of the insertion portion of the fiber coating portion of the ferrule with a gap therebetween, and the gaps are both about 0.2 mm or less. The fixed part of the expanded core optical fiber and ferrule according to claim 1, wherein the fixed part is formed.
【請求項3】 チューブ部材はコア拡大光ファイバの裸
光ファイバと熱膨張係数が略一致する材質により形成さ
れており、該チューブ部材の長さは略0.1 〜1.0 mmであ
り、チューブ部材の内径は裸光ファイバの外径よりも略
1μm大きく、チューブ部材の外径はコア拡大光ファイ
バの被覆部外径と略一致していることを特徴とする請求
項1又は請求項2記載のコア拡大光ファイバとフェルー
ルの固定部。
3. The tube member is made of a material whose coefficient of thermal expansion is substantially the same as that of the bare optical fiber of the core-expanding optical fiber, the length of the tube member is about 0.1 to 1.0 mm, and the inner diameter of the tube member is Is larger than the outer diameter of the bare optical fiber by about 1 .mu.m, and the outer diameter of the tube member is substantially the same as the outer diameter of the coating portion of the core-enlarging optical fiber. Fixed part of optical fiber and ferrule.
【請求項4】 裸光ファイバ挿通孔の基端側に該裸光フ
ァイバ挿通孔よりも径の大きいファイバ被覆部挿入穴が
形成されたフェルールと、コアの接続端面側が拡径され
たコア拡大光ファイバと、該コア拡大光ファイバの接続
端面側の被覆が除去されていて露出されている裸光ファ
イバの根元部に挿入するための長さが略0.1 〜1.0 mmの
範囲内で異なる長さの複数のチューブ部材とを用意し、
前記コア拡大光ファイバの接続端面側の被覆を前記フェ
ルールの裸光ファイバ挿通孔の長さよりも略0.5 〜1.0
mm長めに除去しておき、この被覆が除去されているコア
拡大光ファイバの接続端面側を前記フェルールのファイ
バ被覆部挿入穴側から裸光ファイバ挿通孔に挿入して裸
光ファイバ挿通孔先端からはみ出した裸光ファイバのは
み出し長さを測定した後、該コア拡大光ファイバをファ
イバ被覆部挿入穴から抜き出し、然る後に、前記裸光フ
ァイバのはみ出し長さに基づいて前記複数のチューブ部
材の中から選択したチューブ部材を裸光ファイバ根元部
へ前記コア拡大光ファイバの被覆部に対して略0.2 mm以
下の間隔を介して装着し、このチューブ部材を装着した
裸光ファイバを前記ファイバ被覆部挿入穴側から裸光フ
ァイバ挿通孔へ挿通し、該ファイバ被覆部挿入穴の奥端
に対するチューブ部材の間隔が略0.2 mm以下となり裸光
ファイバの裸光ファイバ挿通孔からのはみ出し長さが略
0.1 mmとなるように裸光ファイバの裸光ファイバ挿通孔
への挿入位置を設定し、然る後に前記ファイバ被覆部挿
入穴に接着剤を注入してコア拡大光ファイバの接続端面
側をフェルールに接着固定することを特徴とするコア拡
大光ファイバとフェルールの固定部の作製方法。
4. A ferrule in which a fiber coating insertion hole having a diameter larger than that of the bare optical fiber insertion hole is formed on the base end side of the bare optical fiber insertion hole, and a core expansion light whose connection end face side of the core is expanded. The length of the fiber and the length of the bare optical fiber to be inserted into the exposed root portion of the bare optical fiber from which the coating on the connection end face side of the core-expanded optical fiber is different is within a range of approximately 0.1 to 1.0 mm. Prepare multiple tube members and
The coating on the connection end face side of the core-expanding optical fiber is approximately 0.5 to 1.0 than the length of the bare optical fiber insertion hole of the ferrule.
After removing it to a length of mm, the connection end surface side of the core expansion optical fiber from which this coating has been removed is inserted into the bare optical fiber insertion hole from the fiber coating insertion hole side of the ferrule and from the tip of the bare optical fiber insertion hole. After measuring the protruding length of the bare optical fiber protruding, the core expansion optical fiber is extracted from the fiber coating insertion hole, and thereafter, based on the protruding length of the naked optical fiber, among the plurality of tube members. The tube member selected from the above is attached to the root of the bare optical fiber at a distance of about 0.2 mm or less with respect to the coating portion of the core expanding optical fiber, and the bare optical fiber with this tube member is inserted into the fiber coating portion. The bare optical fiber is inserted from the hole side to the bare optical fiber insertion hole, and the distance between the tube member and the back end of the fiber coating insertion hole becomes approximately 0.2 mm or less, and the bare optical fiber Substantially the protruding length from the through hole
Set the insertion position of the bare optical fiber into the bare optical fiber insertion hole so that it becomes 0.1 mm, and then inject the adhesive into the fiber coating insertion hole to make the connecting end face side of the core expansion optical fiber into the ferrule. A method for manufacturing a fixed part of a core-expanded optical fiber and a ferrule, characterized by adhesive fixing.
JP31361195A 1995-11-06 1995-11-06 Fixation part for core-expanded optical fiber and ferrule, and its manufacture Pending JPH09127372A (en)

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008524659A (en) * 2004-12-20 2008-07-10 モレックス インコーポレーテッド Indexed optical fiber connector

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