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WO2024257727A1 - 光接続構造体 - Google Patents

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Publication number
WO2024257727A1
WO2024257727A1 PCT/JP2024/021060 JP2024021060W WO2024257727A1 WO 2024257727 A1 WO2024257727 A1 WO 2024257727A1 JP 2024021060 W JP2024021060 W JP 2024021060W WO 2024257727 A1 WO2024257727 A1 WO 2024257727A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
face
fiber
lens
fiber cores
core
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
PCT/JP2024/021060
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
修 島川
英久 田澤
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.)
Sumitomo Electric Industries Ltd
Original Assignee
Sumitomo Electric Industries Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sumitomo Electric Industries Ltd filed Critical Sumitomo Electric Industries Ltd
Publication of WO2024257727A1 publication Critical patent/WO2024257727A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Pending legal-status Critical Current

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Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/02Optical fibres with cladding with or without a coating
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/26Optical coupling means
    • G02B6/32Optical coupling means having lens focusing means positioned between opposed fibre ends

Definitions

  • Patent Document 1 discloses an optical connection structure.
  • the optical connection structure includes a multi-core fiber (hereinafter also referred to as "MCF") and a fiber bundle including multiple single-core fibers (hereinafter also referred to as "SCF").
  • MCF multi-core fiber
  • SCF single-core fibers
  • An optical connection structure includes a first multicore fiber, a second multicore fiber, a fiber bundle, a first lens, and a second lens.
  • the first multicore fiber includes a plurality of first fiber cores.
  • the first multicore fiber has a first end face from which the plurality of first fiber cores are exposed.
  • the second multicore fiber includes a plurality of second fiber cores.
  • the second multicore fiber has a second end face from which the plurality of second fiber cores are exposed and a third end face from which the plurality of second fiber cores are exposed.
  • the third end face is located on the opposite side to the second end face.
  • Each of the plurality of second fiber cores is optically coupled to a corresponding first fiber core among the plurality of first fiber cores.
  • the fiber bundle includes a plurality of single-core fibers each including a third fiber core.
  • the fiber bundle has a fourth end face from which the third fiber core is exposed.
  • the exposed surface of each of the plurality of second fiber cores at the second end face and the exposed surface of each of the plurality of first fiber cores at the first end face are optically coupled to each other.
  • the exposed surfaces of the third fiber cores at the fourth end face and the exposed surfaces of the second fiber cores at the third end face are optically coupled to each other.
  • the mode field diameter (MFD) of each of the second fiber cores at the third end face is smaller than the mode field diameter of the first fiber core corresponding to the second fiber core among the mode field diameters of the first fiber cores at the first end face.
  • the core pitch of the third fiber cores at the fourth end face is larger than the core pitch of the second fiber cores at the third end face.
  • the first lens and the second lens are arranged in order from the third end face to the fourth end face between the third end face and the fourth end face.
  • the shape of the arrangement of the second fiber cores at the third end face and the shape of the arrangement of the third fiber cores at the fourth end face are similar to each other.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view taken along the optical axis direction of an optical connection structure according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a partially enlarged view of the optical connection structure.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view of the first multi-core fiber in a direction perpendicular to the optical axis direction.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of the second multi-core fiber in a direction perpendicular to the optical axis direction.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of the fiber bundle in a direction perpendicular to the optical axis direction.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view taken along the optical axis direction of an optical connection structure according to a modified example of this embodiment.
  • FIG. 7 is a partial enlarged view of an optical connection structure according to a modified example of this embodiment.
  • FIG. 8 is a partial enlarged view of an optical connection structure according to a modified example of this embodiment.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view taken along the optical axis direction of an optical connection structure in a modified example of this embodiment.
  • the core pitch of the fiber bundle may be larger than the core pitch of the MCF.
  • the core pitch means the distance between the fiber cores.
  • the MCF is a coupled multicore fiber in which the modes of propagating light are randomly coupled between the fiber cores, the optical power per fiber core is reduced, but the core pitch of the MCF is very small, and it is difficult to fabricate a fiber bundle to match that pitch.
  • a fiber bundle and an MCF which have different core pitches, are optically coupled via a tapered component.
  • the tapered component converts the core pitch between the fiber bundle and the MCF.
  • An optical connection structure includes a first multicore fiber, a second multicore fiber, a fiber bundle, a first lens, and a second lens.
  • the first multicore fiber includes a plurality of first fiber cores.
  • the first multicore fiber has a first end face from which the plurality of first fiber cores are exposed.
  • the second multicore fiber includes a plurality of second fiber cores.
  • the second multicore fiber has a second end face from which the plurality of second fiber cores are exposed and a third end face from which the plurality of second fiber cores are exposed.
  • the third end face is located on the opposite side to the second end face.
  • Each of the plurality of second fiber cores is optically coupled to a corresponding first fiber core among the plurality of first fiber cores.
  • the fiber bundle includes a plurality of single-core fibers each including a third fiber core.
  • the fiber bundle has a fourth end face from which the third fiber core is exposed.
  • the exposed surface of each of the plurality of second fiber cores at the second end face and the exposed surface of each of the plurality of first fiber cores at the first end face are optically coupled to each other.
  • the exposed surfaces of the third fiber cores at the fourth end face and the exposed surfaces of the second fiber cores at the third end face are optically coupled to each other.
  • the mode field diameter of each of the second fiber cores at the third end face is smaller than the mode field diameter of the first fiber core corresponding to the second fiber core among the mode field diameters of the first fiber cores at the first end face.
  • the core pitch of the third fiber cores at the fourth end face is larger than the core pitch of the second fiber cores at the third end face.
  • the first lens and the second lens are arranged in order from the third end face to the fourth end face between the third end face and the 34th face.
  • the shape of the arrangement of the second fiber cores at the third end face and the shape of the arrangement of the third fiber cores at the fourth end face are similar to each other.
  • a second multicore fiber is provided that is optically coupled to the first multicore fiber.
  • the mode field diameter of each of the multiple second fiber cores at the third end face is smaller than the mode field diameter of the first fiber core corresponding to the second fiber core among the multiple first fiber cores at the first end face.
  • a first lens and a second lens are arranged between the second multicore fiber and the fiber bundle, and the second multicore fiber and the fiber bundle are optically coupled. In this case, optical coupling is performed via the first lens and the second lens, improving ease of manufacture.
  • the focal length of the first lens is "f1".
  • the focal length of the second lens is "f2".
  • the core pitch of the multiple second fiber cores at the third end face is "P1".
  • the core pitch of the multiple third fiber cores at the fourth end face is "P2”.
  • the mode field diameter at the third end face for at least one second fiber core among the multiple second fiber cores is "D1”.
  • the mode field diameter at the fourth end face for a third fiber core corresponding to at least one second fiber core among the multiple third fiber cores is "D2".
  • the relationship consisting of the following formula may be satisfied.
  • leakage of incident light into the fiber bundle can be further suppressed, and optical loss in the optical fiber can be further suppressed.
  • the mode field diameter of each of the multiple third fiber cores at the fourth end face may be larger than the mode field diameter of the second fiber core corresponding to the third fiber core among the multiple second fiber cores at the third end face.
  • the mode field diameter is converted along with the core pitch between the fiber bundle and the second multicore fiber by the first lens and the second lens, leakage of incident light into the fiber bundle can be suppressed. Therefore, optical loss in the optical fiber can be suppressed.
  • the mode field diameter at the fourth end face may be larger than the mode field diameter at a position a predetermined distance away from the fourth end face. In this case, while an existing fiber bundle is used, leakage of incident light from the second multicore fiber to the fiber bundle at the fourth end face can be further suppressed.
  • each of the multiple third fiber cores may include a portion in which the mode field diameter decreases with increasing distance from the fourth end face. In this case, leakage of incident light into the fiber bundle at the fourth end face can be further suppressed compared to a configuration in which the mode field diameter changes abruptly.
  • the mode field diameter at the second end face may be larger than the mode field diameter at the third end face.
  • the mode field diameter of the first multicore fiber is converted in the second multicore fiber.
  • each of the second fiber cores may include a portion in which the mode field diameter decreases with increasing distance from the second end face. In this case, leakage of incident light into the second multicore fiber at the second end face can be further suppressed compared to a configuration in which the mode field diameter changes abruptly.
  • any of the optical connection structures described in (1) to (7) above may further include a ferrule.
  • the ferrule may have a receiving hole that receives at least a portion of the first multicore fiber and the second multicore fiber therein.
  • the first end face of the first multicore fiber and the second end face of the second multicore fiber may be abutted against each other.
  • the ferrule may receive the first end face and the second end face in the receiving hole. In this case, the optical connection structure can be made smaller.
  • any of the optical connection structures (1) to (8) above may further include a ferrule having a receiving hole for receiving at least a portion of the multiple single-core fibers therein.
  • the optical connection structure can be made smaller and the arrangement of the multiple single-core fibers can be stabilized.
  • the angle at which the third end face is inclined relative to the optical axis of the first lens may be greater than the angle at which the fourth end face is inclined relative to the optical axis of the second lens.
  • the optical axis of each lens and the optical axis of each optical fiber can be kept nearly parallel to each other, improving the ease of assembly of the optical connection structure.
  • reflections at each end face can be reduced, improving the coupling efficiency between optical fibers.
  • the fourth end face and the third end face may be arranged such that a V-shape is formed by a first imaginary plane including the third end face and a second imaginary plane including the fourth end face. In this case, the coupling efficiency between the optical fibers may be improved.
  • the focal length of the first lens and the second lens may be 0.5 or more and 4.0 or less. In this case, the distance between the lenses is ensured, and therefore ease of manufacture can be ensured.
  • the multiple first fiber cores may include coupled cores that are optically coupled to each other.
  • the optical loss between the multicore fiber and the fiber bundle is easily suppressed. If a coupled multicore fiber is used, the optical power in each fiber core can be reduced, thereby suppressing degradation of the communication signal caused by optical power density.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view showing an optical connection structure according to one embodiment.
  • FIG. 2 is a partially enlarged view of the optical connection structure shown in FIG. 1.
  • FIG. 3 and FIG. 4 are cross-sectional views of a multi-core fiber.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of a fiber bundle.
  • the optical connection structure 1 constitutes, for example, a fan-in/fan-out device (Fan-In/Fan-Out: FIFO) of a lens-coupled multicore fiber.
  • the optical connection structure 1 includes a first optical fiber unit 10, a second optical fiber unit 20, a metal tube 30, a first lens unit 40, and a second lens unit 50.
  • the first optical fiber unit 10 includes an MCF 12, an MCF 14, a ferrule 16, and a sleeve 18.
  • the second optical fiber unit 20 includes a fiber bundle 22 and a sleeve 28.
  • the MCF 12 corresponds to the first multi-core fiber
  • the MCF 14 corresponds to the second multi-core fiber.
  • the ferrule 16 has a receiving hole 16a.
  • the ferrule 16 receives at least a portion of the MCF 12 in the receiving hole 16a.
  • the ferrule 16 receives a portion of the MCF 12 in the receiving hole 16a.
  • the ferrule 16 receives at least a portion of the MCF 14 in the receiving hole 16a.
  • the ferrule 16 receives the entire MCF 14 in the receiving hole 16a.
  • the sleeve 18 has a flange portion 18b at one end in the axial direction.
  • the flange portion 18b corresponds to a portion of the first optical fiber unit 10 that is fixed to the first lens unit 40.
  • the fiber bundle 22 includes a ferrule 26 and a plurality of SCFs 29.
  • the ferrule 26 has an accommodating hole 26a.
  • the ferrule 26 accommodates at least some of the plurality of SCFs 29 inside the accommodating hole 26a.
  • the sleeve 28 has a flange portion 28b at one end in the axial direction.
  • the flange portion 28b corresponds to a portion of the second optical fiber unit 20 that is fixed to the second lens unit 50.
  • the first lens unit 40 includes a first lens 42 and a cylindrical lens holding member 44 that surrounds and holds the first lens 42.
  • the lens holding member 44 holds the first lens 42 on the inner surface 40a.
  • the second lens unit 50 includes a second lens 52 and a cylindrical lens holding member 54 that surrounds and holds the second lens 52.
  • the lens holding member 54 holds the second lens 52 on the inner surface 50a.
  • the lens holding member 44, the lens holding member 54, and the metal tube 30 each have an opening.
  • the lens holding member 44, the lens holding member 54, and the metal tube 30 each form two openings that are arranged on a straight line.
  • the lens holding member 44 and the lens holding member 54 are each connected to an end of the metal tube 30 so that their respective openings communicate with the openings of the metal tube 30.
  • the lens holding member 44 and the lens holding member 54 are each fixed to one of a pair of ends of the metal tube 30 that are located opposite each other.
  • the lens holding member 44 and the lens holding member 54 are each fixed to the metal tube 30 by welding.
  • the first optical fiber unit 10 is fixed to the end of the metal tube 30 via the lens holding member 44.
  • the second optical fiber unit 20 is fixed to the end of the metal tube 30 via the lens holding member 54.
  • the first optical fiber unit 10 is fixed to the lens holding member 44 by welding.
  • the second optical fiber unit 20 is fixed to the lens holding member 54 by welding.
  • the flange portion 18b is welded to the end of the lens holding member 44 so that the opening of the sleeve 18 and the opening of the lens holding member 44 are in communication.
  • the flange portion 28b is welded to the end of the lens holding member 54 so that the opening of the sleeve 28 and the opening of the lens holding member 54 are in communication.
  • the second lens unit 50 and the ferrule 26 are aligned with respect to the integrated first optical fiber unit 10 and metal tube 30. At this time, the second lens unit 50 is aligned in a direction perpendicular to the optical axis direction D. The ferrule 26 is aligned in both a direction perpendicular to the optical axis direction D and a direction around the optical axis direction. Once the alignment is complete, the metal tube 30 and the second lens unit 50 are fixed by welding. After that, the ferrule 26 is again aligned in both a direction perpendicular to the optical axis direction D and a direction around the optical axis direction, and the ferrule 26 and the sleeve 28 are fixed by welding.
  • the ferrule 26 fixed to the sleeve 28 is aligned in both a direction perpendicular to the optical axis direction D and a direction around the optical axis direction, and then fixed to the second lens unit 50 by welding.
  • the welding is performed, for example, by irradiating a YAG laser.
  • the light L passing through the MCF 12 is separated into multiple SCFs 29 via the MCF 14, or the light L passing through each of the multiple SCFs 29 is coupled to one MCF 12 via one MCF 14, which is a fan-in/fan-out device.
  • the light L is, for example, light having a wavelength in the 1.55 ( ⁇ m) band.
  • the MCF 12, MCF 14, first lens 42, second lens 52, and fiber bundle 22 are arranged in this order along the optical axis direction D.
  • the optical axis direction D is the extension direction of the MCF 14.
  • the MCF 12 and each SCF 29 are optically coupled (spatially coupled) via space, the first lens 42, the second lens 52, and the MCF 14.
  • the MCF 12 includes a plurality of fiber cores 71 and a cladding 72.
  • the MCF 12 has an end face 12a. At the end face 12a, a plurality of fiber cores 71 are exposed.
  • the end face 12a faces the first lens 42.
  • the end face 12a is flat and parallel to a plane perpendicular to the optical axis direction D.
  • the normal to the end face 12a is perpendicular to the optical axis direction D.
  • the plurality of fiber cores 71 include coupled cores that are optically coupled to each other.
  • the MCF 12 is, for example, a coupled multicore fiber.
  • the MCF 14 includes a plurality of fiber cores 73 and a cladding 74.
  • the MCF 14 has end faces 14a and 14b.
  • a plurality of fiber cores 73 are exposed at each of the end faces 14a and 14b.
  • the plurality of fiber cores 73 extend in the optical axis direction D.
  • Each of the plurality of fiber cores 73 is optically coupled to a corresponding one of the plurality of fiber cores 71.
  • the relative refractive index difference between the plurality of fiber cores 73 and the cladding 74 is greater than the relative refractive index difference between the plurality of fiber cores 71 and the cladding 72.
  • the MCF 14 is an MCF in which the fiber core 71 has a high ⁇ .
  • the relative refractive index difference is 3% or more.
  • End face 14a faces end face 12a. In the example shown in this embodiment, end face 14a abuts end face 12a.
  • end face 12a and end face 14a are fusion-connected to each other.
  • end face 14a is flat and parallel to a plane perpendicular to the optical axis direction D.
  • End face 14a is perpendicular to the optical axis direction D.
  • End face 14b is located on the opposite side of end face 14a.
  • End face 14b faces the first lens 42.
  • end face 14b is flat and inclined with respect to the optical axis direction D and the plane perpendicular to the optical axis direction D.
  • End face 14b is inclined at an angle ⁇ 1 with respect to the plane perpendicular to the optical axis direction D.
  • the fiber bundle 22 includes a plurality of SCFs 29.
  • Each of the plurality of SCFs 29 includes a fiber core 81 and a clad 82.
  • the diameter of the clad 82 is, for example, 125 ( ⁇ m).
  • the diameter of the clad 82 may be another value, for example, 80 ( ⁇ m).
  • the fiber core 71 corresponds to the first fiber core
  • the fiber core 73 corresponds to the second fiber core
  • the fiber core 81 corresponds to the third fiber core.
  • the fiber bundle 22 has an end face 22a.
  • a plurality of fiber cores 81 are exposed at the end face 22a.
  • the end face 22a faces the second lens 52.
  • the end face 22a is flat, for example, like the end face 22a, and is inclined with respect to the optical axis direction D and a plane perpendicular to the optical axis direction D.
  • the end face 22a is inclined at an angle ⁇ 2 with respect to a plane perpendicular to the optical axis direction D.
  • the end face 22a and the end face 14b are arranged so that a V-shape is formed by a first imaginary plane 77 including the end face 14b and a second imaginary plane 78 including the end face 22a.
  • the end face 12a corresponds to the first end face
  • the end face 14a corresponds to the second end face
  • the end face 14b corresponds to the third end face
  • the end face 22a corresponds to the fourth end face.
  • “arranged to form a V-shape” means that the first normal vector of the first imaginary plane 77 including the end face 14b and the second normal vector of the second imaginary plane 78 including the end face 22a are on the same plane, and within the same plane, the optical axis direction component of the first normal vector and the optical axis direction component of the second normal vector are components that approach each other, and the directional component perpendicular to the optical axis direction of the first normal vector and the directional component perpendicular to the optical axis direction of the second normal vector are components that are in the same direction.
  • the optical connection structure 1 may, for example, split the light L passing through each fiber core 71 of the MCF 12 toward each of the fiber cores 81 of the multiple SCFs 29, and transmit each of the split light L to an optical amplifier that amplifies the split light L.
  • the optical connection structure 1 may also be used in an optical transmitter that transmits light L to each of the fiber cores 81 of the multiple SCFs 29, or an optical receiver that receives light L from each of the multiple SCFs 29.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view of the MCF 12 cut on a plane perpendicular to the optical axis direction D. As shown in FIG. 3, the MCF 12 is held, for example, by a ferrule 16.
  • Four fiber cores 71 are arranged in the cross section of the MCF 12 cut on a plane perpendicular to the optical axis direction D. The four fiber cores 71 are arranged in a square lattice pattern.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of MCF 14 cut on a plane perpendicular to the optical axis direction D.
  • MCF 14 is held by, for example, ferrule 16.
  • Four fiber cores 73 are arranged in the cross section of MCF 14 cut on a plane perpendicular to the optical axis direction D.
  • the four fiber cores 73 are arranged in a square lattice pattern.
  • Fiber core 71 is thicker than fiber cores 73 in the tapered portion 75 described below.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of the fiber bundle 22 cut in a plane perpendicular to the optical axis direction D.
  • a plurality of SCFs 29 are bundled in the ferrule 26.
  • four SCFs 29 are filled in the ferrule 26.
  • the four SCFs 29 are arranged in a square lattice pattern.
  • the exposed surfaces of the multiple fiber cores 73 at end face 14a and the exposed surfaces of the multiple fiber cores 71 at end face 12a are optically coupled to each other.
  • the exposed surfaces of the multiple fiber cores 81 at end face 22a and the exposed surfaces of the multiple fiber cores 73 at end face 14b are optically coupled to each other.
  • the shape of the arrangement of the multiple fiber cores 73 on the end face 14b and the shape of the arrangement of the multiple fiber cores 81 on the end face 22a are similar to each other.
  • the shape of the arrangement of the multiple fiber cores 73 when the end face 14b is orthogonally projected in the optical axis direction D and the shape of the arrangement of the multiple fiber cores 81 when the end face 22a is orthogonally projected in the optical axis direction D are similar to each other.
  • the shape of the arrangement of the multiple fiber cores 73 of the MCF 14 and the shape of the arrangement of the multiple fiber cores 81 of the fiber bundle 22 are similar to each other.
  • the shape of the arrangement of the multiple fiber cores 71 of the MCF 12 and the shape of the arrangement of the multiple fiber cores 81 of the fiber bundle 22 are similar to each other.
  • the core pitch of the multiple fiber cores 81 at end face 22a is greater than the core pitch of the multiple fiber cores 73 at end face 14b.
  • the core pitch of the multiple fiber cores 81 at end face 22a is greater than the core pitch of the multiple fiber cores 71 at end face 14b.
  • the core pitch of the multiple fiber cores 73 at end face 14a is the same as the core pitch of the multiple fiber cores 71 at end face 12a.
  • core pitch corresponds to the distance between the centers of the fiber cores in a cross section perpendicular to the optical axis direction D.
  • “same” includes deviations within the range of manufacturing error.
  • the MFD at end face 14a is greater than the MFD at end face 14b.
  • MFD is the mode field diameter.
  • the MFD at end face 14a is greater than the MFD at a position a predetermined distance away from end face 14a in the optical axis direction D.
  • Each of the multiple fiber cores 73 includes a portion in which the MFD decreases with increasing distance from end face 14a in the optical axis direction.
  • the multiple fiber cores 73 include a tapered portion 75 in which the MFD is formed into a tapered shape. End face 12a and end face 14a are abutted against each other.
  • each of the multiple fiber cores 81 the MFD at the end face 22a is greater than the MFD at a position a predetermined distance away from the end face 22a in the optical axis direction D.
  • Each of the multiple fiber cores 81 includes a portion in which the MFD decreases with increasing distance from the end face 22a in the optical axis direction D.
  • the multiple fiber cores 81 include a tapered portion 85 in which the MFD is formed into a tapered shape.
  • MCF14 and SCF29 may be, for example, TEC (Thermally Expanded Core) fibers, and the MFD may be formed in a shape that differs in parts by TEC processing.
  • TEC Thermally Expanded Core
  • the tapered shape portion described above may be formed by TEC processing.
  • the MFD of each of the multiple fiber cores 73 at end face 14b is smaller than the MFD of the fiber core 71 corresponding to the fiber core 73 among the MFDs of the multiple fiber cores 71 at end face 12a.
  • the MFD of each of the multiple fiber cores 73 at end face 14a is the same as the MFD of the fiber core 71 corresponding to the fiber core 73 among the MFDs of the multiple fiber cores 71 at end face 12a.
  • the MFD of each of the multiple fiber cores 81 at end face 22a is larger than the MFD of the fiber core 73 corresponding to the fiber core 81 among the MFDs of the multiple fiber cores 73 at end face 14b.
  • the ferrule 16 accommodates the end face 12a and the end face 14a in the accommodation hole 16a.
  • the ferrule 26 has an accommodation hole 26a.
  • the first lens 42 is interposed between the MCF 12 and the multiple SCFs 29.
  • the second lens 52 is interposed between the multiple SCFs 29 and the first lens 42.
  • the first lens 42 and the second lens 52 are arranged between the end face 22a and the end face 14b in the following order: end face 14b, first lens 42, second lens 52, end face 22a.
  • the first lens 42 is disposed in a position facing the MCF 14 along the optical axis direction D.
  • the second lens 52 is disposed in a position facing the fiber bundle 22 along the optical axis direction D.
  • the first lens 42 and the second lens 52 focus the multiple light beams L emitted from each of the multiple fiber cores 73 of the MCF 14 on the opposite side of the MCF 14 from the first lens 42 and the second lens 52.
  • the second lens 52 and the first lens 42 focus the light beams L, for example, on each fiber core 73 of the end face 22a.
  • the first lens 42 and the second lens 52 are, for example, biconvex aspheric lenses. When the first lens 42 and the second lens 52 are aspheric lenses, the coupling loss of the light beams L can be reduced.
  • the core pitch of the fiber core 71 of MCF12 is "P0"
  • the core pitch of the fiber core 73 of MCF14 is "P1”
  • the core pitch of the fiber core 81 of the fiber bundle 22 is "P2”.
  • the focal length of the first lens 42 is “f1", and the focal length of the second lens 52 is “f2".
  • the core pitch of the multiple fiber cores 73 at the end face 14b is "P1”
  • the core pitch of the multiple fiber cores 81 at the end face 22a is "P2”
  • the MFD of at least one fiber core 73 among the multiple fiber cores 73 at the end face 14b is "D1”
  • the MFD of the fiber core 81 corresponding to at least one fiber core 73 among the multiple fiber cores 81 at the end face 22a is "D2”
  • the relationships shown in the following formulas (1) and (2) are satisfied.
  • the lens system between the end face 14b of the MCF 14 and the end face 22a of the fiber bundle 22 has a magnification of 6.25 times.
  • "P0" is 20 ( ⁇ m)
  • "P1” is 20 ( ⁇ m)
  • "P2” is 125 ( ⁇ m).
  • the cladding diameter of each of the fiber bundle 22, the MCF 12, and the MCF 14 is, for example, 125 ( ⁇ m).
  • “D0" is 10 ( ⁇ m) for light with a wavelength of 1.55 ( ⁇ m)
  • the MFD at the end face 14a is also the same.
  • "D1" is 5 ( ⁇ m) for light with a wavelength of 1.55 ( ⁇ m)
  • "D2" is 31 ( ⁇ m) for light with a wavelength of 1.55 ( ⁇ m).
  • the core pitch is preferably 30 ( ⁇ m) or more. In this case, crosstalk between fiber cores is suppressed.
  • the shortest distance between the center of the fiber core and the outer periphery of the cladding is preferably 37.5 ( ⁇ m) or more. For example, if the cladding diameter is 125 ( ⁇ m), the core pitch is preferably 50 ( ⁇ m) or less. In this case, by making the core pitch smaller, the distance between the fiber core and the outer periphery of the cladding is secured, and light leakage to the outside is suppressed.
  • the focal length "f1" of the first lens 42 and the focal length "f2" of the second lens 52 are 0.5 (mm) or more and 4.0 (mm) or less. If the focal length is 0.5 (mm) or more, the distance between the lenses and the distance between the fiber and the lens are ensured, making manufacturing easy. If the focal length is 4.0 (mm) or less, the sensitivity to losses due to tilt angle misalignment of the fiber and lens is suppressed, and the device can be made more compact.
  • the MFD at the end face 14b of each of the multiple fiber cores 73 corresponds to "D1”
  • the MFD at the end face 22a of each of the multiple fiber cores 81 corresponds to "D2”
  • the relationship shown in the above formulas (1) and (2) is satisfied.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view showing the optical connection structure in this modified example.
  • Figure 7 is a partially enlarged view of the optical connection structure.
  • This modified example is generally similar or the same as the example shown in the above-mentioned embodiment.
  • This modified example differs from the example shown in the above-mentioned embodiment in that the first optical fiber unit 10A and the second optical fiber unit 20A each include a lens, and that the first optical fiber unit 10A and the second optical fiber unit 20A are held by the same cylindrical tube.
  • the differences between this modified example and the example shown in the above-mentioned embodiment will be mainly described.
  • the optical connection structure 1A includes a first optical fiber unit 10A, a second optical fiber unit 20A, and a tubular member 30A.
  • the first optical fiber unit 10A includes an MCF 12, an MCF 14, a ferrule 16, a sleeve 18A, and a first lens 42A.
  • the second optical fiber unit 20A includes a fiber bundle 22, a ferrule 26, a sleeve 28A, and a second lens 52A.
  • the tubular member 30A connects the first optical fiber unit 10A and the second optical fiber unit 20A to each other.
  • the tubular member 30A is, for example, a glass tube.
  • the first lens 42A and the second lens 52A are, for example, C lenses.
  • the first lens 42A and the second lens 52A have, for example, the same refractive index and focal length as the first lens 42 and the second lens 52 described above, respectively.
  • the first lens 42A is a rod lens that has a spherical surface on the second lens 52A side, a flat surface on the MCF 14 side, and the same outer diameter as the ferrule 16.
  • the second lens 52A is a rod lens that has a spherical surface on the first lens 42A side, a flat surface on the fiber bundle 22 side, and the same outer diameter as the ferrule 26.
  • a first lens 42B and a second lens 52B may be used instead of the first lens 42A and the second lens 52A.
  • the first lens 42B and the second lens 52B are GRIN lenses.
  • the first lens 42B and the second lens 52B have, for example, the same focal lengths as the first lens 42 and the second lens 52 described above, respectively.
  • the first lens 42A has the same outer diameter as the ferrule 16.
  • the second lens 52A has the same outer diameter as the ferrule 26.
  • the first lens 42A is exposed from one side of the sleeve 18A, and the ferrule 16 holding the MCF 12 is exposed from the other side of the sleeve 18A.
  • the MCF 12 extends from the ferrule 16 on the side opposite the first lens 42A and the cylindrical member 30A.
  • the second lens 52A is exposed from one side of the sleeve 28A, and the ferrule 26 holding the MCF 14 is exposed from the other side of the sleeve 28A.
  • the SCF 29 extends from the ferrule 26 on the side opposite the second lens 52A and the cylindrical member 30A.
  • the MCF 14 extends from the ferrule 26 to the opposite side of the first lens 42A and the cylindrical member 30A.
  • the first lens 42A is fixed to the end face 14b of the MCF 14.
  • the second lens 52A is fixed to the end face 22a of the fiber bundle 22.
  • the sleeve 18A and the sleeve 28A are fixed to the cylindrical member 30A with an adhesive.
  • the above adhesive is, for example, a UV-curing adhesive.
  • the first optical fiber unit 10A is inserted into the cylindrical member 30A from one side and is held at one end of the cylindrical member 30A.
  • the second optical fiber unit 20A is inserted into the cylindrical member 30A from the other side and is held at the other end of the cylindrical member 30A.
  • the first optical fiber unit 10A is fixed to the cylindrical member 30A with an adhesive after the second optical fiber unit 20A has been aligned.
  • the above adhesive is, for example, a UV-curable adhesive.
  • the above alignment is performed in six directions: X direction, Y direction, Z direction, ⁇ x direction, ⁇ y direction, and ⁇ z direction.
  • the Z direction is the optical axis direction D
  • the X direction and Y direction are directions perpendicular to the Z direction.
  • the ⁇ x direction, ⁇ y direction, and ⁇ z direction indicate the direction around the X axis, the direction around the Y axis, and the direction around the Z axis, respectively.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view showing an optical connection structure in this modified example.
  • This modified example is generally similar or the same as the example shown in the embodiment described above and the modified example shown in FIG. 6.
  • This modified example differs from the example shown in the embodiment described above and the modified example described above in that it is provided with a sleeve having a different shape from the sleeves 18, 28 of the optical connection structures 1, 1A.
  • the differences from the example shown in the embodiment described above and the modified example shown in FIG. 6 will be mainly described.
  • the optical connection structure 1C includes a first optical fiber unit 10C, a second optical fiber unit 20C, and a metal tube 30C.
  • the first optical fiber unit 10C includes an MCF 12, an MCF 14, a ferrule 16, a sleeve 18C, and a first lens 42A.
  • the second optical fiber unit 20C includes a fiber bundle 22, a ferrule 26, a sleeve 28C, and a second lens 52A.
  • the sleeve 18C has an insertion portion 91 that fits into the metal tube 30C, where the outer diameter is reduced and the inner surface protrudes radially inward of the sleeve 18C.
  • the sleeve 28C also has an insertion portion 92 similar to the insertion portion 91.
  • the metal tube 30C has a cylindrical main body portion 95 and a pair of annular inserted portions 96a, 96b connected to the main body portion 95.
  • the main body portion 95 and the pair of inserted portions 96a, 96b each have two openings arranged in a straight line.
  • the pair of inserted parts 96a, 96b are each connected to an end of the metal tube 30C so that their openings communicate with the openings of the metal tube 30C.
  • the pair of inserted parts 96a, 96b are each fixed to the ends of the pair of ends of the metal tube 30C that are located opposite each other.
  • the pair of inserted parts 96a, 96b are each fixed to the metal tube 30C by welding.
  • the first optical fiber unit 10C is fixed to the end of the metal tube 30C via the inserted portion 96a.
  • the second optical fiber unit 20C is fixed to the end of the metal tube 30C via the inserted portion 96b.
  • One of the first optical fiber unit 10C and the second optical fiber unit 20C is fixed to the main body 95 by welding after the inserted portions 96a, 96b are aligned in the X direction, Y direction, Z direction, ⁇ x direction, ⁇ y direction, and ⁇ z direction, respectively.
  • the welding is performed, for example, by irradiation with a YAG laser.
  • an MCF 14 that is optically coupled to the MCF 12 is provided.
  • the MFD of each of the multiple fiber cores 73 at the end face 14a is smaller than the MFD of the fiber core 71 corresponding to the fiber core 73 among the MFDs of the multiple fiber cores 71 at the end face 12a.
  • a first lens 42 and a second lens 52 are arranged between the MCF 14 and the fiber bundle 22, and the MCF 14 and the fiber bundle 22 are optically coupled.
  • the optical coupling is performed via the first lens 42 and the second lens 52, which improves the ease of manufacturing.
  • the MFD of the MCF 12 is changed by the MCF 14, the optical loss of the optical fiber can also be suppressed. The same effects are achieved for the optical connection structures 1A and 1C.
  • the focal length of the first lens 42 is “f1".
  • the focal length of the second lens 52 is “f2".
  • the core pitch of the multiple fiber cores 73 at the end face 14b is "P1".
  • the core pitch of the multiple fiber cores 81 at the end face 22a is "P2”.
  • the MFD of at least one fiber core 73 among the multiple fiber cores 73 at the end face 14b is "D1”.
  • the MFD of the fiber core 81 corresponding to at least one fiber core 73 among the multiple fiber cores 73 at the end face 22a is "D2".
  • the relationship consisting of formulas (1) and (2) may be satisfied.
  • the MFD of each of the multiple fiber cores 81 at the end face 22a is greater than the MFD of the fiber core 73 corresponding to the fiber core 81 among the multiple fiber cores 73 at the end face 14b.
  • the MFD is converted along with the core pitch between the fiber bundle 22 and the MCF 14 by the first lens 42 and the second lens 52, leakage of incident light into the fiber bundle 22 can be suppressed. Therefore, optical loss in the optical fiber can be suppressed.
  • the same effect is achieved for the optical connection structures 1A and 1C.
  • the MFD at the end face 22a of each of the multiple fiber cores 81 is greater than the MFD at a position a predetermined distance away from the end face 22a.
  • leakage of incident light from the MCF 14 to the fiber bundle 22 at the end face 22a can be further suppressed.
  • the same effect is achieved with the optical connection structures 1A and 1C.
  • each of the multiple fiber cores 81 includes a portion in which the MFD decreases with increasing distance from the end face 22a. In this case, compared to a configuration in which the MFD changes rapidly, leakage of incident light into the fiber bundle 22 at the end face 22a can be further suppressed. The same effect is achieved with the optical connection structures 1A and 1C.
  • the MFD at end face 14b of each of the multiple fiber cores 73 is greater than the MFD at end face 14a.
  • the MFD of MCF 12 is converted in MCF 14. The same effect is achieved for optical connection structures 1A and 1C.
  • each of the multiple fiber cores 73 includes a portion in which the MFD decreases with increasing distance from the end face 14a. In this case, compared to a configuration in which the MFD changes rapidly, leakage of incident light into the fiber bundle 22 at the end face 14a can be further suppressed. The same effect is achieved with the optical connection structures 1A and 1C.
  • the optical connection structure 1 further includes a ferrule 16.
  • the ferrule 16 has a receiving hole 16a that receives at least a portion of the MCF 12 and the MCF 14 therein.
  • the end face 12a of the MCF 12 and the end face 14a of the MCF 14 may be abutted against each other.
  • the ferrule 16 receives the end face 12a and the end face 14a in the receiving hole 16a.
  • the optical connection structure 1 can be made smaller. The same effect is achieved for the optical connection structures 1A and 1C.
  • the optical connection structure 1 includes a ferrule 26 having a receiving hole 26a.
  • the receiving hole 26a receives at least a portion of the multiple SCFs 29 therein.
  • the optical connection structure 1 is made smaller and the arrangement of the multiple SCFs 29 is stabilized. The same effect is achieved with the optical connection structures 1A and 1C.
  • the angle at which the end face 14b is inclined relative to the optical axis of the first lens 42 is greater than the angle at which the end face 22a is inclined relative to the optical axis of the second lens 52.
  • the optical axes of the first lens 42 and the second lens 52 and the optical axes of the optical fibers can be kept nearly parallel to each other, improving the ease of assembly of the optical connection structure 1.
  • the optical coupling loss of the optical fibers can be further suppressed.
  • the refractive indexes are the same, the same material can be used. If the same material is used, the expansion coefficient according to the environmental temperature is also the same. The same effect is achieved for the optical connection structures 1A and 1C.
  • the end faces 22a and 14b are arranged so that a V-shape is formed by a first imaginary plane 77 including the end face 14b and a second imaginary plane 78 including the end face 22a.
  • the coupling efficiency between the optical fibers can be improved.
  • the same effect is achieved with the optical connection structures 1A and 1C.
  • the focal length of the first lens 42 and the second lens 52 is 0.5 or more and 4.0 or less. In this case, the distance between the lenses is ensured. Therefore, ease of manufacturing can be ensured. The same effect is achieved for the optical connection structures 1A and 1C.
  • the multiple fiber cores 71 include coupled cores that are optically coupled to each other.
  • the optical loss between the MCF and the fiber bundle is easily suppressed.
  • the optical power in each fiber core can be reduced, suppressing degradation of the communication signal caused by optical power density. The same effect is achieved with the optical connection structures 1A and 1C.
  • the core pitch is very narrow.
  • the core pitch of the coupled multicore fiber is about 20 ( ⁇ m).
  • a connection method in which the tip of the SCF of the fiber bundle 22 is thinned can be considered.
  • the same core arrangement as that of the coupled multicore fiber is realized by bundling the thin-diameter processed fibers, and the fiber bundle and the coupled multicore fiber are physically in contact.
  • a core pitch of 30 ( ⁇ m) or more is considered to be realistic from the viewpoint of mechanical strength and bending loss.
  • the optical connection structures 1, 1A, and 1C a configuration in which optical loss is easily suppressed in this case can be realized.
  • the present invention is not limited to the above embodiments and can be applied to various embodiments.
  • the configurations of the optical connection structures 1, 1A, and 1C may be combined.
  • the configuration of the fiber bundle side and the configuration of the MCF side may have different configurations from those of the examples shown by the optical connection structures 1, 1A, and 1C.
  • the multiple lenses arranged between the fiber bundle 22 and the MCF 14 may be a combination of two or more lenses selected from a biconvex aspheric lens, a C lens, and a GRIN lens.
  • the lenses located at both ends correspond to the first lens and the second lens.
  • the number of fiber cores 71, 73, and 81 is four each.
  • the number of fiber cores is not limited to this.
  • the number of fiber cores 71, 73, and 81 may be seven each.
  • the number of fiber cores 71, 73, and 81 may be different from each other.
  • the parts described as being connected by welding may be connected by adhesive. Also, the parts described as being connected by adhesive may be connected by welding.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Optical Couplings Of Light Guides (AREA)

Abstract

第3端面(14b)における複数の第2ファイバコア(73)の各々のモードフィールド直径は、第1端面(12a)における複数の第1ファイバコア(71)のモードフィールド直径のうち、第2ファイバコア(73)に対応している第1ファイバコア(71)のモードフィールド直径よりも小さい。第4端面(22a)における複数の第3ファイバコア(81)のコアピッチは、第3端面(14b)における複数の第2ファイバコア(73)のコアピッチよりも大きい。第1レンズ(42)及び第2レンズ(52)は、第3端面(14b)と第4端面(22a)との間において、第3端面(14b)から第4端面(22a)に向かって順に配列されている。第3端面(14b)における複数の第2ファイバコア(73)の配列の形状と、第4端面(22a)における複数の第3ファイバコア(81)の配列の形状とは、互いに相似形である。

Description

光接続構造体
 本開示は、光接続構造体に関するものである。本出願は、2023年6月14日に出願された日本出願の特願2023-097921に基づく優先権を主張し、前記日本出願に記載された全ての記載内容を援用する。
 特許文献1には、光接続構造体が開示されている。光接続構造体は、マルチコアファイバ(以下では「MCF」と称することもある)と、複数のシングルコアファイバ(以下では「SCF」と称することもある)を含んでいるファイババンドルとを備えている。MCFは、複数のファイバコアを含んでいる。
国際公開第2023/008341号
 本開示の一側面に係る光接続構造体は、第1マルチコアファイバと第2マルチコアファイバとファイババンドルと第1レンズと第2レンズとを備えている。第1マルチコアファイバは、複数の第1ファイバコアを含んでいる。第1マルチコアファイバは、複数の第1ファイバコアが露出している第1端面を有している。第2マルチコアファイバは、複数の第2ファイバコアを含んでいる。第2マルチコアファイバは、複数の第2ファイバコアが露出している第2端面と複数の第2ファイバコアが露出している第3端面とを有している。第3端面は、第2端面の反対側に位置している。複数の第2ファイバコアの各々は、複数の第1ファイバコアのうち対応する第1ファイバコアに光結合される。ファイババンドルは、各々が第3ファイバコアを含んでいる複数のシングルコアファイバを含んでいる。ファイババンドルは、第3ファイバコアが露出している第4端面を有している。第2端面における複数の第2ファイバコアの各々の露出面と、第1端面における複数の第1ファイバコアの各々の露出面とは、互いに光結合される。第4端面における複数の第3ファイバコアの各々の露出面と、第3端面における複数の第2ファイバコアの各々の露出面とは、互いに光結合される。第3端面における複数の第2ファイバコアの各々のモードフィールド直径(MFD)は、第1端面における複数の第1ファイバコアのモードフィールド直径のうち、第2ファイバコアに対応している第1ファイバコアのモードフィールド直径よりも小さい。第4端面における複数の第3ファイバコアのコアピッチは、第3端面における複数の第2ファイバコアのコアピッチよりも大きい。第1レンズ及び第2レンズは、第3端面と第4端面との間において、第3端面から第4端面に向かって順に配列されている。複数の第2ファイバコアの延在方向から見て、第3端面における複数の第2ファイバコアの配列の形状と、第4端面における複数の第3ファイバコアの配列の形状とは、互いに相似形である。
図1は、実施形態における光接続構造体の光軸方向に沿った断面図である。 図2は、光接続構造体の部分拡大図である。 図3は、光軸方向に直交する方向における第1マルチコアファイバの断面図である。 図4は、光軸方向に直交する方向における第2マルチコアファイバの断面図である。 図5は、光軸方向に直交する方向におけるファイババンドルの断面図である。 図6は、本実施形態の変形例における光接続構造体の光軸方向に沿った断面図である。 図7は、本実施形態の変形例における光接続構造体の部分拡大図である。 図8は、本実施形態の変形例における光接続構造体の部分拡大図である。 図9は、本実施形態の変形例における光接続構造体の光軸方向に沿った断面図である。
[本開示が解決しようとする課題]
 ファイババンドルのコアピッチは、MCFのコアピッチよりも大きい場合がある。ここで、コアピッチとは、ファイバコアの間隔を意味する。例えば、MCFが、ファイバコア間で伝搬光のモードがランダムに結合する結合型マルチコアファイバである場合、ファイバコア1つあたりの光のパワーが低減されるが、MCFのコアピッチは非常に小さく、そのピッチに合わせてファイババンドルを製作することは困難である。
 特許文献1に開示されている光接続構造体において、互いにコアピッチが異なるファイババンドルとMCFとは、テーパ部品を介して光結合される。テーパ部品は、ファイババンドルとMCFとの間においてコアピッチを変換する。しかしながら、ファイババンドルとMCFとの間においてコアピッチの変換精度が確保されたテーパ部品の製造は困難であり、テーパ部品において光損失も生じる。
[本開示の効果]
 本開示によれば、製造の容易性が向上されると共に光ファイバの光損失が抑制され得る光接続構造体を提供することができる。
 [本開示の実施形態の説明]
 最初に本開示の実施形態を列記して説明する。
 (1)本開示の実施形態に係る光接続構造体は、第1マルチコアファイバと第2マルチコアファイバとファイババンドルと第1レンズと第2レンズとを備えている。第1マルチコアファイバは、複数の第1ファイバコアを含んでいる。第1マルチコアファイバは、複数の第1ファイバコアが露出している第1端面を有している。第2マルチコアファイバは、複数の第2ファイバコアを含んでいる。第2マルチコアファイバは、複数の第2ファイバコアが露出している第2端面と複数の第2ファイバコアが露出している第3端面とを有している。第3端面は、第2端面の反対側に位置している。複数の第2ファイバコアの各々は、複数の第1ファイバコアのうち対応する第1ファイバコアに光結合される。ファイババンドルは、各々が第3ファイバコアを含んでいる複数のシングルコアファイバを含んでいる。ファイババンドルは、第3ファイバコアが露出している第4端面を有している。第2端面における複数の第2ファイバコアの各々の露出面と、第1端面における複数の第1ファイバコアの各々の露出面とは、互いに光結合される。第4端面における複数の第3ファイバコアの各々の露出面と、第3端面における複数の第2ファイバコアの各々の露出面とは、互いに光結合される。第3端面における複数の第2ファイバコアの各々のモードフィールド直径は、第1端面における複数の第1ファイバコアのモードフィールド直径のうち、第2ファイバコアに対応している第1ファイバコアのモードフィールド直径よりも小さい。第4端面における複数の第3ファイバコアのコアピッチは、第3端面における複数の第2ファイバコアのコアピッチよりも大きい。第1レンズ及び第2レンズは、第3端面と第34面との間において、第3端面から第4端面に向かって順に配列されている。複数の第2ファイバコアの延在方向から見て、第3端面における複数の第2ファイバコアの配列の形状と、第4端面における複数の第3ファイバコアの配列の形状とは、互いに相似形である。
 この光接続構造体において、第1マルチコアファイバと光結合する第2マルチコアファイバが備えられている。第3端面における複数の第2ファイバコアの各々のモードフィールド直径は、第1端面における複数の第1ファイバコアのモードフィールド直径のうち、第2ファイバコアに対応している第1ファイバコアのモードフィールド直径よりも小さい。さらに、第2マルチコアファイバとファイババンドルとの間には、第1レンズ及び第2レンズが配列されており、第2マルチコアファイバとファイババンドルとが光結合されている。この場合、第1レンズ及び第2レンズを介して光結合が行われるため、製造の容易性が向上する。
 (2)上記(1)のいずれかの光接続構造体において、第1レンズの焦点距離が“f1”である。第2レンズの焦点距離が“f2”である。第3端面における複数の第2ファイバコアのコアピッチが“P1”である。第4端面における複数の第3ファイバコアのコアピッチが“P2”である。複数の第2ファイバコアのうち少なくとも1つの第2ファイバコアについて第3端面におけるモードフィールド直径が“D1”である。複数の第3ファイバコアのうち少なくとも1つの第2ファイバコアに対応している第3ファイバコアについて第4端面におけるモードフィールド直径が“D2”である。この場合、以下の式からなる関係が満たされてもよい。
 (P2/P1)×0.9 ≦ f2/f1 ≦ (P2/P1)×1.1
 (P2/P1)×0.8 ≦ D2/D1 ≦ (P2/P1)×1.2
 この場合、ファイババンドルへの入射光の漏れがさらに抑制され、光ファイバの光損失がさらに抑制され得る。
 (3)上記(1)または(2)の光接続構造体において、第4端面における複数の第3ファイバコアの各々のモードフィールド直径は、第3端面における複数の第2ファイバコアのモードフィールド直径のうち、第3ファイバコアに対応している第2ファイバコアのモードフィールド直径よりも大きくてもよい。この場合、第1レンズ及び第2レンズによって、ファイババンドルと第2マルチコアファイバとの間において、コアピッチと共にモードフィールド直径が変換されても、ファイババンドルへの入射光の漏れが抑制され得る。このため、光ファイバの光損失が抑制され得る。
 (4)上記(1)から(3)のいずれかの光接続構造体において、複数の第3ファイバコアの各々において、第4端面におけるモードフィールド直径は、第4端面から所定距離だけ離れた位置におけるモードフィールド直径よりも大きくてもよい。この場合、既存のファイババンドルが用いられながら、第4端面において第2マルチコアファイバからファイババンドルへの入射光の漏れがさらに抑制され得る。
 (5)上記(4)の光接続構造体において、複数の第3ファイバコアの各々は、第4端面から離れるにしたがってモードフィールド直径が小さくなる部分を含んでいてもよい。この場合、モードフィールド直径が急激に変化する構成に比べて、第4端面におけるファイババンドルへの入射光の漏れがさらに抑制され得る。
 (6)上記(1)から(5)のいずれかの光接続構造体において、複数の第2ファイバコアの各々において、第2端面におけるモードフィールド直径は、第3端面におけるモードフィールド直径よりも大きくてもよい。この場合、第1マルチコアファイバのモードフィールド直径が、第2マルチコアファイバにおいて変換される。
 (7)上記(6)の光接続構造体において、複数の第2ファイバコアの各々は、第2端面から離れるにしたがってモードフィールド直径が小さくなる部分を含んでいてもよい。この場合、モードフィールド直径が急激に変化する構成に比べて、第2端面における第2マルチコアファイバへの入射光の漏れがさらに抑制され得る。
 (8)上記(1)から(7)のいずれかの光接続構造体は、フェルールをさらに備えてもよい。フェルールは、第1マルチコアファイバと第2マルチコアファイバとの少なくとも一部を内部に収容する収容孔を有していてもよい。第1マルチコアファイバの第1端面と第2マルチコアファイバの第2端面とは、互いに当接されていてもよい。フェルールは、収容孔において第1端面と第2端面とを収容していてもよい。この場合、光接続構造体の小型化が図られる。
 (9)上記(1)から(8)のいずれかの光接続構造体は、複数のシングルコアファイバの少なくとも一部を内部に収容する収容孔を有しているフェルールをさらに備えていてもよい。この場合、光接続構造体の小型化が図られると共に、複数のシングルコアファイバの配置が安定する。
 (10)上記(1)から(9)のいずれかの光接続構造体において、第1レンズの屈折率と第2レンズの屈折率とが同一である場合、第3端面が第1レンズの光軸に対して傾斜している角度は、第4端面が前記第2レンズの光軸に対して傾斜している角度よりも大きくてもよい。この場合、各レンズの光軸と各光ファイバの光軸とを互いに平行に近い配置に保つことができるため、光接続構造体の組み立て容易性が向上する。
 (11)上記(10)の光接続構造体において、第3端面が第1レンズの光軸に対して傾斜している角度が“θ1”であり、第4端面が第2レンズの光軸に対して傾斜している角度が“θ2”である。この場合、以下の式からなる関係が満たされてもよい。
 (P2/P1)×0.8 ≦ θ1/θ2 ≦ (P2/P1)×1.2
 この場合、各端面における反射が低減され、光ファイバ同士の結合効率が向上され得る。
 (12)上記(1)から(11)のいずれかの光接続構造体において、第4端面と第3端面とは、第3端面を含む第1仮想平面と第4端面を含む第2仮想平面とによってV字形状が形成されるように配置されていてもよい。この場合、光ファイバ同士の結合効率が向上され得る。
 (13)上記(1)から(12)のいずれかの光接続構造体において、第1レンズ及び第2レンズの焦点距離は、0.5以上4.0以下であってもよい。この場合、レンズ間の距離が確保されるため、製造の容易性が確保され得る。
 (14)上記(1)から(13)の光接続構造体において、複数の第1ファイバコアは、互いに光結合する結合型コアを含んでいてもよい。この場合、結合型マルチコアファイバが用いられる構成でありながら、マルチコアファイバとファイババンドルとの間における光損失が容易に抑制される。結合型マルチコアファイバが用いられれば、各ファイバコアにおける光のパワーが低減され得るため、光パワー密度起因の通信信号の劣化が抑制される。
 [本開示の実施形態の詳細]
 本開示の実施形態の具体例を、以下に図面を参照しつつ説明する。本発明はこれらの例示に限定されるものではなく、請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味及び範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。図面の説明においては同一要素には同一符号を付し、重複する説明を適宜省略する。
 図1は、一実施形態に係る光接続構造体を示す断面図である。図2は、図1に示す光接続構造体の部分拡大図である。図3及び図4は、マルチコアファイバの断面図である。図5は、ファイババンドルの断面図である。
 光接続構造体1は、例えば、レンズ結合型マルチコアファイバのファンイン・ファンアウト・デバイス(Fan-In/Fan-Out:FIFO)を構成する。光接続構造体1は、第1光ファイバユニット10と、第2光ファイバユニット20と、金属管30と、第1レンズユニット40と、第2レンズユニット50とを備えている。
 第1光ファイバユニット10は、MCF12と、MCF14と、フェルール16と、スリーブ18とを含んでいる。第2光ファイバユニット20は、ファイババンドル22と、スリーブ28とを含んでいる。例えば、MCF12が、第1マルチコアファイバに相当し、MCF14が第2マルチコアファイバに相当する。
 フェルール16は、収容孔16aを有している。フェルール16は、収容孔16aにおいて、MCF12の少なくとも一部を内部に収容する。本実施形態に示す例において、フェルール16は、収容孔16aにおいて、MCF12の一部を内部に収容している。フェルール16は、収容孔16aにおいて、MCF14の少なくとも一部を内部に収容する。本実施形態に示す例において、フェルール16は、収容孔16aにおいて、MCF14の全体を内部に収容している。スリーブ18は、軸線方向に一端にフランジ部18bを備える。フランジ部18bは、第1光ファイバユニット10のうち第1レンズユニット40に固定される部位に相当する。
 ファイババンドル22は、フェルール26と、複数のSCF29を含んでいる。フェルール26は、収容孔26aを有している。フェルール26は、収容孔26aにおいて、複数のSCF29の少なくとも一部を内部に収容している。スリーブ28は、軸線方向に一端にフランジ部28bを備える。フランジ部28bは、第2光ファイバユニット20のうち第2レンズユニット50に固定される部位に相当する。
 例えば、第1レンズユニット40は、第1レンズ42と、第1レンズ42を囲んで保持する筒状のレンズ保持部材44とを含んでいる。レンズ保持部材44は、内面40aにおいて第1レンズ42を保持している。第2レンズユニット50は、第2レンズ52と、第2レンズ52を囲んで保持する筒状のレンズ保持部材54とを含んでいる。レンズ保持部材54は、内面50aにおいて第2レンズ52を保持している。レンズ保持部材44、レンズ保持部材54、及び、金属管30は、それぞれ、開口を有している。レンズ保持部材44とレンズ保持部材54と金属管30とは、それぞれ、直線上に配置された2つの開口を形成している。
 レンズ保持部材44とレンズ保持部材54とは、それぞれの開口が金属管30の開口に連通するように、それぞれ金属管30の端部に連結されている。レンズ保持部材44とレンズ保持部材54とは、それぞれ、金属管30の一対の端部のうち、互いに反対側に位置する端部に固定されている。例えば、レンズ保持部材44とレンズ保持部材54とは、それぞれ、溶接によって金属管30に固定されている。
 例えば、第1光ファイバユニット10は、レンズ保持部材44を介して、金属管30の端部に固定される。第2光ファイバユニット20は、レンズ保持部材54を介して、金属管30の端部に固定されている。例えば、第1光ファイバユニット10は、溶接によってレンズ保持部材44に固定されている。第2光ファイバユニット20は、溶接によってレンズ保持部材54に固定されている。例えば、フランジ部18bは、スリーブ18の開口とレンズ保持部材44の開口とが連通するように、レンズ保持部材44の端部に溶接されている。フランジ部28bは、スリーブ28の開口とレンズ保持部材54の開口とが連通するように、レンズ保持部材54の端部に溶接されている。
 第2レンズユニット50及びフェルール26は、それぞれ、一体化した第1光ファイバユニット10と金属管30とに対して、位置合わせされる。この際、第2レンズユニット50は、光軸方向Dに直交する方向において調芯される。フェルール26は、光軸方向Dに直交する方向及び光軸方向回りの方向のそれぞれにおいて調芯される。調芯が完了したら、金属管30と第2レンズユニット50とが溶接によって固定される。その後、再度フェルール26が、光軸方向Dに直交する方向及び光軸方向周りの方向のそれぞれにおいて調芯された後に、フェルール26とスリーブ28とが溶接によって固定される。次に、スリーブ28に固定されたフェルール26が、光軸方向Dに直交する方向及び光軸方向周りの方向のそれぞれにおいて調芯された後に、第2レンズユニット50に対して溶接によって固定される。溶接は、例えば、YAGレーザの照射によって行われる。
 光接続構造体1において、MCF12を通る光LがMCF14を介して複数のSCF29に分離されるか、又は、複数のSCF29のそれぞれを通る光Lが1本のMCF14を介して1本のMCF12に結合させるファンイン・ファンアウト・デバイスである。光Lは、例えば、1.55(μm)帯の波長を有する光である。
 光接続構造体1では、MCF12、MCF14、第1レンズ42、第2レンズ52、及び、ファイババンドル22が、この順で、光軸方向Dに沿って並ぶように配置されている。光軸方向Dは、MCF14の延在方向である。MCF12と各SCF29とは、空間、第1レンズ42、第2レンズ52、及びMCF14を介して光結合(空間結合)されている。
 MCF12は、複数のファイバコア71とクラッド72とを含んでいる。MCF12は、端面12aを有している。端面12aにおいて、複数のファイバコア71が露出している。端面12aは、第1レンズ42側に向けられている。例えば、端面12aは、平坦状とされており、光軸方向Dに直交する平面に対して平行である。端面12aの法線は、光軸方向Dに対して直交している。例えば、複数のファイバコア71は、互いに光結合する結合型コアを含んでいる。換言すれば、MCF12は、例えば、結合型マルチコアファイバである。
 MCF14は、複数のファイバコア73とクラッド74とを含んでいる。MCF14は、端面14a及び端面14bを有している。端面14a及び端面14bの各々において、複数のファイバコア73が露出している。複数のファイバコア73は、光軸方向Dに延在している。複数のファイバコア73の各々は、複数のファイバコア71のうち対応するファイバコア71に光結合される。例えば、複数のファイバコア73とクラッド74との比屈折率差は、複数のファイバコア71とクラッド72との比屈折率差よりも大きい。換言すれば、MCF14は、ファイバコア71が高ΔなMCFである。例えば、MCF14において、比屈折率差は、3%以上である。
 端面14aは、端面12aと対向している。本実施形態に示す例において、端面14aは、端面12aと当接されている。例えば、端面12aと端面14aとは、互いに融着接続されている。例えば、端面14aは、平坦状とされており、光軸方向Dに直交する平面に対して平行である。端面14aは、光軸方向Dに対して直交している。端面14bは、端面14aの反対側に位置している。端面14bは、第1レンズ42側に向けられている。例えば、端面14bは、平坦状とされており、光軸方向D及び光軸方向Dに直交する平面に対して傾斜している。端面14bは、光軸方向Dに直交する平面に対して角度θ1で傾斜している。
 ファイババンドル22は、複数のSCF29を含んでいる。複数のSCF29の各々は、ファイバコア81とクラッド82とを含んでいる。クラッド82の径は、例えば、125(μm)である。クラッド82の径は、これ以外の値であってもよく、例えば、80(μm)であってもよい。例えば、ファイバコア71が第1ファイバコアに相当し、ファイバコア73が第2ファイバコアに相当し、ファイバコア81が第3ファイバコアに相当する。
 ファイババンドル22は、端面22aを有している。端面22aにおいて、複数のファイバコア81が露出している。端面22aは、第2レンズ52側に向けられている。端面22aは、例えば端面22aと同様、平坦状とされており、光軸方向D及び光軸方向Dに直交する平面に対して傾斜している。端面22aは、光軸方向Dに直交する平面に対して角度θ2で傾斜している。端面22aと端面14bとは、端面14bを含む第1仮想平面77と端面22aを含む第2仮想平面78とによってV字形状が形成されるように配置されている。例えば、端面12aが第1端面に相当し、端面14aが第2端面に相当し、端面14bが第3端面に相当し、端面22aが第4端面に相当する。本明細書において、「V字形状が形成されるように配置されている」とは、端面14bを含む第1仮想平面77の第1法線ベクトルと端面22aを含む第2仮想平面78の第2法線ベクトルとが同一平面上にあり、かつ、当該同一平面内において、第1法線ベクトルの光軸方向成分と第2法線ベクトルの光軸方向成分とは互いに近づく向きの成分であり、第1法線ベクトルの光軸方向と垂直な方向成分と第2法線ベクトルの光軸方向と垂直な方向成分とは互いに同じ向きの成分であることを意味する。
 光接続構造体1は、例えば、MCF12のそれぞれのファイバコア71を通る光Lを複数のSCF29のファイバコア81のそれぞれに向けて分割し、分割した光Lのそれぞれを増幅する光増幅器に伝送させてもよい。また、光接続構造体1は、複数のSCF29のファイバコア81のそれぞれへ光Lを送信する光送信器、又は複数のSCF29のそれぞれから光Lを受信する光受信器に用いられてもよい。
 図3は、光軸方向Dに直交する平面でMCF12を切断した断面図である。図3に示されるように、MCF12は、例えば、フェルール16に保持されている。光軸方向Dに直交する平面で切断されたMCF12の断面において、4つのファイバコア71が配置されている。4つのファイバコア71は、四角格子状に配置されている。
 図4は、光軸方向Dに直交する平面でMCF14を切断した断面図である。図4に示されるように、MCF14は、例えば、フェルール16に保持されている。光軸方向Dに直交する平面で切断されたMCF14の断面において、4つのファイバコア73が配置されている。4つのファイバコア73は、四角格子状に配置されている。ファイバコア71は、後述するテーパ形状部75の部分におけるファイバコア73よりも太い。
 図5は、光軸方向Dに直交する平面でファイババンドル22を切断したファイババンドル22の断面図である。ファイババンドル22において、例えば、複数のSCF29がフェルール26に束ねられている。一例として、4つのSCF29がフェルール26に充填されている。4つのSCF29は、四角格子状に配置されている。
 端面14aにおける複数のファイバコア73の各々の露出面と、端面12aにおける複数のファイバコア71の各々の露出面とは、互いに光結合される。端面22aにおける複数のファイバコア81の各々の露出面と、端面14bにおける複数のファイバコア73の各々の露出面とは、互いに光結合される。
 光軸方向Dから見て、端面14bにおける複数のファイバコア73の配列の形状と、端面22aにおける複数のファイバコア81の配列の形状とは、互いに相似形状である。換言すれば、端面14bを光軸方向Dへの正射投影した場合における、複数のファイバコア73の配列の形状と、端面22aを光軸方向Dへの正射投影した場合における、複数のファイバコア81の配列の形状とは、互いに相似形状である。光軸方向Dに直交する平面で切断された断面において、MCF14の複数のファイバコア73の配列の形状と、ファイババンドル22の複数のファイバコア81の配列の形状とは、互いに相似形状である。光軸方向Dに直交する平面で切断された断面において、MCF12の複数のファイバコア71の配列の形状と、ファイババンドル22の複数のファイバコア81の配列の形状とは、互いに相似形状である。
 端面22aにおける複数のファイバコア81のコアピッチは、端面14bにおける複数のファイバコア73のコアピッチよりも大きい。端面22aにおける複数のファイバコア81のコアピッチは、端面14bにおける複数のファイバコア71のコアピッチよりも大きい。端面14aにおける複数のファイバコア73のコアピッチは、端面12aにおける複数のファイバコア71のコアピッチと同一である。本明細書において、「コアピッチ」とは、光軸方向Dに直交する断面におけるファイバコアの中心間の距離に相当する。本明細書において、「同一」とは、製造誤差の範囲内のずれを含んでいる。
 複数のファイバコア73の各々において、端面14aにおけるMFDは、端面14bにおけるMFDよりも大きい。MFDは、モードフィールド直径である。複数のファイバコア73の各々において、端面14aにおけるMFDは、光軸方向Dにおいて、端面14aから所定距離だけ離れた位置におけるMFDよりも大きい。複数のファイバコア73の各々は、光軸方向において、端面14aから離れるにしたがってMFDが小さくなる部分を含んでいる。換言すれば、複数のファイバコア73は、MFDがテーパ形状に形成されたテーパ形状部75を含んでいる。端面12aと端面14aとは、互いに当接されている。
 複数のファイバコア81の各々において、端面22aにおけるMFDは、光軸方向Dにおいて端面22aから所定距離だけ離れた位置におけるMFDよりも大きい。複数のファイバコア81の各々は、光軸方向Dにおいて端面22aから離れるにしたがってMFDが小さくなる部分を含んでいる。換言すれば、複数のファイバコア81は、MFDがテーパ形状に形成されたテーパ形状部85を含んでいる。
 MCF14及びSCF29は、例えば、TEC(Thermally Expanded Core)ファイバであり、TEC処理によってMFDが部分的に異なる形状が形成されていてもよい。例えば、TEC処理によって、上述したテーパ形状部が形成されていてもよい。
 端面14bにおける複数のファイバコア73の各々のMFDは、端面12aにおける複数のファイバコア71のMFDのうち、ファイバコア73に対応しているファイバコア71のMFDよりも小さい。端面14aにおける複数のファイバコア73の各々のMFDは、端面12aにおける複数のファイバコア71のMFDのうち、ファイバコア73に対応しているファイバコア71のMFDと同一である。端面22aにおける複数のファイバコア81の各々のMFDは、端面14bにおける複数のファイバコア73のMFDのうち、ファイバコア81に対応しているファイバコア73のMFDよりも大きい。フェルール16は、収容孔16aにおいて、端面12aと端面14aとを収容している。フェルール26は、収容孔26aを有している。
 第1レンズ42は、MCF12及び複数のSCF29の間に介在している。第2レンズ52は、複数のSCF29及び第1レンズ42の間に介在している。第1レンズ42及び第2レンズ52は、端面22aと端面14bとの間において、端面14b、第1レンズ42、第2レンズ52、端面22aの順に配列されている。
 第1レンズ42は、MCF14に光軸方向Dに沿って対向する位置に配置されている。第2レンズ52は、ファイババンドル22に光軸方向Dに沿って対向する位置に配置されている。第1レンズ42及び第2レンズ52は、MCF14の複数のファイバコア73のそれぞれから出射した複数の光Lを第1レンズ42及び第2レンズ52に対してMCF14の反対側に集光する。第2レンズ52及び第1レンズ42は、例えば、端面22aの各ファイバコア73に光Lを集光する。第1レンズ42及び第2レンズ52は、例えば、両凸の非球面レンズである。第1レンズ42及び第2レンズ52が非球面レンズである場合には、光Lの結合損失を低減させることができる。
 MCF12のファイバコア71のコアピッチが“P0”であり、MCF14のファイバコア73のコアピッチが“P1”であり、ファイババンドル22のファイバコア81のコアピッチが“P2”である。
 第1レンズ42の焦点距離が“f1”であり、第2レンズ52の焦点距離が“f2”である。端面14bにおける複数のファイバコア73のコアピッチが“P1”であり、端面22aにおける複数のファイバコア81のコアピッチが“P2”であり、複数のファイバコア73のうち少なくとも1つのファイバコア73について端面14bにおけるMFDが“D1”であり、複数のファイバコア81のうち少なくとも1つのファイバコア73に対応しているファイバコア81について端面22aにおけるMFDが“D2”である場合、下記の式(1)及び(2)に示される関係が満たされている。
 (P2/P1)×0.9 ≦ f2/f1 ≦ (P2/P1)×1.1 ・・・(1)
 (P2/P1)×0.8 ≦ D2/D1 ≦ (P2/P1)×1.2 ・・・(2)
 一例として、MCF14の端面14bとファイババンドル22の端面22aとの間におけるレンズ系は、6.25倍の倍率を有する。この場合、例えば、“P0”は20(μm)であり、“P1”は20(μm)であり、“P2”は125(μm)である。ファイババンドル22、MCF12、及び、MCF14の各々のクラッド直径は、例えば、125(μm)である。例えば、端面12aにおけるMFDが“D0”である場合、“D0”は、1.55(μm)の波長の光に対して10(μm)であり、端面14aにおけるMFDも同一である。例えば、“D1”は1.55(μm)の波長の光に対して5(μm)であり、“D2”は1.55(μm)の波長の光に対して31(μm)である。
 コアピッチは、30(μm)以上が好ましい。この場合、ファイバコア間のクロストークが抑制される。ファイバコア中心とクラッド外周との最短距離は、37.5(μm)以上が好ましい。例えば、クラッド直径が125(μm)である場合、コアピッチは50(μm)以下が好ましい。この場合、コアピッチを小さくすることで、ファイバコアとクラッド外周との距離が確保され、光が外部に漏れることが抑制される。
 例えば、“f1”は2.1(mm)であり、“f2”は2.7(mm)である。例えば、第1レンズ42の焦点距離“f1”及び第2レンズ52の焦点距離“f2”は、0.5(mm)以上4.0(mm)以下である。焦点距離が0.5(mm)以上であれば、レンズ間の距離、及び、ファイバとレンズとの距離も確保されるため、製造が容易である。焦点距離が4.0(mm)以下であれば、ファイバ及びレンズのチルト角ズレの損失に対する感度が抑制され、デバイスのコンパクト化も図られる。
 本実施形態に示される例において、複数のファイバコア73の各々の端面14bにおけるMFDが“D1”に相当し、複数のファイバコア81の各々の端面22aにおけるMFDが“D2”に相当し、上記式(1)及び(2)に示される関係が満たされている。
 第1レンズ42の屈折率と第2レンズ52の屈折率とが同一である場合、端面14bが第1レンズ42の光軸に対して傾斜している角度は、端面22aが第2レンズ52の光軸に対して傾斜している角度よりも大きい。端面14bが第1レンズ42の光軸に対して傾斜している角度が“θ”であり、端面22aが第2レンズ52の光軸に対して傾斜している角度が“θ”である場合、以下の式(3)に示される関係が満たされている。
 (P2/P1)×0.8 ≦ θ/θ ≦ (P2/P1)×1.2 ・・・(3)
 例えば、ファイババンドル22と端面14bにおけるMCF14とのコアピッチがそれぞれ45(μm)と35(μm)である場合、“θ”は8°であり、“θ”は6.2°である。ファイババンドル22のMFDは、端面14bにおけるMCF14のMDFよりも大きいため、ファイバの開口数(NA)が確保される。このため、端面の角度が小さくとも反射減衰量の劣化が抑制される。
 例えば、次の式(4)に示される関係が満たされる場合、調心においてフェルール16とフェルール26の各中心軸とが水平からズレにくい。
 θ・f2=θ・f1 ・・・(4)
 次に、図6及び図7を参照して、本実施形態の変形例における光接続構造体1Aについて説明する。図6は、本変形例における光接続構造体を示す断面図である。図7は、光接続構造体の部分拡大図である。本変形例は、概ね、上述した実施形態に示した例と類似又は同じである。本変形例は、第1光ファイバユニット10A及び第2光ファイバユニット20Aがそれぞれレンズを含んでいる点、及び、第1光ファイバユニット10Aと第2光ファイバユニット20Aとのが同一の筒管によって保持されている点で、上述した実施形態に示した例と相違する。以下、上述した実施形態に示した例と本変形例との相違点を主として説明する。
 光接続構造体1Aは、第1光ファイバユニット10Aと、第2光ファイバユニット20Aと、筒状部材30Aとを備えている。第1光ファイバユニット10Aは、MCF12と、MCF14と、フェルール16と、スリーブ18Aと、第1レンズ42Aとを含んでいる。第2光ファイバユニット20Aは、ファイババンドル22と、フェルール26と、スリーブ28Aと、第2レンズ52Aとを含んでいる。筒状部材30Aは、第1光ファイバユニット10Aと第2光ファイバユニット20Aとを互いに接続している。筒状部材30Aは、例えば、ガラス管である。
 第1レンズ42A及び第2レンズ52Aは、例えば、Cレンズである。第1レンズ42A及び第2レンズ52Aは、例えば、それぞれ、上述した第1レンズ42及び第2レンズ52と同一の屈折率及び焦点距離を有している。例えば、第1レンズ42Aは、第2レンズ52A側に球面を有し、MCF14側に平面を有し、フェルール16と同一の外径を有するロッドレンズである。例えば、第2レンズ52Aは、第1レンズ42A側に球面を有し、ファイババンドル22側に平面を有し、フェルール26と同一の外径を有するロッドレンズである。
 本実施形態のさらなる変形例として、図8に示されているように、第1レンズ42A及び第2レンズ52Aの代わりに、第1レンズ42B及び第2レンズ52Bが用いられてもよい。例えば、第1レンズ42B及び第2レンズ52Bは、GRINレンズである。第1レンズ42B及び第2レンズ52Bは、例えば、それぞれ、上述した第1レンズ42及び第2レンズ52と同一の焦点距離を有している。例えば、第1レンズ42Aは、フェルール16と同一の外径を有している。例えば、第2レンズ52Aは、フェルール26と同一の外径を有している。
 第1光ファイバユニット10Aにおいて、スリーブ18Aの一方側から第1レンズ42Aが露出しており、スリーブ18Aの他方側からMCF12を保持するフェルール16が露出している。MCF12は、フェルール16から第1レンズ42A及び筒状部材30Aと反対側に延び出している。第2光ファイバユニット20Aにおいて、スリーブ28Aの一方側から第2レンズ52Aが露出しており、スリーブ28Aの他方側からMCF14を保持するフェルール26が露出している。SCF29は、フェルール26から第2レンズ52A及び筒状部材30Aと反対側に延び出している。
 MCF14は、フェルール26から第1レンズ42A及び筒状部材30Aの反対側に延び出している。第1レンズ42Aは、MCF14の端面14bに固定されている。第2レンズ52Aは、ファイババンドル22の端面22aに固定されている。スリーブ18Aとスリーブ28Aとは、筒状部材30Aに接着剤によって固定されている。上記の接着剤は、例えば、UV硬化型接着剤である。
 第1光ファイバユニット10Aは、筒状部材30Aの一方側から内部に挿入され、筒状部材30Aの一端において保持されている。第2光ファイバユニット20Aは、筒状部材30Aの他方側から内部に挿入され、筒状部材30Aの他端において保持されている。第1光ファイバユニット10Aは、第2光ファイバユニット20Aが調芯された後に筒状部材30Aに接着剤で固定される。上記の接着剤は、例えば、UV硬化型接着剤である。
 上記の調芯は、X方向、Y方向、Z方向、θx方向、θy方向、及びθz方向の6方向において行う。Z方向は光軸方向Dであり、X方向及びY方向はZ方向に直交する方向である。θx方向、θy方向、及びθz方向のそれぞれは、X軸回りの方向、Y軸回りの方向、Z軸回りの方向を示している。
 次に、図9を参照して、本実施形態の変形例における光接続構造体1Cについて説明する。図9は、本変形例における光接続構造体を示す断面図である。本変形例は、概ね、上述した実施形態に示した例及び図6に示される変形例と類似又は同じである。本変形例は、光接続構造体1,1Aのスリーブ18,28と異なる形状のスリーブが備えられている点で、上述した実施形態に示した例及び上述した変形例と相違する。以下、上述した実施形態に示した例及び図6に示した変形例との相違点を主として説明する。
 光接続構造体1Cは、第1光ファイバユニット10Cと、第2光ファイバユニット20Cと、金属管30Cとを備える。第1光ファイバユニット10Cは、MCF12と、MCF14と、フェルール16と、スリーブ18Cと、第1レンズ42Aとを含んでいる。第2光ファイバユニット20Cは、ファイババンドル22と、フェルール26と、スリーブ28Cと、第2レンズ52Aとを含んでいる。
 スリーブ18Cは金属管30Cに入り込む挿入部91を備えており、挿入部91では外径が縮小すると共に内面がスリーブ18Cの径方向内側に突出している。スリーブ28Cも挿入部91と同様の挿入部92を備えている。金属管30Cは、筒状の本体部95と、本体部95に接続された一対の環状の被挿入部96a,96bとを有している。本体部95と一対の被挿入部96a,96bとは、それぞれ、直線上に配置された2つの開口を有している。
 一対の被挿入部96a,96bは、それぞれの開口が金属管30Cの開口に連通するように、それぞれ金属管30Cの端部に連結されている。一対の被挿入部96a,96bは、それぞれ、金属管30Cの一対の端部のうち、互いに反対側に位置する端部に固定されている。例えば、一対の被挿入部96a,96bは、それぞれ、溶接によって金属管30Cに固定される。
 例えば、第1光ファイバユニット10Cは、被挿入部96aを介して、金属管30Cの端部に固定される。第2光ファイバユニット20Cは、被挿入部96bを介して、金属管30Cの端部に固定される。第1光ファイバユニット10C及び第2光ファイバユニット20Cの一方は、被挿入部96a,96bを、X方向、Y方向、Z方向、θx方向、θy方向、及びθz方向のそれぞれにおいて調芯した後に本体部95に溶接によって固定される。溶接は、例えば、YAGレーザの照射によって行われる。
 次に、実施形態に係る光接続構造体から得られる作用効果について説明する。この光接続構造体1において、MCF12と光結合するMCF14が備えられている。端面14aにおける複数のファイバコア73の各々のMFDは、端面12aにおける複数のファイバコア71のMFDのうち、ファイバコア73に対応しているファイバコア71のMFDよりも小さい。さらに、MCF14とファイババンドル22との間には、第1レンズ42及び第2レンズ52が配列されており、MCF14とファイババンドル22とが光結合される。この場合、第1レンズ42及び第2レンズ52を介して光結合が行われるため、製造の容易性が向上される。さらに、MCF14によってMCF12のMFDが変更されているため、光ファイバの光損失も抑制され得る。光接続構造体1A,1Cについても同様の作用効果が奏される。
 光接続構造体1において、第1レンズ42の焦点距離が“f1”である。第2レンズ52の焦点距離が“f2”である。端面14bにおける複数のファイバコア73のコアピッチが“P1”である。端面22aにおける複数のファイバコア81のコアピッチが“P2”である。複数のファイバコア73のうち少なくとも1つのファイバコア73について端面14bにおけるMFDが“D1”である。複数のファイバコア73のうち少なくとも1つのファイバコア73に対応しているファイバコア81について端面22aにおけるMFDが“D2”である。この場合、式(1)及び(2)からなる関係が満たされていてもよい。
 (P2/P1)×0.9 ≦ f2/f1 ≦ (P2/P1)×1.1・・・(1)
 (P2/P1)×0.8 ≦ D2/D1 ≦ (P2/P1)×1.2・・・(2)
 この場合、ファイババンドル22への入射光の漏れがさらに抑制され、光ファイバの光損失がさらに抑制され得る。MFDは、小さすぎても大きすぎても光損失につながる。例えば、MFDが大きすぎれば、ファイバの曲下に応じて光が外部に漏れるおそれがある。光接続構造体1A,1Cについても同様の作用効果が奏される。
 光接続構造体1において、端面22aにおける複数のファイバコア81の各々のMFDは、端面14bにおける複数のファイバコア73のMFDのうち、ファイバコア81に対応しているファイバコア73のMFDよりも大きい。この場合、第1レンズ42及び第2レンズ52によって、ファイババンドル22とMCF14との間において、コアピッチと共にMFDが変換されても、ファイババンドル22への入射光の漏れが抑制され得る。このため、光ファイバの光損失が抑制され得る。光接続構造体1A,1Cについても同様の作用効果が奏される。
 光接続構造体1において、複数のファイバコア81の各々において、端面22aにおけるMFDは、端面22aから所定距離だけ離れた位置におけるMFDよりも大きい。この場合、既存のファイババンドル22が用いられながら、端面22aにおいてMCF14からファイババンドル22への入射光の漏れがさらに抑制され得る。光接続構造体1A,1Cについても同様の作用効果が奏される。
 光接続構造体1において、複数のファイバコア81の各々は、端面22aから離れるにしたがってMFDが小さくなる部分を含んでいる。この場合、MFDが急激に変化する構成に比べて、端面22aにおけるファイババンドル22への入射光の漏れがさらに抑制され得る。光接続構造体1A,1Cについても同様の作用効果が奏される。
 光接続構造体1において、複数のファイバコア73の各々において、端面14bにおけるMFDは、端面14aにおけるMFDよりも大きい。この場合、MCF12のMFDが、MCF14において変換される。光接続構造体1A,1Cについても同様の作用効果が奏される。
 光接続構造体1において、複数のファイバコア73の各々は、端面14aから離れるにしたがってMFDが小さくなる部分を含んでいる。この場合、MFDが急激に変化する構成に比べて、端面14aにおけるファイババンドル22への入射光の漏れがさらに抑制され得る。光接続構造体1A,1Cについても同様の作用効果が奏される。
 光接続構造体1は、フェルール16をさらに備えている。フェルール16は、MCF12とMCF14との少なくとも一部を内部に収容する収容孔16aを有している。MCF12の端面12aとMCF14の端面14aとは、互いに当接されていてもよい。フェルール16は、収容孔16aにおいて端面12aと端面14aとを収容している。この場合、光接続構造体1の小型化が図られる。光接続構造体1A,1Cについても同様の作用効果が奏される。
 光接続構造体1は、収容孔26aを有しているフェルール26を備えている。収容孔26aは、複数のSCF29の少なくとも一部を内部に収容する。この場合、光接続構造体1の小型化が図られると共に、複数のSCF29の配置が安定する。光接続構造体1A,1Cについても同様の作用効果が奏される。
 光接続構造体1において、第1レンズ42の屈折率と第2レンズ52の屈折率とが同一である場合、端面14bが第1レンズ42の光軸に対して傾斜している角度は、端面22aが第2レンズ52の光軸に対して傾斜している角度よりも大きい。この場合、第1レンズ42及び第2レンズ52の各々の光軸と各光ファイバの光軸とを互いに平行に近い配置に保つことができるため、光接続構造体1の組み立て容易性が向上する。光ファイバの光結合損失がさらに抑制され得る。屈折率が同一である場合、同一の材料が用いられ得る。同一の材料が用いられれば、環境温度に応じた膨張率も同一である。光接続構造体1A,1Cについても同様の作用効果が奏される。
 光接続構造体1において、端面14bが第1レンズ42の光軸に対して傾斜している角度が“θ”であり、端面22aが第2レンズ52の光軸に対して傾斜している角度が“θ”である。この場合、式(3)からなる関係が満たされてもよい。
 (P2/P1)×0.8 ≦ θ/θ ≦ (P2/P1)×1.2・・・(3)
 この場合、端面14b,22aにおける反射が低減され、光ファイバ同士の結合効率が向上され得る。光接続構造体1A,1Cについても同様の作用効果が奏される。
 光接続構造体1において、端面22aと端面14bとは、端面14bを含む第1仮想平面77と端面22aを含む第2仮想平面78とによってV字形状が形成されるように配置されている。この場合、光ファイバ同士の結合効率が向上され得る。光接続構造体1A,1Cについても同様の作用効果が奏される。
 光接続構造体1において、第1レンズ42及び第2レンズ52の焦点距離は、0.5以上4.0以下である。この場合、レンズ間の距離が確保される。このため、製造の容易性が確保され得る。光接続構造体1A,1Cについても同様の作用効果が奏される。
 光接続構造体1において、複数のファイバコア71は、互いに光結合する結合型コアを含んでいる。この場合、結合型マルチコアファイバが用いられる構成でありながら、MCFとファイババンドルとの間における光損失が容易に抑制される。結合型マルチコアファイバが用いられれば、各ファイバコアにおける光のパワーが低減され得るため、光パワー密度起因の通信信号の劣化が抑制される。光接続構造体1A,1Cについても同様の作用効果が奏される。
 結合型マルチコアファイバでは、コアピッチが非常に狭い。例えば、結合型マルチコアファイバのコアピッチは、20(μm)程度である。この結合型マルチコアファイバとファイババンドル22とを光結合するためには、ファイババンドル22のSCFの先端において細径加工をする接続方法も考えられる。この接続方法では、例えば、細径加工したファイバのバンドル化によって、結合型マルチコアファイバと同じコア配置が実現され、ファイババンドルと結合型マルチコアファイバとが物理的に接触される。しかし、細径加工する場合も機械的強度や曲げ損失の観点から、30(μm)以上のコアピッチが現実的であると考えられる。光接続構造体1,1A,1Cによれば、この場合にも光損失が容易に抑制される構成が実現され得る。
 以上、本開示の実施形態について詳細に説明してきたが、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、様々な実施形態に適用することができる。例えば、光接続構造体1,1A,1Cの構成は、組み合わされてもよい。例えば、ファイババンドル側の構成と、MCF側の構成とが、光接続構造体1,1A,1Cなどよって示した例のうち、互いに異なる例の構成を有していてもよい。
 例えば、ファイババンドル22とMCF14との間に配列される複数のレンズが、両凸の非球面レンズと、Cレンズと、GRINレンズとから選択された2つ以上を組み合わせた構成であってもよい。この場合、例えば、両端に位置するレンズが、第1レンズと第2レンズに相当する。
 上述した例では、ファイバコア71,73,81が、それぞれ4つずつである場合を示した。しかし、ファイバコアの数はこれらに限定されない。例えば、ファイバコア71,73,81が、それぞれ7つずつであってもよい。ファイバコア71,73,81の数が、互いに異なっていてもよい。
 上述した例において、溶接によって接続すると説明された箇所は、接着剤によって接続されてもよい。また、接着剤によって接続すると説明された箇所は、溶接によって接続されてもよい。
1,1A,1C…光接続構造体
10,10A,10C…第1光ファイバユニット
12,14…MCF
12a,14a,14b,22a…端面
16,26…フェルール
16a,26a…収容孔
18,18C…スリーブ
18b…フランジ部
20,20A,20C…第2光ファイバユニット
22…ファイババンドル
28,28C…スリーブ
28b…フランジ部
29…SCF
30,30C…金属管
30A…筒状部材
40…第1レンズユニット
42,42A,42B…第1レンズ
44,54…レンズ保持部材
50…第2レンズユニット
52,52A,52B…第2レンズ
71,73,81…ファイバコア
72,74,82…クラッド
75,85…テーパ形状部
77…第1仮想平面
78…第2仮想平面
91,92…挿入部
95…本体部
96a,96b…被挿入部
D…光軸方向
L…光
29…SCF
θ,θ…角度

Claims (14)

  1.  複数の第1ファイバコアを含んでいると共に、前記複数の第1ファイバコアが露出している第1端面を有している第1マルチコアファイバと、
     各々が前記複数の第1ファイバコアのうち対応する第1ファイバコアに光結合される複数の第2ファイバコアを含んでいると共に、前記複数の第2ファイバコアが露出している第2端面と、前記第2ファイバコアが露出していると共に前記第2端面の反対側に位置している第3端面とを有している第2マルチコアファイバと、
     各々が第3ファイバコアを含んでいる複数のシングルコアファイバを含んでいると共に、前記第3ファイバコアが露出している第4端面を有しているファイババンドルと、
     前記第3端面と前記第4端面との間において、前記第3端面から前記第4端面に向かって順に配列された第1レンズ及び第2レンズと、を備えており、
     前記第2端面における前記複数の第2ファイバコアの各々の露出面と、前記第1端面における前記複数の第1ファイバコアの各々の露出面とは、互いに光結合され、
     前記第4端面における複数の前記第3ファイバコアの各々の露出面と、前記第3端面における前記複数の第2ファイバコアの各々の露出面とは、互いに光結合され、
     前記第3端面における前記複数の第2ファイバコアの各々のモードフィールド直径は、前記第1端面における前記複数の第1ファイバコアのモードフィールド直径のうち、前記第2ファイバコアに対応している前記第1ファイバコアのモードフィールド直径よりも小さく、
     前記第4端面における前記複数の第3ファイバコアのコアピッチは、前記第3端面における前記複数の第2ファイバコアのコアピッチよりも大きく、
     前記複数の第2ファイバコアの延在方向から見て、前記第3端面における前記複数の第2ファイバコアの配列の形状と、前記第4端面における前記複数の第3ファイバコアの配列の形状とは、互いに相似形である、光接続構造体。
  2.  前記第1レンズの焦点距離が“f1”であり、前記第2レンズの焦点距離が“f2”であり、前記第3端面における前記複数の第2ファイバコアのコアピッチが“P1”であり、前記第4端面における前記複数の第3ファイバコアのコアピッチが“P2”であり、前記複数の第2ファイバコアのうち少なくとも1つの第2ファイバコアについて前記第3端面におけるモードフィールド直径が“D1”であり、前記複数の第3ファイバコアのうち前記少なくとも1つの第2ファイバコアに対応している第3ファイバコアについて前記第4端面におけるモードフィールド直径が“D2”である場合、
     (P2/P1)×0.9 ≦ f2/f1 ≦ (P2/P1)×1.1
     (P2/P1)×0.8 ≦ D2/D1 ≦ (P2/P1)×1.2
     なる関係が満たされている、請求項1に記載の光接続構造体。
  3.  前記第4端面における前記複数の第3ファイバコアの各々のモードフィールド直径は、前記第3端面における前記複数の第2ファイバコアのモードフィールド直径のうち、前記第3ファイバコアに対応している前記第2ファイバコアのモードフィールド直径よりも大きい、請求項1または請求項2に記載の光接続構造体。
  4.  前記複数の第3ファイバコアの各々において、前記第4端面におけるモードフィールド直径は、前記第4端面から所定距離だけ離れた位置におけるモードフィールド直径よりも大きい、請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の光接続構造体。
  5.  前記複数の第3ファイバコアの各々は、前記第4端面から離れるにしたがってモードフィールド直径が小さくなる部分を含んでいる、請求項4に記載の光接続構造体。
  6.  前記複数の第2ファイバコアの各々において、前記第2端面におけるモードフィールド直径は、前記第3端面におけるモードフィールド直径よりも大きい、請求項1から請求項5のいずれか一項に記載の光接続構造体。
  7.  前記複数の第2ファイバコアの各々は、前記第2端面から離れるにしたがってモードフィールド直径が小さくなる部分を含んでいる、請求項6に記載の光接続構造体。
  8.  前記第1マルチコアファイバと前記第2マルチコアファイバとの少なくとも一部を内部に収容する収容孔を有しているフェルールをさらに備えており、
     前記第1マルチコアファイバの前記第1端面と前記第2マルチコアファイバの前記第2端面とは、互いに当接されており、
     前記フェルールは、前記収容孔において前記第1端面と前記第2端面とを収容している、請求項1から請求項7のいずれか一項に記載の光接続構造体。
  9.  前記複数のシングルコアファイバの少なくとも一部を内部に収容する収容孔を有しているフェルールをさらに備えている、請求項1から請求項8のいずれか一項に記載の光接続構造体。
  10.  前記第1レンズの屈折率と前記第2レンズの屈折率とが同一である場合、前記第3端面が前記第1レンズの光軸に対して傾斜している角度は、前記第4端面が前記第2レンズの光軸に対して傾斜している角度よりも大きい、請求項1から請求項9のいずれか一項に記載の光接続構造体。
  11.  前記第3端面が前記第1レンズの光軸に対して傾斜している角度が“θ”であり、前記第4端面が前記第2レンズの光軸に対して傾斜している角度が“θ”である場合、
     (P2/P1)×0.8 ≦ θ/θ ≦ (P2/P1)×1.2
     なる関係が満たされている、請求項10に記載の光接続構造体。
  12.  前記第4端面と前記第3端面とは、前記第4端面を含む第1仮想平面と前記第3端面を含む第2仮想平面とによってV字形状が形成されるように配置されている、請求項1から請求項11のいずれか一項に記載の光接続構造体。
  13.  前記第1レンズ及び前記第2レンズの焦点距離は、0.5以上4.0以下である、請求項1から請求項12のいずれか一項に記載の光接続構造体。
  14.  前記複数の第1ファイバコアは、互いに光結合する結合型コアを含んでいる、請求項1から請求項13のいずれか一項に記載の光接続構造体。
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