JPH03107807A - 光コネクタレセプタクル - Google Patents
光コネクタレセプタクルInfo
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- JPH03107807A JPH03107807A JP24565789A JP24565789A JPH03107807A JP H03107807 A JPH03107807 A JP H03107807A JP 24565789 A JP24565789 A JP 24565789A JP 24565789 A JP24565789 A JP 24565789A JP H03107807 A JPH03107807 A JP H03107807A
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- Japan
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- optical connector
- ferrule
- sleeve
- friction
- connector receptacle
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- Pending
Links
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Landscapes
- Mechanical Coupling Of Light Guides (AREA)
- Optical Couplings Of Light Guides (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
産業上の利用分野
本発明は、光コネクタレセプタクルに関する。
より詳細には、光ファイバに具備された光コネクタプラ
グが接続可能で、光ファイバと他の光学部品とを光学的
に結合する光コネクタレセプタクルに関するものである
。
グが接続可能で、光ファイバと他の光学部品とを光学的
に結合する光コネクタレセプタクルに関するものである
。
従来の技術
光コネクタレセプタクルは、通常光ファイバに具備され
る光コネクタプラグと相補的に光コネクタを構成し、光
ファイバと池の光学部品、特に受発光素子上を光学的に
結合する場合に用いられる。
る光コネクタプラグと相補的に光コネクタを構成し、光
ファイバと池の光学部品、特に受発光素子上を光学的に
結合する場合に用いられる。
第3図に、光コネクタレセプタクルを用いて、光ファイ
バと受発光素子どを結合する様子を示す。
バと受発光素子どを結合する様子を示す。
第3図は、光コネクタレセプタクル1に内蔵された受発
光素′f−2と、光コネクタプラグ3を具備する光ファ
イバ4とを結合する場合の断面図である。
光素′f−2と、光コネクタプラグ3を具備する光ファ
イバ4とを結合する場合の断面図である。
光コネクタレセプタクル1の後端には受発光素子2が固
定され、スリーブ7と受発光素子2との間にはレンズ5
等が配冒され、結合効率を向」−させている。一方、光
コネクタプラグ3は、光ファイバ4の・一端に装着され
、フェルール8が、スリーブ7内に挿入され、固定され
て光コネクタレセプタクル1と光コネクタプラグ3とが
機械的に接続される。
定され、スリーブ7と受発光素子2との間にはレンズ5
等が配冒され、結合効率を向」−させている。一方、光
コネクタプラグ3は、光ファイバ4の・一端に装着され
、フェルール8が、スリーブ7内に挿入され、固定され
て光コネクタレセプタクル1と光コネクタプラグ3とが
機械的に接続される。
上記の光コネクタでは、上記の機械的な接続により、光
ファイバ4と受発光素子2との光学的結合が自動的に実
現される。そのため、受発光素子2および光学部品5の
位置は精密に調整されており、また、スリーブ7および
フェルール8は高精度に加ユニされている。
ファイバ4と受発光素子2との光学的結合が自動的に実
現される。そのため、受発光素子2および光学部品5の
位置は精密に調整されており、また、スリーブ7および
フェルール8は高精度に加ユニされている。
一般に、スリーグアの材料としてはステンレス鋼、フェ
ルール8の材料としては、ジルコニアセラミクスが用い
られることが多い。
ルール8の材料としては、ジルコニアセラミクスが用い
られることが多い。
′よだ、複数の」−記の光コネクタレセプタクルおよび
光コネクタプラグをそれぞれ一体化し、同時に脱着可能
とした、多芯光コネクタも使用されている。第4図に、
例として2個の光コネクタレセプタクルおよび光コネク
タプラグをそれぞれ一体にした2芯光コネクタの断面図
を示す。第4図:ご示しだ2芯光コネクタは、それぞれ
光ファイバ41.42に装着され、プラグボディ30で
一体に構成された2個の光コネクタプラグ31.32と
、同様にレセプタクルボディ10で一体に構成された2
個の光コネタタレセプタクル11.12からなる。光コ
ネクタレセプタクル11.12は、それぞれ受発光素f
21.22を搭載し、受発光素子21.22は、この2
芯光コネクタによりそれぞれ光ファイバ41.42と結
合される。光コネクタレセプタクルIL 12および光
コネクタプラグ31.32は、それぞれ第3図の光コネ
クタレセプタクル1および光コネクタプラグ3と同様に
構成されている。
光コネクタプラグをそれぞれ一体化し、同時に脱着可能
とした、多芯光コネクタも使用されている。第4図に、
例として2個の光コネクタレセプタクルおよび光コネク
タプラグをそれぞれ一体にした2芯光コネクタの断面図
を示す。第4図:ご示しだ2芯光コネクタは、それぞれ
光ファイバ41.42に装着され、プラグボディ30で
一体に構成された2個の光コネクタプラグ31.32と
、同様にレセプタクルボディ10で一体に構成された2
個の光コネタタレセプタクル11.12からなる。光コ
ネクタレセプタクル11.12は、それぞれ受発光素f
21.22を搭載し、受発光素子21.22は、この2
芯光コネクタによりそれぞれ光ファイバ41.42と結
合される。光コネクタレセプタクルIL 12および光
コネクタプラグ31.32は、それぞれ第3図の光コネ
クタレセプタクル1および光コネクタプラグ3と同様に
構成されている。
発明が解決しようとする課題
上述のように、光コネクタレセプタクルのスリーブと光
コネクタプラグのフェルールとは、非常に高い精度で嵌
合するように仕上げられている。
コネクタプラグのフェルールとは、非常に高い精度で嵌
合するように仕上げられている。
また、従来の光コネクタレセプタクルは、ステンレス鋼
を材料とし、切削加工または研磨加工で仕上げられてい
る。一方、光コネクタプラグの7エルールは、ステンレ
ス鋼よりも硬いジルコニアセラミクスが用いられている
。そのため、光コネクタの着脱によりスリーブが削られ
、摩耗くずが発生したり、スリーブ内側の表面が荒れて
しまうことがあった。
を材料とし、切削加工または研磨加工で仕上げられてい
る。一方、光コネクタプラグの7エルールは、ステンレ
ス鋼よりも硬いジルコニアセラミクスが用いられている
。そのため、光コネクタの着脱によりスリーブが削られ
、摩耗くずが発生したり、スリーブ内側の表面が荒れて
しまうことがあった。
光コネクタ着脱の際に、フェルールとスリーブの軸が正
確に一致していれば、上記の摩耗は発生巳ないが、実際
には両者は多少とも角度をもって着脱されることが多い
。第5図(a)〜(C)に、フェルール8がスリーブ7
に挿入される様子を示す。フェルール8が力「でスリー
ブ7に挿入されると、まずフェルール8の先端部がスリ
ーブ7の内壁面へ〇点に当接する(第5図(a))。さ
らにフェルール8が挿入されると、先端部は、スリーブ
7の内壁面に当接しながらスリーブ7の奥に進み、A1
点に達すると、スリーブ7の開口部のB点にフェルール
8の側面が当接する(第5図(b))。まだ、フェルー
ル8は完全に挿入されていないので、力fはその後も加
え続けられる。すると、フェルール3は軸方向の動きと
共に、B点を中心とする首振り動作をし、その結果スリ
ーブ7の内壁面のA2点近傍が削られる (第5図(C))。
確に一致していれば、上記の摩耗は発生巳ないが、実際
には両者は多少とも角度をもって着脱されることが多い
。第5図(a)〜(C)に、フェルール8がスリーブ7
に挿入される様子を示す。フェルール8が力「でスリー
ブ7に挿入されると、まずフェルール8の先端部がスリ
ーブ7の内壁面へ〇点に当接する(第5図(a))。さ
らにフェルール8が挿入されると、先端部は、スリーブ
7の内壁面に当接しながらスリーブ7の奥に進み、A1
点に達すると、スリーブ7の開口部のB点にフェルール
8の側面が当接する(第5図(b))。まだ、フェルー
ル8は完全に挿入されていないので、力fはその後も加
え続けられる。すると、フェルール3は軸方向の動きと
共に、B点を中心とする首振り動作をし、その結果スリ
ーブ7の内壁面のA2点近傍が削られる (第5図(C))。
特に第4図に示した2芯光コネクタ等の多芯光コネクタ
では、各7エルールの自由度がフェルールの形状および
コネクタボディの形状で制限されている。そのため、唱
芯の光コネクタよりフェル−ルは強い力でスリーブに当
接され、スリーブ内壁の摩耗もひどくなる。
では、各7エルールの自由度がフェルールの形状および
コネクタボディの形状で制限されている。そのため、唱
芯の光コネクタよりフェル−ルは強い力でスリーブに当
接され、スリーブ内壁の摩耗もひどくなる。
上記のようにスリーブ内壁が削られて発生した摩耗くず
が、レンズ、光フアイバ端面等に付着すると結合効率が
低下する。また、スリーブの摩耗が進行すると、スリー
ブとフェルールの嵌合精度が下がって光軸がずれること
もある。さらにスリーブおよびフェルールを構成する材
料の特性によっては、上記の摩耗くずがフェルールおよ
び/またはスリーブに凝着し、着脱が不可能となる場合
もある。
が、レンズ、光フアイバ端面等に付着すると結合効率が
低下する。また、スリーブの摩耗が進行すると、スリー
ブとフェルールの嵌合精度が下がって光軸がずれること
もある。さらにスリーブおよびフェルールを構成する材
料の特性によっては、上記の摩耗くずがフェルールおよ
び/またはスリーブに凝着し、着脱が不可能となる場合
もある。
そこで本発明の目的は、上記従来技術の問題点を解決し
た摩耗し難い光コネクタレセプタクルを提供することに
ある。
た摩耗し難い光コネクタレセプタクルを提供することに
ある。
課題を解決するための手段
本発明に従うと、光ファイバに装着された光コネクタプ
ラグのフェルールが嵌合するスリーブを具備し、前記嵌
合により前記光コネクタプラグが接続され、同時に前記
光ファイバと他の光学部品とを光学的に結合する光レセ
プタクルにおいて、前記スリーブの前記フェルール挿入
時に接触する面が、前記フェルールとの間の動摩擦係数
が0.7未満となるように、低摩擦係数の材料で被覆さ
れていることを特徴とする光コネクタレセプタクルが提
供される。
ラグのフェルールが嵌合するスリーブを具備し、前記嵌
合により前記光コネクタプラグが接続され、同時に前記
光ファイバと他の光学部品とを光学的に結合する光レセ
プタクルにおいて、前記スリーブの前記フェルール挿入
時に接触する面が、前記フェルールとの間の動摩擦係数
が0.7未満となるように、低摩擦係数の材料で被覆さ
れていることを特徴とする光コネクタレセプタクルが提
供される。
作用
本発明の光コネククレセブタタルは、フェルールとの間
の動摩擦係数が0.7未満となるようにスリーブの内壁
が低摩擦係数の材料で被覆されているところにその主要
な特徴がある。スリーブの内壁の摩擦が小さいため、フ
ェルールの挿入が容易になり、スリーブ内壁面が削られ
ることがない。
の動摩擦係数が0.7未満となるようにスリーブの内壁
が低摩擦係数の材料で被覆されているところにその主要
な特徴がある。スリーブの内壁の摩擦が小さいため、フ
ェルールの挿入が容易になり、スリーブ内壁面が削られ
ることがない。
上記の動摩擦係数は、0.7未満でなければ効果がない
。
。
本発明においては、上記の低摩擦係数の材料は、任意の
材料が使用可能であるが、特に以下に挙げる材料か、ま
たは以下に挙げる材料を含む複合材料であることが好ま
しい。
材料が使用可能であるが、特に以下に挙げる材料か、ま
たは以下に挙げる材料を含む複合材料であることが好ま
しい。
■TiN
■ジルコニア
■アルミナ
■ポリテトラフルオロエチレン(以下PTFEと記す)
■フッ素樹脂
■TiN層上にMoS2およびPTFEの混合物層が形
成された複合材料(以下TiN/MoS2+PTFEと
記す) 特に、■のTIN/MoS2+PTFE複合材料では、
MoS2およびPTFEの混合物は、MoS2を3重量
%以上含有することが好ましい。
成された複合材料(以下TiN/MoS2+PTFEと
記す) 特に、■のTIN/MoS2+PTFE複合材料では、
MoS2およびPTFEの混合物は、MoS2を3重量
%以上含有することが好ましい。
上記の材料は、いずれもフェルールを構成する材料との
摩擦係数が0.7未満であり、また、摩耗くずが発生し
た場合でも、スリーブとフェルールが凝着しないので好
ましい。
摩擦係数が0.7未満であり、また、摩耗くずが発生し
た場合でも、スリーブとフェルールが凝着しないので好
ましい。
また、本発明の光コネクタレセプタクルでは、上記の被
覆層の厚さは、TiN、ジルコニア、アルミナ等のセラ
ミクスでは2〜5μmであることが好ましい。また、P
TFE、フッ素附脂等では2〜10μmであることが好
ましく、TiN/MoS2+PTFEでは2〜10μm
であることが好ましい。
覆層の厚さは、TiN、ジルコニア、アルミナ等のセラ
ミクスでは2〜5μmであることが好ましい。また、P
TFE、フッ素附脂等では2〜10μmであることが好
ましく、TiN/MoS2+PTFEでは2〜10μm
であることが好ましい。
被覆層の厚さが、上記の範囲よりも小さいと効果的でな
く、上記の範囲よりも大きいと剥がれ易くなるからであ
る。
く、上記の範囲よりも大きいと剥がれ易くなるからであ
る。
以下、本発明を実施例により、さらに詳しく説明するが
、以下の開示は本発明の単なる実施例に過ぎず、本発明
の技術的範囲をなんら制限するものではない。
、以下の開示は本発明の単なる実施例に過ぎず、本発明
の技術的範囲をなんら制限するものではない。
実施例
第1図に、本発明の光コネクタレセプタクルの断面図お
よび正面図を示す。第1図の示した光コネクタレセプタ
クル1の基本的な構成は、第3図に示した従来のものと
全く等しく、同一の部分には同一の参照番号が付しであ
る。従って、ここでは光コネクタレセプタクル1の基本
的な構成についての説明を省略する。
よび正面図を示す。第1図の示した光コネクタレセプタ
クル1の基本的な構成は、第3図に示した従来のものと
全く等しく、同一の部分には同一の参照番号が付しであ
る。従って、ここでは光コネクタレセプタクル1の基本
的な構成についての説明を省略する。
第1図の光コネクタレセプタクル1は、スリーブ7の内
壁に4μmの厚さの低摩擦材料による被覆6が施されて
いる3、被覆6を形成する方法は、材料により異なるが
、例え、ばTiN、ジルコニア、アルミナ等のセラミク
スなら、CVD法で形成することができる。また、PT
FE、フッ素樹脂等は焼付塗装法で形成するこ吉が好ま
しい。
壁に4μmの厚さの低摩擦材料による被覆6が施されて
いる3、被覆6を形成する方法は、材料により異なるが
、例え、ばTiN、ジルコニア、アルミナ等のセラミク
スなら、CVD法で形成することができる。また、PT
FE、フッ素樹脂等は焼付塗装法で形成するこ吉が好ま
しい。
本発明の被覆の効果を確認するため、第2図に示す装置
を用いて、各種被覆材料の評価試験を行った。第2図に
示す装置丘は、回転台514.に固定されたスリーブ材
料のサンプル71を回転数Rで回転させて、サンプル7
1の上面61にフェル−・ル材料のサンプル81を力N
で押圧し2、長さβ。のアーム52の先端に爪側けられ
た圧力センサ50の測定値から、下記の式により摩擦係
数を求めるものである。
を用いて、各種被覆材料の評価試験を行った。第2図に
示す装置丘は、回転台514.に固定されたスリーブ材
料のサンプル71を回転数Rで回転させて、サンプル7
1の上面61にフェル−・ル材料のサンプル81を力N
で押圧し2、長さβ。のアーム52の先端に爪側けられ
た圧力センサ50の測定値から、下記の式により摩擦係
数を求めるものである。
に示した形状の2芯尾コネクタを作製し、着脱試験を行
った。結果も併せて第2表に示す。
った。結果も併せて第2表に示す。
面61には、第1表に示した材料を被覆し、また、測定
中に凝着が生じるかどうかも観察した。測定結果も併せ
て第1表に示す。
中に凝着が生じるかどうかも観察した。測定結果も併せ
て第1表に示す。
次に上記の被覆6を第2表に示した材料で形成した光コ
ネクタレセプタクル1を用いて、第4図以上の結果より
、本発明の光コネクタレセプタクルは、従来のものと比
較して、はるかに耐久性に優れていることがわかる。ま
た、本実施例は、ステンレス鋼製のスリーブについての
み説明したが、本発明は、もちろん、これに限定される
わけではなく、セラミクススリーブおよび金属・セラミ
クス割スリーブにも十分応用可能である。
ネクタレセプタクル1を用いて、第4図以上の結果より
、本発明の光コネクタレセプタクルは、従来のものと比
較して、はるかに耐久性に優れていることがわかる。ま
た、本実施例は、ステンレス鋼製のスリーブについての
み説明したが、本発明は、もちろん、これに限定される
わけではなく、セラミクススリーブおよび金属・セラミ
クス割スリーブにも十分応用可能である。
発明の詳細
な説明したように、本発明の光コネクタレセプタクルは
、スリーブ内壁が低摩擦になっているので摩耗し難い。
、スリーブ内壁が低摩擦になっているので摩耗し難い。
従って、摩耗くずが、光ファイバその他の光学部品に付
着して伝送光出力が劣化したり、フェルールとスリーブ
とが凝着することがなくなる。
着して伝送光出力が劣化したり、フェルールとスリーブ
とが凝着することがなくなる。
第1図は、本発明の光コネクタレセプタクルの断面図と
正面図であり、 第2図は、本実施例において、被覆材料の評価に使用し
た装置の概念図であり、 第3図は、従来の光コネクタレセプタクルおよび光コネ
クタプラグの断面図であり、 第4図は、2芯光コネクタの断面図であり、第5図は、
光コネクタレセプタクルのスリーブに光コネクタプラグ
のフェルールが挿入される様子を示す概念図である。 〔主な参照番号〕 1・・・光コネクタレセプタクル、 2・・・受発光素子、 3・・・光コネクタプラグ、 4・・・光ファイバ、 5・・・レンズ、 6・・・被覆層、 7・・・スリーブ、 800.フェルール
正面図であり、 第2図は、本実施例において、被覆材料の評価に使用し
た装置の概念図であり、 第3図は、従来の光コネクタレセプタクルおよび光コネ
クタプラグの断面図であり、 第4図は、2芯光コネクタの断面図であり、第5図は、
光コネクタレセプタクルのスリーブに光コネクタプラグ
のフェルールが挿入される様子を示す概念図である。 〔主な参照番号〕 1・・・光コネクタレセプタクル、 2・・・受発光素子、 3・・・光コネクタプラグ、 4・・・光ファイバ、 5・・・レンズ、 6・・・被覆層、 7・・・スリーブ、 800.フェルール
Claims (4)
- (1)光ファイバに装着された光コネクタプラグのフェ
ルールが嵌合するスリーブを具備し、前記嵌合により前
記光コネクタプラグが接続され、同時に前記光ファイバ
と他の光学部品とを光学的に結合する光レセプタクルに
おいて、前記スリーブの前記フェルール挿入時に接触す
る面が、前記フェルールとの間の動摩擦係数が0.7未
満となるように、低摩擦係数の材料で被覆されているこ
とを特徴とする光コネクタレセプタクル。 - (2)前記低摩擦係数の材料が、TiNと、ジルコニア
と、アルミナと、ポリテトラフルオロエチレンと、フッ
素樹脂と、MoS_2とで構成される群から選択された
材料または前記の群から選択された材料を含む複合材料
であることを特徴とする請求項(1)に記載の光コネク
タレセプタクル。 - (3)前記低摩擦係数の材料が、TiN層上にMoS_
2およびポリテトラフルオロエチレンの混合物層が形成
された複合材料であることを特徴とする請求項(2)に
記載の光コネクタレセプタクル。 - (4)前記TiN層上にMoS_2とポリテトラフルオ
ロエチレンとの混合物層が形成された材料において、M
oS_2とポリテトラフルオロエチレンとの混合物が、
MoS_2を3重量%以上含有することを特徴とする請
求項(3)に記載の光コネクタレセプタクル。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP24565789A JPH03107807A (ja) | 1989-09-21 | 1989-09-21 | 光コネクタレセプタクル |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP24565789A JPH03107807A (ja) | 1989-09-21 | 1989-09-21 | 光コネクタレセプタクル |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH03107807A true JPH03107807A (ja) | 1991-05-08 |
Family
ID=17136883
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP24565789A Pending JPH03107807A (ja) | 1989-09-21 | 1989-09-21 | 光コネクタレセプタクル |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH03107807A (ja) |
Cited By (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
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1989
- 1989-09-21 JP JP24565789A patent/JPH03107807A/ja active Pending
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