JPH0352604B2 - - Google Patents

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JPH0352604B2
JPH0352604B2 JP58009960A JP996083A JPH0352604B2 JP H0352604 B2 JPH0352604 B2 JP H0352604B2 JP 58009960 A JP58009960 A JP 58009960A JP 996083 A JP996083 A JP 996083A JP H0352604 B2 JPH0352604 B2 JP H0352604B2
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JP
Japan
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optical fibers
directions
cores
image processing
core
Prior art date
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JP58009960A
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English (en)
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JPS59136708A (ja
Inventor
Iwao Kitazawa
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NTT Inc
Original Assignee
Nippon Telegraph and Telephone Corp
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Publication date
Application filed by Nippon Telegraph and Telephone Corp filed Critical Nippon Telegraph and Telephone Corp
Priority to JP996083A priority Critical patent/JPS59136708A/ja
Publication of JPS59136708A publication Critical patent/JPS59136708A/ja
Publication of JPH0352604B2 publication Critical patent/JPH0352604B2/ja
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    • 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
    • G02B6/255Splicing of light guides, e.g. by fusion or bonding
    • G02B6/2555Alignment or adjustment devices for aligning prior to splicing
    • 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
    • G02B6/255Splicing of light guides, e.g. by fusion or bonding
    • G02B6/2551Splicing of light guides, e.g. by fusion or bonding using thermal methods, e.g. fusion welding by arc discharge, laser beam, plasma torch

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  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Mechanical Coupling Of Light Guides (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 <産業上の利用分野> 本発明は、極めて高精度な永久持続を迅速且つ
自動的に行ない得るように企図した光フアイバの
融着接続装置に関する。
<従来の技術> 光フアイバの接続方法として従来から行なわれ
ているものに、接続後でも任意に分離することが
可能なコネクタによる方法と、接続後では分離す
ることができない永久接続(スプライシング)に
よる方法とがある。一般に、コネクタによるもの
は光フアイバの端面での反射損失があるため、永
久持続によるものよりもその接続損失の大きいこ
とが知られており、これらはその使用条件に応じ
て適宜使い分けされている。
ところで、長距離伝送路として使われることが
多い海底光ケーブル等の通信用光フアイバの永久
持続に際しては、経時劣化の虞の少ない融着接続
法が採用される。通常、光フアイバを相互に融着
接続する際には光フアイバの端面を同軸に突き合
わせたのち、放電加熱して融着接続するようにし
ていた。この場合、光の伝送にあずかるコアが光
フアイバに対して偏心していると、単にこの光フ
アイバを同軸に位置決めしただけでは最良の接続
状態にすることが不可能であり、この傾向はコア
径の小さな単一モード光フアイバにおいて特に顕
著に表れる。このため、一般には一方の光フアイ
バから他方の光フアイバへ光を通し、他方の光フ
アイバでの受光量が最大となるように二本の光フ
アイバの突き合わせ端部の相対位置を調整する方
法が採用されている。
<発明が解決しようとする問題点> 海底光ケーブルのようにすでに中継器等が光フ
アイバに連結されている場合には、一方の光フア
イバから他方の光フアイバへ光を通すような方法
を採用することが根本的に不可能であり、しかも
海底光ケーブルの接続は海上で行なわれることと
なるため、船舶の振動や海洋気象等による制約が
多くて良好な永久接続を行ない難い欠点があつ
た。
本発明はこのような知見に基づき、光フアイバ
を透過照明で観察した場合にコアの位置を正確に
把握することができる点に着目し、光フアイバの
永久持続を短時間のうちに高精度で自動的に行な
い得る装置を提供することを目的とする。
<問題点を解決するための手段> 本発明の光フアイバ自動接続装置は、永久持続
される二本の光フアイバの突き合わせ端部をその
対向方向及び当該対向方向に対してそれぞれ直角
な二つの方向に相対移動し得る位置決め駆動装置
と、前記二本の光フアイバの突き合わせ端部を加
熱融着する融着装置と、前記二本の光フアイバの
突き合わせ端部を前記二つの方向から透過照明す
る照明装置と、前記二本の光フアイバの突き合わ
せ端部を挟んでこれら照明装置の透過照明光と対
向状態でそれぞれ配置され且つ前記二本の光フア
イバの突き合わせ端部の透過画像を得る撮像装置
と、前記二本の光フアイバのレンズ作用と前記透
過画像における前記二本の光フアイバのコア・ク
ラツデイング間の屈折率差とによつて生じる輝度
分布からコア・クラツデイング境界の中央をコア
中心として求め、これより前記二つの方向に沿つ
た前記二本の光フアイバのコアの軸ずれを検出す
る画像処理装置と、この画像処理装置からの前記
二つの方向に沿つた前記コアの軸ずれ信号に基づ
いて前記二本の光フアイバのコアが同軸となるよ
うに前記位置決め駆動装置の作動を制御する制御
装置とからなるものである。
<作用> 位置決め駆動装置に保持された二本の光フアイ
バの突き合わせ端部を照明装置により透過照明
し、これによつて得られる撮像装置からの透過画
像に基づき、画像処理装置が二本の光フアイバの
コアの軸ずれを相異なる二方向から検出し、この
軸ずれ信号に基づいて二本の光フアイバのコアが
同軸となるように制御装置が位置決め駆動装置の
作動を制御したのち、融着装置を作動して二本の
光フアイバの突き合わせ端部を加熱融着させる。
<実施例> 本発明による接続作業状態を表す第1図に示す
ように、相互に対応する固定台11と可動台(位
置決め駆動装置)12とにはそれぞれ光フアイバ
13,14を固定するための押え金具15が設け
られている。可動台12の押え金具15は光フア
イバ13,14の突き合わせ端部の対向方向及び
この対向方向に対してそれぞれ直角な二つの方向
に摺動自在となつており、本実施例の制御系統を
表す第2図に示すように、前記二つの方向の移動
は可動台12内に組み込まれた二つの駆動モータ
16,17の作動によつて行なわれ、前記対向方
向の移動も図示しない駆動源の作動によつて行な
われるようになつている。この可動台12の押え
金具15の駆動機構は従来からのものをそのまま
使用することができるし、固定台11も可動台1
2と同様な構成としても良いが、要するに二本の
光フアイバ13,14の突き合わせ端部の相対位
置を何らかの駆動源によつて任意に調整できさえ
すれば良いのである。この固定台11と可動台1
2との間には、光フアイバ13,14の突き合わ
せ端部を挟んで対向し且つここの部分を融着接続
する一対の放電電極(融着装置)18が設置さ
れ、更に光源19に接続する一対のライトガイド
20,21の投光端部がそれぞれ前記二つの方向
を向くように位置決めされている。光フアイバ1
3,14の突き合わせ端部を挟んでこれら一対の
ライトガイド20,21の投光端部と対向する一
対の顕微鏡22,23にはそれぞれテレビカメラ
24が装着されており、従つてこれらテレビカメ
ラ24はライトガイド20,21からの透過照明
光により前記二つの方向から光フアイバ13,1
4の突き合わせ端部を観察する状態となる。
なお、本実施例では顕微鏡22,23とテレビ
カメラ24とを一対設けたが、本発明の他の一実
施例における光フアイバの突き合わせ端部近傍を
表す第3図に示すように、ライトガイド20,2
1のいずれか一方と対向する反射鏡25を傾けて
配置し、一方の顕微鏡22とテレビカメラ24だ
けで光フアイバ13,14の突き合わせ端部を異
なる二方向から観察するようにもできる。又、顕
微鏡22,23の代りに他の周知の拡大光学系を
用いることも当然可能である。
前記テレビカメラ24からの出力は画像処理装
置26に入力されるが、透過画像の一例を表す第
4図に示すように、この画像処理装置26は二本
の光フアイバ13,14の前記二つの方向に沿つ
たコア13a,14aの軸ずれx,yを電気的に
検出して演算するものであり、周知のように光フ
アイバ13,14自体がシリンドリカルレンズと
して作用すること、及び光フアイバの輝度分布の
一例を表す第5図に示すように、得られる透過画
像には光フアイバ13,14のコア13a,14
aとクラツデイング13b,14bとの屈折率差
により明暗の差がこれらの境界部分に表れること
を利用しており、この状態は本実施例で設けたモ
ニタテレビジヨン27で観察することができる。
具体的には図示しないテレビ受像器上で垂直なサ
ンプリングラインS1、S2を設定し、このサンプリ
ングラインS1、S2に沿つて走査線の輝度分布を測
定してコア13a,14aとクラツデイング13
b,14bとの境界を検出し、この境界の中央を
コア13a,14aの中心位置としている。な
お、サンプリングS1、S2は光フアイバ13,14
の突き合わせ端部からそれぞれ100〜300マイクロ
メートルの位置に設定されている。サンプリング
ラインS1、S2に沿つた輝度分布は第5図に示すよ
うな分布であつて観測対象であるコア・クラツデ
イングの境界の輝度変化は極めてわずかである。
したがつて個々の境界の読み取りに誤差があつて
も、対称の位置にある2つの境界中央を読み取る
ことによりその誤差を小さくすることができる。
前記画像処理装置26には前述した駆動モータ
16,17の作動を制御する制御装置28が接続
しており、画像処理装置26からの信号に基づい
て光フアイバ13,14のコア13a,13aの
中心が同軸となるように働くが、実際には画像処
理装置26の検出信号が零となるように機能する
差動回路である。つまり、駆動モータ16,17
が定速モータの場合には、制御装置28は軸ずれ
信号を駆動時間に置き換え、駆動モータ16,1
7の回転量が軸ずれ補正に必要な量と等しくなる
ような時間だけ駆動モータ16,17を回転させ
る。又、駆動モータ16,17がパルスモータの
場合には、制御装置28は軸ずれ信号をパルス数
に置き換え、駆動モータ16,17の回転量が軸
ずれ補正に必要な量と等しくなるようなパルス数
だけ駆動モータ16,17を回転させる。
従つて、押え金具15により二本の光フアイバ
13,14をそれぞれ固定台11及び可動台12
上に固定し、これらの突き合わせ端部が相互に近
接するように駆動源を操作したのち、自動運転を
開始する。一方の顕微鏡23を介してテレビカメ
ラ24で観察された画像から、この観察方向に対
して垂直な平面内での光フアイバ13,14のコ
ア13a,14aの軸ずれxが画像処理装置26
によつて検出され、制御装置28はこの値が零と
なるように一方の駆動モータ16を作動する。同
様に他方の顕微鏡22を介してテレビカメラ24
で観察された画像から、この観察方向に対して垂
直な平面内での光フアイバ13,14のコア13
a,14aの軸ずれyが画像処理装置26によつ
て検出され、制御装置28はこの値が零となるよ
うに他方の駆動モータ17を作動する。
実験によると、拡大率が200倍の顕微鏡22,
23を用いると共に走査線の数が約千本のテレビ
カメラ24を用いて画像処理を行なつた所、コア
13a,14aの中心を1マイクロメートル以下
の検出精度で位置決めすることが可能であり、平
均で0.5マイクロメートル以下の心ずれに抑えら
れることが判明した。
前述の状態から可動台12の押え金具15を固
定台11側へ一定量移動させると共に放電電極1
8に通電し、光フアイバ13,14の突き合わせ
端部を放電加熱により融着接続するが、最終的に
接続損失を約0.1dBの低い値にすることができ
る。なお、船舶上での作業の場合には装置全体を
防振台上に設置すると共に各部の寸法形状等を共
振が発生しないように設定すると良い。
<発明の効果> 本発明の光フアイバ自動接続装置によると、光
フアイバの突き合わせ端部を透過照明によつて二
方向から撮像し、コアの輪郭から画像処理と制御
装置とによつて二本の光フアイバのコアの中心が
一致するようにこれらを自動的に相対移動させる
ようにしたので、単一モード光フアイバのような
コアの径が小さいものでも極めて高精度にて軸合
わせを行うことができ、作業時間の短縮化及び自
動化と相俟つて船舶上での光ケーブルの接続を高
信頼化させることが可能である。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明による光フアイバ自動接続装置
の一実施例の概略構造を表す作業概念図、第2図
はその制御原理を表すブロツク図、第3図は本発
明の他の一実施例の一部を表す配置図、第4図は
透過画像の一例を表す概念図、第5図は光フアイ
バの輝度分布を表すグラフである。 又、図中の符号で11は固定台、12は可動
台、13,14は光フアイバ、13a,14aは
コア、13b,14bはクラツデイング、15は
押え金具、16,17は駆動モータ、18は放電
電極、19は光源、20,21はライトガイド、
22,23は顕微鏡、24はテレビカメラ、25
は反射鏡、26は画像処理装置、28は制御装
置、x,yはコアの軸ずれである。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 1 永久接続される二本の光フアイバの突き合わ
    せ端部をその対向方向及び当該対向方向に対して
    それぞれ直角な二つの方向に相対移動し得る位置
    決め駆動装置と、前記二本の光フアイバの突き合
    わせ端部を加熱融着する融着装置と、前記二本の
    光フアイバの突き合わせ端部を前記二つの方向か
    ら透過照明する照明装置と、前記二本の光フアイ
    バの突き合わせ端部を挟んでこれら照明装置の透
    過照明光と対向状態でそれぞれ配置され且つ前記
    二本の光フアイバの突き合わせ端部の透過画像を
    得る撮像装置と、前記二本の光フアイバのレンズ
    作用と前記透過画像における前記二本の光フアイ
    バのコア・クラツデイング間の屈折率差とによつ
    て生じる輝度分布からコア・クラツデイング境界
    の中央をコア中心として求め、これより前記二つ
    の方向に沿つた前記二本の光フアイバのコアの軸
    ずれを検出する画像処理装置と、この画像処理装
    置からの前記二つの方向に沿つた前記コアの軸ず
    れ信号に基づいて前記二本の光フアイバのコアが
    同軸となるように前記位置決め駆動装置の作動を
    制御する制御装置とからなる光フアイバ自動接続
    装置。
JP996083A 1983-01-26 1983-01-26 光フアイバ自動接続装置 Granted JPS59136708A (ja)

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JPS59136708A JPS59136708A (ja) 1984-08-06
JPH0352604B2 true JPH0352604B2 (ja) 1991-08-12

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Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS59219707A (ja) * 1983-05-27 1984-12-11 Fujikura Ltd 単一モ−ド光フアイバのコア軸合わせ方法
EP0216307A3 (de) * 1985-09-26 1989-08-02 Siemens Aktiengesellschaft Mechanische Vorrichtung zum Aufeinandereinjustieren der Enden zweier optischer Faserendabschnitte
JP2590060B2 (ja) * 1985-12-03 1997-03-12 住友電気工業株式会社 多心光フアイバ心線の自動接続方法
JPH0746043B2 (ja) * 1987-03-11 1995-05-17 住友電気工業株式会社 光フアイバの構造測定用画像処理装置
US6120192A (en) * 1995-06-07 2000-09-19 Siemens Aktiengesellschaft Splicing means for welding light waveguides
JP4610524B2 (ja) * 2006-06-20 2011-01-12 株式会社フジクラ 光ファイバ融着接続方法及びその装置

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5447671A (en) * 1977-09-21 1979-04-14 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> Monitoring device for axial alignment of optical fibers
JPS54126555A (en) * 1978-03-24 1979-10-01 Nec Corp Automatic coupler of optical fibers

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