JPH0540180A - Multiple-fiber optical sensor - Google Patents

Multiple-fiber optical sensor

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JPH0540180A
JPH0540180A JP19903391A JP19903391A JPH0540180A JP H0540180 A JPH0540180 A JP H0540180A JP 19903391 A JP19903391 A JP 19903391A JP 19903391 A JP19903391 A JP 19903391A JP H0540180 A JPH0540180 A JP H0540180A
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Abstract

PURPOSE:To provide an optical fiber sensor having simple intensity distribution for output beam angle, and to obtain a side view type optical fiber sensor bendt with very small curvature. CONSTITUTION:The light lead material of an optical fiber sensor unit is composed of a multiple-plastic fibers of at least 500 fibers of less than 50mum diameter, surrounded and filled by a plastic layer sheath, and the plastic optical fiber is made of two kinds of plastics of the fiber material and the filling meterial. The optical fiber sensor unit can be bent by much smaller curvature.

Description

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

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は物体の有無や大きさなど
を検出する光ファイバ式の光電スイッチなどに使用する
光ファイバセンサーユニットに関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an optical fiber sensor unit used for an optical fiber type photoelectric switch for detecting the presence or absence of an object or its size.

【0002】[0002]

【従来の技術】光ファイバセンサーユニットは光ファイ
バ式の光電スイッチなどに使用されているものであり、
物体が光を遮ることで物体を検知する透過型と物体から
反射する光を捕らえて物体を検知する反射型とがある。
用途は、FAやOAなどにおける物体検出や位置検出に
使用する。
2. Description of the Related Art An optical fiber sensor unit is used in an optical fiber type photoelectric switch,
There are a transmission type that detects an object by blocking the light by the object and a reflection type that detects the object by capturing the light reflected from the object.
It is used for object detection and position detection in FA and OA.

【0003】従来の光ファイバセンサーに使用されてい
たプラスチック光ファイバは、芯の周りに同心円状に鞘
を被覆した光ファイバであり、芯の直径は通常0.5〜
1.5mmで、特別な場合でも0.25mm程度であ
る。このようなプラスチック光ファイバは一本ずつ使用
されるのが一般的で、場合によっては複数本の束にして
使用することもある。その場合でも、ファイバの芯径は
0.1mm程度を最低としている。光を出射、または受
光する方式は、光ファイバの軸方向に行うストレートタ
イプが一般的である。用途に応じては、ファイバの軸と
直角に出射、または受光するサイドビュータイプもあ
り、アダプターをストレートタイプの透過型や反射型の
光ファイバセンサーユニットに取り付けるか、光ファイ
バコードの先端を約45°に切断して反射面をコーティ
ングして使用している。また複数本の光ファイバを束ね
て最外層にのみ被覆が施されたバンドルファイバも使用
されているが、本発明の多芯光ファイバとは異なる。
A plastic optical fiber used in a conventional optical fiber sensor is an optical fiber in which a sheath is concentrically coated around a core, and the core usually has a diameter of 0.5 to 5.
It is 1.5 mm, and even in a special case, it is about 0.25 mm. Such plastic optical fibers are generally used one by one, and in some cases, a plurality of bundles may be used. Even in that case, the minimum core diameter of the fiber is about 0.1 mm. As a method for emitting or receiving light, a straight type is generally used which is performed in the axial direction of the optical fiber. Depending on the application, there is also a side-view type that emits or receives light at a right angle to the fiber axis. Attach the adapter to a straight-type transmissive or reflective optical fiber sensor unit, or set the tip of the optical fiber cord to approximately 45 °. It is cut and used for coating the reflective surface. A bundle fiber in which a plurality of optical fibers are bundled and only the outermost layer is coated is also used, which is different from the multicore optical fiber of the present invention.

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】光ファイバセンサーユ
ニットのストレートタイプでは出射光の出射角に対する
強度分布は、光ファイバセンサーユニットの端面と接続
する発光ダイオードとの相対位置のずれや端面の形状あ
るいは光入射角度などによって複雑な挙動を示し、その
ために光ファイバセンサーユニットの使用範囲を小さく
限定していた。また、受発光素子を含むアンプユニット
を変更すると光強度分布が変わるという問題、即ち再現
性に欠けるという問題があった。
In the straight type of the optical fiber sensor unit, the intensity distribution with respect to the emission angle of the emitted light has a difference in the relative position between the end face of the optical fiber sensor unit and the light emitting diode connected thereto, the shape of the end face or the incidence of light. It showed a complicated behavior depending on the angle and so on, and therefore the range of use of the optical fiber sensor unit was limited to a small range. Further, there is a problem that the light intensity distribution changes when the amplifier unit including the light emitting / receiving element is changed, that is, the reproducibility is lacking.

【0005】更に、サイドビュータイプを得るために
は、小さな曲率半径で光ファイバ端を曲げると曲げによ
る損失が大きくなり、曲率半径を大きくすると小型化が
出来ない事から、別に加工された専用アダプターの取り
付けや光ファイバ端面に反射面をつけるなどの処理が必
要であり、問題であった。
Further, in order to obtain the side-view type, if the optical fiber end is bent with a small radius of curvature, the loss due to bending becomes large, and if the radius of curvature is made large, the size cannot be reduced. It was a problem because it was necessary to attach a mirror or attach a reflecting surface to the end face of the optical fiber.

【0006】[0006]

【課題を解決するための手段】これを解決するために検
討した結果、本発明の多芯光ファイバユニットに到達し
た。即ち、本発明は屈折率の高い透明な芯樹脂からな
る、個々の芯の直径が5ミクロン乃至50ミクロンであ
り、少なくとも500個以上多数の芯樹脂の島とそれを
取り囲む屈折率の低い鞘樹脂からなる海島構造体、ある
いは芯樹脂とそれを取り囲む屈折率の低い鞘樹脂が同心
円構造の島とし、その周りを第3の樹脂で充満した海島
構造体として一纏めにした、断面が円状の多芯光ファイ
バから、光を出射、又は受光させる光ファイバセンサー
ユニットである。
As a result of investigations to solve this problem, the inventors arrived at the multicore optical fiber unit of the present invention. That is, the present invention is composed of a transparent core resin having a high refractive index, each core having a diameter of 5 to 50 microns, and at least 500 or more core resin islands and surrounding sheath resin having a low refractive index. Sea island structure consisting of a core resin and a core resin surrounding it with a low-refractive-index sheath resin into a concentric island structure, and the surrounding area is a sea island structure filled with a third resin. An optical fiber sensor unit that emits or receives light from a core optical fiber.

【0007】本発明に使用される多芯光ファイバの断面
の直径は、0.1mm〜2mm程度であり、通常は0.
3mm〜1.0mm程度である。芯材としてはPMMA
系の樹脂或はポリカーボネート系の樹脂、或はポリスチ
レン系の樹脂などであり、鞘樹脂はそれらの芯樹脂を用
いた通常のプラスチック光ファイバの鞘樹脂として公知
のものを使用することが出来る。芯と鞘の二つの樹脂か
らなる多芯ファイバに対し、場合によっては、第3の樹
脂を充満したものを使用することもできるが、その効果
はファイバの耐熱性や、耐薬品性をあげることが中心で
あり、通常の使用の場合には芯を島とし鞘を海とする構
造体からなる光ファイバの方が有効光路面積が大きく、
光ロスも低いので好ましい。
The diameter of the cross section of the multi-core optical fiber used in the present invention is about 0.1 mm to 2 mm, and is usually 0.
It is about 3 mm to 1.0 mm. PMMA as the core material
The resin may be a system resin, a polycarbonate resin, a polystyrene resin, or the like. As the sheath resin, those known as the sheath resin of the ordinary plastic optical fiber using these core resins can be used. In some cases, a multi-core fiber composed of two resins, a core and a sheath, may be filled with a third resin, but the effect is to improve the heat resistance and chemical resistance of the fiber. Is the center, and in normal use, the optical fiber consisting of a structure with a core as an island and a sheath as the sea has a larger effective optical path area,
Light loss is also low, which is preferable.

【0008】ここで、芯の直径が50ミクロンより大き
いと、ファイバの曲げに対する光ロスが大きいので出来
るだけ小さい方が良い。芯の数も500以上にして、出
来るだけ断面の均一化をはかる必要がある。この様に小
口径の多数の芯の束からなる多芯光ファイバセンサーユ
ニットから出射された出射光の強度分布は、同等の口径
を有する光ファイバセンサーユニットのものに比べて、
単純であり、センサーとしての実用性に優れたものであ
る。
Here, if the core diameter is larger than 50 microns, the optical loss due to bending of the fiber is large, so it is preferable that the core diameter be as small as possible. It is necessary to make the number of cores 500 or more to make the cross-section as uniform as possible. In this way, the intensity distribution of the emitted light emitted from the multi-core optical fiber sensor unit consisting of a bundle of many cores of small diameter, compared to that of the optical fiber sensor unit having an equivalent diameter,
It is simple and has excellent practicality as a sensor.

【0009】また、本発明の多芯光ファイバセンサーユ
ニットでは、先端を1mm以下の曲率半径で曲げ加工し
ても、そのロスはセンサーとしての実用特性上殆ど問題
ない程度のものである。これを利用して、図1、B)に
示すようなセンサーユニットの軸に対して、直角方向に
小さな曲率で約90°折り曲げ、センサーユニットの軸
径から、殆ど、はみ出さない程度に先端面を加工するだ
けでサイドビュー方式の光ファイバセンサーを形成する
事が出来る。
Further, in the multi-core optical fiber sensor unit of the present invention, even if the tip end is bent with a radius of curvature of 1 mm or less, the loss is such that there is almost no problem in practical characteristics as a sensor. Utilizing this, the tip surface is bent to a direction perpendicular to the axis of the sensor unit as shown in FIG. 1, B) with a small curvature at about 90 °, and the tip surface is barely projected from the axis diameter of the sensor unit. A side-view type optical fiber sensor can be formed simply by processing.

【0010】[0010]

【実施例】次に、実施例および比較例によって本発明を
詳細に説明する。
EXAMPLES The present invention will now be described in detail with reference to Examples and Comparative Examples.

【0011】[0011]

【実施例1】芯をPMMA樹脂、鞘をフッ素樹脂とす
る、芯の数が1000ケ、芯の平均直径25ミクロン、
断面の直径が1.0mmの多芯光ファイバについて発光
ダイオードと光ファイバの光軸のずれに対する出射光の
光強度分布の試験を行った。光ファイバセンサーユニッ
トの形状は図1、A)に示すようなストレートタイプ
で、該試験方法を図3に示す。
Example 1 Using PMMA resin for the core and fluorocarbon resin for the sheath, the number of cores is 1000, the average diameter of the cores is 25 microns,
With respect to a multicore optical fiber having a cross-sectional diameter of 1.0 mm, a test of the light intensity distribution of emitted light with respect to the deviation of the optical axes of the light emitting diode and the optical fiber was performed. The shape of the optical fiber sensor unit is a straight type as shown in FIG. 1, A), and the test method is shown in FIG.

【0012】光ファイバユニット端面の出射光量の分布
を図4に示す。この様に、本発明の多芯光ファイバユニ
ットから出射された出射光の光強度分布は光軸延長上の
点をピークとした左右対称な単純な光強度分布を示して
いる。
The distribution of the amount of light emitted from the end face of the optical fiber unit is shown in FIG. As described above, the light intensity distribution of the emitted light emitted from the multi-core optical fiber unit of the present invention shows a simple left-right symmetrical light intensity distribution having a peak on the optical axis extension.

【0013】[0013]

【比較例1】直径1.0mmの単芯のPMMA系プラス
チック光ファイバについて発光ダイオードと光ファイバ
の光軸のずれに対する出射光の光強度分布の比較試験を
行った。該試験方法は実施例1に同じ。光ファイバユニ
ット端面の出射光量の分布を図5に示す。
[Comparative Example 1] A comparative test of the light intensity distribution of the emitted light with respect to the deviation of the optical axes of the light emitting diode and the optical fiber was conducted on a single-core PMMA plastic optical fiber having a diameter of 1.0 mm. The test method is the same as in Example 1. The distribution of the amount of light emitted from the end face of the optical fiber unit is shown in FIG.

【0014】このように、単芯のPMMA系プラスチッ
ク光ファイバを使用した場合は、複雑な光強度分布を示
している。
As described above, when a single-core PMMA plastic optical fiber is used, a complicated light intensity distribution is shown.

【0015】[0015]

【実施例2】芯をPMMA樹脂、鞘をフッ素樹脂とす
る、芯の数が1000ケ、芯の平均直径25ミクロン、
断面の直径が1.0mmの多芯光ファイバを、図1、
B)のようにサイドビュータイプとしたときの出射光の
光強度分布の試験を行った。光ファイバセンサーユニッ
トの形状は、直径1mmの鉄棒を支持棒として90°に
折り曲げ加工し、そのまま、エポキシ接着剤で曲げを固
定したものを、かみそりで切断し、端面を研磨したもの
である。
Example 2 Using PMMA resin for the core and fluorocarbon resin for the sheath, the number of cores is 1000, the average diameter of the cores is 25 microns,
A multi-core optical fiber with a cross-sectional diameter of 1.0 mm is shown in FIG.
As shown in B), the light intensity distribution of the emitted light in the side view type was tested. The shape of the optical fiber sensor unit is such that an iron rod having a diameter of 1 mm is bent as a supporting rod at 90 °, the bending is fixed as it is with an epoxy adhesive, and the end face is polished with a razor.

【0016】この先端から出射される光強度分布を図6
に示す。このように、本発明の多芯光ファイバユニット
はサイドビュータイプとしたときも光ファイバの光軸の
直角方向の延長上の点をピークとした左右対称な単純な
光強度分布を示している。
FIG. 6 shows the intensity distribution of the light emitted from this tip.
Shown in. As described above, the multi-core optical fiber unit of the present invention shows a simple left-right symmetrical light intensity distribution with a point on the extension in the direction perpendicular to the optical axis of the optical fiber as a peak even when the side-view type is used.

【0017】[0017]

【比較例2】直径1.0mmの単芯のPMMA系プラス
チック光ファイバについてサイドビュータイプとしたと
きの出射光の光強度分布の比較試験を行った。光ファイ
バセンサーユニットの形状は、直径1mmの鉄棒を支持
棒として90°に折り曲げ加工し、そのまま、エポキシ
接着剤で曲げを固定したものを、かみそりで切断し、端
面を研磨したものである。
[Comparative Example 2] A comparative test was conducted on the light intensity distribution of outgoing light when a side-view type PMMA-based plastic optical fiber with a diameter of 1.0 mm was used. The shape of the optical fiber sensor unit is such that an iron rod having a diameter of 1 mm is bent as a supporting rod at 90 °, the bending is fixed as it is with an epoxy adhesive, and the end face is polished with a razor.

【0018】この先端から出射される光強度分布を図7
に示す。この様に、単芯のPMMA系プラスチック光フ
ァイバを使用した場合はサイドビュータイプとしたとき
もピークが2つある複雑な光強度分布を示している。
The intensity distribution of the light emitted from this tip is shown in FIG.
Shown in. Thus, when a single-core PMMA plastic optical fiber is used, a complicated light intensity distribution with two peaks is shown even when the side-view type is used.

【0019】[0019]

【比較例3】直径1.0mmの単芯のPMMA系プラス
チック光ファイバについてサイドビュータイプとしたと
きの出射光の光強度分布の比較試験を行った。光ファイ
バセンサーユニットの形状は、先端部を約45°の角度
でかみそりで切断し、端面を研磨したものである。
[Comparative Example 3] A comparative test was conducted on the light intensity distribution of emitted light when a side-view type PMMA-based plastic optical fiber having a diameter of 1.0 mm was used. The shape of the optical fiber sensor unit is such that the tip portion is cut with a razor at an angle of about 45 ° and the end surface is polished.

【0020】この先端から出射される光強度分布を図8
に示す。この場合も、比較例2と同様な光強度分布を示
している。
The intensity distribution of light emitted from this tip is shown in FIG.
Shown in. In this case as well, the light intensity distribution similar to that of Comparative Example 2 is shown.

【0021】[0021]

【発明の効果】多芯光ファイバを用いたセンサーユニッ
トであり、出射光角度と光強度の関係や受光角度と受光
強度の関係が単純な強度分布を持つものが得られる。更
に、曲率半径を著しく小さくして曲げても光ロスが少な
いので、サイドビュータイプとして真横から光を発光、
受光することが可能である。
EFFECT OF THE INVENTION A sensor unit using a multi-core optical fiber can be obtained in which the relationship between the outgoing light angle and the light intensity and the relationship between the light receiving angle and the light receiving intensity have a simple intensity distribution. Furthermore, since the light loss is small even when bent with a significantly small radius of curvature, it emits light from the side as a side view type.
It is possible to receive light.

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

【図1】本発明の多芯光ファイバセンサーユニットの概
略を示したものである。 A)直線タイプの例 B)曲率半径5mm以下のサイドビューセンサー
FIG. 1 shows an outline of a multi-core optical fiber sensor unit of the present invention. A) Example of straight line type B) Side view sensor with a radius of curvature of 5 mm or less

【図2】多芯光ファイバ断面の構造を示したものであ
る。 A)芯を島とし、鞘を海とする構造のもの。 B)芯特許鞘を島とし、第三の樹脂を海とする構造のも
の。
FIG. 2 shows a structure of a cross section of a multi-core optical fiber. A) A structure in which the core is an island and the sheath is the sea. B) A structure in which the core patent sheath is an island and the third resin is the sea.

【図3】実施例1、比較例1の概略試験方法を示す。FIG. 3 shows schematic test methods of Example 1 and Comparative Example 1.

【図4】実施例1の結果を示したものである。横軸の角
度は光ファイバの軸を基準とした角度を表し、縦軸は軸
ずれが0mmでの光強度を1とした相対強度を表す。
FIG. 4 shows the results of Example 1. The angle of the abscissa represents the angle with respect to the axis of the optical fiber, and the ordinate represents the relative intensity where the light intensity when the axis shift is 0 mm is 1.

【図5】比較例1の結果を示したものである。横軸及び
縦軸は図4と同じである。
FIG. 5 shows the results of Comparative Example 1. The horizontal axis and the vertical axis are the same as in FIG.

【図6】実施例2の結果を示したものである。横軸は光
ファイバの光軸に直角な端面の軸を基準とした角度を表
し、縦軸は実施例1の軸ずれ0mmでの光強度を1とし
た相対強度を表す。
FIG. 6 shows the results of Example 2. The horizontal axis represents the angle with respect to the axis of the end face perpendicular to the optical axis of the optical fiber, and the vertical axis represents the relative intensity with the light intensity of Example 1 at 0 mm axis deviation being 1.

【図7】比較例2の結果を示したものである。横軸は図
6と同じであり、縦軸は比較例1の軸ずれ0mmでの光
強度を1とした相対強度を表す。
FIG. 7 shows the results of Comparative Example 2. The horizontal axis is the same as in FIG. 6, and the vertical axis represents the relative intensity with the light intensity of Comparative Example 1 at an axis shift of 0 mm as 1.

【図8】比較例3の結果を示したものである。横軸及び
縦軸は図7と同じである。
FIG. 8 shows the results of Comparative Example 3. The horizontal axis and the vertical axis are the same as in FIG. 7.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 芯樹脂 2 鞘樹脂 3 第3の樹脂 4 発光ダイオード 5 光ファイバセンサーユニット 6 フォトダイオード 1 core resin 2 sheath resin 3 third resin 4 light emitting diode 5 optical fiber sensor unit 6 photodiode

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.5 識別記号 庁内整理番号 FI 技術表示箇所 G02B 6/06 A 7820−2K H01H 35/00 R 6969−5G ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of the front page (51) Int.Cl. 5 Identification code Internal reference number FI Technical display location G02B 6/06 A 7820-2K H01H 35/00 R 6969-5G

Claims (3)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 屈折率の高い透明な芯樹脂からなる、個
々の芯の直径が5ミクロン乃至50ミクロンであり、少
なくとも500個以上多数の芯樹脂の島とそれを取り囲
む屈折率の低い鞘樹脂からなる海島構造体、あるいは芯
樹脂とそれを取り囲む屈折率の低い鞘樹脂が同心円構造
の島とし、その周りを第3の樹脂で充満した海島構造体
として一纏めにした、断面が円状の多芯光ファイバか
ら、光を出射、又は受光させる光ファイバセンサーユニ
ット。
1. A core resin made of a transparent core resin having a high refractive index, each core having a diameter of 5 to 50 microns, and at least 500 or more core resin islands and a sheath resin surrounding the islands having a low refractive index. Sea island structure consisting of a core resin and a core resin surrounding it with a low-refractive-index sheath resin into a concentric island structure, and the surrounding area is a sea island structure filled with a third resin. An optical fiber sensor unit that emits or receives light from a core optical fiber.
【請求項2】 多芯光ファイバセンサーユニットの先端
部が直線状のもの乃至は曲率半径5mm以上に曲げられ
たものである請求項1の光ファイバセンサーユニット。
2. The optical fiber sensor unit according to claim 1, wherein the end portion of the multi-core optical fiber sensor unit is linear or bent to have a radius of curvature of 5 mm or more.
【請求項3】 多芯光ファイバセンサーユニットの先端
部が曲率半径5mm未満に曲げられた請求項1の光ファ
イバセンサーユニット。
3. The optical fiber sensor unit according to claim 1, wherein the tip of the multi-core optical fiber sensor unit is bent to have a radius of curvature of less than 5 mm.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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JP2009196064A (en) * 2008-02-25 2009-09-03 Disco Abrasive Syst Ltd Cutting blade detection mechanism
CN107255486A (en) * 2017-07-18 2017-10-17 中北大学 A kind of optical intensity modulation type fiber-optic sensor probe

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