專利名稱:光耦合構(gòu)造、光耦合構(gòu)造的組裝方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及用于使透鏡和光纖光耦合的光耦合構(gòu)造和光耦合構(gòu)造的組裝方法。
背景技術(shù):
作為使透鏡和光纖光耦合的技術(shù),具有使用粘接劑的方法。作為這種技術(shù)之一,具有例如專利文獻I記載的技術(shù)。專利文獻I記載的技術(shù)是對透鏡部件(透鏡+導(dǎo)槽)使用壓板進行光纖的對位,并利用粘接劑固定。另外,圖I是專利文獻I的圖1,圖IA是專利文獻I所示的光耦合器的立體圖,圖IB是專利文獻I所示的光耦合器的剖面圖。IA為光耦合器,2A為透鏡部件,3A為透鏡形成部,4A為光纖保持部,5A為準(zhǔn)直透鏡,6A為光纖導(dǎo)槽,7為 壓蓋,8為粘接劑,20為光纖,20a為芯部。專利文獻I :(日本)特開2007 - 41222號公報但是,專利文獻I等使用粘接劑的方法大多容易在透鏡與光纖的端面之間產(chǎn)生間隙。例如,即使在制造時沒有間隙,由于沒有將光纖向透鏡壓靠的力或者不能維持壓靠力,故而也有可能會因溫度變化產(chǎn)生的收縮而產(chǎn)生間隙。另外,由于使用粘接劑,故而需要使粘接劑固化的處理及用于該處理的時間。因此,組裝工序復(fù)雜。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的在于提供一種組裝工序簡單且在制造后也維持將光纖的端面向透鏡壓靠的力的光耦合構(gòu)造。本發(fā)明的光耦合構(gòu)造由透鏡體和夾鉗構(gòu)成。透鏡體包括具有透鏡的透鏡部和固定部。固定部與透鏡部一體形成,具有在壓靠光纖時將光纖的光軸定位在透鏡的規(guī)定位置的光纖導(dǎo)向件。夾鉗具備定位部、按壓彈簧、保持部。定位部除了決定光纖的光軸方向的位置之外,還決定該夾鉗相對于透鏡體的位置。按壓彈簧與法線方向和光纖的端面一致的透鏡體的面接觸,在該夾鉗向該面的法線方向的相反方向移動時,產(chǎn)生欲返回的力。保持部形成于該夾鉗的壓靠光纖的部分,以光纖不向離開透鏡的方向移動的方式保持光纖。保持部可以是向該夾鉗的內(nèi)側(cè)方向且向光纖接近透鏡的方向延伸的爪,設(shè)定為前端處于將光纖壓靠光纖導(dǎo)向件的位置的固定爪。另外,保持部也可以設(shè)定為具有凹凸的粗糙面。另外,“面的法線方向”是指從形成面的固體的內(nèi)側(cè)朝向外側(cè)的方向。即,上述的“法線方向一致”是指從光纖的端面的內(nèi)側(cè)朝向外側(cè)的法線矢量和從透鏡體的內(nèi)側(cè)朝向外側(cè)的法線矢量的方向一致。另外,相反方向是指法線矢量彼此的方向相反。根據(jù)本發(fā)明的光I禹合構(gòu)造,利用光纖導(dǎo)向件和保持部將光纖在與光軸垂直的方向上定位。另外,保持部保持光纖使其不向離開所述透鏡的方向移動。因此,當(dāng)光纖要向離開透鏡的方向移動時,由于會連夾鉗一起移動,因此按壓彈簧產(chǎn)生欲返回的力。另外,若在制造時以光纖按壓透鏡的方式進行設(shè)定,則該按壓的力在制造后也可維持。另外,本發(fā)明的光耦合構(gòu)造也可以不使用粘接劑,因此,組裝工序簡單。另外,在附加使用粘接劑的情況下,本發(fā)明的光耦合構(gòu)造將光纖和透鏡固定,無需等待粘接劑的固化,因此,組裝工序簡單。
圖IA是專利文獻I所示的光耦合器的立體圖,圖IB是專利文獻I所示的光耦合器的剖面圖; 圖2是實施例I的光耦合構(gòu)造的立體圖;圖3A是實施例I的光耦合構(gòu)造的俯視圖,圖3B是實施例I的光耦合構(gòu)造的正面圖,圖3C是實施例I的光耦合構(gòu)造的左側(cè)面圖;圖4是圖3A的由A — A線剖切時的剖面圖;圖5是圖3C的由B — B線剖切時的剖面圖;圖6是圖3A的由C 一 C線剖切時的剖面圖,是表示光耦合的狀態(tài)的圖;圖7是圖3A的由C 一 C線剖切時的剖面圖,是表示另一光耦合的狀態(tài)的圖;圖8A是表示將透鏡體100嵌入夾鉗200的過程的圖,圖8B是表示將光纖501、502插入光耦合構(gòu)造10的過程的圖;圖9A是開始插入光纖502時的圖,圖9B是在光纖502與透鏡112接觸后,進一步按壓光纖502時的圖,圖9C是表示拆下了夾鉗固定夾具650后的狀態(tài)的圖;圖10是表示本發(fā)明的光耦合構(gòu)造的組裝方法的另一例的圖;圖11是實施例I的變形例的光耦合構(gòu)造的立體圖;圖12A是實施例I的變形例的光耦合構(gòu)造的俯視圖,圖12B是實施例I的變形例的光耦合構(gòu)造的正面圖,圖12C是實施例I的變形例的光耦合構(gòu)造的左側(cè)面圖;圖13是實施例2的光耦合構(gòu)造的立體圖;圖14A是實施例2的光耦合構(gòu)造的俯視圖,圖14B是實施例2的光耦合構(gòu)造的正面圖,圖14C是實施例2的光耦合構(gòu)造的左側(cè)面圖;圖15是圖14A的由D — D線剖切時的剖面圖;圖16是圖14C的由E — E線剖切時的剖面圖;圖17是實施例2變形例的光耦合構(gòu)造的立體圖;圖18是圖17的由F — F線剖切時的剖面圖;圖19是實施例2的變形例的夾鉗的立體圖。符號說明10、30、70、90 :光耦合構(gòu)造100,300,700 :透鏡體110、310、710 :透鏡部111、112、311、711、712 :透鏡120、320、720 :固定部121、122、321、721、722 :光纖導(dǎo)向件123、124、125、126、723、724、725、726 :導(dǎo)向面200、400、800、900 :夾鉗210、410、810 :定位部211、212、213 :接觸部220,420,820 :按壓彈簧
230、430、830 :固定爪280 :帶材501、502、503、505、506 :光纖650 :夾鉗固定夾具840 :粗糙面
具體實施例方式以下,對本發(fā)明的實施方式進行詳細(xì)地說明。另外,對于具有相同功能的構(gòu)成部分標(biāo)注相同的標(biāo)記并省略重復(fù)說明。 實施例I圖2是實施例I的光耦合構(gòu)造的立體圖,圖3是實施例I的光耦合構(gòu)造的三面圖。圖3A為俯視圖,圖3B為正面圖,圖3C是左側(cè)面圖。圖4是圖3A的由A — A線剖切時的剖面圖,圖5是圖3C的由B — B線剖切時的剖面圖。圖6是圖3A的由C 一 C線剖切時的剖面圖,是表示光耦合的狀態(tài)的圖。圖7也是圖3A的由C 一 C線剖切時的剖面圖,是表示另一光耦合的狀態(tài)的圖。實施例I的光耦合構(gòu)造使兩根光纖與透鏡物理接觸。光耦合構(gòu)造10由透鏡體100和夾鉗200構(gòu)成。透鏡體100包括具有透鏡111、112的透鏡部110和固定部120。這些圖所示的透鏡111、112為凸透鏡。例如,也可以將透鏡的與光纖接觸的面形成為平面,將光纖的端面形成為凸?fàn)睢A硗?,由與透鏡相同的光學(xué)材料形成整個透鏡體100或形成至少整個透鏡部110的情況下,透鏡的范圍不明確。因此,本說明書內(nèi)的透鏡是指在透鏡部110中有可能透過的范圍。即,在透鏡為平凸透鏡的情況下,不是僅將凸部分稱為透鏡,而是將平坦部分至凸部分之間的整體稱為透鏡。圖6及圖7的虛線包圍的部分相當(dāng)于透鏡。在圖6的例子中,透鏡具有準(zhǔn)直功能。另外,在圖7的例子中,透鏡具有聚光功能。透鏡的焦點距離等光學(xué)特性可根據(jù)欲進行何種光耦合而適當(dāng)設(shè)計。固定部120與透鏡部110 一體形成,具有在壓靠光纖501、502時將光纖501、502的光軸定位在透鏡111、112的規(guī)定位置的光纖導(dǎo)向件121、122。具體而言,各光纖導(dǎo)向件121
(122)由形成配置光纖501 (502)的槽的兩個導(dǎo)向面123、124 (125、126)構(gòu)成。而且,通過光纖501 (502)被兩個導(dǎo)向面123、124 (125、126)雙方壓靠,來定位光纖501 (502)的光軸。夾鉗200具備定位部210、按壓彈簧220、固定爪230。定位部210除了決定光纖501,502的光軸的方向之外,還決定夾鉗200相對于透鏡體100的位置。例如,定位部210具有彈性,只要與除了光纖導(dǎo)向件121、122之外的法線方向互不相同的三個以上的固定部120的面接觸即可。在圖4的例子中,三個接觸部211、212、213與固定部120的法線方向互不相同的三個面接觸。法線方向由于是與面的法線平行的方向,因此,一般可以有兩個方向,但在本說明書中,“面的法線方向”是指從形成面的固體的內(nèi)側(cè)朝向外側(cè)的方向。改變表現(xiàn)對圖2 5所示的光耦合構(gòu)造的例子進行說明時,固定部120的由與光纖的光軸垂直的面剖切的截面(圖4所示的截面)為在矩形上附加有V型槽的形狀。該V型槽為光纖導(dǎo)向件121、122。而且,定位部210具有彈性,與除V型槽之外的固定部120的法線方向互不相同的三個以上的面接觸。
按壓彈簧220與法線方向和光纖501、502的端面一致的透鏡體100的面接觸,在夾鉗200向該面的法線方向的相反方向移動時,產(chǎn)生欲返回的力。S卩,按壓彈簧220以光纖501、502不向離開透鏡111、112的方向移動的方式約束夾鉗200。固定爪230為向夾鉗200的內(nèi)側(cè)方向且光纖501、502靠近透鏡111、112的方向延伸的爪,前端處于將光纖501、502壓靠于光纖導(dǎo)向件121、122的位置。S卩,固定爪230將光纖501、502壓靠于光纖導(dǎo)向件121、122,并且,以光纖501、502不向離開透鏡111、112的方向移動的方式進行約束。這樣,通過按壓彈簧220和固定爪230維持將光纖501、502壓靠于透鏡111、112的狀態(tài)。另外,可根據(jù)在制造時對按壓彈簧220賦予了何種程度的欲返回的力來調(diào)節(jié)將光纖501、502壓靠于透鏡111、112的力。進而,按壓彈簧220的彈簧常數(shù)和可位移的范圍也可以基于使用光耦合構(gòu)造10的環(huán)境對溫度變化及施加的振動進行探討,通常,以可維持目標(biāo)值以上的壓靠力的方式設(shè)計即可。根據(jù)本發(fā)明的光耦合構(gòu)造,通過光纖導(dǎo)向件和固定爪將光纖定位在與光軸垂直的 方向上。另外,固定爪向光纖靠近透鏡的方向延伸。因此,當(dāng)光纖欲向離開透鏡的方向移動時,由于會連夾鉗一起移動,因此,按壓彈簧產(chǎn)生欲返回的力。另外,若在制造時以光纖按壓透鏡的方式設(shè)定,則其按壓的力在制造后也能夠被維持。另外,本發(fā)明的光耦合構(gòu)造由于無需使用粘接劑,因此,組裝工序簡單。另外,例如,也可以在組裝工序的最后,附加性地使用粘接劑。在該情況下,由于光纖和透鏡利用本發(fā)明的光耦合構(gòu)造被固定,所以也不需要如在粘接劑凝固之前先將光纖和透鏡固定的處理?!步M裝方法I〕圖8和圖9中表示實施例I的光耦合構(gòu)造的組裝方法的例子。圖8A表示將透鏡體100嵌入夾鉗200的過程。夾鉗200在具有彈性的情況下,一邊將固定爪230附近擴展一邊嵌入透鏡體100即可。圖8B表不將光纖501、502插入光f禹合構(gòu)造10的過程。在該過程中,例如用夾鉗固定夾具650將夾鉗200固定,插入光纖501、502即可。圖9是詳細(xì)地表示插入光纖的過程的圖,表示圖3A的由C 一 C線剖切的截面。圖9A是開始插入光纖502時的圖。圖9B是在光纖502與透鏡112接觸后,進一步插入光纖502時的圖。夾鉗固定夾具650將夾鉗200固定,但透鏡體100未固定。因此,透鏡體100被光纖502壓靠并向圖的右方移動,在按壓彈簧220中產(chǎn)生欲按壓返回的力。圖9C表示拆下了夾鉗固定夾具650后的狀態(tài)。按壓彈簧220欲將透鏡體100和光纖502壓回,但固定爪230防止了光纖502向左側(cè)的移動。因此,成為光纖502的端面508被壓靠于透鏡112的狀態(tài)?!步M裝方法2〕圖10表示實施例I的光耦合構(gòu)造的組裝方法的另一例。在該組裝方法中,夾鉗200的與按壓彈簧220相反側(cè)的一部分與帶材280連接。夾鉗200可以使用粘接劑等與帶材280連接,也可以通過沖壓加工將夾鉗200和帶材280 —體制造。而且,使用帶材280 —邊使夾鉗200移動一邊組裝光耦合構(gòu)造。首先,在某位置將透鏡體100嵌入夾鉗200 (S110 安裝過程)。在下一位置,插入光纖501、502 (S120:插入過程)。另外,光纖501、502與圖9B同樣,在與透鏡111、112接觸后以規(guī)定的力壓入,或者壓入至規(guī)定的位置。以規(guī)定的力壓入還是壓入至規(guī)定的位置根據(jù)制造上的條件適當(dāng)決定即可。在組裝方法I中,夾鉗固定夾具650將夾鉗200固定,但在組裝方法2中,帶材280起到固定夾鉗200的作用。即使解除按壓光纖501、502的力,通過按壓彈簧220和固定爪230也能夠維持光纖501、502的端面壓靠透鏡111、112的力。而且,在下一位置,切斷連接夾鉗200和帶材280的部分,將夾鉗200從帶材280拆下(S130 :切斷過程)。根據(jù)這樣的組裝方法,即使是小型的光耦合構(gòu)造也容易組裝,由于是通過流水線作業(yè)來組裝,因此,效率高。〔變形例〕圖11是實施例I的變形例的光耦合構(gòu)造的立體圖,圖12是實施例I的變形例的光耦合構(gòu)造的三面圖。圖12A是俯視圖,圖12B是正面圖,圖12C是左側(cè)面圖。本變形例的光耦合構(gòu)造使一根光纖與透鏡物理接觸。光耦合構(gòu)造30由透鏡體300和夾鉗400構(gòu)成。透鏡體300包括具有透鏡311的透鏡部310和固定部320。另外,對于透鏡的構(gòu)造及范圍的思路,與實施例I相同。 固定部320與透鏡部310 —體形成,具有在壓靠光纖503時將光纖503的光軸定位在透鏡311的規(guī)定位置的光纖導(dǎo)向件321。具體而言,與實施例I相同,光纖導(dǎo)向件321由形成配置光纖503的槽的兩個導(dǎo)向面(未圖示)構(gòu)成,通過光纖503被兩個導(dǎo)向面雙方壓靠來定位光纖503的光軸。夾鉗400具備定位部410、按壓彈簧420、固定爪430。定位部410除了定位光纖503的光軸的方向之外,還決定夾鉗400相對于透鏡體300的位置。例如,與實施例I相同,定位部410具有彈性,與除光纖導(dǎo)向件321之外的法線方向互不相同的三個以上的固定部320的面接觸。按壓彈簧420與法線方向和光纖503的端面一致的透鏡體300的面接觸,在夾鉗400向該面的法線方法的相反方向移動時,產(chǎn)生欲返回的力。即,按壓彈簧420以光纖503不向離開透鏡311的方向移動的方式約束夾鉗400。固定爪430為向夾鉗400的內(nèi)側(cè)方向且光纖503接近透鏡311的方向延伸的爪,前端處于將光纖503壓靠于光纖導(dǎo)向件321的位置。S卩,固定爪430將光纖503向光纖導(dǎo)向件321壓靠,并且,以光纖503不向離開透鏡311的方向移動的方式約束光纖503。由于本變形例的光耦合構(gòu)造為這種構(gòu)造,因此,能夠獲得與實施例I相同的效果。另外,可使用在實施例I所示的組裝方法I、組裝方法2中的任一種方法。實施例2圖13是實施例2的光耦合構(gòu)造的立體圖,圖14是實施例2的光耦合構(gòu)造的三面圖。圖14A是俯視圖,圖14B是正面圖,圖14C是左側(cè)面圖。圖15是圖14A的由D — D線剖切時的剖面圖,圖16是圖14C的由E — E線剖切時的剖面圖。實施例2的光耦合構(gòu)造使兩根光纖與透鏡物理接觸。光耦合構(gòu)造70由透鏡體700和夾鉗800構(gòu)成。透鏡體700包括具有透鏡711、712的透鏡部710和固定部720。透鏡711,712的構(gòu)造、功能等與實施例I的透鏡111、112相同,光學(xué)特性可根據(jù)進行何種光耦合而適當(dāng)設(shè)計。固定部720與透鏡部710 —體形成,具有在壓靠光纖505、506時將光纖505、506的光軸定位在透鏡711、712的規(guī)定位置的光纖導(dǎo)向件721、722。具體而言,各光纖導(dǎo)向件721(722)由形成配置光纖505 (506)的槽的兩個導(dǎo)向面723、724 (725、726)構(gòu)成。而且,光纖505 (506)被兩個導(dǎo)向面723、724 (725、726)雙方壓靠,由此來定位光纖505 (506)的光軸。夾鉗800具備定位部810、按壓彈簧820、固定爪830。定位部810除了決定光纖505,506的光軸的方向之外,還決定夾鉗800相對于透鏡體700的位置。改變表現(xiàn)對圖13 16所不的光I禹合構(gòu)造的例子進行說明。固定部720為由與光纖的光軸垂直的面剖切的截面(圖15所示的截面)為在矩形上且該矩形的兩個相對的邊上分別附加有V型槽的形狀。該V型槽為光纖導(dǎo)向件721、722。而且,固定爪830通過以夾持固定部720的方式壓靠兩根光纖505、506,將光纖505、506壓靠于光纖導(dǎo)向件721、722。定位部810具有彈性,至少與固定部720的沒有V型槽的面一方接觸。另外,也可以與固定部720的沒有V型槽的面的雙方接觸。按壓彈簧820與法線方向和光纖505、506的端面一致的透鏡體700的面接觸,在夾鉗800向該面的法線方向的相反方向移動時,產(chǎn)生欲返回的力。即,按壓彈簧820按照光纖505、506不向離開透鏡711、712的方向移動的方式約束夾鉗800。固定爪830為向夾鉗800的內(nèi)側(cè)方向且光纖505、506靠近透鏡711、712的方向延伸的爪,前端處于將光纖505、506壓靠于光纖導(dǎo)向件721、722的位置。S卩,固定爪830將光纖505、506壓靠于光纖導(dǎo)向件721、722,并且,以光纖505、506不向離開透鏡711、712的方向移動的方式約束光纖505、
這樣,通過按壓彈簧820和固定爪830來維持將光纖505、506壓靠于透鏡711、712的狀態(tài)。另外,可根據(jù)在制造時對按壓彈簧820賦予了何種程度的欲返回的力來調(diào)節(jié)將光纖505、506壓靠于透鏡711、712的力。進而,基于使用光稱合構(gòu)造70的環(huán)境探討溫度變化及施加的振動,按壓彈簧820的彈簧常數(shù)和可位移的范圍只要以總是能夠維持目標(biāo)值以上的力的方式設(shè)計即可。另外,可使用實施例I所示的組裝方法I、組裝方法2中的任一種方法。根據(jù)本實施例的光稱合構(gòu)造,通過光纖導(dǎo)向件和固定爪將光纖定位在與光軸垂直的方向。另外,固定爪向光纖接近透鏡的方向延伸,因此,當(dāng)光纖欲向離開透鏡的方向移動時,會連夾鉗一起移動。而且,當(dāng)夾鉗欲移動時,按壓彈簧產(chǎn)生欲返回的力。因此,若在制造時以光纖按壓透鏡的方式進行設(shè)定,則該按壓的力在制造后也能夠被維持。另外,本發(fā)明的光耦合構(gòu)造無需使用粘接劑,因此,組裝工序簡單。另外,由于也可以使用帶材,因此,能夠簡單且高效地組裝。另外,例如也可以在組裝工序的最后附加性地使用粘接劑。在該情況下,由于通過本發(fā)明的光耦合構(gòu)造將光纖和透鏡固定,因此不需要在粘接劑凝固之前先將光纖和透鏡固定那樣的處理。〔變形例〕圖17是實施例2的變形例的光耦合構(gòu)造的立體圖,圖18是圖17的由F — F線剖切時的剖面圖,圖19是實施例2的變形例的夾鉗的立體圖。本變形例的光耦合構(gòu)造90與實施例2的不同點在于,將夾鉗的固定爪830變更為粗糙面840。S卩,透鏡體700與實施例2相同。而且,夾鉗900具備定位部810、按壓彈簧820、粗糙面840。粗糙面840形成于夾鉗900的壓靠光纖505、506的部分(換言之,為與光纖導(dǎo)向件721、722相對的部分),是具有以光纖505、506不向離開透鏡711、712的方向移動的方式進行保持的凹凸的面。粗糙面840通過噴砂或化學(xué)蝕刻形成于夾鉗900即可。由于粗糙面840具有凹凸,因此,光纖505、506之間的摩擦系數(shù)增大。而且,只要以利用夾鉗900壓靠光纖505、506的力產(chǎn)生充分的摩擦力的方式進行,就能夠維持將光纖505、506壓靠透鏡711、712的狀態(tài)。另外,在光耦合構(gòu)造90的組裝中,在插入光纖505、506時,擴展夾鉗900以使粗糙面840不與光纖505、506接觸,在插入后必須形成接觸的狀態(tài)。例如,為在實施例I中使用圖10進行了說明的組裝方法的情況下,插入過程(S120)如下。在以粗糙面840不與光纖505,506接觸的方式擴展夾鉗900的狀態(tài)下,向光纖導(dǎo)向件721、722插入光纖505、506,利用光纖505、506以預(yù)先設(shè)定的力按壓透鏡711、712,或按壓至預(yù)先設(shè)定的位置。而且,以粗糙面840與光纖505、506接觸的方式,解除夾鉗900擴展的狀態(tài)(S12(V )。本變形例也可適用于實施例I。在本變形例的情況下,組裝方法與實施例2相比多少變得復(fù)雜一些,但能夠獲得相同的效果,夾鉗的構(gòu)造變得簡單。上位概念的提取就實施例2和實施例2變形例而言,夾鉗的固定爪和粗糙面不同,但都形成于夾鉗的壓靠光纖的部分的方面、和以光纖不向遠(yuǎn)離透鏡的方向移動的方式進行保持的方面是共同的。因此,夾鉗具備定位部、按壓彈簧、保持部即可。定位部除決定光纖的光軸的方向之夕卜,還決定該夾鉗相對于透鏡體的位置。按壓彈簧與法線方向和光纖的端面一致的透鏡體 的面接觸,在該夾鉗向該面的法線方向的相反方向移動時,產(chǎn)生欲返回的力。保持部形成在該夾鉗的壓靠光纖的部分,只要以光纖不向遠(yuǎn)離透鏡的方向移動的方式保持即可。只要是這種夾鉗,就能夠獲得本發(fā)明的效果。產(chǎn)業(yè)上的可利用性本發(fā)明可在使光纖和光學(xué)兀件光稱合時利用。
權(quán)利要求
1.一種光耦合構(gòu)造,以使透鏡和光纖的端面接觸的狀態(tài)進行固定,其中,光耦合構(gòu)造由透鏡體和夾鉗構(gòu)成, 所述透鏡體具備 透鏡部,其具有所述透鏡; 固定部,其與所述透鏡部一體形成,具有在壓靠所述光纖時將所述光纖的光軸定位在所述透鏡的規(guī)定位置的光纖導(dǎo)向件, 所述夾鉗具備 定位部,其除了決定所述光纖的光軸方向的位置之外,還決定該夾鉗相對于所述透鏡體的位置; 按壓彈簧,其與法線方向和所述光纖的端面一致的所述透鏡體的面接觸,在所述夾鉗向該面的法線方向的相反方向移動時,產(chǎn)生欲返回的力; 保持部,其以使形成于所述夾鉗的壓靠所述光纖的部分的所述光纖不向離開所述透鏡的方向移動的方式保持所述光纖。
2.如權(quán)利要求I所述的光耦合構(gòu)造,其特征在于, 所述保持部是向所述夾鉗的內(nèi)側(cè)方向且所述光纖接近所述透鏡的方向延伸的爪,是前端處于將所述光纖向所述光纖導(dǎo)向件壓靠的位置的固定爪。
3.如權(quán)利要求I所述的光耦合構(gòu)造,其特征在于, 所述保持部為具有凹凸的粗糙面。
4.如權(quán)利要求I 3中任一項所述的光耦合構(gòu)造,其特征在于, 一個所述光纖導(dǎo)向件由形成配置所述光纖的槽的兩個導(dǎo)向面構(gòu)成,通過將所述光纖向兩個所述導(dǎo)向面雙方壓靠來定位所述光纖的光軸。
5.如權(quán)利要求I 3中任一項所述的光耦合構(gòu)造,其特征在于, 所述固定部的由與所述光纖的光軸垂直的面剖切的截面為矩形上附加有V型槽的形狀, 所述V型槽為所述光纖導(dǎo)向件, 所述定位部具有彈性,與除所述V型槽之外的所述固定部的法線方向互不相同的三個以上的面接觸。
6.如權(quán)利要求I 5中任一項所述的光耦合構(gòu)造,其特征在于, 所述透鏡體具有兩個透鏡和兩個光纖導(dǎo)向件。
7.如權(quán)利要求I 3中任一項所述的光耦合構(gòu)造,其特征在于, 所述透鏡體具有兩個透鏡和兩個光纖導(dǎo)向件, 所述固定部的由與所述光纖的光軸垂直的面剖切的截面為矩形且在該矩形的兩個相對的邊上分別附加有V型槽的形狀, 所述V型槽為所述光纖導(dǎo)向件, 所述保持部以夾持所述固定部的方式壓靠兩根光纖, 所述定位部具有彈性,與所述固定部的沒有所述V型槽的面的至少任何一方接觸。
8.一種光耦合構(gòu)造的組裝方法,所述光耦合構(gòu)造為權(quán)利要求2所述的光耦合構(gòu)造,該光耦合構(gòu)造的組裝方法具有 安裝過程,將所述透鏡體嵌入將所述按壓彈簧相反側(cè)的一部分連接在帶材上的所述夾甜中; 插入過程,將光纖插入所述光纖導(dǎo)向件,利用該光纖以預(yù)先設(shè)定的力按壓所述透鏡,或者將所述透鏡按壓至預(yù)先設(shè)定的位置; 切斷過程,從所述帶材取下所述夾鉗。
9.一種光耦合構(gòu)造的組裝方法,所述光耦合構(gòu)造為權(quán)利要求3所述的光耦合構(gòu)造,該光耦合構(gòu)造的組裝方法具有 安裝過程,將所述透鏡體嵌入將所述按壓彈簧相反側(cè)的一部分連接在帶材上的所述夾甜中; 插入過程,在以所述粗糙面不與所述光纖接觸的方式將所述夾鉗擴展的狀態(tài)下,將光纖插入所述光纖導(dǎo)向件,利用該光纖以預(yù)先設(shè)定的力按壓所述透鏡,或者將所述透鏡按壓至預(yù)先設(shè)定的位置,以所述粗糙面與所述光纖接觸的方式解除所述夾鉗擴展的狀態(tài); 切斷過程,從所述帶材取下所述夾鉗。
全文摘要
本發(fā)明提供一種維持光纖的端面壓靠到透鏡的力的光耦合構(gòu)造。本發(fā)明的光耦合構(gòu)造由透鏡體和夾鉗構(gòu)成。透鏡體由具有透鏡的透鏡部和固定部構(gòu)成。固定部具有在按壓光纖時將光纖的光軸定位的光纖引導(dǎo)件。夾鉗具備定位部、按壓彈簧、保持部。定位部除了決定光纖的光軸方向之外,還決定夾鉗的位置。按壓彈簧與法線方向同光纖的端面一致的透鏡體的面接觸,在該夾鉗向該面的法線方向的相反方向移動時,產(chǎn)生欲返回的力。保持部形成于該夾鉗的壓靠光纖的部分,以光纖不向離開透鏡的方向移動的方式進行保持。
文檔編號G02B6/32GK102859409SQ20118002099
公開日2013年1月2日 申請日期2011年5月23日 優(yōu)先權(quán)日2010年6月18日
發(fā)明者藍(lán)原周一 申請人:日本航空電子工業(yè)株式會社