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JP6392372B2 - 光ファイバ接続機構および光ファイバ接続方法 - Google Patents

光ファイバ接続機構および光ファイバ接続方法 Download PDF

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Description

本発明は、光ファイバ接続機構および光ファイバ接続方法に関する。
近年、内視鏡装置の分野では、体腔内でスコープの先端を振動駆動し、検査部位にレーザ光を走査させながら照射して得られる反射光等を検出して、2次元画像を生成するレーザ走査型内視鏡や、共焦点技術を用いて高倍率且つ解像度の高い鮮明な画像が得られる共焦点内視鏡、レーザ光源を用い蛍光体で白色光を生成して検査部位を照明するレーザ光源搭載内視鏡等が開発されている。このような装置では、分解能が照明光のスポット径に依存するため、高い分解能を得るために、イメージャ内視鏡のようなランプ光源とライトガイド束ではなく、レーザ光源を、シングルモード光ファイバを用いて伝達することが不可欠である。このため、シングルモード光ファイバを、筐体とスコープとの間で繰返し着脱することが必要となる。
シングルモード光ファイバの着脱可能な接続方法としては、光通信分野において、FC,SC,ST,MU,LC等の規格がある(例えば、非特許文献1〜3参照)。これらの接続方法は、光ファイバの先端部が内蔵されたフェルールを有する光ファイバコネクタを、割スリーブを有する光アダプタを用いて接続するものである。なお、フェルールとは光ファイバどうしを接続するために中心を通るファイバと同軸に作られた円柱状の部材であり、割スリーブはフェルールどうしを直列的に並べて突き合わせるための円筒状の部材であって、長手方向にスリット状の割が入ったものである。この方法では、それぞれの接続する光ファイバコネクタのフェルールは、光ファイバアダプタの両側から割スリーブ内に挿入され、光ファイバのコアどうしが割スリーブ内で突き合わされアラインメントされる。割スリーブは、例えばジルコニア等の硬い素材で形成され、フェルールどうしを位置決めして保持するものである。なお、これらの規格の接続方法では、対となるフェルールどうしの突き合わせを確実にするために、コネクタのハウジング内にフェルールをコネクタの接続方向に向けて付勢するバネが設けられている。
稲葉文男,永井淳,後藤顕也著,「オプトエレクトロニクス入門」,改訂第2版,オーム社,1991年12月,p.133 羽鳥光俊,青山友紀,小林郁太郎著,「光通信光学(2)」,コロナ社,1998年7月,p.118−119,p.126−128 電気通信技術審議会編,「光通信技術の現状と将来」,ぎょうせい,1987年3月,p.203
しかし、シングルモード光ファイバの着脱可能な従来の接続方法では、光ファイバを実装したフェルールどうしを突き合わせるため、フェルール端面にゴミが付着した状態で突合せを行うと、接続効率の低下やフェルール端面の破損による永久的な接続効率低下が発生する虞がある。このため、接続前にフェルール端面を専用クリーナで洗浄する必要があり、内視鏡ユーザのユーザビリティが低下させる。
これを解決するために、本発明者は、図12に示すようにアダプタ101を介してコネクタ102、103を接続する接続機構を試作、検討した。この接続機構は、ファイバ104,105の先端にコリメータレンズ106,107を付けたファイバコリメータをフェルール108,109に実装し、割スリーブ110内で対となるフェルール108,109間に空隙がある状態で接続するものである。このようにすることで、フェルール108,109どうしを突き合わせないのでフェルール端面の破損が発生せず、また、コリメータレンズ106,107によりフェルール108,109端面でのビーム径が大きくなっているのでゴミの影響が低下し、接続する度にクリーニングする必要がない。
しかしながら、フェルール間に空隙を設けた構成を採用しても、繰り返し着脱をすると、空隙が拡大し接続効率が変化するという課題が生じた。そこで、本発明者がその要因を検討したところ、コネクタ102,103をアダプタ101に接続する際のフェルール108,109を付勢するバネ111,112の伸びが一定でなく、これにより空隙が変化することが分かった。バネ111,112は、従来技術のコネクタと同様に、フェルール108,109を突き出させるために設けたものである。そこで、バネの伸びを確かにすべくバネ力の大きいバネを用いたところ、フェルール108,109が割スリーブ内で直列的に配置されず、傾きが生じ、光学的な接続効率の低下を生じることが判明した。
したがって、これらの点に着目してなされた本発明の目的は、繰り返し着脱を行った場合でもフェルール間の空隙の幅が変化しない光ファイバ接続機構および光ファイバ接続方法を提供することにある。
上記目的を達成する光ファイバ接続機構の発明は、
内視鏡に用いられる一対の接続体と筒状部材とを備え、
それぞれの前記接続体は、光ファイバの端部及び該光ファイバの先端に配置されたコリメータレンズが実装されたフェルールを備え、互いの前記フェルールを前記筒状部材の両端から挿入したとき、それぞれの前記コリメータレンズが空隙を有するように対向し、前記それぞれの前記光ファイバが互いに光学的に接続するように構成され、
それぞれの前記フェルールは、対応する前記接続体内で、前記光ファイバの光軸に沿う方向に所定範囲内で移動自在に遊嵌されていることを特徴とするものである。
それぞれの前記フェルールは、対応する前記接続体内で、前記ファイバの光軸に直交する面内方向に所定範囲内で移動自在に遊嵌されているとさらに好ましい。
前記光ファイバ接続機構は、前記一対の接続体の間に配置される中間接続体を備え、該中間接続体はそれぞれの前記接続体が挿入される開口部を有し、前記空隙の幅は、前記中間接続体とそれぞれの前記接続体との接触面により設定されるようにすることができる。
また、前記筒状部材は、前記一対の接続体の何れか一方に収容することができる。
さらに、前記中間接続体は、前記一対の接続体が挿入される前記開口部の少なくとも一方に、開閉可能な扉を備えることが好ましい。
また、前記接続体は、前記中間接続体と接触し前記接触面を形成するとともに、前記空隙の幅を調整可能な調整機構を備えることもできる。
さらに、前記光ファイバは、シングルモード光ファイバであると好適である。
上記目的を達成する光ファイバ接続方法の発明は、
内視鏡用の一対の光ファイバを接続する接続方法であって、
光ファイバの端部及び該光ファイバの先端に配置されたコリメータレンズが実装されたフェルールを備える一対の接続体であって、それぞれの前記フェルールは、対応する前記接続体内で、前記光ファイバの光軸に沿う方向に所定範囲内で移動自在に遊嵌されている接続体を用意し、
前記一対の接続体のそれぞれの前記フェルールを筒状部材の両端から挿入し、それぞれの前記コリメータレンズを、空隙を有するように対向させ、前記一対の光ファイバを互いに光学的に接続することを特徴とするものである。
本発明によれば、それぞれのフェルールは、対応する接続体内で、光ファイバの光軸に沿う方向に所定範囲内で移動自在に遊嵌されているので、フェルールを筒状部材に挿入する時は、接続体に対して所定範囲内で挿入方向に対して最も後退した位置に常に位置決めされる。したがって、繰り返し着脱を行った場合でもフェルール間の空隙の幅が変化しない光ファイバ接続機構および光ファイバ接続方法を提供することができる。
第1実施の形態に係るアダプタおよびコネクタの縦断面図である。 図1のアダプタおよびコネクタを結合した状態で示す縦断面図である。 第2実施の形態に係るアダプタおよびコネクタの縦断面図である。 図3のアダプタに一方のコネクタを結合した状態を示す縦断面図である。 図4のアダプタにさらに他方のコネクタを結合した状態を示す縦断面図である。 第3実施の形態に係るアダプタおよびコネクタを示す縦断面図である。 本発明のアダプタを組み入れる内視鏡装置を模式的に示す外観図である 第4実施の形態に係るアダプタおよびコネクタを結合状態で示す縦断面図である。 図8のアダプタの正面図である。 図8のアダプタの縦断面図である。 図8の一方のコネクタの正面図である。 図8の一方のコネクタの縦断面図である。 図8の他方のコネクタの正面図である。 図8の他方のコネクタの縦断面図である。 本発明者が試作したアダプタおよびコネクタの縦断面図である。
以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。
(第1実施の形態)
図1は、第1実施の形態に係るアダプタ10およびコネクタ20,30の縦断面図である。また、図2は、図1のアダプタ10およびコネクタ20,30を結合した状態で示す縦断面図である。アダプタ10(中間接続体)とコネクタ20,30(接続体)とは、光ファイバの接続機構を構成している。このアダプタ10およびコネクタ20,30は、内視鏡装置に用いられる光ファイバを接続するためのものであり、例えば、レーザ光源が収容された筐体、または、レーザ光源が接続された筐体の内部、および、該筐体の外部の間で、シングルモード光ファイバを接続するものである。
アダプタ10は、外側円筒部11およびその内側に外側円筒部11よりも短い内側円筒部12を備え、外側円筒部11と内側円筒部12とは、長手方向、すなわち、外側円筒部11および内側円筒部12の中心軸に沿う方向の中央付近で結合している。これにより、外側円筒部11の内側は、コネクタ20,30を収容するための開口部13a,13bとなっている。また、内側円筒部12の空洞内部には、円筒状の割スリーブ15(筒状部材)が配設される。割スリーブ15は、長手方向に延びる割り(スリット)を有する中空の筒状の部材であって、例えば、ジルコニアなどの硬質のセラミック等で形成されている。内側円筒部12の両端の内周面は、割スリーブ15の離脱を防ぐために、内側に向けて突出している。
コネクタ20,30は、コネクタハウジング21,31を備え、コネクタハウジング21,31のアダプタ10に接続される側は、円筒状の壁部を有する円筒部22となっている。円筒部22は、アダプタ10の内側円筒部12と外側円筒部11との間の隙間に嵌合する形状となっている。また、コネクタハウジング21は、略円柱状の空洞部23,33を有している。さらに、コネクタ20,30は、中心軸に沿って光ファイバケーブル24,34と、光ファイバケーブル24,34から延びるシングルモード光ファイバ25,35の端部及びシングルモード光ファイバ25,35の先端に配置されたコリメータレンズ26,36が実装されたフェルール27,37とを備えている。以下で、コネクタ20,30のコリメータレンズ26,36に向けた方向を前方と呼び、これと反対の方向を後方と呼ぶ。
フェルール27,37は、先端が面取りされた円柱状の形状を有し、その前方はコネクタハウジング21,31から突出している。フェルール27,37の直径は、割スリーブ15の内側の直径と略等しいか、僅かに大きい。また、フェルール27,37の後端に位置する光ファイバケーブル24,34との接続部は、半径方向に広がったフランジ部28,38となっており、コネクタ20,30の空洞部23,33に配置されている。さらに、フェルール27,37はコネクタハウジング21,31からの突出部分とフランジ部28,38との間で、コネクタハウジング21,31により外周を、遊びを有する状態で摺動支持されている。
フランジ部28,38は、シングルモード光ファイバ25,35の光軸に沿う方向および半径方向について、それぞれ、コネクタハウジング21,31内の空洞部23、33の大きさよりも小さく、これによって、フェルール27,37は、対応するコネクタ20,30内で、シングルモード光ファイバ25,35の光軸に沿う方向、および、光軸に直交する平面方向に空洞部23,33によって許容される所定範囲内で移動自在に遊嵌されている。ここで、「移動自在」とは、バネなどによって特定の方向に付勢されておらず、自由に移動可能なことを意味する。なお、フランジ部28,38の外周には、シングルモード光ファイバ25,35の光軸に沿う方向に溝を設け、この溝にコネクタハウジング21,31から内側へ突き出た突起を係合させることにより、フェルールの挿入方向断面内の回転を規制することができる。そのようにすることによって、接続効率が更に向上するとともに、繰り返し着脱での効率が安定する。
また、フェルール27,37の先端部に収容されているコリメータレンズ26は、シングルモード光ファイバ25のコアを伝達されてきた光を、スポットの径が拡大した平行光として、あるいは、収束光としてフェルール27とフェルール37の間の空隙中に射出する。射出された光ビーム41は、コリメータレンズ36に高い効率で入射して、シングルモード光ファイバ35を導光される。これによって、シングルモード光ファイバ25とシングルモード光ファイバ35とは、互いに光学的に接続される。コリメータレンズ26,36としては、シングルモード光ファイバ25,35と同程度の径を有する屈折率分布型(GRIN)レンズを用いることができる。この時、コリメータレンズ26,36とシングルモード光ファイバ25,35とは、それぞれ接触、あるいはガラス材質どうしの融着接続、または一定空隙を持固定状態となる。また、コリメートレンズ26,36の光ファイバ25とは反対側の端面には、無反射コート膜を設けても良い。
以上のような構成によって、アダプタ10にコネクタ20,30を接続する場合は、まず、アダプタ10とコネクタ20,30の軸線を一致させ、フェルール27,37を割スリーブ15に、そして、コネクタ20,30の円筒部22,32をアダプタ10の外側円筒部11と内側円筒部12の両端部との間に嵌入させ前進させる。このとき、フェルール27,37のフランジ部28,38は、割スリーブ15との間に働く摩擦力によって、空洞部23,33の後方に最も後退した位置に位置決めされる。コネクタ20,30のコネクタハウジング21,31の接触面21aが、アダプタ10の外側円筒部11の接触面11aに当接する位置で、アダプタ10がコネクタ20,30に対して固定される。これによって、空隙の幅が、固定される。なお、アダプタ10に対してコネクタ20,30を固定するための、図示しない係止機構が設けられる。
また、アダプタ10からコネクタ20,30を脱着する場合は、係止機構を解除してコネクタ20,30を後方へ後退させる。これにより、フェルール27,37のフランジ部28,38は、空洞部23,33内で前方に移動し、空洞部23,33の前側の面によって押されることによって、割スリーブ15から外すことができる。
本発明では、フェルール27,37を一方向に付勢するバネ等の部材を設けていないので、2つのフェルール27,37の間の間隔が常に安定する。本発明者は、波長400nm台から600nm台でシングルモード動作する、クラッド径がφ125μmの光ファイバに、クラッド径が同じ外径のGRINレンズを融着接続し、FCおよびSC規格のフェルールに実装して確認を行った。これによれば、同一仕様の一対のフェルールを、同じくFCおよびSC規格の割スリーブ内で仕様により異なるが、0.5mmから2mmの空隙で対向させ、波長445nmと515nmと638nmのそれぞれについて、70%以上の接続効率を得た。その時の空隙の幅の再現性は、1000回以上の着脱で0.01mm以下であった。このように、2つのフェルールの間に形成される空隙の幅約1mmに対し再現性が10μm以下となり、接続効率の変化を小さくすることが可能になった。
また、光軸に直交する方向に遊びが無い状態で、フェルール27,37を光軸方向に摺動させる場合、バネ力によってフェルール27,37を割スリーブ15に対して嵌入させようとすると、フェルール27,37の割スリーブ15への習いが悪くなるという課題がある。ここで、「習い」とは、割スリーブ15へ沿う方向への向きの整合性を意味する。すなわち、この場合割スリーブ15の中心軸に沿う方向へフェルール27,37の中心軸が揃っている度合いを示している。本発明によれば、フェルール27,37は、対応するコネクタ20,30内で、シングルモード光ファイバ25,35の光軸に直交する面内方向に所定範囲内で移動自在に遊嵌され、且つ、バネを設けていないので、コネクタ20,30接続時にフェルール27,37に大きな付勢力が働かないのでフェルール27,37が傾くことなく、割スリーブ15に沿う方向に整合し易い。このため、フェルール27,37の割スリーブ15への習いが良好になり、高い接続効率を維持しつつ、繰り返し着脱での接続効率の変化が小さくなる。
なお、光ファイバケーブル24,34に対して外部から力が加わっても、空洞部23,33内および割スリーブ15内でフェルール27,37が動かないように、コネクタハウジング21,31と光ファイバケーブル24,34との接続部分は、互いに部分的に固定されている。一方、コネクタ20,30内ではフェルール27,37が移動可能なように、光ファイバケーブル24,34は、図示しない緩みを有している。
(第2実施の形態)
第2実施の形態に係る接続機構は、内視鏡装置でのシングルモード光ファイバ25,35を、筺体の内部とスコープとの間で接続するためのものである。図3は、第2実施の形態に係るアダプタ10およびコネクタ20,30の縦断面図である。この場合アダプタ10は、図示しない筺体の側面に固定され、コネクタ20は筺体内部に配置される。また、コネクタ30はスコープ側のコネクタである。コネクタ20は、アダプタ10に常時接続される一方、スコープ側のコネクタ30は、使用の度にスコープの洗浄等のために繰り返し着脱される。図4は、図3のアダプタ10に筺体側のコネクタ20を結合した状態を示す縦断面図である。また、図5は、図4のアダプタ10にさらにスコープ側のコネクタ30を結合した状態を示す縦断面図である。
本実施形態のアダプタ10とコネクタ20,30は、第1実施の形態のアダプタ10とコネクタ20,30と多くの点で共通点しており、以下に第1実施の形態との相違点について説明する。
まず、アダプタ10は、外側円筒部11と開閉シャッタ16(扉)を有し、内側円筒部および割スリーブを含んでいない。開閉シャッタ16は、外側円筒部11に対してヒンジ16aを介して接続され、コネクタ30を接続しない状態では、閉じる方向に付勢される。一方、コネクタ20は、割スリーブ15が前後および径方向に遊びがある状態で配置された割スリーブ収容部29が、円筒部22からさらに前方へ突き出ている。すなわち、割スリーブ15は、筺体側のコネクタ20と一体化されている。割スリーブ15には、コネクタ20のフェルール27があらかじめ嵌入している。また、割スリーブ収容部29の先端は、コネクタ30からのフェルール37を通すための開口が設けられている。その他の構成は、第1実施の形態と同様であるので、同一または対応する構成要素には同一参照符号を付して説明を省略する。
以上のように構成されているので、本実施の形態の接続機構は、第1実施の形態と同様の効果を有する。さらに、内視鏡を使用していないときは、図4に示したようにアダプタ10とコネクタ20が接続され、コネクタ30は接続されない。このとき、開閉シャッタ16は閉じた状態になるので、筺体外の埃や塵などがアダプタ10内に侵入することを防止することができる。また、図示しないが、スコープ側のコネクタ30には、フェルール37の端面を覆うキャップを装着可能にし、スコープ洗浄時にはフェルール37の端面が汚染されないようにすることができる。
(第3実施の形態)
図6は、第3実施の形態に係るアダプタ10およびコネクタ20,30を示す縦断面図である。本実施の形態のコネクタ20,30は、アダプタ10と接触し接触面を形成するとともに、空隙の幅を調整可能な調整ネジ42a〜42d(調整機構)を設けている。調整ネジ42a〜42dは、ネジの突き出し長を調整することで空隙の幅を設定することができる。その他の構成は、第2実施の形態と同様である。
本実施の形態によれば、調整ネジ42a〜42dにより、最適な空隙の幅を設定することで、高い接続効率を得ることができる。あるいは、所望の接続効率になるように調整することも可能になる。なお、空隙の幅を調整する調整機構としては、調整ネジに限られない。例えば、コネクタ20,30のアダプタ10との接触面に、特定の厚さのリングを挿入することによっても可能である。
(第4実施の形態)
図7は、本発明のアダプタ10を組み入れた内視鏡装置50を模式的に示す外観図である。内視鏡装置50は、通常筐体に収められ専用のラックなどに搭載された内視鏡本体51と、内視鏡本体51に対して着脱自在に接続されるスコープ52を含んで構成される。内視鏡本体51は、光源を備えるとともに、システム全体の制御や画像の生成、処理を行う部分であり、専用の観察用モニタ53、観察条件などを設定するための設定入力装置54が接続されている。本実施の形態に係る接続機構は、内視鏡本体51内の光ファイバケーブル24とスコープ52の光ファイバケーブル34との接続に使用される。
図8は、第4実施の形態に係るアダプタ10およびコネクタ20,30を結合状態で示す縦断面図である。図9A、図9Bは、それぞれ、図8のアダプタ10の正面図および縦断面図である。また、図10A、図10Bは、それぞれ、図8のコネクタ20の正面図および縦断面図である。さらに、図11A、図11Bは、それぞれ、図8のコネクタ30の正面図および縦断面図である。本実施の形態のアダプタ10およびコネクタ20,30は、第3実施形態における構成と類似するので、異なる部分について説明する。
まず、図9Aに示すように、アダプタ10は、内視鏡本体51の筺体51aに結合するためのフランジ部17を有している。フランジ部17には、筺体51aにネジ止め固定するための筺体固定用キリ穴18が複数設けられている。さらに、外側円筒部11の内側面は、外側円筒部11の中心軸線に沿う方向に延びる凹部が、位置決めガイド19として形成されている。また、図9Bに示すように、外側円筒部11の筺体51a内部側の外周面には、コネクタ20固定用のネジ山11bが形成されている。さらに、アダプタ10は、磁性体により構成される。
また、筺体側のコネクタ20のコネクタハウジング21は、図10A,図10Bに示すように、径方向に広がったフランジ部21aを有する。さらに、コネクタ20は、アダプタ10のネジ山11bと螺合するナット43が、コネクタハウジング21のフランジ部21aの背面から、コネクタハウジング21の円筒部22の周りにかけて設けられている。さらに、円筒部22の外周の一部には、アダプタ10の位置決めガイド19に嵌まる凸部が、位置決めキー22aとして形成されている。なお、調整ネジ42a,42bが、ナット43とぶつからないように、コネクタハウジング21に調整ネジ42a,42bの頭部を収容する凹部が設けてある。
また、図11A,図11Bに示すように、スコープ52側のコネクタ30の円筒部32の外周にも、同様の位置決めキー32aが形成されている。さらに、コネクタハウジング31は磁石により形成されている。その他の構成は、第3実施の形態と同様であるので、同一または対応する構成要素には同一参照符号を付して説明を省略する。
以上のような構成によって、アダプタ10は、内視鏡本体51の筺体51aにネジ固定される。筺体51a内のコネクタ20は、アダプタ10の位置決めガイド19に、位置決めキー22aが嵌まるように回転方向の向きを決める。そして、ナット43をアダプタ10に対して回転させることによって、コネクタハウジング21の回転が規制された状態で、ナット43にコネクタハウジング21のフランジ部21aが押され、コネクタ20がアダプタ10に対して前進する。これによって、コネクタ20は、調整ネジ42a,42bの先端部がアダプタ10に当接した位置で固定される。このとき、フェルール27もコネクタハウジング21に押されて前進する。
一方、スコープ52側のコネクタ30を接続する時は、開閉シャッタ16を開き、アダプタ10の位置決めガイド19に、位置決めキー32aが嵌まるように回転方向の向きを決めて、フェルール37を割スリーブ15内に嵌入する。コネクタ30は、調整ネジ42c,42dの先端部がアダプタ10に当接するまで前進する。このとき、コネクタハウジング31の回転は位置決めガイド19により規制される。同時に、フェルール37もコネクタハウジング31に押されて前進する。コネクタハウジング31は、磁石により構成されるので、磁力により磁性体より構成されるアダプタ10に対して固定される。
以上説明したように、本実施の形態によれば、第1実施の形態の接続機構と同様に、繰り返し着脱を行った場合でもフェルール27,37間の空隙の幅が変化せず、安定した高い接続効率が得られる。また、接続時にフェルール27,37の回転が規制されているので、より安定し再現性の高い接続が得られる。また、筺体51a側のコネクタ20をナット43で定常的に固定し、スコープ52側のコネクタ30は、磁力によって着脱容易に固定するようにしたので、スコープ52洗浄時の着脱が容易で、内視鏡装置50でのシングルモード光ファイバの接続用に適している。
なお、本発明は、上記各実施の形態にのみ限定されるものではなく、幾多の変形または変更が可能である。たとえば、アダプタやコネクタの外形としては、回転対称な形状に限られず、種々の形状が可能である。例えば、光軸方向の断面が矩形となるような形状としても良い。あるいは、本発明の接続機構を複数組み合わせて、複数対のシングルモード光ファイバを同時に接続する、コネクタおよびアダプタを構成することもできる。また、アダプタとコネクタとを係止するには、ネジ止めや磁石を用いる方法に限られず、種々の方法が可能である。例えば、コネクタハウジングに係止用の突起を設け、これをアダプタの凹部に嵌め合わせる方法などがある。さらに、筒状部材としては割スリーブに限られず、割のないスリーブを用いることもできる。また、開閉可能な扉は、アダプタにヒンジで接合された一枚の板状部材に限られず、複数の板状部材を組み合わせたものも可能である。
10 アダプタ
11 外側円筒部
11a 接触面
11b ネジ山
12 内側円筒部
13a,13b 開口部
15 割スリーブ
16 開閉シャッタ
16a ヒンジ
17 フランジ部
18 筺体固定用キリ穴
19 位置決めガイド
20 コネクタ
21 コネクタハウジング
21a フランジ部
22 円筒部
22a 位置決めキー
23 空洞部
24 光ファイバケーブル
25 シングルモード光ファイバ
26 コリメータレンズ
27 フェルール
28 フランジ部
29 割スリーブ収容部
30 コネクタ
31 コネクタハウジング
32 円筒部
32a 位置決めキー
33 空洞部
34 光ファイバケーブル
35 シングルモード光ファイバ
36 コリメータレンズ
37 フェルール
38 フランジ部
41 光ビーム
42a〜42d 調整ネジ
43 ナット
50 内視鏡装置
51 内視鏡本体
52 スコープ
53 モニタ
54 設定入力装置

Claims (12)

  1. 内視鏡に用いられる一対の接続体と筒状部材とを備え、
    それぞれの前記接続体は、光ファイバの端部及び該光ファイバの先端に配置されたコリメータレンズが実装されたフェルールを備え、互いの前記フェルールを前記筒状部材の両端から挿入したとき、それぞれの前記コリメータレンズが空隙を有するように対向し、前記それぞれの前記光ファイバが互いに光学的に接続するように構成され、
    それぞれの前記フェルールは、対応する前記接続体内で、前記光ファイバの光軸に沿う方向に所定範囲内で移動自在に遊嵌されている光ファイバ接続機構。
  2. それぞれの前記フェルールは、対応する前記接続体内で、前記ファイバの光軸に直交する面内方向に所定範囲内で移動自在に遊嵌されている請求項1に記載の光ファイバ接続機構。
  3. 前記一対の接続体の間に配置される中間接続体を備え、該中間接続体はそれぞれの前記接続体が挿入される開口部を有し、前記空隙の幅は、前記中間接続体とそれぞれの前記接続体との接触面により設定されることを特徴とする請求項1または2に記載の光ファイバ接続機構。
  4. 前記筒状部材は、前記一対の接続体の何れか一方に収容されている請求項3に記載の光ファイバ接続機構。
  5. 前記中間接続体は、前記一対の接続体が挿入される前記開口部の少なくとも一方に、開閉可能な扉を備える請求項3または4の何れか一項に記載の光ファイバ接続機構。
  6. 前記接続体は、前記中間接続体と接触し前記接触面を形成するとともに、前記空隙の幅を調整可能な調整機構を備える請求項3から5のいずれか一項に記載の光ファイバ接続機構。
  7. 前記光ファイバは、シングルモード光ファイバである請求項1から6の何れか一項に記載の光ファイバ接続機構。
  8. 内視鏡用の一対の光ファイバを接続する接続方法であって、
    光ファイバの端部及び該光ファイバの先端に配置されたコリメータレンズが実装されたフェルールを備える一対の接続体であって、それぞれの前記フェルールは、対応する前記接続体内で、前記光ファイバの光軸に沿う方向に所定範囲内で移動自在に遊嵌されている接続体を用意し、
    前記一対の接続体のそれぞれの前記フェルールを筒状部材の両端から挿入し、それぞれの前記コリメータレンズを、空隙を有するように対向させ、前記一対の光ファイバを互いに光学的に接続する光ファイバ接続方法。
  9. それぞれの前記フェルールは、対応する前記接続体内で、前記ファイバの光軸に直交する面内方向に所定範囲内で移動自在に遊嵌されている請求項8に記載の光ファイバ接続方法。
  10. 前記一対の接続体の間に配置される中間接続体を備え、該中間接続体は前それぞれの前記接続体が挿入される開口部を有し、前記中間接続体とそれぞれの前記接続体とを接触させることにより、前記空隙の幅が設定される請求項8または9に記載の光ファイバ接続方法。
  11. 前記中間接続体は、前記一対の接続体が挿入される開口部の少なくとも一方に、開閉可能な扉を備え、該扉が設けられた開口部に前記接続体を挿入しないときは、前記扉を閉じ、前記扉が設けられた開口部に前記接続体を挿入するときは、前記扉を開ける請求項10に記載の光ファイバ接続方法。
  12. 前記光ファイバは、シングルモード光ファイバである請求項8から11の何れか一項に記載の光ファイバ接続方法。
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