

高岡智則
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コア径とは何かを解説
コア径は中心部分の太さを示す用語です。機械や光通信の世界で頻繁に使われ、設計や修理、部品の選定に欠かせない基本指標となります。
このページでは初心者にも分かるように、コア径の意味、具体的な用途、測定方法、そして日常生活でのイメージを丁寧に解説します。
1. 光ファイバーにおけるコア径
光ファイバーは芯となるコアと外側のクラッドからできています。コア径は光が実際に伝わる太さを指し、単位は µm です。コア径が小さいほど、光を細かく制御できます が、同時に伝送可能な光の量は限られます。代表的なサイズには、単一モードファイバーのコア径が約8〜10 µm、マルチモードファイバーが約50〜62.5 µm などがあります。
2. ケーブルの芯線におけるコア径
電気ケーブルの芯線にもコア径があります。こちらは電流容量や柔軟性、抵抗などに影響します。コア径が太いと高い電流を扱える場合がありますが、ケーブル自体は太く硬くなり、取り回しが難しくなることもあります。
3. コア径を理解する利点
コア径を知っておくと、機器同士の互換性を判断しやすく、接続時の損失を抑える工夫ができます。特に光ファイバーの接続では、コア径とクラッド径の関係を理解しておくと、結合損失を減らせます。
コア径の代表値と使い方のヒント
以下は基本的な用途別のコア径の目安です。数字は代表的な例であり、機器の仕様書に必ず記載されています。用途に応じて適切なコア径を選ぶことが重要です。
| 用途 | コア径の目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| 光ファイバー(単一モード) | 8〜10 | 小さく、細かな光を伝える |
| 光ファイバー(多重モード) | 50〜62.5 | 複数の光モードを伝える |
| 電力ケーブルの芯線 | 数ミリ〜数十ミリ | 大きな電流を扱えるが柔軟性は低下 |
日常生活でのイメージ
身近な例として、細い糸のような芯が太さの違いを決めます。コア径の違いは、光がどのくらいの範囲で広がるか、または電気がどのくらい流せるかといった「通りやすさ」に影響します。コア径は専門的な話に見えるかもしれませんが、基本は中心部分の太さを測るイメージです。
どうやって調べるのか
商品や機器の仕様表にはコア径が記載されています。専門の機器で測定することもありますが、一般的にはメーカーのデータシートを確認するだけで十分です。自分の使う機器の仕様を最初に確認する習慣をつけましょう。
まとめ
コア径は中心部の太さを示す重要な指標です。光ファイバーやケーブル、その他の部品を正しく選ぶためには、コア径とその周囲の仕様を理解することが大切です。正確なコア径を把握しておくと、機器の性能を最大限引き出し、トラブルを避けるのに役立ちます。
コア径の同意語
- コア直径
- コア部分の直径(中心部の径)を指す用語。光ファイバーの芯の太さや、コア部材の径を表すときに使われます。
- コア径
- コアの径を示す略語的表現。コア直径とほぼ同義で使われます。
- 芯径
- 芯(コア)の径を意味します。光ファイバーなどの芯の太さを表すときに用いられることがあります。
- コアの直径
- コアの直径を表す言い換え。日常的には“コア直径”と同義です。
- 芯の径
- 芯の径を意味する表現。コア径と同義として使われます。
コア径の対義語・反対語
- 外径
- コア径の対義語として一般的に使われる概念。コアを包む全体の直径で、製品全体のサイズ感を表すときに用いられる。
- クラッド径
- コアを覆うクラッド層の直径。コア径と対になる比率を説明する際に用いられることが多い。
- シース径
- ケーブルの外装(シース)の直径。最外層の径を指す語としてコア径の対比として使われることがある。
コア径の共起語
- 光ファイバ
- 光を伝送する芯とそれを包む層からなる細長い材料。コア径は伝送モードの数や損失、分散などの伝送特性に直結します。
- クラッド径
- コアを覆う外層であるクラッドの径。コア径と組み合わせて屈折率分布や数値開口数に影響します。
- コア径公差
- 製造時のコア径の許容される差。公差が大きいと結合効率や伝送特性がばらつく原因になります。
- 単一モード
- 1つの伝搬モードだけを伝える光ファイバのカテゴリ。コア径が小さめに設計されることが多いです。
- 多モード
- 複数の伝搬モードを伝える光ファイバのカテゴリ。コア径が大きいほど多モードになりやすいです。
- 波長
- 光の波の長さ。コア径と波長の比により伝送モード数や分散、損失特性が変化します。
- モード場半径
- モードが空間的に広がる半径。コア径と結合効率、伝送性能に影響します。
- 数値開口数(NA)
- 光を取り込む能力を表す指標。コア径と屈折率差の組合せで決まります。
- 群速度分散
- 光の成分が波長により異なる速さで伝わる現象。コア径と波長の組み合わせで決まります。
- 屈折率分布
- コアとクラッドの屈折率の空間分布。NAやモード特性を決定します。
- 断面形状
- コア断面の形状。通常は円形ですが、特殊な形状だと伝送特性が変わります。
- 結合効率
- 光を他のファイバや端面へ効率よく結合できる度合い。コア径の適合性が重要です。
- 伝送性能
- 損失、分散、モード制御など、コア径と関連する総合的な伝送特性。
- 製造公差
- 製造過程で生じるばらつきに関する公差。コア径公差と同様、全体の性能に影響します。
コア径の関連用語
- コア径
- 光ファイバーの芯(コア)の直径。光を伝える中心部の太さで、モード数や伝送特性を左右する。
- コア半径
- コア径の半分の長さ。モード解析やV-number計算で使われる基本寸法。
- 芯径
- コア径の別表記。日常的には芯径と呼ばれることが多い。
- クラッド径
- コアを包むクラッドの直径。コア径とクラッド径の差が光の閉じこめ度に影響する。
- コア径とクラッド径の比
- コア径とクラッド径の比。比が大きいほどコアが大きく、伝搬モード数が増える可能性がある。
- 公差
- 製造時の寸法の許容範囲。コア径・クラッド径には公差が設定され、部品同士の結合や適合性に影響する。
- NA
- 数値開度の略。光がファイバーに入射できる最大入射角の指標。NAが大きいほど受け入れ角が広い。
- 数値開度
- NAの日本語表記。NAと同義。
- V-number
- V-数。コア半径、NA、波長を組み合わせた指標で、伝搬可能なモード数を概算する。
- V-数
- V-numberの別表記。
- 単一モード光ファイバー
- コア径が小さく、波長域内で一つの伝搬モードのみをサポートするファイバー。長距離伝送で分散が抑えられる。
- 多モード光ファイバー
- コア径が大きく、複数のモードを伝搬するファイバー。コストが低く、短距離や一般用途に適する。
- モード
- 光が伝わる安定した伝搬状態。コア径の違いでサポートされるモード数が変わる。
- モード分散
- 異なるモードの伝搬速度が異なることで信号が広がる現象。コア径が大きいほど起こりやすいことがある。
- 屈折率差
- コアとクラッドの屈折率の差。大きいほど光がコアに閉じこめられ、NAやガイド性能に影響する。
- 屈折率分布
- コアとクラッドの屈折率の空間分布。ステップインデックスかグレードドインデックスなど、設計タイプを決定する。
- コア径の測定方法
- 顕微鏡観察・端面検査装置などを用いてコア径を測定する方法。公差の管理にも使われる。
- 光ファイバー設計パラメータ
- コア径・クラッド径・屈折率差・NAなど、設計時に検討する主要な寸法と材料特性。
- 長距離伝送とコア径の関係
- コア径が伝送特性(モード分散・損失など)に及ぼす影響を解説する視点。
- 芯径とコア径の違い
- 日常的には同義で使われるが、半径と直径の違いを意識して使い分けることが重要。



















