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    • 13. 发明专利
    • 光学レンズ及び光学レンズの製造方法
    • 光学透镜及其制造方法
    • JP2015215595A
    • 2015-12-03
    • JP2015053616
    • 2015-03-17
    • 玉晶光電股▲ふん▼有限公司
    • ▲セン▼海斌陳振木▲トウ▼一滿葉清樹卓宏章
    • G02B3/00G02B7/02
    • G02B13/004B29C45/0003G02B7/021B29D11/00403
    • 【課題】組立て時に調整作業をすることなく、レンズモジュールに組み込まれるレンズ素子の光軸傾きを抑制することができる光学レンズを提供する。 【解決手段】第1のレンズ素子31および第2のレンズ素子33それぞれの周囲には環状対向面42が設けられる。第2のレンズ素子33の環状対向面42には、第1のレンズ素子31の環状対向面42と向き合う方向に、複数のボス要素51が等角に離間して設けられる。鏡筒2に各レンズ素子を組み込んだ状態で、第2のレンズ素子33が光軸Lに対して傾いていることが認められる場合、第2のレンズ素子33の射出成型用金型を修正し、傾きが減じられるように各ボス要素51の高さを変える。 【選択図】図3
    • 要解决的问题:提供一种光学透镜,其提供组合到透镜模块中的透镜元件的最小化的光轴倾斜,而不需要在组装期间的调整工作。解决方案:第一透镜元件31和第二透镜元件33具有形成的环形相对表面42 在其周边位置。 第二透镜元件33的环形相对表面42具有多个压花元件51,它们以相反的方向突出并且以相等的角度间隔开。 当每个透镜元件安装在透镜镜筒2中并且如果发现第二透镜元件33相对于光轴L倾斜,则用于第二透镜元件33的注射成型金属模具被修改以改变每个压花的高度 元件51,使得倾斜减小。
    • 15. 发明专利
    • Method for manufacturing composite optical element, manufacturing device and stress relief method
    • 制造复合光学元件的方法,制造装置和应力消除方法
    • JP2012101417A
    • 2012-05-31
    • JP2010250905
    • 2010-11-09
    • Canon Incキヤノン株式会社
    • GENDA HIDEO
    • B29C43/52B29C33/12B29C43/18B29C43/36B29K101/12B29K105/20B29L11/00G02B3/00
    • B29D11/00B29D11/00403
    • PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for manufacturing a composite optical element, which reduces residual stress on the composite optical element obtained by integrating a resin material and a glass material under a heated state without impairing optical characteristics of the resin material, to form a high-quality and highly functional optical element.SOLUTION: A stress relief step is executed after molding the composite optical element by integrating the resin material on one of the surfaces of the glass material under a heated state. In the stress relief step, the composite optical element in the molding step is cooled down to a first cooling temperature below the glass transition temperature of the resin material, then an infrared light of the wavelength region where the rate of absorption to the resin material is higher than that of the glass material, is made incident from the other surface of the glass material. The interface layer of the resin material in contact with the glass material is heated at a temperature above the glass transition temperature of the resin material. The interface layer is cooled down to the second cooling temperature which is lower than the first cooling temperature.
    • 解决的问题:提供一种制造复合光学元件的方法,其减少了在加热状态下将树脂材料和玻璃材料整合而获得的复合光学元件上的残余应力,而不损害树脂材料的光学特性 ,以形成高质量和高功能的光学元件。 解决方案:通过在加热状态下将玻璃材料的一个表面上的树脂材料整合在模制复合光学元件之后执行应力消除步骤。 在应力消除步骤中,将模塑步骤中的复合光学元件冷却至低于树脂材料的玻璃化转变温度的第一冷却温度,然后将对树脂材料的吸收速率的波长区域的红外光 高于玻璃材料的玻璃材料从玻璃材料的另一个表面入射。 与玻璃材料接触的树脂材料的界面层在高于树脂材料的玻璃化转变温度的温度下被加热。 界面层被冷却到低于第一冷却温度的第二冷却温度。 版权所有(C)2012,JPO&INPIT