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    • 4. 发明专利
    • 光ファイバ装置及びその製造方法
    • 光纤设备及其制造方法
    • JP2016038519A
    • 2016-03-22
    • JP2014163139
    • 2014-08-08
    • ウシオ電機株式会社
    • 大澤 理高田 寛之蕪木 清幸
    • G02B6/42
    • 【課題】利用時において、光ファイバの位置ずれが少なく、光出力の低下が抑制される光ファイバ装置を実現する。 【解決手段】光ファイバ装置1は、支持部2、光源部3、及び光ファイバ部4を備える。支持部2は、第一面側において、光源部3の形状に応じて設けられた第一溝部と、光ファイバ部2の形状に応じて設けられた第二溝部とを有する。光源部3は、一部分を第一溝部内に位置させた状態で支持部の第一面上に配置されると共に、第一溝部の内側面の少なくとも一部の領域に塗布された接着剤を介して支持部2の第一面側に固定される。光ファイバ部4は、一部分を第二溝部内に位置させた状態で支持部の第一面上に配置されると共に、第二溝部の内側面の少なくとも一部の領域に塗布された接着剤を介して支持部の第一面側に固定される。 【選択図】図1
    • 要解决的问题:为了实现在使用时具有较小的光纤位置偏差的光纤装置,并且防止了光输出的降低。解决方案:光纤装置1包括:支撑部分2; 光源部3; 和光纤部分4.支撑部分2具有根据光源部分3的形状设置的第一凹槽部分和在第一表面侧中根据光纤部分2的形状设置的第二凹槽部分。 光源部3以其一部分位于第一槽部内的状态设置在支撑部的第一面上,并通过涂布在支撑部2上的粘合剂固定在支撑部2的第一面侧 第一槽部的内侧面的区域的至少一部分。 光纤部件4以其一部分位于第二槽部内的状态设置在支撑部的第一面上,并且经由至少涂覆的粘合剂固定在支撑部的第一面侧 第二槽部分的内表面侧的区域的一部分。选择的图:图1
    • 5. 发明专利
    • レンズユニット及びレーザ光源装置
    • 透镜单元和激光光源设备
    • JP2015169818A
    • 2015-09-28
    • JP2014045143
    • 2014-03-07
    • ウシオ電機株式会社
    • 高田 寛之大澤 理蕪木 清幸
    • G02B6/42G02B6/32H01S5/022G02B7/02
    • 【課題】 接着剤を使用することなく、レンズをレンズホルダにより適正な位置で保持できるレンズユニットを提供する。 【解決手段】 レンズユニット2においては、レンズホルダ4は、熱膨張性を有し且つ嵌まり合うようにして互いに固定される外筒部41a及び内筒部42aと、軸線方向においてレンズ3,3を挟持すべく、外筒部41a及び内筒部42aの少なくとも一方から径方向内方に突出し、熱膨張性を有する複数の挟持部41b,41c,42bと、を備え、内筒部42aは、レンズ3を径方向で支持するように、レンズ3の一部を内部に配置し、外筒部41aの熱膨張率は、内筒部42aの熱膨張率よりも小さい。 【選択図】 図2
    • 要解决的问题:提供一种透镜单元,其能够通过透镜保持器将透镜保持在适当的位置,而不使用粘合剂。解决方案:在透镜单元2中,透镜保持器4包括外筒部41a和内筒 具有热膨胀特性并彼此固定并且从外筒部分41a和内侧部分中的至少一个沿径向向内突出的多个保持部分41b,41c和42b的圆筒部分42a 气缸部分42a,以沿轴向保持透镜3和3并具有热膨胀特性。 在内筒部42a中,透镜3的一部分配置成在径向上支撑透镜3。 外筒部41a的热膨胀系数小于内筒部42a的热膨胀系数。
    • 9. 发明专利
    • プリズムおよび光源装置
    • JP2017120301A
    • 2017-07-06
    • JP2015256133
    • 2015-12-28
    • ウシオ電機株式会社
    • 蕪木 清幸
    • F21V8/00F21V5/02F21Y115/10G02B5/04
    • 【課題】複数のLDからの光線束の中心軸間距離が圧縮され、小開口数の光学系に対して光線束が高効率で入射されるプリズムを提供する。 【解決手段】xy方向に伸びる光入射面11と、光入射面11からの光を反射する一次光反射機構15と、一次光反射機構15からの光を反射する二次光反射機構20とを備え、一次光反射機構15は、xy平面に対して45°に傾斜し、光入射面11に対向する複数の光反射面16よりなり、光反射面16は、x方向に互いに離間し、z方向に互いに異なるレベルとなる階段状に配置され、二次光反射機構20は、xz平面に対して45°に傾斜し、z方向に伸びる平面に形成された光反射面16を有し、一次光反射機構15の光反射面16に光線束の中心軸がz方向に伸びる光が入射されたとき、一次光反射機構15、二次光反射機構20によって、光線束の中心軸間距離が二次元的に圧縮され、光線束は中心軸に対して90°ツイストされる。 【選択図】図1