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光學透鏡、光學透鏡制造裝置以及制造方法_2

文檔序號:9915718閱讀:來源:國知局
和下模具122。
[0048]上模具121和下模具122可以分別包括上腔體區121A和下腔體區122B,其具有形成 為與待制造的透鏡的形狀對應的空置空間。
[0049]上腔體區121A和下腔體區122A可以與光固化樹脂傳遞通過其傳遞的通道連接,使 得光固化樹脂可以分別注入到上腔體區121A和下腔體區122A中。光固化樹脂通過其傳遞的 通道可以稱為通路。上腔體區121A和下腔體區122A與通道連接的部分可以稱為澆口。澆口 可以具有比通道小的截面面積。
[0050] 上模具121和下模具122可以由透明介質或半透明介質構造。上模具121和下模具 122可以由使具有波長的光(例如紫外線)能夠透過的介質構造,具有波長的光至少提升了 使光固化樹脂固化的過程。
[0051] 如圖1所圖示的,透鏡形成單元100可以進一步包括樹脂涂覆層130和晶體板層 140。晶體板層140可以由玻璃層取代。與上模具121和下模具122類似,樹脂涂覆層130和晶 體板層140也可以由透明介質或半透明介質構造。
[0052] 雖然圖1中未圖示,但是透鏡形成單元100可以進一步包括散射層(未圖示),其防 止光(例如紫外線)集中在容納于上腔體區121A和下腔體區122A中的光固化樹脂的一部分 上。例如,散射層可以形成為用于將晶體板層140附接至其他層的粘合劑層。此外,散射層可 以由敷在透鏡形成單元100上的散射材料層、散射材料涂層或散射帶形成。
[0053]另外,可以將散射材料散布在上模具121和下模具122的至少一個上,而無需進一 步包括單獨的散射層。
[0054]圖2A為具體圖示了根據本發明的示例性實施例的光學透鏡制造裝置的透鏡形成 單元的分層結構的一部分的視圖。
[0055]為便于描述,圖2A僅圖示了彈性構件層110和上模具層121和下模具層122。
[0056]如圖2A中所圖示的,上腔體區121A可以形成在上模具121中。如上所述,上腔體區 121A可以是指形成為與待制造的透鏡形狀對應的空置空間。進一步,上模具121可以具有樹 脂入口 121B,從樹脂注入單元(未圖示)注入的光固化樹脂流入該樹脂入口 121B。樹脂入口 121B可以稱為注入口。雖然樹脂入口 121B在圖2A中圖示為形成在上模具121中,但是樹脂入 口 121B也可以形成在下模具122中。此外,樹脂入口 121B可以形成在透鏡形成單元100的橫 向側。
[0057]如圖2A中所圖示的,彈性構件層110可以形成在上模具121和下模具122之間。允許 通過樹脂入口 121B注入的樹脂流入上腔體區121A或下腔體區122A的通路IlOA可以形成在 彈性構件層110中。
[0058]雖然圖2A圖示了通路IlOA形成在彈性構件層110中,但是根據設計上的變化,通路 IlOA也可以形成在諸如上模具121或下模具122的不同位置處。
[0059]如圖2A中所圖示的,彈性構件層110可以形成為包圍通路的一個層,光固化樹脂移 動通過該通路。彈性構件層110的厚度可以基于用于制造光學透鏡的光固化樹脂的收縮率 以及構成彈性構件層110的材料的彈性模量而確定。
[0060] 下模具122可以包括下腔體區122A。
[0061 ] 如圖2A中所圖示的,一個或多個上腔體區121A或下腔體區122B可以通過通路IlOA 彼此連接。通過共用通路110A,通過一個樹脂入口 121B注入的光固化樹脂可以通過通路 IIOA注入到兩個或更多個腔體區中。
[0062]圖2B為具體圖示了根據本發明的另一示例性實施例的光學透鏡制造裝置的透鏡 形成單元的分層結構的一部分的視圖。
[0063]在圖2B中,彈性構件層110形成為包圍通路110A,但是在除了包圍通路IlOA的部分 之外的其他部分可以不具有彈性構件。如圖2B中所圖示的,彈性構件層110可以形成為包圍 包圍通路IlOA的部分,以及上腔體區121A和下腔體區122A之間的邊界。因此,可以避免不必 要的彈性構件的濫用,并且即使使用少量的外力也可以壓縮彈性構件層110。
[0064]圖3A為圖2A中圖示的透鏡形成單元的分層結構的一部分的截面圖。
[0065] 為了說明,圖3A僅圖示了其中兩個上腔體區12IA和下腔體區122A組通過一個通路 IlOA互相連接的狀態。為了說明,省略了樹脂層130和晶體板層140,但是這些層可以根據設 計而添加。
[0066] 如圖3A所示,在透鏡形成單元100中可以具有一空間,該空間可以填充通過樹脂入 口 121B注入到透鏡形成單元100中的光固化樹脂。在透鏡形成單元100中,樹脂入口 121B、通 路IlOA和上下腔體區121A和122A可以填充樹脂。
[0067] 當樹脂注入單元(未圖示)將光固化樹脂通過樹脂注入單元121B注入到透鏡形成 單元100中時,光固化樹脂通過通路IlOA在透鏡形成單元110中傳遞。上下腔體區121A和 122A填充有傳遞的光固化樹脂。光固化樹脂傳遞通過的通路IlOA可以由彈性構件層110包 圍。
[0068] 在下文描述的曝光步驟中,當注入到透鏡形成單元100的光固化樹脂暴露于光線 并固化時,注入到透鏡形成單元100中的光固化樹脂的體積會由于光聚作用而減少。換句話 說,隨著液相的光固化樹脂固化為固相,光固化樹脂整體的體積會減少,因此透鏡形成單元 100中的光固化樹脂的體積會減少。
[0069] 由于光固化樹脂的體積減少,因此會在透鏡形成單元100中形成空隙。空隙意為由 光固化樹脂包圍的空置空間,且會導致光學透鏡的光學性能的減弱。因此,需要一種能夠移 除空隙或至少減少空隙的光學透鏡制造裝置。
[0070] 在根據本發明的示例性實施例的光學透鏡制造裝置中,作為透鏡形成單元110的 一部分的彈性構件層110可以通過外力收縮,以通過彌補光固化樹脂的收縮而抑制空隙的 形成。
[0071] 使彈性構件層110收縮的外力可以是在光固化樹脂的體積減少時而產生的力,以 壓縮彈性構件層,或者可以是沿縱向方向從外部施加在彈性構件層Iio上的壓力。例如,根 據本發明的示例性實施例的光學透鏡制造裝置可以進一步包括按壓設備(未圖示),其將力 施加在彈性構件層110上,以使彈性構件層110沿高度方向壓縮。按壓設備(未圖示)可以通 過使用彈簧構造。
[0072] 如上所述,彈性構件層110的厚度可以至少部分地基于光固化樹脂的收縮率以及 彈性構件的彈性模量而確定。換句話說,在固化光固化樹脂的過程中,隨著光固化樹脂體積 的減少,取決于光固化樹脂收縮的程度而施加在彈性構件層Iio上的外力是可以計算的。此 外,彈性構件層Iio的厚度可以根據構成彈性構件層Iio的彈性構件的彈性模量確定,使得 彈性構件層Iio可以壓縮到適當程度,以避免空隙形成在光學透鏡中。例如,彈性構件層Iio 可以設計為接收外力,使得彈性構件層110在彈性范圍內變形約20%,并且在此情況下,彈 性構件層Iio的厚度可以取決于彈性構件的彈性模量和光固化樹脂收縮的程度來確定。
[0073]圖3B為圖示了在光固化樹脂固化時彈性構件層110被外力壓縮的狀態的視圖。 [0074]如圖3B所示,當彈性構件層110被壓縮時,形成在透鏡形成單元110中的空間的體 積減少。由于光固化樹脂的體積根據光固化樹脂的收縮率而減少,因此形成在透鏡形成單 元110中的空間的減少對應于光固化樹脂的體積的減少,因此,可以降低由于光固化樹脂收 縮時光固化樹脂的體積減少而形成空隙的可能性。
[0075] 如上所述,當光固化樹脂注入到透鏡形成單元100中,且上下腔體區121A和122A填 充有光固化樹脂時,可以進行使光固化樹脂固化的曝光步驟。根據本發明的示例性實施例, 樹脂注入設備(未圖示)可以在執行曝光步驟之前將樹脂全部注入。根據一些示例性實施 例,樹脂注入設備(未圖示)甚至在曝光步驟執行之后仍可通過樹脂入口 121B連續地注入光 固化樹脂。
[0076] 如上所述,當光固化樹脂隨著曝光工藝進行而固化時,注入到透鏡形成單元110中 的光固化樹脂的整體體積減少。當具有彈性構件層110時,如上所述,彈性構件層110由于光 固化樹脂的體積的減少而被壓縮,從而減少了空隙的形成。
[0077] 但是,即使在這種情況下,為了進一步減少在光學透鏡中形成空隙的可能性,即使 在曝光過程期間也連續地注入光固化樹脂,使得由光固化樹脂的收縮引起的體積的減少會 由新注入的光固化樹脂補充。
[0078]圖3C為根據本發明的另一示例性實施例的光學透鏡制造裝置的透鏡形成單元的 分層結構的一部分的截面圖。
[0079] 如圖3C所圖示的,上模具121和下模具122可以僅在包括上腔體區121A和下腔體區 122A的部分處形成。換句話說,上模具121和下模具122可以定位成形成上下腔體區121A和 122A,并且固定上模具121和下模具122的上板121C和下板122C可以定位在其他區域處。即, 如圖3C中所圖示的,在上板121C和下板122C中形成可以分別容納上模具121和下模具122的 容納孔,并且上模具121和下模具122設置在容納孔中,從而形成上腔體區121A和下腔體區 122A〇
[0080]上層121C和下層122C可以由具有彈性力的材料制成。
[0081 ]由于上層121C和下層122C由具有彈性力的材料制成,因此上層121C和下層122C可 以在彈性構件層110收縮時被壓縮。換句話說,彈性構件層110由于收縮在上層121C和下層 122C上施加壓力,因此,上層121C和下層122C可以被壓縮。
[0082]在這種情況下,分別定位在上層121C和下層122C的容納孔中的上模具121和下模 具122之間的間隔可以減少。因此,紫外線固化的樹脂所注入到的上腔體區121A和下腔體區 122A的體積減少。因此,圖3C中圖示的根據示例性實施例的光學透鏡制造裝置100還可以引 入彈性構件層121C和122C而得到前述的效果。
[0083]根據本發明的示例性實施例,可以可選擇地使用彈性構件層110。當使用不包括彈 性構件層110的透鏡形成單元110時,光固化樹脂的連續注入可減少空隙的形成。在另一示 例性實施例中,可以通過樹脂入口 121B注入空氣。當空氣通過樹脂入口 121B注入時,已經注 入到透鏡形成單元100中的光固化樹脂可以經由空氣移動。經由空氣移動的光固化樹脂移 動到由于光固化樹脂的收縮而可能形成空隙的空間處,從而減少了空隙的形成。
[0084]圖4A和4B為圖示了根據本發明的示例性實施例的光學透鏡制造方法的曝光方法 的示例性實施例的視圖。
[0085]如圖4A和4B所圖示的,根據本發明的示例性實施例的光學透鏡制造方法可以通過 相繼地曝光注入到透鏡形成單元100中的光固化樹脂而制造光學透鏡。
[0086] 如圖4A中所圖示的,當光固化樹脂注入到透鏡形成單元100中達到預定程度或更 高時,光學透鏡制造裝置可以具有光遮蔽
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