JP2008297146A - Optical element, and optical element forming mold - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical element and the like high in productivity. <P>SOLUTION: The optical element 1 is provided with: a body which is almost a rectangular parallelepiped; a lens portion 12 in which a lens surface 12a formed so as to be projected at one side of the body part has a curved surface shape; a flat portion 13 formed adjacently to the lens portion 12 in one side of the body part; each projecting portion 14 adjacent to the flat portion 13 and further formed at the respective four corners; and a slope portion 15 located between the flat portion 13 and the projecting portion 14. The body has: a flat top surface 11a; side surfaces 11b, 11c; and a bottom surface. In the upper surface 11a, a marker 2 is formed. This marker 2 is formed so as to be linearly elongated along the optical axis direction of the lens portions 12, 16. The marker 2 is formed so as to be projected from the top surface 11a. <P>COPYRIGHT: (C)2009,JPO&INPIT

Description

本発明は、例えば光通信等に用いられる光学素子を製造する光学素子及び光学素子成形型に関するものである。   The present invention relates to an optical element and an optical element mold for manufacturing an optical element used for optical communication, for example.

光学素子例えば光学レンズの製造については、従来から種々の方法が提案されている(例えば、特許文献1参照)。
すなわち、特許文献1には、光学レンズの一方の面形状をなす型面を有する上型と光学レンズの他方の面形状をなす型面を有する下型とを用い、これら型面間にレンズ素材であるガラス素材を配置し、また、下型の型面の周りに環状のホルダを配置することが開示されている。また、特許文献1には、そのような状態でガラス素材を加熱することによって軟化させ、しかる後、上型を加圧して下型に押し付けると、ガラス素材が上型の型面、下型の型面及びホルダによってプレス(型締め)されることになり、これらの型面がガラス素材に転写され、かつガラス素材がホルダの内面に接着することが開示されている。このようにしてプレス加工が終了すると、ガラス素材などが冷却され、上型を上昇させて、このガラス素材を下型から取り外す。
Various methods have been proposed for manufacturing optical elements such as optical lenses (see, for example, Patent Document 1).
That is, Patent Document 1 uses an upper mold having a mold surface forming one surface shape of an optical lens and a lower mold having a mold surface forming the other surface shape of the optical lens, and a lens material between these mold surfaces. It is disclosed that a glass material is disposed and an annular holder is disposed around the mold surface of the lower mold. Further, in Patent Document 1, the glass material is softened by heating in such a state, and then the upper mold is pressed against the lower mold to press the upper mold and the lower mold surface of the upper mold. It is disclosed that the mold surface and the holder are pressed (clamped), the mold surfaces are transferred to the glass material, and the glass material is bonded to the inner surface of the holder. When the press working is thus completed, the glass material or the like is cooled, the upper mold is raised, and the glass material is removed from the lower mold.

特開2005−115148号公報JP 2005-115148 A

ここで、光学レンズには、用途等に応じた種々の形状のものが提案されている。その中で、例えば凸レンズ部の周囲が四角形の所謂スクエアレンズがある。このようなスクエアレンズは、他の器具等を用いなくても四角形の部分で載置面に載置することが可能になるという特徴がある。そして、スクエアレンズを載置面に載置すると、凸レンズ部の光軸が載置面と平行になるという特徴もある。   Here, optical lenses having various shapes according to applications and the like have been proposed. Among them, for example, there is a so-called square lens in which the periphery of the convex lens portion is a square. Such a square lens is characterized in that it can be mounted on the mounting surface at a rectangular portion without using other instruments. And when a square lens is mounted on a mounting surface, there also exists the characteristic that the optical axis of a convex lens part becomes parallel to a mounting surface.

このスクエアレンズの製造を従来の方法で製造するには、四角形横断面のキャビティ金型に四角形横断面のコア金型を挿入して加圧成形する。しかしながら、キャビティ金型とコア金型の両方共に四角形横断面のため、金型の製造に高い精度が求められ、かつ、金型同士を高い精度で組み立てる必要があり、光学レンズを低コストで市場に供給することは困難である。なお、光学レンズを成形ではなく切削により製造することも考えられるが、やはりコストダウンを図るのは一定の限界があり、また、市場の需要に応じた製品供給を行うのは困難である。   In order to manufacture this square lens by a conventional method, a core mold having a square cross section is inserted into a cavity mold having a square cross section, and pressure molding is performed. However, since both the cavity mold and the core mold have a rectangular cross section, high precision is required for the manufacture of the mold, and it is necessary to assemble the molds with high precision, and the optical lens is marketed at low cost. It is difficult to supply. Although it is conceivable to manufacture the optical lens by cutting instead of molding, there is a certain limit to reducing the cost, and it is difficult to supply products according to market demand.

本発明は、以上のような技術的課題を解決するためになされたものであり、その目的とするところは、生産性の高い光学素子等を提供することにある。   The present invention has been made to solve the technical problems as described above, and an object of the present invention is to provide an optical element having high productivity.

かかる目的のもと、本発明が適用される光学素子は、レンズ部と、前記レンズ部と一体に形成され、当該レンズ部と同じ材質の本体部と、前記本体部に形成された脚部と、前記本体部又は前記脚部に形成され、外部から認識可能な目印と、を含むものである。   For this purpose, an optical element to which the present invention is applied includes a lens part, a body part formed integrally with the lens part, made of the same material as the lens part, and a leg part formed on the body part. And a mark formed on the main body or the leg and recognizable from the outside.

ここで、前記目印は、前記レンズ部の光軸方向に線状に延びて形成されたことを特徴とすることができる。また、前記目印は、前記本体部に突出して形成されたことを特徴とすることができる。また、前記目印は、前記脚部にくぼんで形成されたことを特徴とすることができる。   Here, the mark may be formed to extend linearly in the optical axis direction of the lens unit. The mark may be formed to protrude from the main body. In addition, the mark may be formed by recessing the leg portion.

他の観点から捉えると、本発明が適用される光学素子は、角形の本体部と、前記本体部に形成されたレンズ部と、前記本体部に形成された脚部と、前記レンズ部以外の部分に形成され、前記本体部に対する当該レンズ部の位置関係を示す目印と、を含むものである。   From another point of view, the optical element to which the present invention is applied is a rectangular main body part, a lens part formed on the main body part, a leg part formed on the main body part, and other than the lens part. And a mark indicating a positional relationship of the lens part with respect to the main body part.

ここで、前記目印は、前記脚部とは反対側の本体部の上面部に形成されたことを特徴とすることができる。また、前記本体部は、平たん部を有し、前記目印は、前記本体部の前記平たん部に形成されたことを特徴とすることができる。また、前記本体部は、複数の平たん部を有し、前記目印は、前記本体部の前記複数の平たん部の一つに形成されたことを特徴とすることができる。   Here, the mark may be formed on an upper surface portion of the main body portion opposite to the leg portion. The main body may have a flat portion, and the mark may be formed on the flat portion of the main body. The main body may have a plurality of flat portions, and the mark may be formed on one of the plurality of flat portions of the main body.

更に本発明を別の観点から捉えると、本発明が適用される光学素子成形型は、凹所を設けて形成されるキャビティ金型と、前記キャビティ金型の凹所に入ってレンズ面を含む光学素子を加圧成形するための凸部を有するコア金型と、を含み、前記コア金型の凸部の外形が前記キャビティ金型の凹所において当該凸部に対応する横断面の形状とは異なり、かつ、型締めにより素材が加圧される際に当該凸部の外周面と当該凹所の内周面との間で当該素材が流動する空間を備え、前記キャビティ金型の前記凹所を形成する面の一部に、前記光学素子の目印となる溝が形成されていることを特徴とするものである。   Further, from another viewpoint, the optical element molding die to which the present invention is applied includes a cavity mold formed by providing a recess, and a lens surface entering the recess of the cavity mold. A core mold having a convex part for pressure-molding the optical element, and the outer shape of the convex part of the core mold has a cross-sectional shape corresponding to the convex part in the recess of the cavity mold And a space in which the material flows between the outer peripheral surface of the convex portion and the inner peripheral surface of the recess when the material is pressed by mold clamping, and the concave portion of the cavity mold is provided. A groove serving as a mark of the optical element is formed in a part of the surface forming the spot.

ここで、前記溝は、型締めの方向に延在することを特徴とすることができる。また、前記キャビティ金型の凹所における前記コア金型の凸部の型締め方向に関する横断面の形状が角形であり、前記コア金型の凸部の外形が円形であることを特徴とすることができる。   Here, the groove may be characterized by extending in a mold clamping direction. Further, the shape of the cross section of the convex portion of the core mold in the recess of the cavity mold with respect to the clamping direction is square, and the outer shape of the convex portion of the core mold is circular. Can do.

本発明によれば、生産性の高い光学素子等を提供することが可能になる。   According to the present invention, it is possible to provide an optical element or the like with high productivity.

以下、添付図面を参照して、本発明の実施の形態について詳細に説明する。
図1は、本実施の形態に係る光学素子1の外観を示す斜視図である。また、図2は、図1の光学素子1の投影図であり、(a)は正面図であり、(b)は背面図であり、(c)は平面図である。また、図3は、図1の光学素子1の縦断面図であり、(a)は、図2の線IIIa−IIIaによる断面図であり、(b)は、図2の線IIIb−IIIbによる断面図である。
図1〜図3に示す光学素子1は、略直方体の本体部(角形の本体部)11と、本体部11の一面(手前側の面)で突出するように形成されたレンズ面12aが曲面形状のレンズ部(入射側レンズ、第1のレンズ部)12と、本体部11の一面においてレンズ部12に隣接して形成された平たん部13と、本体部11の一面において四隅の各々に形成された突出部(膨出部)14と、平たん部13と突出部14との間に位置する斜面部15と、を備えている。
また、光学素子1は、本体部11の一面とは反対側の他面(奥側の面)で突出するように形成されたレンズ面16aが曲面形状のレンズ部(出射側レンズ、第2のレンズ部)16と、本体部11の他面においてレンズ部16に隣接して形成された平たん部17と、本体部11の他面において四隅の各々に形成された突出部18と、平たん部17と突出部18との間に位置する斜面部19と、を備えている。
Embodiments of the present invention will be described below in detail with reference to the accompanying drawings.
FIG. 1 is a perspective view showing an appearance of an optical element 1 according to the present embodiment. 2 is a projected view of the optical element 1 of FIG. 1, wherein (a) is a front view, (b) is a rear view, and (c) is a plan view. 3 is a longitudinal sectional view of the optical element 1 of FIG. 1, (a) is a sectional view taken along line IIIa-IIIa in FIG. 2, and (b) is taken along line IIIb-IIIb in FIG. It is sectional drawing.
The optical element 1 shown in FIGS. 1 to 3 has a substantially rectangular parallelepiped main body (rectangular main body) 11 and a lens surface 12a formed so as to protrude from one surface (front surface) of the main body 11. A lens part (incident side lens, first lens part) 12 having a shape, a flat part 13 formed adjacent to the lens part 12 on one surface of the main body part 11, and each of the four corners on one surface of the main body part 11. The formed protrusion part (bulging part) 14 and the slope part 15 located between the flat part 13 and the protrusion part 14 are provided.
In the optical element 1, the lens surface 16a formed so as to protrude from the other surface (back surface) opposite to the one surface of the main body 11 is a curved lens portion (exit-side lens, second lens). Lens portion) 16, a flat portion 17 formed adjacent to the lens portion 16 on the other surface of the main body portion 11, a projecting portion 18 formed on each of the four corners on the other surface of the main body portion 11, and a flat surface. And an inclined surface portion 19 located between the portion 17 and the protruding portion 18.

付言すると、平たん部13は、レンズ部12の縁部全周にわたって帯状に延びるように形成されている。そして、平たん部13のレンズ部12とは反対側の位置に突出部14が形成されている。同様に、平たん部17は、レンズ部16の縁部全周にわたって帯状に延びるように形成され、平たん部17のレンズ部16とは反対側の位置に突出部18が形成されている。   In other words, the flat portion 13 is formed so as to extend in a belt shape over the entire periphery of the edge portion of the lens portion 12. And the protrusion part 14 is formed in the position on the opposite side to the lens part 12 of the flat part 13. As shown in FIG. Similarly, the flat portion 17 is formed so as to extend in a band shape over the entire periphery of the edge portion of the lens portion 16, and a protruding portion 18 is formed at a position opposite to the lens portion 16 of the flat portion 17.

また、突出部14は、レンズ部12の厚さ方向(光軸方向)と同じ方向に突出するように形成され、かつ、レンズ部12よりも低く形成されている。突出部18は、レンズ部16の厚さ方向と同じ方向に突出するように形成され、かつ、レンズ部16よりも高く形成されている。言い換えると、突出部14,18は、レンズ部12,16を取り囲むように位置している。   Further, the protruding portion 14 is formed so as to protrude in the same direction as the thickness direction (optical axis direction) of the lens portion 12 and is formed lower than the lens portion 12. The protruding portion 18 is formed so as to protrude in the same direction as the thickness direction of the lens portion 16, and is formed higher than the lens portion 16. In other words, the protruding portions 14 and 18 are positioned so as to surround the lens portions 12 and 16.

また、斜面部15は、平たん部13を取り囲むと共に、平たん部13と突出部14とを互いに接続するように形成されている。また、斜面部19は、平たん部17を取り囲むと共に、平たん部17と突出部18とを互いに接続するように形成されている。   In addition, the slope portion 15 surrounds the flat portion 13 and is formed so as to connect the flat portion 13 and the protruding portion 14 to each other. The slope portion 19 surrounds the flat portion 17 and is formed so as to connect the flat portion 17 and the protruding portion 18 to each other.

なお、光学素子1の本体部11、レンズ部12,16、平たん部13,17、突出部14,18及び斜面部15,19は、後述するように金型により一体成形で形成されるものであり、ガラスからなる。ガラスレンズはプラスチックレンズに比べて製造コストは高くなるが、高い精度が要求されるレンズに採用することができる。   In addition, the main body part 11, the lens parts 12 and 16, the flat parts 13 and 17, the projecting parts 14 and 18 and the slope parts 15 and 19 of the optical element 1 are integrally formed by a mold as will be described later. It is made of glass. Glass lenses are higher in manufacturing cost than plastic lenses, but can be used for lenses that require high accuracy.

本体部11は、コバ部(平たん部)としての上面11aと側面11b,11cと底面11dとを有する。上面11aは、底面11dとは反対側の面に位置し、側面11bは、側面11cとは反対側の面に位置している。そして、上面11a、側面11b,11c及び底面11dは、いずれも平面形状(平たんな形状)である。上面11aと底面11dとは互いに平行となるように形成され、かつ、上面11aと底面11dとの互いの離間距離すなわち外形寸法が所定の寸法になるように形成されている。また、側面11bと側面11cとは互いに平行となるように形成され、かつ、側面11bと側面11cとの互いの離間距離すなわち外形寸法が所定の寸法になるように形成されている。更に説明すると、上面11a、側面11b,11c及び底面11dは、所定の厚さDを有する。この厚さDは、光学素子1の光学特性に影響を与える要素の一つである。   The main body 11 has an upper surface 11a, side surfaces 11b and 11c, and a bottom surface 11d as an edge portion (flat portion). The upper surface 11a is located on the surface opposite to the bottom surface 11d, and the side surface 11b is located on the surface opposite to the side surface 11c. The top surface 11a, the side surfaces 11b and 11c, and the bottom surface 11d all have a planar shape (a flat shape). The top surface 11a and the bottom surface 11d are formed so as to be parallel to each other, and the separation distance between the top surface 11a and the bottom surface 11d, that is, the outer dimension is formed to be a predetermined dimension. Further, the side surface 11b and the side surface 11c are formed so as to be parallel to each other, and the distance between the side surface 11b and the side surface 11c, that is, the outer dimension is formed to be a predetermined dimension. More specifically, the top surface 11a, the side surfaces 11b and 11c, and the bottom surface 11d have a predetermined thickness D. This thickness D is one of the elements that affect the optical characteristics of the optical element 1.

本体部11の上面11aには、目印(合わせマーク)2が形成されている。この目印2は、レンズ部12,16の光軸方向に沿って線状に延在して形成されている。また、目印2は、上面11aから突出して形成されている。   A mark (alignment mark) 2 is formed on the upper surface 11 a of the main body 11. The mark 2 is formed to extend linearly along the optical axis direction of the lens portions 12 and 16. Further, the mark 2 is formed so as to protrude from the upper surface 11a.

ここで、本実施の形態に係る光学素子1は、上面11a、側面11b,11c及び底面11dを有するので、セッティングし易い形状であり、別の部品を用いなくても精度良く製造された部材の面(設置面)に置くだけで設置できるものである。固着するには、下面(接着面)に接着剤等を用いる。このような形状の光学素子1を角レンズ、角型レンズ又はスクエアレンズということがある。また、この意味において、上面11a、側面11b,11c及び底面11dを脚部ということができる。すなわち、光学素子1の上面11a、側面11b,11c又は底面11dのいずれを接着面としてもよい。   Here, since the optical element 1 according to the present embodiment has the upper surface 11a, the side surfaces 11b and 11c, and the bottom surface 11d, it has a shape that is easy to set and is a member that is manufactured with high accuracy without using another component. It can be installed simply by placing it on the surface (installation surface). For fixing, an adhesive or the like is used on the lower surface (adhesion surface). The optical element 1 having such a shape may be referred to as a square lens, a square lens, or a square lens. In this sense, the upper surface 11a, the side surfaces 11b and 11c, and the bottom surface 11d can be referred to as legs. That is, any of the upper surface 11a, the side surfaces 11b and 11c, and the bottom surface 11d of the optical element 1 may be used as the adhesive surface.

付言すると、上面11aには、凸形状の目印2が形成されているので、光学素子1が載置される設置面に目印2を受ける凹形状の溝が形成されていれば、上面11aを接着面とすることも可能である。また、本実施の形態における目印2は、凸形状であるが、凹形状(溝状)に形成することも考えられる。また、この目印2を、例えばインキ等により形成することも考えられる。   In addition, since the convex mark 2 is formed on the upper surface 11a, if the concave groove for receiving the mark 2 is formed on the installation surface on which the optical element 1 is placed, the upper surface 11a is bonded. It can also be a surface. Moreover, although the mark 2 in this Embodiment is convex shape, forming in concave shape (groove shape) is also considered. It is also conceivable to form the mark 2 with, for example, ink.

ここで、レンズ部12及びレンズ部16をまとめて凸レンズないしは凸レンズ部ということがある。また、光学素子1は、上述したように、本体部11とレンズ部12,16とを備えているものであるが、別の見方をすると、レンズ部12,16と、レンズ部12,16から光軸方向に交差する方向に延びる脚部ないしはフランジ部と、を備えているものということができる。   Here, the lens unit 12 and the lens unit 16 may be collectively referred to as a convex lens or a convex lens unit. Further, as described above, the optical element 1 includes the main body portion 11 and the lens portions 12 and 16. From another viewpoint, the optical element 1 includes the lens portions 12 and 16 and the lens portions 12 and 16. It can be said that a leg portion or a flange portion extending in a direction intersecting the optical axis direction is provided.

なお、本実施の形態に係る光学素子1は、レンズ部16の側においては、レンズ部16と同じ方向に突出する4つの突出部18を備えている。この4つの突出部18は、いずれもレンズ部16の高さよりも高くなるように形成されている。このため、レンズ部16を突出部18により保護することが可能になる。具体的に説明すると、例えば、セッティングする際に誤って光学素子1を転がしてしまってレンズ部16にキズが付いてしまうことを防止することができる。また、セッティングする際にレンズ部16が他の部品と接触することによりレンズ部16が損傷してしまうことを防止することができる。更には、光学素子1の本体部11における側面11a,11b,11c,11dの厚さD(図3参照)が小さいと、上面11a、側面11b,11c及び底面11dのうちいずれか一つで載置しようとする際には不安定になるが、そのような場合には、角型レンズの角部に設けられた4つの突出部18で載置しようとすれば安定するし、4つの突出部18によりレンズ部16が守られ、レンズ部16へのキズを防止することができる。   The optical element 1 according to the present embodiment includes four projecting portions 18 projecting in the same direction as the lens portion 16 on the lens portion 16 side. These four protrusions 18 are formed so as to be higher than the height of the lens part 16. For this reason, it becomes possible to protect the lens part 16 with the protrusion part 18. More specifically, for example, it is possible to prevent the optical element 1 from being accidentally rolled during setting and scratching the lens unit 16. Further, it is possible to prevent the lens unit 16 from being damaged due to the lens unit 16 coming into contact with other parts during setting. Further, when the thickness D (see FIG. 3) of the side surfaces 11a, 11b, 11c, and 11d in the main body 11 of the optical element 1 is small, the optical element 1 is mounted on any one of the top surface 11a, the side surfaces 11b, 11c, and the bottom surface 11d. However, in such a case, if the four projections 18 provided at the corners of the square lens are to be placed, the projection becomes stable. The lens part 16 is protected by 18, and scratches on the lens part 16 can be prevented.

このように、光学素子1は、突出部18を備えているためにレンズ部16の保護機能を有するということができる。このような機能は、突出部18がレンズ部16よりも高く形成されている場合により有効であるが、ある程度の高さがあればレンズ部16よりも高く形成されていなくてもその機能を部分的にでも実現することが可能である。   Thus, it can be said that the optical element 1 has the protective function of the lens unit 16 because it includes the protrusion 18. Such a function is more effective when the projecting portion 18 is formed higher than the lens portion 16, but if the height is a certain level, the function is partially applied even if it is not formed higher than the lens portion 16. It is possible to achieve it.

なお、レンズ部12と同じ方向に突出する突出部14は、レンズ部12よりも低く形成されているため、突出部18のようなレンズ保護機能を有しない。しかし、突出部14をレンズ部12よりも高く形成することにより、レンズ保護機能を持たせることも考えられる。
また、本実施の形態に係る光学素子1は、本体部11が四角形のスクエアレンズであるが、これ以外の角形、例えば三角形や五角形等の多角形であっても良い。
In addition, since the protrusion part 14 which protrudes in the same direction as the lens part 12 is formed lower than the lens part 12, it does not have a lens protection function like the protrusion part 18. However, it is also conceivable to provide a lens protection function by forming the protruding portion 14 higher than the lens portion 12.
In the optical element 1 according to the present embodiment, the main body 11 is a square lens having a square shape, but may be a polygon other than this, for example, a polygon such as a triangle or a pentagon.

次に、光学素子1の製造に用いる成形型(光学素子成形型)100について説明する。
図4は、本実施の形態に係る光学素子1の製造に用いる成形型100の平面図である。
図4に示す成形型100は、図1〜図3に示す光学素子1を製造するのに用いられるものである。この成形型100は、側面周囲を構成する金型であるスリーブ(角形スリーブ、キャビティ金型)110と、上側に配置された上型(コア金型)120と、下側に配置された下型(キャビティ金型)130と、を備えている。更に説明すると、スリーブ110及び下型130により内部空間(キャビティ金型の凹所)S(図5−A参照)が形成され、型締め時には、上型120が型締め方向(図5−A参照)に移動して内部空間Sに進入する。そして、スリーブ110、上型120及び下型130が協働してプリフォームを加圧成形することにより光学素子1を製造する。
Next, a molding die (optical element molding die) 100 used for manufacturing the optical element 1 will be described.
FIG. 4 is a plan view of a mold 100 used for manufacturing the optical element 1 according to the present embodiment.
A mold 100 shown in FIG. 4 is used for manufacturing the optical element 1 shown in FIGS. The mold 100 includes a sleeve (square sleeve, cavity mold) 110 that is a mold that forms the periphery of the side surface, an upper mold (core mold) 120 disposed on the upper side, and a lower mold disposed on the lower side. (Cavity mold) 130. More specifically, an inner space (cavity mold recess) S (see FIG. 5-A) is formed by the sleeve 110 and the lower mold 130, and when the mold is clamped, the upper mold 120 is in the clamping direction (see FIG. 5-A). ) To enter the internal space S. The sleeve 110, the upper mold 120, and the lower mold 130 cooperate to press-mold the preform to manufacture the optical element 1.

スリーブ110は、側面周囲に配置された複数の金型111,112,113,114からなり、これらの金型111〜114によりスリーブ110の内壁面(キャビティ金型の凹所の内周面)110a(図5−A参照)が構成され、また、型締め方向に関する横断面(コア金型の凸部に対応する横断面、開口面。以下、単に横断面ということがある)に角形状の空間が形成される。更に説明すると、スリーブ110を構成する金型111〜114の中の金型113は、光学素子1の目印2を形成するための少なくとも1条の溝部1131を有する。この溝部1131は、横断面形状がV字状であり、図4の紙面垂直方向に延びて形成されている(図5−A又は図6−A参照)。   The sleeve 110 includes a plurality of molds 111, 112, 113, and 114 arranged around the side surface, and by these molds 111 to 114, the inner wall surface of the sleeve 110 (the inner peripheral surface of the cavity mold cavity) 110a. (Refer to FIG. 5-A), and a rectangular space in a transverse section (a transverse section corresponding to the convex portion of the core mold, an opening surface, hereinafter simply referred to as a transverse section) in the clamping direction. Is formed. More specifically, the mold 113 in the molds 111 to 114 constituting the sleeve 110 has at least one groove 1131 for forming the mark 2 of the optical element 1. The groove 1131 has a V-shaped cross section and is formed to extend in the direction perpendicular to the paper surface of FIG. 4 (see FIG. 5-A or FIG. 6-A).

上型120は、外形がスリーブ110の空間に収容可能な大きさの丸形形状に形成された丸形部(コア金型の凸部)121(図5−A参照)を有する。また、下型130は、外形がスリーブ110内の空間に収容可能な大きさの丸形形状に形成された丸形部131(図5−A参照)を有する。上型120の丸形部121は、下型130の丸形部131に対向するように配置されている。   The upper mold 120 has a round part (a convex part of the core mold) 121 (see FIG. 5-A) formed in a round shape whose outer shape can be accommodated in the space of the sleeve 110. Further, the lower mold 130 has a round part 131 (see FIG. 5-A) whose outer shape is formed in a round shape that can be accommodated in the space inside the sleeve 110. The round part 121 of the upper mold 120 is disposed so as to face the round part 131 of the lower mold 130.

後述するように、成形する際には、上型120の丸形部121と下型130の丸形部131との間に入れられたプリフォーム(加熱軟化された光学素子素材、素材)が丸形部121,131によって加圧されて、これにより光学素子1が成形される。なお、スリーブ110を、成形品(光学素子1)の側面周囲を形成するための金型ということができる。また、上型120を、成形品の一面を成形するための金型ということができ、下型130を、成形品の他面を成形するための金型ということができる。   As will be described later, when molding, a preform (heat-softened optical element material or material) placed between the round part 121 of the upper mold 120 and the round part 131 of the lower mold 130 is round. The optical element 1 is molded by being pressed by the shape parts 121 and 131. The sleeve 110 can be referred to as a mold for forming the periphery of the side surface of the molded product (optical element 1). The upper mold 120 can be referred to as a mold for molding one surface of the molded product, and the lower mold 130 can be referred to as a mold for molding the other surface of the molded product.

ここで、スリーブ110内の空間の横断面が角形形状である一方で、スリーブ110内の空間に位置する丸形部121,131が丸形状であり、成形面において両者は互いに形状が異なる(稀に同じこともある)。このため、光学素子1の成形時には、プリフォームのうち丸形部121,131により直接加圧される部分と直接加圧されない部分とがある。具体的に説明すると、光学素子1の成形時には、上型120の丸形部121及び下型130の丸形部131は、プリフォームの平面方向(図面の紙面に平行な方向)における中央部分を直接加圧する一方で、プリフォームの平面方向における四隅部分(周辺部分)を直接加圧しない。すなわち、四隅部分は、丸形部121,131により直接加圧されない。   Here, while the cross section of the space in the sleeve 110 has a square shape, the round portions 121 and 131 located in the space in the sleeve 110 have a round shape. Is the same). For this reason, when the optical element 1 is molded, there are a portion of the preform that is directly pressed by the round portions 121 and 131 and a portion that is not directly pressed. More specifically, when the optical element 1 is molded, the round part 121 of the upper mold 120 and the round part 131 of the lower mold 130 have a central portion in the plane direction of the preform (a direction parallel to the drawing sheet). While directly pressurizing, the four corner portions (peripheral portions) in the plane direction of the preform are not directly pressed. That is, the four corner portions are not directly pressurized by the round portions 121 and 131.

このように、本実施の形態における成形型100では、スリーブ110内の空間の横断面が角形状であるのに対し、スリーブ110内の空間に位置する上型120及び下型130は丸形部121,131を備えている。したがって、スリーブ110と丸形部121,131との接触面積が小さく、いわゆる点接触になることにより、作業性や成形安定性に優れている。すなわち、成形型100の組み立ての際には、スリーブ110と上型120の丸形部121と下型130の丸形部131との相互の位置決めを容易に行うことができる。更に説明すると、スリーブ110と上型120の丸形部121との間の相対的な位置決めを行う際には、相互の位置関係の調整だけで済み、相互の姿勢(型締め方向に直交する面内での回転方向の角度)の調整を行う必要がないか、又は調整を行う場合であってもその作業は簡単である。また、スリーブ110と下型130の丸形部131との間の相対的な位置決めを行う際も同様である。また、上型120の丸形部121と下型130の丸形部131との間の相対的な位置決めを行う際も同様である。   As described above, in the mold 100 according to the present embodiment, the space in the sleeve 110 has a square cross section, whereas the upper mold 120 and the lower mold 130 located in the space in the sleeve 110 have round portions. 121, 131. Accordingly, the contact area between the sleeve 110 and the round portions 121 and 131 is small, and so-called point contact is achieved, so that workability and molding stability are excellent. That is, when the molding die 100 is assembled, the sleeve 110, the round portion 121 of the upper die 120, and the round portion 131 of the lower die 130 can be easily positioned relative to each other. More specifically, when the relative positioning between the sleeve 110 and the round portion 121 of the upper mold 120 is performed, it is only necessary to adjust the mutual positional relationship, and the mutual posture (surface perpendicular to the clamping direction). It is not necessary to adjust the angle in the rotation direction), or even if adjustment is performed, the operation is simple. The same applies to the relative positioning between the sleeve 110 and the round part 131 of the lower mold 130. The same applies to the relative positioning between the round part 121 of the upper mold 120 and the round part 131 of the lower mold 130.

もし、丸形部121,131の代わりに、スリーブ110内の空間の横断面形状に対応する角形形状に形成された2つの角形部を対向配置して用いる場合には、スリーブ110内の空間において2つの角形部相互の姿勢を合わせると共に、スリーブ110と2つの角形部の各々と間の相互の姿勢を合わせる必要がある。そのために、スリーブ110と2つの角形部という全部で3つの部品について、型締め方向に直交する面内での回転方向の角度調整を行う必要がある。この角度調整を高い精度で行わないと、角形部をスリーブ110内に進入させることができず、品質の高い成形品を成形することができず、かつ、その高い精度の角度調整は、容易に行うことができないものである。このように、2つの角形部を用いる場合には、本実施の形態における成形型100の場合よりも作業性が低下する。
付言すると、角形状の凹所と丸形状の凸部との相対的な位置決めを行う作業は、角形状の凹所と角形状の凸部との相対的な位置決めを行う作業よりも容易である。また、丸形状の凸部同士の相対的な位置決めを行う作業は、角形状の凸部相互の位置決めを行う作業よりも容易である。更に説明すると、角形状の凹所と丸形状の凸部との間に、型締め方向に直交する面内での方向性がないとすると、相互の姿勢を調整する必要がない。また、丸形状の凸部同士の間に方向性がないとすると、相互の姿勢を調整する必要がない。
If two rectangular portions formed in a square shape corresponding to the cross-sectional shape of the space in the sleeve 110 are used in place of the round portions 121 and 131 in an opposed arrangement, the space in the sleeve 110 is used. It is necessary to match the postures of the two rectangular portions and to match the postures of the sleeve 110 and each of the two square portions. Therefore, it is necessary to adjust the angle in the rotational direction in a plane orthogonal to the clamping direction for all three parts, that is, the sleeve 110 and the two rectangular portions. If this angle adjustment is not performed with high accuracy, the square portion cannot enter the sleeve 110, a high-quality molded product cannot be formed, and the high-accuracy angle adjustment is easy. It is something that cannot be done. Thus, when using two square parts, workability | operativity falls rather than the case of the shaping | molding die 100 in this Embodiment.
In addition, the relative positioning of the rectangular recess and the round convex portion is easier than the relative positioning of the square concave portion and the square convex portion. . Moreover, the operation | work which performs relative positioning of round-shaped convex parts is easier than the operation | work which positions square-shaped convex parts mutually. To explain further, if there is no directionality in the plane perpendicular to the clamping direction between the square recess and the round projection, there is no need to adjust the mutual posture. Moreover, if there is no directionality between round-shaped convex parts, it is not necessary to adjust a mutual attitude | position.

また、本実施の形態における成形型100では、スリーブ110内の空間において丸形部121,131の相互の加圧作用により光学素子1が形成されるように構成されている。すなわち、光学素子1の成形前及び成形後における上型120と下型130との相対的な移動が行われる(型締め)。もし、上型120及び下型130の各々に、スリーブ110内の空間の横断面形状に対応する角形形状に形成された角形部を設ける場合には、隣接する部品同士が面接触になることから、移動時における両者間のかじりを防止すべくクリアランスが適切でなければならない。そのため、成形型100の設計、組立て及びメンテナンスの際には、クリアランスに十分配慮する必要があり、また、手間を要するためにかなりのコストを要する。また、多少のかじりや噛み込みの発生により金型の寿命も短くならざるを得ない。
これに対し、本実施の形態では、横断面が角形状であるスリーブ110内の空間を丸形部121,131のいずれか一方又は両方が移動し、かつ、内部空間S側に位置する先端の周縁に面取り部124,134(後述)が形成されているので、低コストで丸形部121,131とスリーブ110とのかじりや噛み込みを防止することができる。したがって、コスト削減が可能であり、また、金型精度をより高めることが可能である。また、金型の寿命も長期化させることが可能である。付言すると、金型の製造コストの観点からは、角形部よりも丸形部の方が製造し易く、このため、本実施の形態では、金型の製造コストを低減させることもできる。また、金型の保守維持の負担が軽減される。
Further, the molding die 100 according to the present embodiment is configured such that the optical element 1 is formed by the mutual pressurizing action of the round portions 121 and 131 in the space in the sleeve 110. That is, the upper mold 120 and the lower mold 130 are relatively moved before and after the optical element 1 is molded (clamping). If each of the upper mold 120 and the lower mold 130 is provided with a square portion formed in a square shape corresponding to the cross-sectional shape of the space in the sleeve 110, adjacent parts are in surface contact with each other. The clearance must be appropriate to prevent galling between the two during movement. For this reason, when designing, assembling and maintaining the mold 100, it is necessary to give sufficient consideration to the clearance, and since it takes time and effort, a considerable cost is required. In addition, the life of the mold must be shortened due to the occurrence of some galling and biting.
On the other hand, in the present embodiment, one or both of the round portions 121 and 131 move in the space in the sleeve 110 having a square cross section, and the tip located on the inner space S side. Since chamfered portions 124 and 134 (described later) are formed on the periphery, it is possible to prevent the round portions 121 and 131 and the sleeve 110 from being bitten or bitten at low cost. Therefore, the cost can be reduced and the mold accuracy can be further increased. In addition, the life of the mold can be extended. In addition, from the viewpoint of the manufacturing cost of the mold, the round part is easier to manufacture than the square part, and therefore, the manufacturing cost of the mold can be reduced in the present embodiment. In addition, the burden of maintaining and maintaining the mold is reduced.

図5−A、図5−B、図6−A及び図6−Bは、成形型100による光学素子1の製造方法を説明するための図である。図5−A及び図5−Bは、光学素子1が成形される前の状態を示す図であり、図6−A及び図6−Bは、光学素子1が成形された状態を示す図である。更に説明すると、図5−A及び図6−Aは、図4の線a−aに対応する成形型100の縦断面図であり、図5−B及び図6−Bは、図4の線b−bに対応する成形型100の縦断面図である。
図5−A〜図6−Bに示すように、上型120の丸形部121には、光学素子1のレンズ部12に対応する形状の凹曲面部(レンズ面12aの加圧成形を担う部分、レンズ面12aを転写する部分)122と、光学素子1の平たん部13を成形(転写)する形状の端面部123と、先端の周縁を面取りして形成された面取り部124と、が形成されている。すなわち、上型120は、加圧面として凹曲面部122、端面部123及び面取り部124を有する。
また、下型130の丸形部131には、光学素子1のレンズ部16を成形する形状の凹曲面部(レンズ面16aの加圧成形を担う部分、レンズ面16aを転写する部分)132と、光学素子1の平たん部17を成形(転写)する形状の端面部133と、先端の周縁を面取りして形成された面取り部134と、が形成されている。
スリーブ110の内壁面110a、上型120の丸形部121及び下型130の丸形部131により形成されるキャビティにより光学素子1が加圧(プレス)成形される。言い換えると、上型120の凹曲面部122及び端面部123と下型130の凹曲面部132及び端面部133とスリーブ110の内壁面110aとにより加圧成形面が構成される。そして、この加圧成形面には、後述するように、加圧成形しない隙間が形成されている。
5A, FIG. 5B, FIG. 6A, and FIG. 6B are views for explaining a method of manufacturing the optical element 1 using the mold 100. FIG. FIGS. 5A and 5B are diagrams illustrating a state before the optical element 1 is molded, and FIGS. 6A and 6B are diagrams illustrating a state in which the optical element 1 is molded. is there. More specifically, FIGS. 5A and 6A are longitudinal sectional views of the mold 100 corresponding to the line aa in FIG. 4, and FIGS. 5B and 6B are lines in FIG. It is a longitudinal cross-sectional view of the shaping | molding die 100 corresponding to bb.
As shown in FIGS. 5A to 6B, the round portion 121 of the upper mold 120 has a concave curved surface portion having a shape corresponding to the lens portion 12 of the optical element 1 (responsible for pressure molding of the lens surface 12 a). Part, a part to which the lens surface 12a is transferred) 122, an end face part 123 having a shape for molding (transferring) the flat part 13 of the optical element 1, and a chamfered part 124 formed by chamfering the peripheral edge of the tip. Is formed. That is, the upper mold 120 includes a concave curved surface portion 122, an end surface portion 123, and a chamfered portion 124 as pressure surfaces.
Further, the round part 131 of the lower mold 130 has a concave curved surface part (a part responsible for pressure molding of the lens surface 16a, a part to which the lens surface 16a is transferred) 132 shaped to mold the lens part 16 of the optical element 1. An end surface portion 133 having a shape for molding (transferring) the flat portion 17 of the optical element 1 and a chamfered portion 134 formed by chamfering the peripheral edge of the tip are formed.
The optical element 1 is pressed (pressed) by a cavity formed by the inner wall surface 110 a of the sleeve 110, the round part 121 of the upper mold 120, and the round part 131 of the lower mold 130. In other words, the pressure molding surface is constituted by the concave curved surface portion 122 and the end surface portion 123 of the upper die 120, the concave curved surface portion 132 and the end surface portion 133 of the lower die 130, and the inner wall surface 110 a of the sleeve 110. Further, as will be described later, a gap that is not pressure-molded is formed on the pressure-molded surface.

ここで、スリーブ110及び下型130は固定側であり、上型120が移動側である。すなわち、上型120は、図示しない昇降手段により昇降可能となるように構成されている。したがって、上型120がスリーブ110及び下型130に対して上下方向に移動可能である。
なお、本実施の形態では、上型120が移動側で下型130が固定側であるが、上型120が固定側で下型130が移動側とするように構成することも考えられる。
Here, the sleeve 110 and the lower mold 130 are the fixed side, and the upper mold 120 is the moving side. That is, the upper mold 120 is configured to be lifted and lowered by a lifting means (not shown). Therefore, the upper mold 120 can move in the vertical direction with respect to the sleeve 110 and the lower mold 130.
In the present embodiment, the upper mold 120 is the moving side and the lower mold 130 is the fixed side, but it is also conceivable that the upper mold 120 is the fixed side and the lower mold 130 is the moving side.

次に、成形型100を用いた光学素子1の製造方法について説明する。
図5−A及び図5−Bに示すように、上型120が上方に移動する型開きの際に、所定容量のプリフォームが成形型100の内部に投入される。すなわち、下型130の丸形部131にプリフォームが載せられる。その後、上型120が下方に移動する型締め時に、下型130の丸形部131に載せられたプリフォームが加圧されていく。
Next, a method for manufacturing the optical element 1 using the mold 100 will be described.
As shown in FIGS. 5A and 5B, when the upper mold 120 moves upward, a predetermined volume of preform is put into the mold 100. That is, the preform is placed on the round part 131 of the lower mold 130. Thereafter, when the upper mold 120 moves downward, the preform placed on the round part 131 of the lower mold 130 is pressurized.

やがて、図6−A及び図6−Bに示すように、上型120が所定の位置(型締め位置)まで移動すると、プリフォームが、スリーブ110の内壁面110a、上型120の丸形部121及び下型130の丸形部131により光学素子1に成形される。   6A and 6B, when the upper mold 120 moves to a predetermined position (clamping position), the preform is changed into the inner wall surface 110a of the sleeve 110 and the round part of the upper mold 120. 121 and the round part 131 of the lower mold 130 are molded into the optical element 1.

ここで、上述したように、スリーブ110の内壁面110aと丸形部121,131とが点接触している。言い換えると、丸形部121,131の外周面121a,131aが他部に比し内壁面110aと大きく離間して隙間が形成されている隙間部分(第1の金型と第2の金型との間の隙間、非加圧領域、素材が流動する空間)140(図4又は図5−Bを参照)が存在する。このような隙間部分140は、四隅(各角部)に位置している。そして、隙間部分140においては、成形時には、プリフォームが上型120の丸形部121と下型130の丸形部131とによって直接加圧されることがない。なお、スリーブ110の内壁面110aの横断面の対角線上においては、内壁面110aと丸形部121,131の外周面121a,131aとが最も離間しており、この隙間部分140が最も大きい。   Here, as described above, the inner wall surface 110a of the sleeve 110 and the round portions 121 and 131 are in point contact. In other words, the outer peripheral surfaces 121a and 131a of the round portions 121 and 131 are far apart from the inner wall surface 110a as compared with the other portions, and a gap is formed (a first mold and a second mold). , 140 (see FIG. 4 or FIG. 5-B). Such gap portions 140 are located at the four corners (each corner). In the gap portion 140, the preform is not directly pressed by the round portion 121 of the upper mold 120 and the round portion 131 of the lower mold 130 during molding. In addition, on the diagonal line of the transverse cross section of the inner wall surface 110a of the sleeve 110, the inner wall surface 110a and the outer peripheral surfaces 121a and 131a of the round portions 121 and 131 are most separated, and the gap portion 140 is the largest.

成形時に、プリフォームの中央部分が丸形部121,131により直接加圧されると、プリフォームは加圧成形される。すなわち、丸形部121,131により光学素子1のレンズ部12,16、平たん部13,17及び斜面部15,19(図2又は図3参照)が加圧成形され、また、スリーブ110の内壁面110aにより光学素子1の上面11a、側面11b,11c及び底面11dが加圧成形される。   When the central portion of the preform is directly pressed by the round portions 121 and 131 at the time of molding, the preform is pressure-molded. That is, the lens portions 12 and 16, the flat portions 13 and 17 and the slope portions 15 and 19 (see FIG. 2 or 3) of the optical element 1 are pressure-molded by the round portions 121 and 131, and the sleeve 110 The upper surface 11a, the side surfaces 11b and 11c, and the bottom surface 11d of the optical element 1 are pressure-molded by the inner wall surface 110a.

また、加圧成形時には、プリフォームの一部は、丸形部121,131の外周面121a,131aとスリーブ110の内壁面110aとの間に位置する隙間部分140に流動する。この隙間部分140は、丸形部121,131により直接加圧されず、隙間部分140に流動したプリフォームは、スリーブ110の内壁面110aにより規制され、上型120の側では内壁面110aに沿ってレンズ部12の突出方向(上方)へ流動し、かつ、下型130では内壁面110aに沿ってレンズ部16の突出方向へ流動する。この結果、隙間部分140(図5−B参照)においては、プリフォームの一部が飛び出すことにより突出部14,18が形成されることになる。このように、隙間部分140では、成形時におけるプリフォームの逃げ代としての役割がある。このため、プリフォームの容量にばらつきがあっても問題なく成形することが可能になる。したがって、成形に用いるプリフォームの容量管理が簡易になり、作業性を向上させることができる。   Further, at the time of pressure molding, a part of the preform flows into the gap portion 140 located between the outer peripheral surfaces 121 a and 131 a of the round portions 121 and 131 and the inner wall surface 110 a of the sleeve 110. The gap portion 140 is not directly pressurized by the round portions 121 and 131, and the preform flowing into the gap portion 140 is regulated by the inner wall surface 110 a of the sleeve 110, and along the inner wall surface 110 a on the upper mold 120 side. Then, it flows in the protruding direction (upward) of the lens portion 12 and flows in the protruding direction of the lens portion 16 along the inner wall surface 110a in the lower mold 130. As a result, in the gap portion 140 (see FIG. 5B), the protruding portions 14 and 18 are formed by part of the preform popping out. As described above, the gap 140 serves as a clearance for the preform during molding. For this reason, even if there is variation in the capacity of the preform, it becomes possible to mold without problems. Therefore, the capacity management of the preform used for molding becomes simple and workability can be improved.

図7は、成形型100の一部を構成するスリーブ110Mに溝部1131を形成する工程を説明する図である。なお、図7に示すスリーブ110Mは、図4に示す複数の金型111〜114からなるスリーブ110と異なり、1つの金型113Mで構成されている。
金型113Mには、まず四角形状の貫通穴1132Mが形成され、これにより内壁面110aが画成される。その後、貫通穴1132Mに工具200を設置する。更に説明すると、工具200は、スリーブ110Mの内壁面110aとわずかに離間するように設置される。この工具200は、溝部1131を形成するための刃部201を有する。そして、工具200を図示しない駆動機構により貫通穴1132M内を往復動(図7の紙面垂直方向の移動)させることで、工具200の刃部201が内壁面110aに溝部1131を形成していく。なお、本実施の形態における溝部1131の横断面形状は、V字状であるが、例えば台形や半円形等の他の形状に形成することも考えられる。
FIG. 7 is a diagram illustrating a process of forming the groove portion 1131 in the sleeve 110 </ b> M that constitutes a part of the mold 100. Note that the sleeve 110M shown in FIG. 7 is composed of a single mold 113M, unlike the sleeve 110 including the plurality of molds 111 to 114 shown in FIG.
First, a rectangular through hole 1132M is formed in the mold 113M, thereby defining an inner wall surface 110a. Thereafter, the tool 200 is installed in the through hole 1132M. More specifically, the tool 200 is installed so as to be slightly separated from the inner wall surface 110a of the sleeve 110M. This tool 200 has a blade part 201 for forming a groove part 1131. Then, when the tool 200 is reciprocated in the through hole 1132M by a drive mechanism (not shown) (moving in the direction perpendicular to the paper surface of FIG. 7), the blade portion 201 of the tool 200 forms the groove portion 1131 in the inner wall surface 110a. In addition, although the cross-sectional shape of the groove part 1131 in this Embodiment is V shape, it can also consider forming in other shapes, such as a trapezoid and a semicircle, for example.

図8は、本実施の形態に係る光学素子1を用いた光接続装置50を説明するための図である。なお、本実施の形態に係る光学素子1を光接続装置50以外の装置や器具、例えば中継器に適用することが考えられる。
図8に示す光接続装置50は、光学素子1と、光学素子1が底面11dを介して載置されて接着されているフラットベンチ51と、光学素子1に出力光を入射させるレーザダイオード52と、レーザダイオード52の出力光を光学素子1の光軸高さと一致させるためのブロック部材53と、光学素子1から出射した光が入射される図示しない光ファイバと、を備えている。ブロック部材53が光学素子1に隣接して設置され、そのブロック部材53には、レーザダイオード52が取り付けられている。
そして、レーザダイオード52からの出力光は、光学素子1のレンズ部12及びレンズ部16で屈折した後に図示しない光ファイバの光入射面に入射される。
なお、本実施の形態に係る光学素子1は、突出部14,18を備えており、上面11a、側面11b,11c及び底面11dの面積を増やしている。このため、光学素子1をフラットベンチ51に接着剤で接着する接着面の接着面積が増えるので、より強固に接着を行うことができる。
FIG. 8 is a diagram for explaining an optical connecting device 50 using the optical element 1 according to the present embodiment. In addition, it is possible to apply the optical element 1 which concerns on this Embodiment to apparatuses and instruments other than the optical connection apparatus 50, for example, a repeater.
An optical connecting device 50 shown in FIG. 8 includes an optical element 1, a flat bench 51 on which the optical element 1 is mounted and bonded via a bottom surface 11d, and a laser diode 52 that causes output light to enter the optical element 1. A block member 53 for matching the output light of the laser diode 52 with the optical axis height of the optical element 1 and an optical fiber (not shown) into which the light emitted from the optical element 1 is incident are provided. A block member 53 is installed adjacent to the optical element 1, and a laser diode 52 is attached to the block member 53.
The output light from the laser diode 52 is refracted by the lens unit 12 and the lens unit 16 of the optical element 1 and then enters the light incident surface of an optical fiber (not shown).
In addition, the optical element 1 according to the present embodiment includes the protrusions 14 and 18, and increases the areas of the upper surface 11a, the side surfaces 11b and 11c, and the bottom surface 11d. For this reason, since the adhesion area of the adhesion surface which adhere | attaches the optical element 1 on the flat bench 51 with an adhesive agent increases, it can adhere | attach more firmly.

図9は、本実施の形態に係る光学素子1をフラットベンチ51に接着する手順を説明するためのブロック図である。
図9に示すように、光学素子1は、ハンドラー装置300によりフラットベンチ51に接着される。このハンドラー装置300は、図示しない移動機構により移動可能なハンドラー301と、ハンドラー301に取り付けられ、光学素子1を把持可能なグリッパ302と、グリッパ302により把持された光学素子1の目印2を撮影するためのカメラ303と、カメラ303により撮影された映像に画像処理を施して目印2の位置や方向を認識すると共に、認識結果を基にハンドラー301及びグリッパ302を制御する制御部304と、を備えている。
FIG. 9 is a block diagram for explaining a procedure for bonding the optical element 1 according to the present embodiment to the flat bench 51.
As shown in FIG. 9, the optical element 1 is bonded to the flat bench 51 by the handler device 300. The handler device 300 photographs a handler 301 that can be moved by a moving mechanism (not shown), a gripper 302 that is attached to the handler 301 and can grip the optical element 1, and a mark 2 of the optical element 1 that is gripped by the gripper 302. And a control unit 304 that controls the handler 301 and the gripper 302 based on the recognition result while performing image processing on the video imaged by the camera 303 to recognize the position and direction of the mark 2. ing.

ハンドラー装置300の制御部304は、ユーザの指示があると、所定の場所に載置されている光学素子1をグリッパ302で把持するように制御する。グリッパ302で把持された光学素子1は、カメラ303で撮影可能な領域に移動される。そして、カメラ303により、光学素子1の目印2が撮影される。制御部304は、撮影された映像に画像処理を施して目印2の位置や方向を認識し、これにより、レンズ部12,16の位置や光軸方向を確認することができる。付言すると、制御部304は、目印2の位置や方向を認識することにより、光学素子1の底面11dの位置も認識する。   When there is a user instruction, the control unit 304 of the handler device 300 controls the gripper 302 to hold the optical element 1 placed at a predetermined location. The optical element 1 held by the gripper 302 is moved to an area where the camera 303 can capture images. Then, the mark 2 of the optical element 1 is photographed by the camera 303. The control unit 304 performs image processing on the captured video to recognize the position and direction of the mark 2, thereby confirming the position and optical axis direction of the lens units 12 and 16. In addition, the control unit 304 recognizes the position of the bottom surface 11 d of the optical element 1 by recognizing the position and direction of the mark 2.

制御部304は、光学素子1の底面11dの位置を認識すると、ハンドラー301に対して、図示しない接着剤溜りに移動するように指示する。すると、ハンドラー301は、グリッパ302により把持されている光学素子1の底面11dに図示しない接着剤溜りの接着剤が塗布されるように移動する。これにより、光学素子1の底面11dに接着剤が塗布される。なお、底面11dに接着剤を塗布する例を説明するが、接着剤を塗布する面として底面11d以外の面にすることも考えられる。   When recognizing the position of the bottom surface 11d of the optical element 1, the control unit 304 instructs the handler 301 to move to an adhesive reservoir (not shown). Then, the handler 301 moves so that an adhesive in an adhesive pool (not shown) is applied to the bottom surface 11 d of the optical element 1 held by the gripper 302. As a result, the adhesive is applied to the bottom surface 11 d of the optical element 1. In addition, although the example which apply | coats an adhesive agent to the bottom face 11d is demonstrated, it is also considered to make surfaces other than the bottom face 11d as a surface which apply | coats an adhesive agent.

その後、ハンドラー301は、制御部304の制御に基づいて、光学素子1をフラットベンチ51の所定位置に取り付けるように移動する。すなわち、ハンドラー301は、グリッパ302により把持されている光学素子1の底面11dがフラットベンチ51の所定位置に接着されるように移動する。これにより、光学素子1は、接着剤でフラットベンチ51の所定の位置に接着される。   Thereafter, the handler 301 moves to attach the optical element 1 to a predetermined position of the flat bench 51 based on the control of the control unit 304. That is, the handler 301 moves so that the bottom surface 11 d of the optical element 1 held by the gripper 302 is adhered to a predetermined position of the flat bench 51. Thereby, the optical element 1 is bonded to a predetermined position of the flat bench 51 with an adhesive.

このように、光学素子1の目印2は、光学素子1を装置に組み込む際にハンドラー装置300が光学素子1の姿勢を認識することに利用されるので、光学素子1の組み込みの自動化を図ることができる。   As described above, the mark 2 of the optical element 1 is used for the handler device 300 to recognize the posture of the optical element 1 when the optical element 1 is incorporated into the apparatus, so that the incorporation of the optical element 1 is automated. Can do.

本実施の形態に係る光学素子の外観を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the external appearance of the optical element which concerns on this Embodiment. 図1の光学素子の投影図であり、(a)は正面図であり、(b)は背面図であり、(c)は平面図である。It is a projection view of the optical element of FIG. 1, (a) is a front view, (b) is a rear view, (c) is a top view. 図1の光学素子の縦断面図であり、(a)は、図2の線IIIa−IIIaによる断面図であり、(b)は、図2の線IIIb−IIIbによる断面図である。FIG. 3 is a longitudinal sectional view of the optical element of FIG. 1, wherein (a) is a sectional view taken along line IIIa-IIIa in FIG. 2, and (b) is a sectional view taken along line IIIb-IIIb in FIG. 本実施の形態に係る光学素子の製造に用いる成形型の平面図である。It is a top view of the shaping | molding die used for manufacture of the optical element which concerns on this Embodiment. 成形型による光学素子の製造方法を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the manufacturing method of the optical element by a shaping | molding die. 成形型による光学素子の製造方法を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the manufacturing method of the optical element by a shaping | molding die. 成形型による光学素子の製造方法を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the manufacturing method of the optical element by a shaping | molding die. 成形型による光学素子の製造方法を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the manufacturing method of the optical element by a shaping | molding die. 成形型の一部を構成するスリーブに溝部を形成する工程を説明する図である。It is a figure explaining the process of forming a groove part in the sleeve which comprises a part of shaping | molding die. 本実施の形態に係る光学素子を用いた光接続装置を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the optical connection apparatus using the optical element which concerns on this Embodiment. 本実施の形態に係る光学素子をフラットベンチに接着する手順を説明するためのブロック図である。It is a block diagram for demonstrating the procedure which adhere | attaches the optical element which concerns on this Embodiment to a flat bench.

符号の説明Explanation of symbols

1…光学素子、11…本体部、11a…上面、11b,11c…側面、11d…底面、12,16…レンズ部、12a,16a…レンズ面、13,17…平たん部、14,18…突出部、15,19…斜面部、100…成形型、110…スリーブ、110a…内壁面、120…上型、121,131…丸形部、121a,131a…外周面、122,132…凹曲面部、123,133…端面部、124,134…面取り部、130…下型、140…隙間部分、2…目印、S…内部空間 DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Optical element 11 ... Main-body part, 11a ... Upper surface, 11b, 11c ... Side surface, 11d ... Bottom surface, 12, 16 ... Lens part, 12a, 16a ... Lens surface, 13, 17 ... Flat part, 14, 18 ... Projection part, 15, 19 ... Slope part, 100 ... Mold, 110 ... Sleeve, 110a ... Inner wall surface, 120 ... Upper mold, 121, 131 ... Round part, 121a, 131a ... Outer peripheral surface, 122, 132 ... Concave surface Part, 123, 133 ... end face part, 124, 134 ... chamfered part, 130 ... lower mold, 140 ... gap part, 2 ... mark, S ... internal space

Claims (11)

レンズ部と、
前記レンズ部と一体に形成され、当該レンズ部と同じ材質の本体部と、
前記本体部に形成された脚部と、
前記本体部又は前記脚部に形成され、外部から認識可能な目印と、
を含む光学素子。
The lens part,
A body portion formed integrally with the lens portion and made of the same material as the lens portion;
Legs formed on the main body,
A mark formed on the main body or the leg and recognizable from the outside;
Including optical elements.
前記目印は、前記レンズ部の光軸方向に線状に延びて形成されたことを特徴とする請求項1に記載の光学素子。   The optical element according to claim 1, wherein the mark is formed to extend linearly in an optical axis direction of the lens unit. 前記目印は、前記本体部に突出して形成されたことを特徴とする請求項1又は2に記載の光学素子。   The optical element according to claim 1, wherein the mark is formed to protrude from the main body. 前記目印は、前記脚部にくぼんで形成されたことを特徴とする請求項1又は2に記載の光学素子。   The optical element according to claim 1, wherein the mark is formed to be recessed in the leg portion. 角形の本体部と、
前記本体部に形成されたレンズ部と、
前記本体部に形成された脚部と、
前記レンズ部以外の部分に形成され、前記本体部に対する当該レンズ部の位置関係を示す目印と、
を含む光学素子。
A square body,
A lens part formed on the main body part;
Legs formed on the main body,
A mark formed on a portion other than the lens portion and indicating a positional relationship of the lens portion with respect to the body portion;
Including optical elements.
前記目印は、前記脚部とは反対側の本体部の上面部に形成されたことを特徴とする請求項5に記載の光学素子。   The optical element according to claim 5, wherein the mark is formed on an upper surface portion of the main body portion opposite to the leg portion. 前記本体部は、平たん部を有し、
前記目印は、前記本体部の前記平たん部に形成されたことを特徴とする請求項5に記載の光学素子。
The main body has a flat part,
The optical element according to claim 5, wherein the mark is formed on the flat portion of the main body portion.
前記本体部は、複数の平たん部を有し、
前記目印は、前記本体部の前記複数の平たん部の一つに形成されたことを特徴とする請求項5に記載の光学素子。
The main body has a plurality of flat portions,
The optical element according to claim 5, wherein the mark is formed on one of the plurality of flat portions of the main body portion.
凹所を設けて形成されるキャビティ金型と、
前記キャビティ金型の凹所に入ってレンズ面を含む光学素子を加圧成形するための凸部を有するコア金型と、
を含み、
前記コア金型の凸部の外形が前記キャビティ金型の凹所において当該凸部に対応する横断面の形状とは異なり、かつ、型締めにより素材が加圧される際に当該凸部の外周面と当該凹所の内周面との間で当該素材が流動する空間を備え、
前記キャビティ金型の前記凹所を形成する面の一部に、前記光学素子の目印となる溝が形成されていることを特徴とする光学素子成形型。
A cavity mold formed with a recess,
A core mold having a convex portion for pressure-molding an optical element including a lens surface by entering a recess of the cavity mold;
Including
The outer shape of the convex part of the core mold is different from the shape of the cross section corresponding to the convex part in the recess of the cavity mold, and the outer periphery of the convex part when the material is pressed by clamping A space where the material flows between the surface and the inner peripheral surface of the recess,
An optical element molding die, wherein a groove serving as a mark of the optical element is formed in a part of a surface of the cavity mold forming the recess.
前記溝は、型締めの方向に延在することを特徴とする請求項9に記載の光学素子成形型。   The optical element mold according to claim 9, wherein the groove extends in a mold clamping direction. 前記キャビティ金型の凹所における前記コア金型の凸部の型締め方向に関する横断面の形状が角形であり、
前記コア金型の凸部の外形が円形であることを特徴とする請求項9に記載の光学素子成形型。
The shape of the cross section regarding the clamping direction of the convex part of the core mold in the recess of the cavity mold is a square,
The optical element mold according to claim 9, wherein the outer shape of the convex portion of the core mold is circular.
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