JP2020177256A - 光学部品 - Google Patents
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Abstract
Description
最初に本発明の実施態様を列記して説明する。
レンズ中心における厚みとレンズ径とが、上記式(A)の関係を示すと、レンズの機械的強度がより一層向上する。
本発明の実施形態に係るレンズおよび光学部品の具体例を、以下に図面を参照しつつ説明する。以下、本願の図面において、同一の符号は、同一部分または相当部分を表わすものとする。また、図面における長さ、大きさ、幅などの寸法関係は、図面の明瞭化と簡略化のために適宜に変更されており、実際の寸法を表わしてはいない。
本発明の一実施の形態に係るレンズについて、図1〜図6を用いて説明する。
なお、本明細書において、レンズ中心における曲率とは、レンズ入射面側のレンズ中心における曲率と、レンズ出射面側のレンズ中心における曲率の両方を含むものとする。したがって、「レンズ中心における曲率が−0.5mm-1以上0.5mm-1以下である」とは、レンズ入射面側のレンズ中心における曲率と、レンズ出射面側のレンズ中心における曲率の両方が−0.5mm-1以上0.5mm-1以下であることを意味する。
レンズ中心における厚みとレンズ径とが、上記式(A)の関係を示すと、レンズの機械的強度がより一層向上し、IK01等級と同水準以上の機械的強度を得ることができる。レンズの機械的強度の向上の観点から、レンズ中心における厚みとレンズ径とは、下記式(B)の関係を示すことがより好ましい。
前記レンズは、両凸レンズであることが好ましい。両凸レンズは、広角検出の用途において好適に使用することができる。
本発明の一実施の形態に係る光学部品は、実施の形態1のレンズと、前記レンズの入射面の少なくとも一部を被覆するダイヤモンドライクカーボン膜(DLC膜)とを備える。DLC膜は硬度が非常に高く、機械的強度が優れている。また、DLC膜は光透過率も高い。したがって、レンズ表面にDLC膜を形成すると、光学部品の表面の機械的強度および光透過率を向上することができる。
DLC膜は、公知のプラズマCVD法、熱フィラメント法、イオンプレーティング法、スパッタリング法、イオンビーム法などにより形成することができる。
本発明の一実施の形態に係る光学部品は、実施の形態1のレンズと、前記レンズの入射面の少なくとも一部を被覆する反射防止膜とを備える。これにより、レンズの光透過性が向上する。
反射防止膜は、公知の真空蒸着法やスパッタリング法などを用いて形成することができる。
<レンズの製造>
原料粉末として、平均粒径が2μm、純度98%であるZnSの粉末、又は、平均粒径が2μm、純度98%であるGeの粉末を準備した。次に、当該原料粉末を一軸式金型プレス(冷間プレス)により成形し、表1に示すレンズ径で、厚み1.5mmから20mmの円盤状の予備成形体を作製した。次に、得られた予備成形体を窒素雰囲気中で800℃に加熱し、5時間保持することにより、相対密度約60%の予備焼結体を得た。
製造例1,16では、得られたレンズの入射面上に、ダイヤモンドライクカーボン膜を形成した。DLC層は、原料としてメタンガスを用い、13.56MHzの高周波によるプラズマCVD法により基板温度150℃で形成した。DLC膜の厚みは0.5μmとなるように設計した。
[落下試験]
得られたレンズおよび光学部品に対し、鋼球落下試験による粉砕状態観察を行った。具体的には、JIS K 5600−5−3に記載の方法で、おもりとしてJIS B 1501に規定の質量28g、直径19mmの鋼球を用い、レンズ中心に上記鋼球をレンズ中心軸に沿って落下衝突させた後、目視にてレンズの表面観察を行った。
製造例1,2,12,13,17〜23のレンズ又は光学部品について、MTF(Modulation Transfer Function;変調伝達関数)を測定した。MTFとは、空間周波数分解能力を表し、高いほど良質な画像が得られる。このMTFは、たとえば赤外線レンズ用MTF測定装置(ユーカリ光学製YY−305)を用いて測定することができる。結果を表1に示す。
製造例1の光学部品は、ZnSを含む凸メニスカスレンズと該レンズを被覆するDLC膜とを含む。レンズはレンズ中心厚みが4.0mm、レンズ径が20mm、入射面側及び出射面側の曲率が0.07mm-1である。製造例1の光学部品は、優れた機械的強度を有していた。
Claims (10)
- レンズと、
前記レンズの入射面の少なくとも一部を直接被覆するダイヤモンドライクカーボン膜と、
を備え、
前記レンズは、平面視において円形のレンズであり、
前記レンズは、レンズ中心における厚みが1mm以上11mm以下、レンズ径が2mm以上50mm以下およびレンズ中心における曲率が−0.5mm-1以上0.5mm-1以下であり、
前記レンズの材料は、硫化亜鉛であり、
前記レンズは、10GPa以上200GPa以下のヤング率を有し、
前記レンズを保護する保護窓を備えておらず、
前記レンズの有効径からなる光学有効領域の外縁部に連続する縁部を含み、
前記縁部の厚みは、1mm以上である、
光学部品。 - 前記レンズは、前記レンズ中心における厚みと、前記レンズ中心におけるレンズ径とが、下記式(A)の関係を示す、
レンズ径(mm)≦20×厚み(mm)−50 (A)
請求項1に記載の光学部品。 - 前記レンズは、両凸レンズである、
請求項1又は請求項2に記載の光学部品。 - 前記レンズは、メニスカスレンズである、
請求項1又は請求項2に記載の光学部品。 - 前記レンズは、回折レンズであり、
前記回折レンズは、その表面のうち光学有効領域内の面粗さRaの平均値が0.05μm以下である、
請求項1〜請求項4のいずれか1項に記載の光学部品。 - 前記レンズは、波長8〜12μmの赤外線を透過する、
請求項1〜請求項5のいずれか1項に記載の光学部品。 - 前記レンズは、2.0g/cm3以上5.5g/cm3以下の密度を有する、
請求項1〜請求項6のいずれか1項に記載の光学部品。 - 前記レンズは、10MPa以上300MPa以下の曲げ強度を有する、
請求項1〜請求項7のいずれか1項に記載の光学部品。 - 前記ダイヤモンドライクカーボン膜は、0.5μm以上10μm以下の厚みを有する、
請求項1〜請求項8のいずれか1項に記載の光学部品。 - 屋外において使用される、
請求項1〜請求項9のいずれか1項に記載の光学部品。
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