JP5497531B2 - Optical device manufacturing method and optical device - Google Patents

Optical device manufacturing method and optical device Download PDF

Info

Publication number
JP5497531B2
JP5497531B2 JP2010111737A JP2010111737A JP5497531B2 JP 5497531 B2 JP5497531 B2 JP 5497531B2 JP 2010111737 A JP2010111737 A JP 2010111737A JP 2010111737 A JP2010111737 A JP 2010111737A JP 5497531 B2 JP5497531 B2 JP 5497531B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
lens
insertion hole
light source
optical device
outer peripheral
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
JP2010111737A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2011242421A (en
Inventor
孝 木原
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Alps Alpine Co Ltd
Original Assignee
Alps Electric Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Alps Electric Co Ltd filed Critical Alps Electric Co Ltd
Priority to JP2010111737A priority Critical patent/JP5497531B2/en
Publication of JP2011242421A publication Critical patent/JP2011242421A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP5497531B2 publication Critical patent/JP5497531B2/en
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Description

本発明は、光学装置の製造方法及び光学装置に関する。   The present invention relates to an optical device manufacturing method and an optical device.

従来、この種の光学装置の製造方法として、スリーブ内に収容固定されたレーザーダイオード(光源)とレンズホルダに収容固定されたコリメートレンズ(レンズ)との位置調整に、紫外線硬化型の接着剤を用いたものが提案されている(例えば、特許文献1)。特許文献1に記載のコリメート装置においては、円筒形状のスリーブがスリーブホルダのスリーブ貫通孔に挿入され、レーザーダイオードとレンズとを対向させて、スリーブホルダがレンズホルダ(レンズ保持部材)上面に配設される。レーザーダイオードとレンズとの距離が調整された後に、スリーブの外周面とスリーブホルダ上面との境界部分に紫外線硬化型の接着剤が塗布され、スリーブとスリーブホルダとが接着される。そして、レンズに対するレーザー光の入射位置が調整された後に、スリーブホルダ側面とレンズホルダ上面との境界部分に紫外線硬化型の接着剤が塗布され、スリーブホルダとレンズホルダとが接着される。   Conventionally, as a method of manufacturing this type of optical device, an ultraviolet curable adhesive is used for position adjustment between a laser diode (light source) housed and fixed in a sleeve and a collimator lens (lens) housed and fixed in a lens holder. The one used is proposed (for example, Patent Document 1). In the collimating device described in Patent Document 1, a cylindrical sleeve is inserted into the sleeve through hole of the sleeve holder, the laser diode and the lens are opposed to each other, and the sleeve holder is disposed on the upper surface of the lens holder (lens holding member). Is done. After the distance between the laser diode and the lens is adjusted, an ultraviolet curable adhesive is applied to a boundary portion between the outer peripheral surface of the sleeve and the upper surface of the sleeve holder, and the sleeve and the sleeve holder are bonded. Then, after the incident position of the laser beam on the lens is adjusted, an ultraviolet curable adhesive is applied to the boundary portion between the side surface of the sleeve holder and the upper surface of the lens holder, and the sleeve holder and the lens holder are bonded.

特開2006−072012号公報JP 2006-072012 A

しかしながら、従来のコリメート装置では、紫外線硬化型の接着剤を用いるため、スリーブ(光源保持部材)とスリーブ貫通孔との接触面等の紫外線の照射されない(届かない)エリアでは接着剤の硬化が不十分となり、当該接着剤の塗布エリアが、スリーブ外周面とスリーブホルダ上面との境界部分等の紫外線の照射可能なエリアに限定されてしまう。従って、装置構造等により十分に紫外線硬化型の接着剤の塗布エリアを確保できない場合には、光源保持部材やレンズ保持部材等の被固定部材を強固に接着固定することができず、装置の使用に伴って光源とレンズとに位置ずれが生じる恐れがあった。   However, since the conventional collimating apparatus uses an ultraviolet curable adhesive, the adhesive is not cured in an area where ultraviolet rays are not irradiated (not reachable) such as a contact surface between the sleeve (light source holding member) and the sleeve through-hole. It becomes sufficient, and the application area of the adhesive is limited to an area that can be irradiated with ultraviolet rays, such as a boundary portion between the outer peripheral surface of the sleeve and the upper surface of the sleeve holder. Therefore, when the UV curable adhesive application area cannot be sufficiently secured due to the device structure, etc., the fixed member such as the light source holding member and the lens holding member cannot be firmly bonded and fixed, and the device is used. As a result, there is a risk that the light source and the lens may be misaligned.

本発明は、かかる問題点に鑑みてなされたものであり、レンズ保持部材等の被固定部材を装置本体に対して確実に接着固定し、光源とレンズとの位置ずれを低減することができる光学装置の製造方法及び光学装置を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of such problems, and is an optical that can securely fix a fixed member such as a lens holding member to the apparatus main body and reduce the positional deviation between the light source and the lens. An object of the present invention is to provide a device manufacturing method and an optical device.

本発明の光学装置の製造方法は、レンズを保持するレンズ保持部と、当該レンズ保持部が挿入される挿入孔を有する保持部とを備える光学装置の製造方法であって、
前記レンズの光軸周りにおける前記レンズ保持部の外周面に熱硬化型接着剤を塗布する工程と、
前記レンズ保持部の両端部が前記挿入孔の両端部から突出するように前記レンズ保持部を前記挿入孔に挿入する工程と、
前記挿入孔の一端部から突出した前記レンズ保持部の一端部における前記外周面から、前記挿入孔を有する前記保持部の当該挿入孔の一端部側における外周縁面にかけて、紫外線硬化型接着剤を塗布する工程と、
光源に対する前記レンズの位置調整後に、紫外線を照射して前記紫外線硬化型接着剤を硬化させる工程と、
前記光学装置を加熱して前記熱硬化型接着剤を硬化させる工程と、を備えたことを特徴とする。
An optical device manufacturing method of the present invention is a method for manufacturing an optical device comprising a lens holding portion for holding a lens and a holding portion having an insertion hole into which the lens holding portion is inserted.
Applying a thermosetting adhesive to the outer peripheral surface of the lens holding portion around the optical axis of the lens;
Inserting the lens holding portion into the insertion hole such that both end portions of the lens holding portion protrude from both end portions of the insertion hole;
An ultraviolet curable adhesive is applied from the outer peripheral surface at one end portion of the lens holding portion protruding from one end portion of the insertion hole to the outer peripheral surface on the one end portion side of the insertion hole of the holding portion having the insertion hole. Applying step;
After positional adjustment of the lens with respect to the light source, and curing the ultraviolet-curing adhesive is irradiated with ultraviolet,
And a step of curing the thermosetting adhesive by heating the optical device.

この方法によれば、レンズ保持部の一端部と挿入孔の一端部の間に塗布された紫外線硬化型接着剤を硬化させてレンズ保持部の一端部側を接着固定し、この一端部側を接着固定した状態で、レンズ保持部の外周面に塗布された熱硬化型接着剤が硬化されレンズ保持部と保持部とを接着固定する。そのため、紫外線が照射されないエリアが接着剤の塗布エリアとなっている場合でも、レンズ保持部等の被固定部材を装置本体に対して確実に接着固定することができる。また、一端部側を接着固定した状態でレンズ保持部全体を装置本体に接着固定するので、挿入に伴ってレンズ保持部と挿入孔との隙間から他端部側に押し出された熱硬化型接着剤が硬化した場合でも、レンズ保持部のずれ(光源とレンズとの位置ずれ)を低減することができる。 According to this method, the ultraviolet curable adhesive applied between one end portion of the lens holding portion and one end portion of the insertion hole is cured to bond and fix one end portion side of the lens holding portion. In the state of being bonded and fixed, the thermosetting adhesive applied to the outer peripheral surface of the lens holding portion is cured and the lens holding portion and the holding portion are bonded and fixed. Therefore, even when the area where the ultraviolet rays are not irradiated is an adhesive application area, the fixed member such as the lens holding portion can be securely bonded to the apparatus main body. In addition, since the entire lens holding unit is bonded and fixed to the main body with the one end side bonded and fixed, the thermosetting adhesive pushed out from the gap between the lens holding unit and the insertion hole to the other end side with the insertion. Even when the agent is cured, the displacement of the lens holding portion (positional displacement between the light source and the lens) can be reduced.

上記光学装置の製造方法において、前記紫外線硬化型接着剤は、前記レンズ保持部の前記一端部における前記外周面から、前記保持部の前記挿入孔の一端部側における前記外周縁面にかけて、フィレット形状を形成するように塗布されることが好ましい。 In the manufacturing method of the optical device, the ultraviolet-curable adhesive, from the outer peripheral surface of the one end portion of the lens holding portion, toward the outer peripheral surface at one end of the insertion hole of the holding portion, fillet It is preferable to apply so as to form.

この方法によれば、紫外線が照射される紫外線硬化型接着剤がフィレット形状を形成するので、レンズ保持部と保持部とを確実に接着固定することができる。 According to this method, since the ultraviolet curable adhesive irradiated with ultraviolet rays forms a fillet shape, the lens holding portion and the holding portion can be securely bonded and fixed.

上記光学装置の製造方法において、前記レンズ保持部挿入に伴って前記挿入孔の他端部側にはみ出した前記熱硬化型接着剤は、前記挿入孔の他端部から突出した前記レンズ保持部の他端部における前記外周面から、前記挿入孔を有する前記保持部の当該挿入孔の他端部側における外周縁面にかけて、フィレット形状に形成されることが好ましい。 In the manufacturing method of the optical device, the thermosetting adhesive that protrudes to the other end side of the insertion hole along with the insertion of the lens holding part is protruded from the other end of the insertion hole. It is preferable that it is formed in a fillet shape from the outer peripheral surface of the other end portion of the holding portion to the outer peripheral surface of the holding portion having the insertion hole on the other end portion side of the insertion hole .

この方法によれば、挿入に伴って他端部側にはみ出した熱硬化型接着剤がフィレット形状に形成されるので、レンズ保持部と保持部とを強固に固定することができる。 According to this method, since the thermosetting adhesive that protrudes to the other end side with the insertion is formed in a fillet shape, the lens holding part and the holding part can be firmly fixed.

本発明の光学装置は、上記光学装置の製造方法により製造されたことを特徴とする。   An optical device according to the present invention is manufactured by the above-described optical device manufacturing method.

この構成によれば、レンズ保持部等の被固定部材を装置本体に対して確実に接着固定すると共に挿入に伴って押し出された熱硬化型接着剤の硬化に伴うレンズ保持部のずれ(光源とレンズとの位置ずれ)を低減した光学装置を実現することができる。   According to this configuration, the fixing member such as the lens holding unit is securely bonded and fixed to the apparatus main body, and the lens holding unit is displaced due to the curing of the thermosetting adhesive pushed out by the insertion (the light source and the light source). It is possible to realize an optical device with reduced displacement with respect to the lens.

本発明によれば、レンズ保持部等の被固定部材を装置本体に対して確実に接着固定することができると共に、挿入に伴ってレンズ保持部と挿入孔との隙間から他端部側に押し出された熱硬化型接着剤が硬化した場合でも、レンズ保持部のずれ(光源とレンズとの位置ずれ)を低減することができる。   According to the present invention, a fixed member such as a lens holding portion can be securely bonded and fixed to the apparatus main body, and is pushed out from the gap between the lens holding portion and the insertion hole to the other end side with the insertion. Even when the cured thermosetting adhesive is cured, it is possible to reduce the displacement of the lens holder (positional displacement between the light source and the lens).

本発明の実施の形態に係るレーザー光源装置の分解斜視図である。It is a disassembled perspective view of the laser light source apparatus which concerns on embodiment of this invention. 本実施の形態に係るレーザー光源装置の組み立て状態の斜視図である。It is a perspective view of the assembly state of the laser light source apparatus which concerns on this Embodiment. 本実施の形態に係るレーザー光源装置の組み立て状態の側面図である。It is a side view of the assembly state of the laser light source apparatus which concerns on this Embodiment. 本実施の形態に係るレーザー光源装置の光源ユニット近傍の部分断面図である。It is a fragmentary sectional view of the light source unit vicinity of the laser light source apparatus which concerns on this Embodiment. 本実施の形態に係るレーザー光源装置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 laser light source apparatus which concerns on this Embodiment.

以下、本発明の実施の形態について添付図面を参照して詳細に説明する。本実施の形態に係る光学装置は、例えば、複数のレーザー光を結合して単一の光ビームをスクリーンに投射するレーザーディスプレイシステムのレーザー光源装置として適用されるものである。以下では、光学装置としてレーザー光源装置を例に挙げて説明する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings. The optical device according to the present embodiment is applied as a laser light source device of a laser display system that combines a plurality of laser beams and projects a single light beam onto a screen, for example. Hereinafter, a laser light source device will be described as an example of the optical device.

図1は、本実施の形態に係るレーザー光源装置の分解斜視図である。図2及び図3は、本実施の形態に係るレーザー光源装置の組み立て状態の斜視図及び側面図である。図1から図3に示すように、レーザー光源装置1は、ベース部材としての基台2と、この基台2に取り付けられる光源ユニット3及び光源照射ユニット4と、光源ユニット3を固定するブラケット(取付部材)5と、光源照射ユニット4を固定するブラケット(取付部材)6と、ブラケット6に取り付けられる光軸調整ユニット7と、光源照射ユニット4を駆動する駆動ユニット8とを備えている。なお、以下では、説明の便宜上、光源照射ユニット4側をレーザー光源装置1の前方側と呼び、光源ユニット3側をレーザー光源装置1の後方側と呼ぶものとする。   FIG. 1 is an exploded perspective view of the laser light source device according to the present embodiment. 2 and 3 are a perspective view and a side view of the assembled laser light source device according to the present embodiment. As shown in FIGS. 1 to 3, the laser light source device 1 includes a base 2 as a base member, a light source unit 3 and a light source irradiation unit 4 attached to the base 2, and a bracket ( (Attachment member) 5, a bracket (attachment member) 6 for fixing the light source irradiation unit 4, an optical axis adjustment unit 7 attached to the bracket 6, and a drive unit 8 for driving the light source irradiation unit 4. In the following, for convenience of explanation, the light source irradiation unit 4 side is referred to as the front side of the laser light source device 1, and the light source unit 3 side is referred to as the rear side of the laser light source device 1.

基台2は、例えば、アルミダイキャストで成形され、底面部201と、底面部201の後方側端部から上方に立設した垂直支持体202とから構成されている。底面部201の前方側には、後述する光源照射ユニット4の固定軸405が挿入される筒状部203が設けられ、この筒状部203の近傍には、組み立て時に筒状部203の周囲に巻回されるトーションばね9の一端を係止する係止片204が設けられている。筒状部203の後方側には、後述する駆動ユニット8の駆動モータ801を保持するモータ保持部205が設けられ、このモータ保持部205の近傍には、駆動ユニット8の駆動ギア802を回転可能に支持する軸部206が設けられている。モータ保持部205は、概略U字状に形成された、前後一対の保持片205a,205bで構成されている。モータ保持部205の左右両側には、ブラケット6を固定するための固定孔207が設けられている。また、底面部201の後端面には、後述する光源ユニット3の回路基板305を固定するための左右一対の固定孔208が形成されている。   The base 2 is formed by, for example, aluminum die casting, and includes a bottom surface portion 201 and a vertical support body 202 erected upward from a rear side end portion of the bottom surface portion 201. A cylindrical portion 203 into which a fixed shaft 405 of the light source irradiation unit 4 to be described later is inserted is provided on the front side of the bottom surface portion 201, and in the vicinity of the cylindrical portion 203 around the cylindrical portion 203 during assembly. A locking piece 204 that locks one end of the wound torsion spring 9 is provided. A motor holding portion 205 that holds a driving motor 801 of the driving unit 8 described later is provided on the rear side of the cylindrical portion 203, and a driving gear 802 of the driving unit 8 can be rotated in the vicinity of the motor holding portion 205. A shaft portion 206 is provided for support. The motor holding part 205 is composed of a pair of front and rear holding pieces 205a, 205b formed in a substantially U shape. Fixing holes 207 for fixing the bracket 6 are provided on both the left and right sides of the motor holding unit 205. Further, a pair of left and right fixing holes 208 for fixing a circuit board 305 of the light source unit 3 to be described later are formed on the rear end surface of the bottom surface portion 201.

垂直支持体202は、概略矩形の板状に形成された支持体基部209と、支持体基部209の後面から突出した環状部210とから形成されている。支持体基部209の中央には、光源ユニット3のレンズホルダ302が挿入される挿入孔211が、板厚方向に貫通形成されており、この挿入孔211は、環状部210に形成された開口部212に連通されている(図4参照)。支持体基部209に形成される挿入孔211は、コリメートレンズ301の光軸周りにおけるレンズホルダ302の外周面302aとの間に僅かに隙間を形成する径で形成され、環状部210に形成された開口部212は、挿入孔211の径よりも大径に形成されている。また、支持体基部209の上部には、ブラケット5が取り付けられる一対の取付孔213と、ネジ止め用の固定孔214とが形成されている。環状部210の後面側には、開口部212の外周縁部近傍に、光源ユニット3のレーザーダイオードホルダ304を固定するための一対の固定孔215が形成されている。   The vertical support 202 is formed of a support base 209 formed in a substantially rectangular plate shape and an annular portion 210 protruding from the rear surface of the support base 209. An insertion hole 211 into which the lens holder 302 of the light source unit 3 is inserted is formed in the center of the support base 209 so as to penetrate in the plate thickness direction. The insertion hole 211 is an opening formed in the annular portion 210. 212 (see FIG. 4). The insertion hole 211 formed in the support base 209 is formed in the annular portion 210 with a diameter that slightly forms a gap with the outer peripheral surface 302 a of the lens holder 302 around the optical axis of the collimating lens 301. The opening 212 is formed with a larger diameter than the diameter of the insertion hole 211. In addition, a pair of attachment holes 213 to which the bracket 5 is attached and a fixing hole 214 for screwing are formed in the upper part of the support base 209. A pair of fixing holes 215 for fixing the laser diode holder 304 of the light source unit 3 are formed in the vicinity of the outer peripheral edge of the opening 212 on the rear surface side of the annular portion 210.

図4は、光源ユニット3近傍を示す部分断面図である。図4に示すように、光源ユニット3は、基台2の垂直支持体202近傍にまとめて配設されており、コリメートレンズ301を保持するレンズホルダ302と、レーザーダイオード(光源)303を保持するレーザーダイオードホルダ304と、プリント回路基板(以下、「回路基板」という)305とから構成されている。   FIG. 4 is a partial cross-sectional view showing the vicinity of the light source unit 3. As shown in FIG. 4, the light source unit 3 is arranged in the vicinity of the vertical support 202 of the base 2, and holds a lens holder 302 that holds the collimating lens 301 and a laser diode (light source) 303. The laser diode holder 304 is composed of a printed circuit board (hereinafter referred to as “circuit board”) 305.

レンズホルダ302は、概略円筒状に形成され、コリメートレンズ301が内部に保持されている。レンズホルダ302の前端部には、位置調整用に用いられる鍔部306が形成されている。詳細は後述するが、レンズホルダ302は、レンズの光軸周りにおける外周面302aに熱硬化型接着剤を塗布した状態で、支持体基部209の挿入孔211に後方側から挿入される。このとき、レンズホルダ302の先端部が、挿入孔211の前端部側から突出する共に、レンズホルダ302の後端部が、挿入孔211の後端部側から突出して、環状部210の開口部212内に形成された空間A1に入り込んだ状態となる(図5参照)。そして、レンズホルダ302の先端部側の外周面302aと挿入孔211の前端部との境界部分に紫外線硬化型接着剤が塗布され、鍔部306を冶具で把持してレーザーダイオード303に対するコリメートレンズ301の位置調整が行われた後に、紫外線が照射される。そして、レーザー光源装置1を加熱して熱硬化型接着剤を硬化させて、レンズホルダ302と垂直支持体202とが接着固定される。   The lens holder 302 is formed in a substantially cylindrical shape, and the collimating lens 301 is held inside. A flange 306 used for position adjustment is formed at the front end of the lens holder 302. Although details will be described later, the lens holder 302 is inserted from the rear side into the insertion hole 211 of the support base 209 in a state where a thermosetting adhesive is applied to the outer peripheral surface 302a around the optical axis of the lens. At this time, the front end portion of the lens holder 302 protrudes from the front end portion side of the insertion hole 211, and the rear end portion of the lens holder 302 protrudes from the rear end portion side of the insertion hole 211, thereby opening the annular portion 210. The state enters the space A1 formed in 212 (see FIG. 5). Then, an ultraviolet curable adhesive is applied to a boundary portion between the outer peripheral surface 302 a on the tip end side of the lens holder 302 and the front end portion of the insertion hole 211, and the collar portion 306 is held with a jig to collimate the lens 301 to the laser diode 303. After the position adjustment is performed, ultraviolet rays are irradiated. Then, the laser light source device 1 is heated to cure the thermosetting adhesive, and the lens holder 302 and the vertical support 202 are bonded and fixed.

レーザーダイオードホルダ304は、概略板状に形成され、放熱機能を有するように熱伝導性の良い金属材料で構成されている。レーザーダイオードホルダ304の中央部にはレーザー光出射口307が形成され、レーザー光出射口307から前面側に突出するように、レーザーダイオード303が保持される。レーザー光出射口307の上方及び下方には、垂直支持体202に固定するための一対の貫通孔308が形成されている。ネジ309を貫通孔308を介して環状部210の固定孔215に固定させることにより、レーザーダイオードホルダ304が垂直支持体202に固定される。   The laser diode holder 304 is formed in a substantially plate shape and is made of a metal material having good heat conductivity so as to have a heat dissipation function. A laser beam emission port 307 is formed at the center of the laser diode holder 304, and the laser diode 303 is held so as to protrude from the laser beam emission port 307 to the front side. A pair of through holes 308 for fixing to the vertical support 202 is formed above and below the laser beam exit 307. The laser diode holder 304 is fixed to the vertical support 202 by fixing the screw 309 to the fixing hole 215 of the annular portion 210 through the through hole 308.

回路基板305は、少なくともレーザーダイオード303に電源を供給するための電源ボードとして機能するものである。回路基板305の下方には、基台2に固定するための左右一対の貫通孔310が形成されている。ネジ311を貫通孔310を介して底面部201の固定孔208に固定させることにより、回路基板305が基台2に固定される。   The circuit board 305 functions as a power supply board for supplying power to at least the laser diode 303. Below the circuit board 305, a pair of left and right through holes 310 for fixing to the base 2 are formed. The circuit board 305 is fixed to the base 2 by fixing the screw 311 to the fixing hole 208 of the bottom surface portion 201 through the through hole 310.

ブラケット5は、例えば、絶縁性の樹脂材料で成形され、支持体基部209の上面に固定される固定部501と、固定部501の後方で回路基板305の上端部を保持する基板保持部502とから構成されている。固定部501には、支持体基部209の固定孔214に固定するための貫通孔503と、下方に突出した一対の突出片504とが形成されている。基板保持部502が回路基板305の上端部を保持した状態で、突出片504を支持体基部209の取付孔213に係止させると共にネジ505を貫通孔503を介して固定孔214に固定させることにより、ブラケット5が基台2に固定される。   The bracket 5 is formed of, for example, an insulating resin material, and is fixed to the upper surface of the support base 209. The board holding portion 502 holds the upper end of the circuit board 305 behind the fixing portion 501. It is composed of The fixing portion 501 is formed with a through hole 503 for fixing to the fixing hole 214 of the support base 209 and a pair of protruding pieces 504 protruding downward. With the board holding portion 502 holding the upper end of the circuit board 305, the protruding piece 504 is locked to the mounting hole 213 of the support base 209 and the screw 505 is fixed to the fixing hole 214 via the through hole 503. Thus, the bracket 5 is fixed to the base 2.

光源照射ユニット4は、回動可能なプリズム401と、プリズム401の下端部を保持するケース402と、プリズム401の上方側から被せられ、ケース402に取り付けられる保持部材403と、ケース402の中央に形成された貫通孔404を貫通して筒状部203に固定される固定軸405とを有している。保持部材403は、例えば、薄い金属板材を折り曲げて形成され、プリズム401の上面を押さえる上面部403aと、上面部403aの左右両端部から垂下する側面部403bとから構成されている。上面部403aは、ブラケット6の押圧突起604から押圧可能に構成され、両側面部403bは、ケース402に取り付けられる。ケース402下面には、トーションばね9の他端が係止される係止部406と、後述する駆動ユニット8の駆動ギアと噛合するギア部(不図示)が設けられている。光源照射ユニット4は、駆動ユニット8からの駆動力がギア部を介して伝達されると、プリズム401が回動され、光源ユニット3から出射されるレーザー光の出射方向が規定される。   The light source irradiation unit 4 includes a rotatable prism 401, a case 402 that holds the lower end of the prism 401, a holding member 403 that covers the prism 401 from above and is attached to the case 402, and a center of the case 402. And a fixed shaft 405 that passes through the formed through-hole 404 and is fixed to the cylindrical portion 203. The holding member 403 is formed, for example, by bending a thin metal plate material, and includes an upper surface portion 403a that holds down the upper surface of the prism 401, and a side surface portion 403b that hangs down from the left and right ends of the upper surface portion 403a. The upper surface portion 403 a is configured to be pressed from the pressing protrusion 604 of the bracket 6, and both side surface portions 403 b are attached to the case 402. The lower surface of the case 402 is provided with a locking portion 406 for locking the other end of the torsion spring 9 and a gear portion (not shown) that meshes with a driving gear of the driving unit 8 described later. In the light source irradiation unit 4, when the driving force from the driving unit 8 is transmitted via the gear portion, the prism 401 is rotated, and the emission direction of the laser light emitted from the light source unit 3 is defined.

駆動ユニット8は、光源照射ユニット4を回動させる駆動力を供給する駆動モータ801と、駆動モータ801からの駆動力をケース402に伝達する駆動ギア802とを備えている。   The drive unit 8 includes a drive motor 801 that supplies a drive force for rotating the light source irradiation unit 4 and a drive gear 802 that transmits the drive force from the drive motor 801 to the case 402.

駆動モータ801は、モータ本体803と、モータ本体803の前方側に突出した駆動軸804と、モータ本体803の前方側に設けられたフランジ部805と、モータ本体803に電気信号を供給するためのフラットケーブル806とを有している。この駆動モータ801は、保持片205a,205b間にフランジ部805が配置されると共に、駆動軸804が回転可能に保持された状態で基台2に取り付けられる。駆動軸804には、後述する駆動ギア802の第1ギア部807に噛合する溝部が形成されている。フラットケーブル806は、後方側に引き出され、後述する光源ユニット3の回路基板305の後面に設けられた端子部に接続される。   The drive motor 801 is configured to supply an electric signal to the motor body 803, a drive shaft 804 projecting to the front side of the motor body 803, a flange portion 805 provided on the front side of the motor body 803, and the motor body 803. A flat cable 806. The drive motor 801 is attached to the base 2 in a state where a flange portion 805 is disposed between the holding pieces 205a and 205b and the drive shaft 804 is rotatably held. The drive shaft 804 is formed with a groove portion that meshes with a first gear portion 807 of a drive gear 802 to be described later. The flat cable 806 is pulled out to the rear side, and is connected to a terminal portion provided on the rear surface of a circuit board 305 of the light source unit 3 described later.

駆動ギア802は、第1ギア部807と、この第1ギア部807よりも小径の第2ギア部808とから構成され、軸部206に挿通された状態で基台2に取り付けられる。この場合において、駆動ギア802は、第1ギア部807が駆動軸804に噛合すると共に第2ギア部808がケース402のギア部に噛合する位置に取り付けられている。フラットケーブル806を介して駆動モータ801に電気信号が供給されて駆動軸804が回転すると、第1ギア部807が回転し、これに伴って回転する第2ギア部808の回転に応じてケース402が回転してプリズム401が回動する。   The drive gear 802 includes a first gear portion 807 and a second gear portion 808 having a smaller diameter than the first gear portion 807, and is attached to the base 2 while being inserted through the shaft portion 206. In this case, the drive gear 802 is attached at a position where the first gear portion 807 meshes with the drive shaft 804 and the second gear portion 808 meshes with the gear portion of the case 402. When an electric signal is supplied to the drive motor 801 via the flat cable 806 and the drive shaft 804 rotates, the first gear portion 807 rotates, and the case 402 according to the rotation of the second gear portion 808 rotating accordingly. Rotates and the prism 401 rotates.

ブラケット6は、例えば、絶縁性の樹脂材料で成形され、駆動モータ801を覆うようにして基台2に固定されている。ブラケット6は、下方側に開口して駆動モータ801を収容保持する収容部601と、収容部601の下端から側方側に延出した固定部602と、収容部601の後端側に設けられた壁部603と、収容部601の前端部中央から下方に突出した押圧突起604とを有している。   The bracket 6 is formed of, for example, an insulating resin material, and is fixed to the base 2 so as to cover the drive motor 801. The bracket 6 is provided on the rear end side of the accommodating portion 601 that opens downward and accommodates and holds the drive motor 801, the fixing portion 602 that extends laterally from the lower end of the accommodating portion 601, and the accommodating portion 601. And a pressing protrusion 604 protruding downward from the center of the front end of the housing portion 601.

収容部601の両側面には、駆動モータ801のフランジ部805を押圧する一対の押圧片605が設けられている。固定部602には、基台2に設けられた複数の固定孔207に対向する位置にネジ孔606が形成されている。ネジ607をネジ孔606を介して基台2の固定孔207に固定させることにより、固定部602が基台2に固定される。壁部603の後面上端部及び下端部には、後述する光軸調整ユニット7のX軸移動部702をX軸方向にスライド可能に案内する上下一対のガイド部608,609が形成されている(図3参照)。   A pair of pressing pieces 605 that press the flange portion 805 of the drive motor 801 are provided on both side surfaces of the housing portion 601. A screw hole 606 is formed in the fixing portion 602 at a position facing a plurality of fixing holes 207 provided in the base 2. The fixing portion 602 is fixed to the base 2 by fixing the screw 607 to the fixing hole 207 of the base 2 through the screw hole 606. A pair of upper and lower guide portions 608 and 609 are formed on the upper and lower end portions of the rear surface of the wall portion 603 so as to guide an X-axis moving portion 702 of the optical axis adjusting unit 7 described later so as to be slidable in the X-axis direction ( (See FIG. 3).

光軸調整ユニット7は、レーザーダイオード303から出射されるレーザー光のXY軸方向における光軸調整を行なう凹レンズ701と、凹レンズ701をX軸方向に移動可能なX軸移動部702と、X軸移動部702と一体的に移動すると共に凹レンズ701をY軸方向に移動可能なY軸移動部703とを有している。   The optical axis adjustment unit 7 includes a concave lens 701 that performs optical axis adjustment in the X and Y directions of laser light emitted from the laser diode 303, an X axis moving unit 702 that can move the concave lens 701 in the X axis direction, and X axis movement. A Y-axis moving part 703 that moves integrally with the part 702 and can move the concave lens 701 in the Y-axis direction.

X軸移動部702は、例えば、絶縁性の樹脂材料で概略平板形状に成形され、その中央に正面視矩形状の開口部704が形成されている。X軸移動部702の前面側において、開口部704の上方には、ブラケット6のガイド部608に係合する一対の係合部705が設けられ、開口部704の下方には、ブラケット6のガイド部609に係合する一対の係合部706が設けられている。係合部705をガイド部608に係合させると共に係合部706をガイド部609に係合させた状態でX軸移動部702をスライドさせることにより、X軸方向におけるレーザー光の光軸調整が行われる。また、X軸移動部702の後面側には、Y軸移動部703をY軸方向にスライド可能に案内する左右一対のガイド部707が形成されている。   The X-axis moving part 702 is formed in, for example, a substantially flat plate shape with an insulating resin material, and an opening 704 having a rectangular shape in front view is formed in the center thereof. On the front side of the X-axis moving part 702, a pair of engaging parts 705 that engage with the guide part 608 of the bracket 6 are provided above the opening part 704, and the guide of the bracket 6 is provided below the opening part 704. A pair of engaging portions 706 that engage with the portion 609 are provided. The optical axis adjustment of the laser beam in the X-axis direction can be performed by sliding the X-axis moving unit 702 with the engaging unit 705 engaged with the guide unit 608 and the engaging unit 706 engaged with the guide unit 609. Done. In addition, a pair of left and right guide portions 707 that guide the Y axis moving portion 703 to be slidable in the Y axis direction are formed on the rear surface side of the X axis moving portion 702.

Y軸移動部703は、例えば、絶縁性の樹脂材料で概略平板状に成形され、その中央に正面視円形状の開口部708が形成されている。凹レンズ701は、開口部708から前面側に露出するように、Y軸移動部703の後面側で保持されている。Y軸移動部703の前面側の上端部両側方には、X軸移動部702の一対のガイド部707に係合する一対の係合部709が設けられている。また、Y軸移動部703の前面側の下端部両側方には、X軸移動部702の一対のガイド部707に係合する一対の係合部710が設けられている。これら係合部709,710をガイド部707に係合させた状態でY軸移動部703をスライドさせることにより、Y軸方向におけるレーザー光の光軸調整が行われる。   For example, the Y-axis moving part 703 is formed in an approximately flat plate shape with an insulating resin material, and an opening 708 having a circular shape in front view is formed in the center thereof. The concave lens 701 is held on the rear surface side of the Y-axis moving unit 703 so as to be exposed from the opening 708 to the front surface side. A pair of engaging portions 709 that engage with the pair of guide portions 707 of the X-axis moving portion 702 are provided on both sides of the upper end portion on the front side of the Y-axis moving portion 703. A pair of engaging portions 710 that engage with the pair of guide portions 707 of the X-axis moving portion 702 are provided on both sides of the lower end portion on the front side of the Y-axis moving portion 703. The optical axis adjustment of the laser beam in the Y-axis direction is performed by sliding the Y-axis moving unit 703 with these engaging portions 709 and 710 engaged with the guide portion 707.

次に、上記構成を有するレーザー光源装置1の製造方法の一例について説明する。図5は、本実施の形態に係るレーザー光源装置1の製造方法の一例を説明するための断面模式図である。図5では、支持体基部209の挿入孔211へのレンズホルダ302の挿入から接着固定までを示している。   Next, an example of a manufacturing method of the laser light source device 1 having the above configuration will be described. FIG. 5 is a schematic cross-sectional view for explaining an example of the manufacturing method of the laser light source device 1 according to the present embodiment. FIG. 5 shows from the insertion of the lens holder 302 to the insertion hole 211 of the support base 209 to the adhesive fixing.

レーザー光源装置1を製造する場合、まず、レンズホルダ302の外周面302a全体に熱硬化型接着剤B1を塗布し(図5(a))、レンズホルダ302を環状部210の後方側から支持体基部209の挿入孔211に挿入する。レンズホルダ302の先端部が挿入孔211の前端部側から突出する共に、レンズホルダ302の後端部が挿入孔211の後端部側から突出して、環状部210の開口部212内に形成された空間A1に入り込む状態まで、レンズホルダ302を挿入する(図5(b))。このとき、レンズホルダ302の挿入に伴って、レンズホルダ302の外周面302aと挿入孔211の内周面との隙間から、熱硬化型接着剤B1が挿入方向と反対方向に押し出され、開口部212に形成された空間A1まで押し出される。レンズホルダ302の後端部は開口部212内に形成された空間A1にまで突出しているため、押し出された熱硬化型接着剤B1は、突出したレンズホルダ302の外周面302aと挿入孔211の後端側の外周縁面211aとの境界部分にフィレット形状に形成される(図5(b)の点線で囲んだ部分)。   When the laser light source device 1 is manufactured, first, the thermosetting adhesive B1 is applied to the entire outer peripheral surface 302a of the lens holder 302 (FIG. 5A), and the lens holder 302 is supported from the rear side of the annular portion 210. Insert into the insertion hole 211 of the base 209. The front end portion of the lens holder 302 protrudes from the front end portion side of the insertion hole 211, and the rear end portion of the lens holder 302 protrudes from the rear end portion side of the insertion hole 211 and is formed in the opening 212 of the annular portion 210. The lens holder 302 is inserted until it enters the space A1 (FIG. 5B). At this time, with the insertion of the lens holder 302, the thermosetting adhesive B1 is pushed out from the gap between the outer peripheral surface 302a of the lens holder 302 and the inner peripheral surface of the insertion hole 211 in the direction opposite to the insertion direction. The space A1 formed in 212 is pushed out. Since the rear end portion of the lens holder 302 protrudes to the space A1 formed in the opening 212, the extruded thermosetting adhesive B1 is formed between the outer peripheral surface 302a of the protruding lens holder 302 and the insertion hole 211. It is formed in a fillet shape at a boundary portion with the outer peripheral surface 211a on the rear end side (portion surrounded by a dotted line in FIG. 5B).

次に、レンズホルダ302を挿入孔211に挿入させた状態の環状部210の後面に、レーザーダイオード303を保持したレーザーダイオードホルダ304をネジ止め固定すると共に、回路基板305を底面部201にネジ止め固定する。そして、回路基板305の上端部を保持した状態で、ブラケット5を支持体基部209の上面に固定する。   Next, the laser diode holder 304 holding the laser diode 303 is screwed and fixed to the rear surface of the annular portion 210 with the lens holder 302 inserted into the insertion hole 211, and the circuit board 305 is screwed to the bottom surface portion 201. Fix it. Then, the bracket 5 is fixed to the upper surface of the support base 209 while holding the upper end of the circuit board 305.

次に、挿入孔211の前端部から突出したレンズホルダ302の外周面302aと挿入孔211の前端側の外周縁面211aとの境界部分に、フィレット形状を形成するように紫外線硬化型接着剤B2を塗布し、鍔部306を冶具10で把持してレーザーダイオード303に対するコリメートレンズ301の位置調整を行う(図5(c))。レーザーダイオード303に対するコリメートレンズ301の位置調整後に、紫外線硬化型接着剤B2が塗布されたエリアに紫外線を照射する。これにより紫外線が照射された紫外線硬化型接着剤B2は硬化し、レーザーダイオード303に対してコリメートレンズ301が位置決めされた状態で、レンズホルダ302の先端部側が支持体基部209に接着固定される。そして、レーザー光源装置1を加熱して熱硬化型接着剤B1を硬化させ、レンズホルダ302と支持体基部209とが接着固定される。このとき、レンズホルダ302の先端部側は紫外線硬化型接着剤B2で接着固定されているため、熱硬化型接着剤B1の硬化に伴って挿入方向側への位置ずれは生じず、レンズホルダ302の後端側の外周面302aと挿入孔211の後端側の外周縁面211aとの境界部分にフィレット形状に形成された熱硬化型接着剤B1がレンズホルダ302と支持体基部209とを強固に接着固定する(図5(c)の点線で囲んだ部分)。   Next, the ultraviolet curable adhesive B <b> 2 is formed so as to form a fillet shape at the boundary portion between the outer peripheral surface 302 a of the lens holder 302 protruding from the front end portion of the insertion hole 211 and the outer peripheral surface 211 a on the front end side of the insertion hole 211. And the collar 306 is held by the jig 10 to adjust the position of the collimating lens 301 relative to the laser diode 303 (FIG. 5C). After adjusting the position of the collimating lens 301 with respect to the laser diode 303, the area to which the ultraviolet curable adhesive B2 is applied is irradiated with ultraviolet rays. As a result, the ultraviolet curable adhesive B2 irradiated with ultraviolet rays is cured, and the front end side of the lens holder 302 is bonded and fixed to the support base 209 in a state where the collimating lens 301 is positioned with respect to the laser diode 303. Then, the laser light source device 1 is heated to cure the thermosetting adhesive B1, and the lens holder 302 and the support base 209 are bonded and fixed. At this time, since the tip end side of the lens holder 302 is bonded and fixed with the ultraviolet curable adhesive B2, there is no displacement in the insertion direction side with the curing of the thermosetting adhesive B1. The thermosetting adhesive B1 formed in a fillet shape at the boundary portion between the outer peripheral surface 302a on the rear end side and the outer peripheral surface 211a on the rear end side of the insertion hole 211 firmly bonds the lens holder 302 and the support base 209. Adhering and fixing to (a part surrounded by a dotted line in FIG. 5C).

次に、フランジ部805を保持片205a,205bの間に配置すると共に駆動軸804を回転可能に保持させた状態で駆動モータ801を基台2のモータ保持部205に配設し、モータ本体803に接続されたフラットケーブル806を回路基板305の端子部に接続する。そして、第1ギア部807が駆動軸804と噛合するように駆動ギア802を軸部206に取り付ける。次に、基台2の筒状部203の周囲にトーションばね9を配置し、その上から固定軸405を筒状部203に挿通するように光源照射ユニット4を取り付ける。次に、レーザー光源装置1の上方から、収容部601で駆動モータ801を収容するようにして、光軸調整ユニット7が取り付けられたブラケット6を基台2に取り付ける。そして、光軸調整ユニット7のX軸移動部702及びY軸移動部703をスライド移動させて凹レンズ701の位置調整を行うと共に、駆動ユニット8で光源照射ユニット4を回動させることによってプリズム401の角度調整を行う。   Next, the drive motor 801 is disposed on the motor holding portion 205 of the base 2 in a state where the flange portion 805 is disposed between the holding pieces 205a and 205b and the drive shaft 804 is rotatably held, and the motor main body 803. The flat cable 806 connected to is connected to the terminal portion of the circuit board 305. Then, the drive gear 802 is attached to the shaft portion 206 so that the first gear portion 807 meshes with the drive shaft 804. Next, the torsion spring 9 is disposed around the cylindrical portion 203 of the base 2, and the light source irradiation unit 4 is attached so that the fixed shaft 405 is inserted into the cylindrical portion 203 from above. Next, the bracket 6 to which the optical axis adjustment unit 7 is attached is attached to the base 2 so that the drive motor 801 is accommodated in the accommodation portion 601 from above the laser light source device 1. Then, the X-axis moving unit 702 and the Y-axis moving unit 703 of the optical axis adjusting unit 7 are slid to adjust the position of the concave lens 701, and the light source irradiation unit 4 is rotated by the drive unit 8 to rotate the light source irradiation unit 4. Adjust the angle.

このように組み立てられたレーザー光源装置1において、光源ユニット3のレーザーダイオードホルダ304に保持されたレーザーダイオード303からのレーザー光は、レーザー光出射口307から出射されて、レンズホルダ302に保持されたコリメートレンズ301を通過した後、光軸調整ユニット7の凹レンズ701を通過し、光源照射ユニット4のプリズム401によって規定される方向へと進行して、例えば、レーザーディスプレイシステムのディスプレイスクリーンへと導かれる。   In the laser light source device 1 assembled in this way, the laser light from the laser diode 303 held by the laser diode holder 304 of the light source unit 3 is emitted from the laser light emission port 307 and held by the lens holder 302. After passing through the collimator lens 301, it passes through the concave lens 701 of the optical axis adjustment unit 7, proceeds in the direction defined by the prism 401 of the light source irradiation unit 4, and is guided to the display screen of the laser display system, for example. .

なお、上記では、垂直支持体202に対する光源ユニット3の固定の後に、光源照射ユニット4や駆動ユニット8等の固定を行った場合を例に説明したが、本発明に係るレーザー光源装置1の製造方法は、この製造順序に限定されるものではなく、光源ユニット3の位置調整から接着固定までの製造順序を変えるものでなければ、装置構成等により製造順序を変更してもよい。例えば、光源照射ユニット4等の光源ユニット3以外の部材を先に固定し、その後に光源ユニット3の固定を行うことも可能である。   In the above description, the case where the light source irradiation unit 4 and the drive unit 8 are fixed after the light source unit 3 is fixed to the vertical support 202 has been described as an example. However, the laser light source device 1 according to the present invention is manufactured. The method is not limited to this manufacturing order, and the manufacturing order may be changed depending on the apparatus configuration or the like as long as the manufacturing order from the position adjustment of the light source unit 3 to the adhesive fixing is not changed. For example, members other than the light source unit 3 such as the light source irradiation unit 4 may be fixed first, and then the light source unit 3 may be fixed.

以上のように、本実施の形態によれば、レンズホルダ302の一端部と挿入孔211の一端部との境界部分に塗布された紫外線硬化型接着剤B2を硬化させてレンズホルダ302の一端部側を接着固定し、この一端部側を接着固定した状態で、レンズホルダ302の外周面302aに塗布された熱硬化型接着剤B1が硬化されレンズホルダ302と支持体基部209とを接着固定する。そのため、紫外線が照射されないエリアが接着剤の塗布エリアとなっている場合でも、レンズホルダ302等の被固定部材を装置本体に対して確実に接着固定することができる。特に、装置全体を小型化した場合等には、紫外線の照射可能なエリアを十分確保することは難しいため効果的である。また、レンズホルダ302及び支持体基部209の一端部側を接着固定(仮固定)した状態でレンズホルダ302全体を装置本体に接着固定するので、レンズホルダ302の挿入に伴ってレンズホルダ302の外周面302aと挿入孔211と内周面の隙間から他端部側に押し出された熱硬化型接着剤B1が硬化した場合でも、レンズホルダ302のずれ(光源とレンズとの位置ずれ)を低減することができる。また、紫外線が照射される紫外線硬化型接着剤B2がフィレット形状を形成するように塗布されるので、レンズホルダ302及び支持体基部209の一端部側を確実に接着固定(仮固定)することができ、挿入に伴って他端部側にはみ出した熱硬化型接着剤B1もフィレット形状に形成されるので、レンズホルダ302の他端部と挿入孔211の他端部との境界部分を強固に固定することができる。   As described above, according to the present embodiment, the one end portion of the lens holder 302 is cured by curing the ultraviolet curable adhesive B2 applied to the boundary portion between the one end portion of the lens holder 302 and the one end portion of the insertion hole 211. With the one side bonded and fixed, the thermosetting adhesive B1 applied to the outer peripheral surface 302a of the lens holder 302 is cured and the lens holder 302 and the support base 209 are bonded and fixed. . Therefore, even when the area where the ultraviolet rays are not irradiated is an adhesive application area, the fixed member such as the lens holder 302 can be reliably bonded and fixed to the apparatus main body. In particular, when the entire apparatus is downsized, it is effective because it is difficult to secure a sufficient area that can be irradiated with ultraviolet rays. Further, since the entire lens holder 302 is bonded and fixed to the apparatus main body with the lens holder 302 and one end of the support base 209 bonded and fixed (temporarily fixed), the outer periphery of the lens holder 302 is inserted as the lens holder 302 is inserted. Even when the thermosetting adhesive B1 pushed out from the gap between the surface 302a, the insertion hole 211, and the inner peripheral surface is cured, the displacement of the lens holder 302 (the displacement between the light source and the lens) is reduced. be able to. Further, since the ultraviolet curable adhesive B2 irradiated with ultraviolet rays is applied so as to form a fillet shape, the lens holder 302 and the one end side of the support base 209 can be securely fixed (temporarily fixed). The thermosetting adhesive B1 that protrudes to the other end side with insertion is also formed in a fillet shape, so that the boundary portion between the other end portion of the lens holder 302 and the other end portion of the insertion hole 211 is strengthened. Can be fixed.

なお、本発明は上記実施の形態に限定されず、種々変更して実施することが可能である。上記実施の形態において、添付図面に図示されている大きさや形状などについては、これに限定されず、本発明の効果を発揮する範囲内で適宜変更することが可能である。その他、本発明の目的の範囲を逸脱しない限りにおいて適宜変更して実施することが可能である。   In addition, this invention is not limited to the said embodiment, It can change and implement variously. In the above-described embodiment, the size, shape, and the like illustrated in the accompanying drawings are not limited to this, and can be appropriately changed within a range in which the effect of the present invention is exhibited. In addition, various modifications can be made without departing from the scope of the object of the present invention.

1 レーザー光源装置(光学装置)
2 基台
201 底面部
202 垂直支持体(保持部)
209 支持体基部
210 環状部
211 挿入孔
211a 外周縁面
212 開口部
3 光源ユニット
301 コリメートレンズ(レンズ)
302 レンズホルダ(レンズ保持部)
302a 外周面
303 レーザーダイオード(光源)
304 レーザーダイオードホルダ(光源保持部)
306 鍔部
10 冶具
B1 熱硬化型接着剤
B2 紫外線硬化型接着剤
1 Laser light source device (optical device)
2 base 201 bottom face part 202 vertical support body (holding part)
209 Support base 210 Annular portion 211 Insertion hole 211a Outer peripheral surface 212 Opening 3 Light source unit 301 Collimating lens (lens)
302 Lens holder (lens holder)
302a outer peripheral surface 303 laser diode (light source)
304 Laser diode holder (light source holder)
306 Hook 10 Jig B1 Thermosetting adhesive B2 Ultraviolet curing adhesive

Claims (4)

レンズを保持するレンズ保持部と、当該レンズ保持部が挿入される挿入孔を有する保持部とを備える光学装置の製造方法であって、
前記レンズの光軸周りにおける前記レンズ保持部の外周面に熱硬化型接着剤を塗布する工程と、
前記レンズ保持部の両端部が前記挿入孔の両端部から突出するように前記レンズ保持部を前記挿入孔に挿入する工程と、
前記挿入孔の一端部から突出した前記レンズ保持部の一端部における前記外周面から、前記挿入孔を有する前記保持部の当該挿入孔の一端部側における外周縁面にかけて、紫外線硬化型接着剤を塗布する工程と、
光源に対する前記レンズの位置調整後に、紫外線を照射して前記紫外線硬化型接着剤を硬化させる工程と、
前記光学装置を加熱して前記熱硬化型接着剤を硬化させる工程と、を備えたことを特徴とする光学装置の製造方法。
A method of manufacturing an optical device comprising a lens holding part for holding a lens and a holding part having an insertion hole into which the lens holding part is inserted,
Applying a thermosetting adhesive to the outer peripheral surface of the lens holding portion around the optical axis of the lens;
Inserting the lens holding portion into the insertion hole such that both end portions of the lens holding portion protrude from both end portions of the insertion hole;
An ultraviolet curable adhesive is applied from the outer peripheral surface at one end portion of the lens holding portion protruding from one end portion of the insertion hole to the outer peripheral surface on the one end portion side of the insertion hole of the holding portion having the insertion hole. Applying step;
After positional adjustment of the lens with respect to the light source, and curing the ultraviolet-curing adhesive is irradiated with ultraviolet,
And a step of curing the thermosetting adhesive by heating the optical device.
前記紫外線硬化型接着剤は、前記レンズ保持部の前記一端部における前記外周面から、前記保持部の前記挿入孔の一端部側における前記外周縁面にかけて、フィレット形状を形成するように塗布されることを特徴とする請求項1に記載の光学装置の製造方法。 The ultraviolet-curable adhesive, from the outer peripheral surface of the one end portion of the lens holding portion, toward the outer peripheral surface at one end of the insertion hole of the holding portion, is applied to form a fillet shape The method of manufacturing an optical device according to claim 1. 前記レンズ保持部挿入に伴って前記挿入孔の他端部側にはみ出した前記熱硬化型接着剤は、前記挿入孔の他端部から突出した前記レンズ保持部の他端部における前記外周面から、前記挿入孔を有する前記保持部の当該挿入孔の他端部側における外周縁面にかけて、フィレット形状に形成されることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の光学装置の製造方法。 The outer peripheral surface of the other end portion of the lens holding portion that protrudes from the other end portion of the insertion hole is the thermosetting adhesive that protrudes from the other end portion of the insertion hole as the lens holding portion is inserted. from the manufacture of the optical device according to the outer edge surface of the other end side of the insertion hole of the holding portion having the insertion hole, to claim 1 or claim 2, characterized in that it is formed in the fillet Method. 請求項1から請求項3のいずれかに記載の光学装置の製造方法により製造されたことを特徴とする光学装置。   An optical device manufactured by the method for manufacturing an optical device according to any one of claims 1 to 3.
JP2010111737A 2010-05-14 2010-05-14 Optical device manufacturing method and optical device Expired - Fee Related JP5497531B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2010111737A JP5497531B2 (en) 2010-05-14 2010-05-14 Optical device manufacturing method and optical device

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2010111737A JP5497531B2 (en) 2010-05-14 2010-05-14 Optical device manufacturing method and optical device

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2011242421A JP2011242421A (en) 2011-12-01
JP5497531B2 true JP5497531B2 (en) 2014-05-21

Family

ID=45409181

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2010111737A Expired - Fee Related JP5497531B2 (en) 2010-05-14 2010-05-14 Optical device manufacturing method and optical device

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP5497531B2 (en)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2017032871A (en) * 2015-08-04 2017-02-09 オリンパス株式会社 Adhesion and fixing method of optical assembly and optical assembly
JP6995968B2 (en) * 2020-12-15 2022-02-21 日立Astemo株式会社 Imaging device

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2981103B2 (en) * 1994-02-02 1999-11-22 東芝テック株式会社 Lens support device and method of manufacturing lens support device
JP2004004985A (en) * 1996-11-29 2004-01-08 Sumitomo Electric Ind Ltd Optical module
JP2005274612A (en) * 2004-03-22 2005-10-06 Olympus Corp Imaging device and manufacturing method therefor
JP2006133458A (en) * 2004-11-05 2006-05-25 Ricoh Co Ltd Fixing structure of lens barrel, lens block, image reading unit and image forming apparatus
JP3852709B2 (en) * 2005-01-31 2006-12-06 日立金属株式会社 Optical power monitor and manufacturing method thereof
JP2007240583A (en) * 2006-03-06 2007-09-20 Matsushita Electric Ind Co Ltd Lens unit and method of manufacturing same
JP2008116552A (en) * 2006-11-01 2008-05-22 Sumitomo Electric Ind Ltd Optical assembly
JP5203089B2 (en) * 2008-08-14 2013-06-05 ラピスセミコンダクタ株式会社 Manufacturing method of camera module

Also Published As

Publication number Publication date
JP2011242421A (en) 2011-12-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100801049B1 (en) Ultra-violet ray irradiating apparatus
JP5497531B2 (en) Optical device manufacturing method and optical device
JP5289743B2 (en) Laser processing equipment
JP2006350048A (en) Jig for centering and fixing optical coupling module in waveguide element
JP3764199B2 (en) Light source device
WO2018199088A1 (en) Drive device and illumination device
US6798950B2 (en) Instrument and method for aligning optical collimators
JP2012002836A (en) Optical device and method of manufacturing the optical device
JP3483638B2 (en) Light source device
JP2011243846A (en) Laser light source device and method of fitting laser light source fixing member
KR100462254B1 (en) A position-control structure for collimate lens
US8393758B2 (en) Laser light source device
JP4083825B2 (en) Light source device
JP6747991B2 (en) Imaging device
JP5178592B2 (en) Photoelectric sensor device
KR200292526Y1 (en) A position-control structure for collimate lens
JPH09243891A (en) Light source device
JP7020234B2 (en) Motor and motor manufacturing method
JP2007183311A (en) Method for manufacturing lens device
WO2018135454A1 (en) Imaging device
JP2009098542A (en) Multibeam scanning device
JP5209567B2 (en) Laser light source device
JP3869750B2 (en) Laser light emitting device
JP3143569B2 (en) Optical device and light source mounting method
JP2018087889A (en) Imaging apparatus

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20120925

RD02 Notification of acceptance of power of attorney

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7422

Effective date: 20130620

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20130705

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20130716

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20130913

RD04 Notification of resignation of power of attorney

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7424

Effective date: 20131118

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20131217

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20140218

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20140306

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 5497531

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

S533 Written request for registration of change of name

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313533

R350 Written notification of registration of transfer

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees