RU177885U1 - Установка для формирования линз из расплава оптических материалов - Google Patents

Установка для формирования линз из расплава оптических материалов Download PDF

Info

Publication number
RU177885U1
RU177885U1 RU2016135188U RU2016135188U RU177885U1 RU 177885 U1 RU177885 U1 RU 177885U1 RU 2016135188 U RU2016135188 U RU 2016135188U RU 2016135188 U RU2016135188 U RU 2016135188U RU 177885 U1 RU177885 U1 RU 177885U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
substrate
dispenser
melt
meniscus
glass
Prior art date
Application number
RU2016135188U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Вячеславович Семенча
Сергей Владимирович Карамышев
Олег Викторович Толочко
Виктор Артемович Клинков
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Футура Химия"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Футура Химия" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Футура Химия"
Priority to RU2016135188U priority Critical patent/RU177885U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU177885U1 publication Critical patent/RU177885U1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29DPRODUCING PARTICULAR ARTICLES FROM PLASTICS OR FROM SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE
    • B29D11/00Producing optical elements, e.g. lenses or prisms

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Ophthalmology & Optometry (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Coating Apparatus (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области технологии производства оптических элементов - свето- или фотодиодов, а именно к установкам, предназначенным для формирования линз из оптических материалов на подложке методом дозированного литья расплава (полимера или стекла).Предложена установка, выполненная в виде дозатора, представляющего собой керамическую, кварцевую или металлическую трубку, с соплом-отверстием в нижней части, обогреваемую нагревательным узлом с системой контроля и регулирования температуры.Дозирование расплава осуществляется путем подачи давления или разрежения газа в дозатор над поверхностью расплава. При этом размер мениска капли, свисающей из отверстия дозатора, контролируется с помощью оптической системы.При достижении заданного размера мениска расплава дозатор с помощью электромеханического привода опускается вниз, вплоть до момента касания выпуклого мениска капли с подложкой. Далее дозатор поднимается вверх до момента отрыва капли, приварившейся к подложке, от сопла дозатора. Подложки расположены на движущемся столе, позволяющем последовательно подавать подложки под дозатор.Дополнительно, капля стекла, приварившаяся к подложке, подогревается с помощью источника направленного светового видимого или инфракрасного излучения. Это позволяет регулировать скорость охлаждения стекла, что улучшает геометрию линз.Реализация полезной модели позволяет повысить качество конечного продукта (по сравнению с существующими установками), обеспечить его более высокую равномерность и правильность формы линзы и увеличивает прочность сцепления с подложкой. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Область техники, к которой относится полезная модель
Полезная модель относится к области технологии производства оптических элементов - свето- или фотодиодов, а именно к установкам, предназначенным для формирования линз из оптических материалов на подложке методом дозированного литья расплава.
Уровень техники
В современной технологии формирования линз из оптических материалов (стекол или полимеров), достаточно широко применяется метод нанесения капли материала на подложку.
Наиболее близким техническим решением, по отношению к предлагаемому, является устройство, описанное в статье «Объемные оптические покрытия из халькогенидных стекол для полупроводниковых источников ИК-излучения» Кабаций В.Н. Журнал «Технология и конструирование в электронной аппаратуре», 2009 г. №4 с. 39-44.
В статье описывается установка, которая производит оптические элементы полусферической формы путем капания расплава халькогенидного стекла на подложку.
Она состоит из кварцевого конусообразного реактора-дозатора с отверстием в нижней части, расположенного над трубчатой печью и имеющего возможность вертикального перемещения вверх-вниз. В реактор загружается твердая шихта из халькогенидного стекла. При опускании реактора вниз в зону нагрева стекло плавится и капли его падают на подложку, на которой расположен активный элемент - свето- или фотодиод.
Недостатком этого способа является низкая управляемость процесса нанесения, обусловленная тем, что отсутствует возможность дозирования расплава стекла, а размер и форма оптического элемента определяются только размером сопла дозатора и силами поверхностного натяжения расплава. Кроме того, при падении капли не обеспечивается равномерное и надежное сцепление капли с подложкой, а поверхность капли неравномерно искажается от сферической формы.
Раскрытие полезной модели
В основу полезной модели положена задача создания оптических элементов сферической формы путем нанесения капли расплавленного оптического материала (стекла или полимера) на подложку.
Техническим результатом настоящей полезной модели является повышение сферичности формы линзы, равномерности геометрии линз в партии, прочности сцепления оптического материала с материалом подложки и возможность создания капли заданного объема.
Указанный технический результат достигается тем, что дозирование расплава осуществляется путем подачи давления или разрежения газа в дозаторе над поверхностью расплава. При этом размер мениска капли, свисающей из отверстия дозатора контролируется с помощью оптической системы.
При достижении заданного размера дозатор с помощью электромеханического привода опускается вниз, вплоть до момента касания выпуклого мениска капли расплава с подложкой. Далее дозатор поднимается вверх до момента отрыва капли, приварившейся к подложке, от сопла дозатора. Подложки расположены на движущемся столе, позволяющем последовательно подавать подложки под дозатор.
Дополнительно, капля стекла, приварившаяся к подложке, подогревается с помощью источника направленного светового видимого или инфракрасного излучения. Это позволяет регулировать скорость охлаждения стекла, что улучшает равномерность и правильность формы линзы и увеличивает прочность сцепления с подложкой.
Краткое описание чертежей
На Фиг. 1 показана принципиальная схема установки
На Фиг. 2 показана схема процесса формирования линзы
На Фиг. 3. показана фотография линзы нанесенной на ИК светодиод, полученная с помощью созданной установки.
На Фиг. 4. показаны диаграммы направленности, полученные на линзах с разной формой поверхности.
Осуществление полезной модели
Установка, изображенная на схеме (Фиг. 1), выполнена в виде кварцевого дозирующего сосуда (1), в нижнем конце которого имеется небольшое отверстие - сопло (2). В дозатор загружается и расплавляется шихта оптических материалов - стекла или термопластичного пластика (3). Установка помещена в обогреваемую камеру (4) с системой терморегулирования. К верхней части дозатора присоединена трубка, по которой из насоса с ресивером (5), через регулирующий клапан (6) можно подавать газ под давлением выше или ниже атмосферного. При подаче газа под давлением расплав выдавливается из сопла, формируя выпуклый мениск. Подложки для оптических элементов расположены на подвижном столе (7), позволяющем последовательно подавать пустые подложки (8) под дозатор и убирать подложки с линзами (9).
Над подложкой расположен источник инфракрасного или видимого направленного излучения (10). Это позволяет заранее нагревать подложку, что обеспечивает более равномерное растекание расплава и высокую адгезию стекла к подложке за счет понижения вязкости стекла. Кроме того, система оптического нагрева позволяет регулировать скорость охлаждения линзы, что улучшает равномерность и сферичность ее формы.
Форму и размер мениска контролируют с помощью оптической системы (11). Этим контролируется количество оптического материала, подаваемого на каждую подложку.
Процесс работы системы показан на Фиг. 2.
При достижении заданного размера (Фиг 2. А) дозатор опускается вниз до касания выпуклого мениска капли расплава (12), свисающей с сопла (2), с подложкой (8) (Фиг 2. Б). Далее дозатор поднимается вверх до момента отрыва капли (Фиг 2. В), приварившейся к подложке, от сопла дозатора.
Техническим результатом осуществления данной полезной модели является повышенное качество конечного продукта (например светодиода, Фиг. 3) по сравнению с существующими аналогами, обеспечить более высокую равномерность и симметричность формы линзы, что позволяет улучшить оптические характеристики (Фиг. 4), увеличить прочность сцепления линзы с подложкой.

Claims (2)

1. Устройство для формирования линз из оптических материалов, содержащее обогреваемую камеру, внутри которой помещен дозатор для расплавленного оптического материала и подвижный столик, на котором размещены подложки, отличающееся тем, что дозатор выполнен с возможностью изменения давления в нем для дозирования расплавленного оптического материала и формирования мениска и с возможностью вертикального перемещения дозатора до касания выпуклой частью мениска подложки и обратного перемещения до отрыва капли от дозатора, устройство также содержит оптическую систему для контроля количества расплава, подаваемого на каждую подложку по форме мениска, свисающей с дозатора капли.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что содержит источник направленного светового видимого или инфракрасного излучения, выполненный с возможностью регулируемого подогрева зоны нанесения капли оптического материала на подложку.
RU2016135188U 2016-08-29 2016-08-29 Установка для формирования линз из расплава оптических материалов RU177885U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016135188U RU177885U1 (ru) 2016-08-29 2016-08-29 Установка для формирования линз из расплава оптических материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016135188U RU177885U1 (ru) 2016-08-29 2016-08-29 Установка для формирования линз из расплава оптических материалов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU177885U1 true RU177885U1 (ru) 2018-03-15

Family

ID=61628889

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016135188U RU177885U1 (ru) 2016-08-29 2016-08-29 Установка для формирования линз из расплава оптических материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU177885U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7969549B2 (en) * 2006-06-30 2011-06-28 Asml Netherlands B.V. Liquid filled lens element, lithographic apparatus comprising such an element and device manufacturing method
US7998765B2 (en) * 2009-04-01 2011-08-16 Lite-On Technology Corp. Method for forming an LED lens structure and related structure
WO2013015902A1 (en) * 2011-07-22 2013-01-31 Guardian Industries Corp. Collimating lenses for led lighting systems, led lighting systems including collimating lenses, and/or methods of making the same
EA019225B1 (ru) * 2008-06-15 2014-02-28 Ривинью Лтд. Способ изготовления линзы для установки на светодиоде

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7969549B2 (en) * 2006-06-30 2011-06-28 Asml Netherlands B.V. Liquid filled lens element, lithographic apparatus comprising such an element and device manufacturing method
EA019225B1 (ru) * 2008-06-15 2014-02-28 Ривинью Лтд. Способ изготовления линзы для установки на светодиоде
US7998765B2 (en) * 2009-04-01 2011-08-16 Lite-On Technology Corp. Method for forming an LED lens structure and related structure
WO2013015902A1 (en) * 2011-07-22 2013-01-31 Guardian Industries Corp. Collimating lenses for led lighting systems, led lighting systems including collimating lenses, and/or methods of making the same

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КАБАЦКИЙ В.Н., Объемные оптические покрытия из халькогенидных стекол для полупроводниковых источников ИК-излучения, Технология и конструирование в электронной аппаратуре, 2009, N4, с.39-44. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9731991B2 (en) Method of filling a mould, and system for filling a mould
CN102887622B (zh) 用于制造具有预定内型面的玻璃管的方法和设备
CN102612498A (zh) 熔融玻璃的供给装置
TW200946242A (en) Method of applying liquid material, apparatus for the same and program for the same
RU177885U1 (ru) Установка для формирования линз из расплава оптических материалов
KR920009562B1 (ko) 실리콘 단결정의 제조방법 및 제조장치
CN101045602B (zh) 玻璃成形品制造装置及玻璃成形品的制造方法
US3351449A (en) Forced stream feeding through orifice
US20070056637A1 (en) Dripping nozzle device, device for recovering feedstock liquid, device for supplying a feedstock liquid, device for solidifying the surfaces of drops, device for circulation aqueous ammonia solution, and apparatus for droducing ammonium diuranate particles
NL8103147A (nl) Inrichting voor het toevoeren van glas.
EP2886519B1 (de) Vertikal-tiegelziehverfahren zur herstellung eines glaskörpers mit hohem kieselsäuregehalt
EP2961699A1 (en) Process and apparatus for refining molten glass
US1892765A (en) Method and apparatus for feeding molten glass
CN101045603B (zh) 玻璃成形品制造装置及玻璃成形品的制造方法
TW200829522A (en) A group of glass preforms and processes for the production of a group of glass preforms and optical elements
US9932258B1 (en) Apparatus and process for making glass and glass gobs
KR101340162B1 (ko) Al증착용 도가니 및 이를 사용한 증착시스템
DK156418B (da) Fremgangsmaade ved stoebning af en plastfolie og udstyr til udoevelse af fremgangsmaaden
US2020143A (en) Glass feeder
CN216538329U (zh) 高纯锑粒制备装置
US2877495A (en) Process and apparatus for melt spinning
CZ234691A3 (en) Device for making doses of glass melt
CN204193947U (zh) 一种精确调温的缩合釜
TW200817291A (en) Apparatus for producing glass shaped body and method for producing glass shaped body
JPH09235122A (ja) ガラスゴブの製造方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20180830