WO2017195691A1 - 光学レンズおよび光学レンズの製造方法 - Google Patents

光学レンズおよび光学レンズの製造方法 Download PDF

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千紗子 小田
信高 小林
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三菱電機株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to an optical lens including a conical surface capable of forming a ring-shaped laser beam and a method for manufacturing the optical lens.
  • a lens whose one side is a convex or concave conical surface is called an axicon lens.
  • This axicon lens is used to produce a ring-shaped laser beam by condensing light emitted from a light source along its optical axis.
  • the diameter of the ring-shaped laser beam formed by the axicon lens becomes larger as the irradiation distance becomes longer, but the ring width can be formed so as to have characteristics that keep constant.
  • This characteristic is close to the characteristics of a Bessel beam in which the beam does not spread by propagation, and the intensity of the laser beam forming the ring is equal regardless of the irradiation distance. It is also possible to shape a laser beam having a deep focal depth. Because of these characteristics, axicon lenses are used for excision of corneal substances during surgery, and are widely applied to laser microscopes, laser processing devices, and the like.
  • the ring-shaped laser beam is incident on a pair of axicon lenses to be collimated, or the ring-shaped laser beam is In general, it is used in combination with other lenses, such as being incident on a spherical lens.
  • the first concave portion configured in a conical shape on the exit surface and the second concave portion having a cylindrical shape on the surface opposite to the exit surface
  • a light guide plate having (for example, see Patent Document 1).
  • the first direction perpendicular to the optical axis has a characteristic of a convex lens
  • the second direction perpendicular to the optical axis and the first direction has a characteristic of a concave lens.
  • a lens provided with a lens having see, for example, Patent Document 2.
  • Patent Document 1 is configured using a light guide plate. With such a configuration, the first conical concave portion totally reflects the incident laser beam, and thus the ring-shaped laser beam cannot be formed.
  • the present invention has been made in order to solve the above-described problems, and can be manufactured at a low cost, and a conical surface capable of forming a ring-shaped laser beam with a configuration that allows easy position adjustment. It aims at obtaining the manufacturing method of an optical lens and an optical lens containing these.
  • An optical lens according to the present invention is an optical lens that includes a first surface and a second surface that faces the first surface, and is used to form a ring-shaped laser beam.
  • the surface and the second surface have a common optical axis and are orthogonal to the optical axis, the first surface has a concave conical shape, and the second surface has a convex shape.
  • the first mold for forming the first surface and the second mold for forming the second surface are aligned with the central axis. And a process of manufacturing a lens by press molding or injection molding.
  • the light emitted from the light source can be molded into a ring-shaped laser beam with one lens and the holding member, and the lens can be manufactured by press molding or injection molding.
  • the lens can be manufactured by press molding or injection molding.
  • FIG. 3 is an xz sectional view of an optical lens including a conical surface according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 4 is an xz sectional view showing refraction of laser light incident from a light source with respect to an optical lens including a conical surface according to Embodiment 1 of the present invention. It is explanatory drawing for manufacturing the optical lens containing the conical surface which concerns on Embodiment 1 of this invention by press molding. It is xz sectional drawing of the optical lens containing the conical surface which concerns on Embodiment 2 of this invention.
  • FIG. 3 is an xz sectional view of an optical lens including a conical surface according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 4 is an xz sectional view showing refraction of laser light incident from a light source with respect to an optical lens including a conical surface according to Embodiment 1 of the present invention. It is explanatory drawing for manufacturing the optical lens containing the conical surface which concerns on Embodiment
  • FIG. 10 is an xz sectional view showing refraction of laser light incident from a light source with respect to an optical lens including a conical surface according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 6 is an xz cross-sectional view of an optical lens having an aspherical entrance surface including a conical component according to Embodiment 3 of the present invention. It is xz sectional drawing of the optical lens containing the conical surface which concerns on Embodiment 4 of this invention. It is xz sectional drawing which shows the refraction
  • FIG. 1 is a perspective view showing an optical lens 1 including a conical surface according to Embodiment 1 of the present invention together with a three-dimensional coordinate axis.
  • the X direction in FIG. 1 is the direction in which the laser light emitted from the light source 2 travels, and is the optical axis direction.
  • the optical lens 1 includes a circular incident surface 3, an output surface 4, and its side surfaces.
  • the incident surface 3 on which the laser beam from the light source 2 is incident has a concave conical surface.
  • the emission surface 4 has a convex spherical shape.
  • the incident surface 3 is installed toward the light source 2.
  • FIG. 1 a holding member for holding the lens 1, an optical lens holder and stage for position adjustment, an air cooling or water cooling device for cooling the lens 1, and the like are not shown.
  • FIG. 2 is an xz sectional view of the optical lens 1 including a conical surface according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the incident surface 3 has a concave conical shape centered on the optical axis O in the X-axis direction and having the optical axis O as an axis.
  • the point T that becomes the apex of the cone overlaps the optical axis O, and the bottom surface AA extends to the optical axis O. Orthogonal.
  • the emission surface 4 has a convex spherical shape, the center thereof is on the optical axis O, and the spherical molding surface BB is orthogonal to the optical axis.
  • the optical lens 1 including the conical surface in the first embodiment has a shape and characteristics in which the axicon lens in which the entrance surface 3 and the exit surface 4 are parallel to each other and the convex spherical lens are integrated. The planes parallel to each other are orthogonal to the optical axis.
  • FIG. 3 is an xz sectional view showing the refraction of the laser light incident from the light source with respect to the optical lens 1 including the conical surface according to the first embodiment of the present invention.
  • the laser light emitted from the light source 2 is shaped as laser light parallel to the optical axis O by a collimator lens or the like, and reaches the incident surface 3 of the optical lens 1. At this time, the diameter d of the laser beam must be smaller than the maximum diameter D of the conical shape of the incident surface 3.
  • the apex angle with respect to the apex T of the cone is ⁇ .
  • the apex angle ⁇ depends on the ring diameter of the desired ring-shaped laser beam. 90 ° ⁇ ⁇ ⁇ 180 ° Values in the range can be taken.
  • the optical path is refracted as a function of the apex angle ⁇ and the refractive index n of the glass.
  • the angle between the refracted optical path and the optical axis is ⁇ / 2.
  • the laser light transmitted through the lens has a ring shape centered on the optical axis.
  • the laser beam that has passed through the lens then reaches the exit surface 4.
  • the emission surface 4 in the first embodiment is formed in a convex spherical shape. For this reason, the optical path of the laser light is refracted from the characteristics due to the refractive index n and the curvature of the surface.
  • the laser beam is emitted to the air layer, and the ring-shaped laser beam is directed toward the convex spherical focal point fs, the width t is reduced, and after the width t is reduced to 0 on the focal point, the width t increases. While spreading.
  • the diameter of the ring-shaped laser beam varies depending on the distance from the lens. Therefore, by designing the apex angle ⁇ of the lens cone and the curvature of the spherical shape to appropriate values, a ring-shaped laser beam having a required diameter can be obtained.
  • the lens according to the first embodiment is made of glass, and is manufactured by press molding, for example.
  • the conical surface can be manufactured by grinding and polishing, and the spherical arc can be manufactured by polishing.
  • an injection molded resin lens such as polycarbonate can also be selected.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram for manufacturing the optical lens 1 including the conical surface according to the first embodiment of the present invention by press molding. More specifically, it is a schematic diagram showing a mold 6 and glass 7 in press molding.
  • the mold surface of the mold 6 becomes a convex conical surface in the upper mold 6 a for forming the incident surface 3, and the exit surface 4.
  • the lower mold 6b for forming the lens has a concave shape obtained by inverting the lens shape.
  • molds 6a and 6b are arranged, for example, using a cylindrical body 8 as shown in FIG. 4 so that one of them slides up and down while matching the central axis. Then, the lens 1 is manufactured by sandwiching the glass 7 between the molds 6a and 6b and applying pressure at a high temperature.
  • the molds 6a and 6b and the barrel 8 can be manufactured with an accuracy of several ⁇ m, for example. For this reason, by manufacturing the fittings of the molds 6a and 6b and the barrel 8 with high accuracy, a conical center axis and a convex spherical center axis, which have conventionally been difficult to align, are obtained. Can be matched with high accuracy.
  • the centering process becomes unnecessary.
  • the desired ring-shaped laser beam can be realized with one lens. For this reason, a plurality of lenses and each holding member are not required, the number of parts can be reduced, and the cost can be reduced. Furthermore, it is not necessary to adjust the position of the plurality of lenses.
  • the conical center axis and the convex spherical center axis can be matched with high accuracy, and errors due to adjustment can be reduced. Further, by designing the glass volume, mold, and barrel shape so that the center of the lens outer diameter coincides with the center axis of the lens, the centering process can be eliminated.
  • Embodiment 2 the optical lens 1 including the conical surface in which the emission surface 4 is formed as a convex spherical shape has been described on the premise of manufacturing by press molding.
  • the second embodiment a case where the emission surface 4 has a convex aspheric shape will be described.
  • the exit surface 4 By making the exit surface 4 an aspherical surface, it is possible to form an optical path with less aberration.
  • FIG. 5 is an xz sectional view of the optical lens 1 including a conical surface according to Embodiment 2 of the present invention. In the following, description will be made centering on differences from the first embodiment.
  • a convex spherical shape is used as the exit surface 4.
  • the spherical aberration increases as the aperture increases, resulting in a problem of defocus. Therefore, in the second embodiment, it is possible to eliminate the aberration by making the exit surface 4 an aspherical surface.
  • FIG. 6 is an xz sectional view showing the refraction of the laser light incident from the light source, with respect to the optical lens 1 including the conical surface according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 shows a cross-sectional view as FIG. 6A and an enlarged view of the vicinity of the focal point fs in the aspherical shape as FIG. 6B. Furthermore, for comparison with FIG. 6B, FIG. 6C shows an enlarged view near the focal point fs in the spherical shape described in the first embodiment.
  • the optical path until the laser light emitted from the light source 2 reaches the emission surface 4 is the same as the path shown in FIG. 3 in the first embodiment.
  • the emission surface 4 in Embodiment 2 is formed in an aspherical shape.
  • the optical path of the laser light is refracted from the refractive index n and the surface shape due to the characteristics of the aspheric shape.
  • the laser beam is emitted to the air layer, and the ring-shaped laser beam is converged by reducing its width t toward one point fs in accordance with the aspherical shape.
  • the convex spherical lens as in the first embodiment has aberration at the focal position as shown in FIG. 6C.
  • the aspherical lens as in the second embodiment as shown in FIG. 6B, the light beam can be converged at the focal point fs, and spherical aberration can be eliminated.
  • the ring-shaped laser beam in the second embodiment is diffused while increasing the width t again after setting the width t to 0 on the convergence point fs.
  • the second embodiment it is possible to obtain a thin ring shape without aberration even when a large-diameter lens is used, for example, by making the emission surface 4 an aspherical shape. Become.
  • the position of the converging point fs and the diameter of the ring-shaped laser beam differ depending on the aspherical shape. Therefore, by appropriately designing the apex angle ⁇ of the lens cone and the curvature of the aspherical shape, a ring-shaped laser beam having a required diameter can be obtained.
  • the lens according to the second embodiment is made of glass and is premised on the press molding shown in FIG.
  • an injection molded resin lens such as polycarbonate can also be selected.
  • the mold surface is a convex conical surface in the mold of the entrance surface 3, and the aspherical lens is in the mold of the exit surface 4. It becomes a concave shape with the shape reversed.
  • Embodiment 3 FIG.
  • the exit surface 4 that is a convex spherical shape in the first embodiment is a flat surface
  • the incident surface 3 is configured to have an aspherical shape including a conical component.
  • FIG. 7 is an xz cross-sectional view of the optical lens 1 having an aspherical incident surface including a conical component according to Embodiment 3 of the present invention. In the following, description will be made centering on differences from the first embodiment.
  • the incident surface 3 includes a convex aspherical shape centered on the optical axis O in the X-axis direction and having the optical axis O as an axis.
  • the aspherical shape is a shape obtained by superposing a conical component of an axicon on a convex spherical or aspherical shape.
  • the output surface 4 is a plane. At this time, the entrance surface 3 and the exit surface 4 are parallel.
  • alpha 1 of alpha 1 r 1 term is a value other than 0.
  • the conical surface is used as the entrance surface 3 and the convex spherical shape is used as the exit surface 4.
  • die used by press molding is expensiveness, and a price becomes high, so that a shape is complicated.
  • a high-precision lens can be molded by using a mold, but a slight error occurs between the entrance surface and the exit surface of the lens due to the fitting of the mold.
  • the mold shape can be simplified by forming the exit surface 4 as a flat surface and forming an aspherical shape including a conical component on the entrance surface 3.
  • the cost for the mold can be reduced, and further, errors due to the fitting of the mold can be reduced.
  • a lens structure is provided in which the exit surface is formed into a planar shape and the entrance surface is formed as an aspherical shape including a conical component.
  • the lens according to the third embodiment is made of glass and is manufactured by press molding shown in FIG.
  • an injection molded resin lens such as polycarbonate can also be selected.
  • the mold surface is a concave shape obtained by inverting the shape of the odd-numbered aspheric lens in the mold of the incident surface 3, and the exit surface 4. In this mold, a planar shape is obtained.
  • Embodiment 4 FIG.
  • the optical lens 1 including the conical surface in which the emission surface 4 is formed as a convex spherical shape has been described on the premise of manufacturing by press molding.
  • this Embodiment 4 the case where the output surface 4 is made into the convex cone shape is demonstrated.
  • FIG. 8 is an xz sectional view of the optical lens 1 including a conical surface according to Embodiment 4 of the present invention. In the following, description will be made centering on differences from the first embodiment.
  • a convex spherical shape is used as the exit surface 4.
  • a lens constructed with a spherical surface cannot obtain a parallel ring-shaped laser beam.
  • a parallel ring-shaped laser beam can be formed.
  • the fourth embodiment employs a configuration in which the emission surface 4 is a convex conical surface.
  • the conical vertex T of the entrance surface 3 and the conical vertex of the exit surface 4 can be formed in accordance with the same optical axis at the press stage. As a result, it becomes possible to obtain a parallel ring-shaped laser beam without requiring advanced position adjustment.
  • the emission surface 4 has an optical axis O in the X-axis direction as a center and includes a convex conical shape with the optical axis O as an axis.
  • the point K that is the apex of the cone overlaps the optical axis O
  • the bottom surface BB is orthogonal to the optical axis. ing.
  • the bottom surface AA of the cone formed on the entrance surface 3 and the bottom surface BB of the cone formed on the exit surface 4 are parallel to each other.
  • the entrance surface 3 and the exit surface 4 of the present lens have a characteristic that the axicon lenses having a conical shape are arranged side by side with the optical axis as the rotation center.
  • FIG. 9 is an xz sectional view showing refraction of laser light incident from a light source, with respect to optical lens 1 including a conical surface according to Embodiment 4 of the present invention.
  • the optical path until the laser light emitted from the light source 2 reaches the emission surface 4 is the same as the path shown in FIG. 3 in the first embodiment.
  • the exit surface 4 in the fourth embodiment is formed in a convex conical shape facing the entrance surface 3.
  • the apex angle ⁇ at the apex T formed on the entrance surface 3 and the apex angle ⁇ at the apex K formed on the exit surface 4 are the same, and the laser beam on the exit surface 4 is parallel to the optical axis.
  • the maximum diameter D ′ of the conical shape formed on the emission surface 4 is designed to be larger than the diameter of the ring when reaching the emission surface 4.
  • the optical path becomes parallel ring-shaped laser light when emitted to the air layer.
  • the diameter of the ring-shaped laser beam varies depending on the apex angle ⁇ and the distance between the apexes T and K of the cone. For this reason, by appropriately designing the apex angle ⁇ of the lens cone and each distance, a ring-shaped laser beam having a required diameter can be obtained.
  • the diameter of the ring-shaped laser beam obtained varies depending on the distance from the emission surface 4.
  • a ring-shaped laser beam having the same width can be obtained from the exit surface 4 at any position.
  • the lens structure using the axicon lens having the same apex angle on the entrance surface and the exit surface and disposed on the same optical axis is provided.
  • parallel ring-shaped laser light can be easily obtained.
  • the lens of the fourth embodiment is made of glass, and is manufactured, for example, by press molding shown in FIG.
  • an injection molded resin lens such as polycarbonate can also be selected.
  • the mold surface is a convex cone on the entrance surface 3 and a concave conical surface on the exit surface 4.

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Abstract

本発明に係る光学レンズは、入射面と、入射面に対向する出射面を備え、リング状のレーザ光を形成するために用いられる光学レンズであって、入射面と出射面は、共通の光軸を有するとともに、光軸に直交し、入射面は、凹の円錐形状を有し、出射面は、凸形状を有する。

Description

光学レンズおよび光学レンズの製造方法
 本発明は、リング状レーザ光を形成することができる円錐面を含む光学レンズおよび光学レンズの製造方法に関するものである。
 片面が凸形状もしくは凹形状の円錐面であるレンズは、アキシコンレンズと呼ばれている。このアキシコンレンズは、光源から出射された光をその光軸にそって集光することで、リング状レーザ光を作るために用いられる。アキシコンレンズによって成形されるリング状レーザ光の直径は、照射距離が長くなるとともに大きくなるが、リングの幅は、一定を保つような特性を有するように成形することができる。
 この特性は、伝搬によってビームが広がらないベッセルビームの特徴に近く、リングを成形するレーザ光の強度は、照射距離にかかわらず等しくなる。また、深い焦点深度をもつレーザ光を成形することも可能である。これらの特性から、アキシコンレンズは、外科手術の際の角膜物質の切除などに使用され、レーザ顕微鏡、レーザ加工装置など、広く適用されている。
 上述したアキシコンレンズより成形されるリング状レーザ光を用いる場合には、例えば、リング状レーザ光を対となるアキシコンレンズに入射させて平行化(コリメート)する、あるいは、リング状レーザ光を球面レンズに入射させるなど、他のレンズと組み合わせて用いることが一般的である。
 また、リング状レーザ光を得るためには、レーザ光の光軸がアキシコンレンズの円錐頂点を通るように、アキシコンレンズの位置を光学レンズホルダーなどで調整する必要がある。
 しかしながら、上述した方法では、複数枚のレンズが必要となり、また、レンズそれぞれについて保持部材が必要となる。このため、コストがかかるという欠点を有する。
 また、要求されるリング形状とするためには、それぞれのレンズについて光軸を一致させて配置し、かつ、その間隔や設置角度などの位置調整を精密に行う必要がある。しかしながら、円錐頂点を光軸と一致させることは、非常に難しい。また、複数枚のレンズを設置するため、手間がかかり、調整誤差が大きくなるという欠点も有する。
 そこで、円錐面を含み、複数枚のレンズを必要としない従来の光学装置として、出射面に円錐形状で構成された第1の凹部と、出射面と反対の面に円柱状の第2の凹部をもつ導光板を備えたものがある(例えば、特許文献1参照)。
 また、位置調整を容易にする従来の光学装置として、光軸に直交する第1の方向には凸レンズの特性をもち、光軸および第1の方向に直交する第2の方向には凹レンズの特性をもつレンズを備えたものがある(例えば、特許文献2参照)。
特許第5360172号公報 特開2001-282446号公報
 しかしながら、従来技術には、以下のような課題がある。特許文献1に係る発明は、導光板を用いて構成されている。このような構成により、第1の円錐形状の凹部は、入射したレーザ光を全反射するため、リング状レーザ光を成形することはできない。
 また、特許文献2に係る発明は、第1の方向および第2の方向ともに、円錐形状ではない。このため、特許文献2によっても、リング状レーザ光は、成形できない。
 本発明は、前記のような課題を解決するためになされたものであり、安価に製造が可能であり、かつ位置調整が容易な構成により、リング状レーザ光を形成することができる、円錐面を含む光学レンズおよび光学レンズの製造方法を得ることを目的とする。
 本発明に係る光学レンズは、第1の面と、第1の面に対向する第2の面とを備え、リング状のレーザ光を形成するために用いられる光学レンズであって、第1の面と第2の面は、共通の光軸を有するとともに、光軸に直交し、第1の面は、凹の円錐形状を有し、第2の面は、凸形状を有するものである。
 また、本発明に係る光学レンズの製造方法は、第1の面を形成するための第1の金型と、第2の面を形成するための第2の金型を、中心軸を一致させて対向配置し、プレス成形または射出成形によりレンズを製造する工程を有するものである。
 本発明によれば、1つのレンズおよび保持部材で光源から発光される光をリング状レーザ光に成形することが可能になるとともに、プレス成形または射出成型によりレンズを製造できる構成を備えている。この結果、安価に製造が可能であり、かつ位置調整が容易な構成により、リング状レーザ光を形成することができる、円錐面を含む光学レンズおよび光学レンズの製造方法を得ることができる。
本発明の実施の形態1に係る円錐面を含む光学レンズを3次元座標軸とともに示す斜視図である。 本発明の実施の形態1に係る円錐面を含む光学レンズの、x-z断面図である。 本発明の実施の形態1に係る円錐面を含む光学レンズについて、光源から入射するレーザ光の屈折を示すx-z断面図である。 本発明の実施の形態1に係る円錐面を含む光学レンズをプレス成形により製造するための説明図である。 本発明の実施の形態2に係る円錐面を含む光学レンズの、x-z断面図である。 本発明の実施の形態2に係る円錐面を含む光学レンズについて、光源から入射するレーザ光の屈折を示すx-z断面図である。 本発明の実施の形態3に係る円錐成分を含む非球面形状の入射面を備えた光学レンズの、x-z断面図である。 本発明の実施の形態4に係る円錐面を含む光学レンズの、x-z断面図である。 本発明の実施の形態4に係る円錐面を含む光学レンズについて、光源から入射するレーザ光の屈折を示すx-z断面図である。
 以下、本発明の円錐面を含む光学レンズおよび光学レンズの製造方法の好適な実施の形態につき、図面を用いて説明する。なお、各図において同一の符号を用いたものは、実質的に同様の構成を示す。また、以下の実施の形態において、レンズの入射面と出射面を逆にして光軸に設置することも可能である。
 実施の形態1.
 図1は、本発明の実施の形態1に係る円錐面を含む光学レンズ1を3次元座標軸とともに示す斜視図である。図1中のX方向が、光源2より出射したレーザ光が進行する方向であり、光軸方向である。
 本実施の形態1における光学レンズ1は、円形の入射面3と出射面4、およびその側面で構成されている。光源2からのレーザ光を入射する入射面3は、凹となる円錐形状の面を有している。一方、出射面4は、凸の球面形状を有している。なお、入射面3は、光源2に向けて設置されている。
 この図1においては、レンズ1を保持する保持部材、位置調整のための光学レンズホルダーおよびステージ、レンズ1を冷却するための空冷もしくは水冷装置などは、図示を省略している。
 図2は、本発明の実施の形態1に係る円錐面を含む光学レンズ1の、x-z断面図である。図2に示すように、入射面3は、X軸方向の光軸Oを中心にもち、また、光軸Oを軸とした凹の円錐形状を含む。具体的には、入射面3に成形したX軸方向に対して凹となる円錐形状の面において、円錐の頂点となる点Tは、光軸Oに重なり、底面A-Aが光軸Oに直交している。
 一方、出射面4は、凸の球面形状であり、その中心は、光軸O上にあり、球面の成形面B-Bは、光軸に直交している。このように、本実施の形態1における円錐面を含む光学レンズ1は、入射面3と出射面4が互いに平行するアキシコンレンズと、凸の球面レンズが一体になった形状および特性を有するとともに、互いに平行する面は、光軸に対して直交している。
 次に、図3を用いて、レンズの寸法および光源2から出射した光の経路について詳細に説明する。図3は、本発明の実施の形態1に係る円錐面を含む光学レンズ1について、光源から入射するレーザ光の屈折を示すx-z断面図である。
 光源2から出射したレーザ光は、コリメートレンズなどで光軸Oと平行のレーザ光として成形され、光学レンズ1の入射面3に到達する。このとき、レーザ光の直径dは、入射面3の円錐形状の最大直径Dよりも小さくなければならない。
 円錐面を構成するx-z断面の二等辺三角形において、円錐の頂点Tに対する頂角をθとする。頂角θは、求めるリング形状レーザ光のリング径に応じて、
  90°≦θ<180°
の範囲の値を取ることができる。
 入射面3に到達したレーザ光は、入射面3に入射した後、頂角θとガラスの屈折率nの関数として、光路が屈折されることとなる。このとき、屈折した光路と光軸の角度をα/2とする。その後、レンズ内を透過するレーザ光は、光軸を中心とするリング状となる。
 レンズ内を透過したレーザ光は、次に、出射面4に到達する。ここで、本実施の形態1における出射面4は、上述したように、凸の球面形状で成形されている。このため、その特性より、屈折率nと表面の曲率から、レーザ光は、光路が屈折されることとなる。
 その後、レーザ光は、空気層へ出射され、リング状レーザ光は、凸の球面形状の焦点fsに向かい、その幅tを低減し、焦点上で幅tを0とした後、幅tが増加しながら拡散していく。
 リング状レーザ光の直径は、レンズからの距離に応じて異なる。このため、レンズの円錐の頂角θおよび球面形状の曲率を適切な値に設計することで、必要とされる直径のリング状レーザ光を得ることができる。
 なお、本実施の形態1のレンズは、ガラスからなり、例えば、プレス成形で製造される。あるいは、円錐面は、研削および研磨で製造され、球面の円弧は、研磨によって製造されることも可能である。また、光源の種類、出力および波長によっては、射出成形したポリカーボネート等の樹脂レンズも選択できる。
 図4は、本発明の実施の形態1に係る円錐面を含む光学レンズ1をプレス成形により製造するための説明図である。より具体的には、プレス成形における金型6とガラス7を示した模式図である。
 プレス成形の場合、金型6をガラス7に転写させるため、金型6の金型面は、入射面3を形成するための上金型6aにおいては、凸型の円錐面となり、出射面4を形成するための下金型6bにおいては、レンズ形状を反転させた凹型の形状になる。
 これらの金型6a、6bを、例えば、図4に示すように円筒形状の胴8を用いて、中心軸を一致させながら、一方が上下にスライドするように配置する。そして、金型6a、6b間にガラス7を挟み、高温下で圧力をかけることによって、レンズ1を製作する。
 ここで、金型6a、6b、および胴8は、例えば、数μmの精度で製作することができる。このため、金型6a、6bと、胴8の嵌合を高精度に製作することにより、従来は位置を合わせることが困難であった円錐形状の中心軸と凸の球面形状の中心軸とを、高精度で合致させることができる。
 また、成形後のガラス7が胴8の内部壁面に接して充填されるように、ガラス7の体積、あるいは金型6および胴8の形状を設計することで、レンズ外径の中心とレンズの中心軸が一致して、芯取り加工が不要となる。
 以上のように、実施の形態1によれば、求めるリング状レーザ光をレンズ1個で実現できる。このため、複数枚のレンズと各々の保持部材が不要となり、部品点数が減らせ、コストが低減できる。さらに、複数のレンズの位置調整も不要となる。
 また、プレス成形あるいは射出成形でレンズを製作した場合には、円錐形状の中心軸と凸の球面形状の中心軸とを高精度で合致させることができるため、調整による誤差も低減できる。さらに、レンズ外径の中心とレンズの中心軸が一致するように、ガラスの体積や金型および胴形状を設計することで、芯取り加工も不要とすることができる。
 実施の形態2.
 先の実施の形態1では、プレス成形による製造を前提に、出射面4が凸の球面形状として形成された、円錐面を含む光学レンズ1について説明した。これに対して、本実施の形態2では、出射面4を凸の非球面形状とする場合について説明する。出射面4を非球面とすることで、より収差のない光路を成形することが可能となる。
 図5は、本発明の実施の形態2に係る円錐面を含む光学レンズ1の、x-z断面図である。以降では、先の実施の形態1と異なる点を中心に説明する。
 先の実施の形態1では、凸の球面形状を出射面4として用いていた。しかしながら、球面のみで構築されたレンズでは、例えば、大口径のレンズが必要となった場合など、口径が大きくなるに従って球面収差が大きくなり、焦点がぼけるといった弊害の元となる。そこで、本実施の形態2では、出射面4を非球面とすることで、収差をなくすことを可能としている。
 次に、図6を用いて、レンズの寸法および光源2から出射した光の経路について説明する。図6は、本発明の実施の形態2に係る円錐面を含む光学レンズ1について、光源から入射するレーザ光の屈折を示すx-z断面図である。
 なお、図6では、図6(a)として断面図を示すとともに、図6(b)として非球面形状での焦点fs近傍の拡大図を示している。さらに、図6(b)との比較を行うために、図6(c)として、先の実施の形態1で説明した球面形状での焦点fs近傍の拡大図を示している。
 光源2から出射されたレーザ光が出射面4に到るまでの光路は、先の実施の形態1における図3に示した経路と同様である。ここで、本実施の形態2における出射面4は、非球面形状で形成されている。このため、非球面形状の特性により、屈折率nと表面形状から、レーザ光の光路が屈折される。その後、レーザ光は、空気層へ出射され、リング状レーザ光は、非球面形状に合わせて、ある1点fsに向かい、その幅tを低減し収束する。
 ここで、例えば、大口径のレンズを用いた場合、先の実施の形態1のような凸の球面レンズでは、図6(c)に示すように、焦点位置に収差が生じる。これに対して、本実施の形態2のような非球面レンズでは、図6(b)に示すように、焦点fsに光束を収束させることが可能であり、球面収差をなくすことができる。そして、本実施の形態2におけるリング状レーザ光は、収束する点fs上で幅tを0とした後、再び幅tを増加させながら、拡散していく。
 以上のように、実施の形態2によれば、出射面4を非球面形状とすることで、例えば、大口径のレンズを用いた場合でも、収差なく幅の薄いリング形状を得ることが可能となる。収束する点fsの位置およびリング状レーザ光の直径は、非球面形状に応じて異なる。このため、レンズの円錐の頂角θおよび非球面形状の曲率を適切に設計することで、必要とする直径のリング状レーザ光を得ることができる。
 なお、本実施の形態2のレンズは、ガラスからなり、先の図4で示したプレス成形を前提とする。また、光源の種類、出力および波長によっては、射出成形したポリカーボネート等の樹脂レンズも選択できる。
 プレス成形の場合、金型6をガラス7に転写させるため、金型面は、入射面3の金型においては、凸型の円錐面となり、出射面4の金型においては、非球面レンズの形状を反転させた凹型の形状になる。
 実施の形態3.
 本実施の形態3は、先の実施の形態1において凸の球面形状であった出射面4を平面とし、入射面3に円錐成分を含む非球面形状を構成する場合について説明する。出射面4を平面とすることで、プレス成形で使用する金型6を簡易な構造とすることができ、また、金型6の嵌合による誤差をなくすことが可能となる。なお、[発明を実施するための形態]の冒頭でも説明したように、入射面と出射面を逆にして光軸に設置することも可能である。
 図7は、本発明の実施の形態3に係る円錐成分を含む非球面形状の入射面を備えた光学レンズ1の、x-z断面図である。以降では、先の実施の形態1と異なる点を中心に説明する。
 図7の断面図として示されたように、入射面3は、X軸方向の光軸Oを中心にもち、光軸Oを軸とした凸の非球面形状を含む。ここで、非球面形状は、凸の球面もしくは非球面形状に、アキシコンの円錐成分を重ね合わせた形状である。また、出射面4は、平面である。このとき、入射面3と、出射面4は、平行である。
 上述した形状は、以下に示す奇数次非球面式で表すことができ、α11項のα1が0以外の値となっている。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 なお、上式における各係数は、以下の内容を意味している。
  z:光軸方向の座標
  r:光軸からの距離
  c:曲率半径の逆数
  k:コーニック係数
  α1~α8:非球面係数
 先の実施の形態1では、円錐面を入射面3として、凸の球面形状を出射面4として用いていた。このため、プレス成形で使用する金型は、高価であり、また、形状が複雑なほど価格が高くなる。さらに、プレス成形では、金型を用いることで高精度なレンズを成形できる一方で、わずかながら金型の嵌合によってレンズの入射面と出射面に誤差が生じる。
 そこで、出射面4を平面とし、入射面3に円錐成分を含む非球面形状を成形することで、金型形状を単純化することができる。この結果、金型にかかる費用を低減し、さらに、金型の嵌合による誤差も低減することが可能となる。
 以上のように、実施の形態3によれば、出射面を平面形状とした上で、円錐成分を含む非球面形状として入射面を形成するようなレンズ構造を備えている。この結果、金型のコスト低減、および金型の嵌合による誤差の低減を図ることができる。
 なお、本実施の形態3のレンズは、ガラスからなり、先の図4で示したプレス成形で製造される。また、光源の種類、出力および波長によっては、射出成形したポリカーボネート等の樹脂レンズも選択できる。
 プレス成形の場合、金型6をガラス7に転写させるため、金型面は、入射面3の金型においては、奇数次非球面のレンズの形状を反転させた凹型の形状となり、出射面4の金型においては、平面形状になる。
 実施の形態4.
 先の実施の形態1では、プレス成形による製造を前提に、出射面4が凸の球面形状として形成された、円錐面を含む光学レンズ1について説明した。これに対して、本実施の形態4では、出射面4を凸の円錐形状とする場合について説明する。出射面4を円錐形状とすることで、平行なリング状レーザ光を、より容易に成形することが可能となる。
 図8は、本発明の実施の形態4に係る円錐面を含む光学レンズ1の、x-z断面図である。以降では、先の実施の形態1と異なる点を中心に説明する。
 先の実施の形態1では、凸の球面形状を出射面4として用いていた。しかしながら、球面で構築されたレンズでは、平行のリング状レーザ光を得ることはできない。アキシコンレンズをもう1つ用いることで、平行のリング状レーザ光を成形することはできる。ただし、入射面3の円錐頂点Tと、もう一方のアキシコンレンズの頂点を同じ光軸に設置するのは難しい。
 そこで、本実施の形態4では、出射面4を凸の円錐面とする構成を採用している。このような構成を備えることで、プレスの段階で入射面3の円錐頂点Tと出射面4の円錐頂点を同じ光軸に合わせて成形することができる。この結果、高度な位置調整を必要とせずに平行のリング状レーザ光を得ることが可能となる。
 図8の断面図として示されたように、出射面4は、X軸方向の光軸Oを中心にもち、また、光軸Oを軸とした凸の円錐形状を含む。具体的には、出射面4に成形されたX軸方向に凸となる円錐形状の面において、円錐の頂点となる点Kは、光軸Oに重なり、底面B-Bが光軸に直交している。
 このとき、入射面3に成形されている円錐の底面A-Aと、出射面4に成形されている円錐の底面B-Bは、平行であることを特徴とする。このように、本レンズの入射面3と出射面4は、互いに円錐形状をもったアキシコンレンズが、光軸を回転中心として並んで配置されている特性をもつ。
 次に、図9を用いて、レンズの寸法および光源2から出射した光の経路について詳細に説明する。図9は、本発明の実施の形態4に係る円錐面を含む光学レンズ1について、光源から入射するレーザ光の屈折を示すx-z断面図である。
 光源2から出射されたレーザ光が出射面4に到るまでの光路は、先の実施の形態1における図3に示した経路と同様である。ここで、本実施の形態4における出射面4は、入射面3と相対する凸の円錐形状で成形されている。
 入射面3に成形されている頂点Tにおける頂角θと、出射面4に成形されている頂点Kにおける頂角θの角度は、同一であり、出射面4におけるレーザ光が光軸に平行になるように設計されている。また、出射面4に成形されている円錐形状の最大直径D’は、出射面4に到達した際のリングの直径よりも大きくなるよう設計されている。
 これにより、光路は、空気層へ出射される際、平行のリング状レーザ光となる。リング状レーザ光の直径は、頂角θおよび円錐の頂点TとKの距離に応じて異なる。このため、レンズの円錐の頂角θおよび各々の距離を適切に設計することで、必要とする直径のリング状レーザ光を得ることができる。
 ここで、凸の球面レンズでは、出射面4からの距離によって得られるリング状レーザ光の直径が異なる。これに対して、アキシコンレンズでは、出射面4からどの位置でも同じ幅のリング状レーザ光を得ることができる。
 以上のように、実施の形態4によれば、入射面と出射面に同一の頂角を有し、同一の光軸上に配置されたアキシコンレンズを用いたレンズ構造を備えている。この結果、平行なリング状レーザ光を、容易に得ることができる。
 なお、本実施の形態4のレンズは、ガラスからなり、例えば、先の図4で示したプレス成形で製造される。また、光源の種類、出力および波長によっては、射出成形したポリカーボネート等の樹脂レンズも選択できる。
 プレス成形の場合、金型6をガラス7に転写させるため、金型面は、入射面3は凸型、出射面4は凹型の円錐面となる。この金型6を高精度に製作することで、光軸のずれをなくすことが可能となる。
 1 光学レンズ、2 光源、3 入射面(第1の面、または第2の面)、4 出射面(第2の面、または第1の面)、5 ホルダー、6 金型、7 ガラス、8 胴。

Claims (7)

  1.  第1の面と、前記第1の面に対向する第2の面とを備え、リング状のレーザ光を形成するために用いられる光学レンズであって、
     前記第1の面と前記第2の面は、共通の光軸を有するとともに、前記光軸に直交し、
     前記第1の面は、凹の円錐形状を有し、
     前記第2の面は、凸形状を有する
     光学レンズ。
  2.  前記第2の面は、球面の一部となる球面形状として形成された前記凸形状を有する
     請求項1に記載の光学レンズ。
  3.  前記第2の面は、非球面形状として形成された前記凸形状を有する
     請求項1に記載の光学レンズ。
  4.  前記第2の面は、円錐形状として形成された前記凸形状を有し、
     前記第1の面の円錐形状の頂角と前記第2の面の円錐形状の頂角とは同一の大きさである
     請求項1に記載の光学レンズ。
  5.  前記第1の面は、前記円錐形状の頂角が90°以上180°未満である
     請求項1から4のいずれか1項に記載の光学レンズ。
  6.  第1の面と、前記第1の面に対向する第2の面とを備え、リング状のレーザ光を形成するために用いられる光学レンズであって、
     前記第1の面と前記第2の面は、共通の光軸を有するとともに、前記光軸に直交し、
     前記第1の面は、平面形状を有し、
     前記第2の面は、奇数次の項を含む非球面式で表され、円錐成分を含む凸の非球面形状を有する
     光学レンズ。
  7.  請求項1から6のいずれか1項に記載された光学レンズの製造方法であって、
     前記第1の面を形成するための第1の金型と、前記第2の面を形成するための第2の金型を、中心軸を一致させて対向配置し、プレス成形または射出成形によりレンズを製造する工程を有する
     光学レンズの製造方法。
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