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光学准直

阅读:338发布:2020-05-12

专利汇可以提供光学准直专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了一种光学 准直 器 ,包括:一玻璃套圈,具有一孔洞;至少一光纤,设置于玻璃套圈的孔洞内;一折射率渐变透镜,具有两个端面,其中一端面与玻璃套圈连接;一滤光片,与折射率渐变透镜的另一端面连接;其特点在于:还包括至少一 垫片 环,设置于滤光片与折射率渐变透镜之间,并且利用热 固化 环 氧 树脂 将垫片与折射率渐变透镜粘接,以及利用热固化 环氧树脂 将垫片与滤光片粘接。,下面是光学准直专利的具体信息内容。

1.一种光学准直器,包括:一玻璃套圈,具有一孔洞;一光纤,设置在所述玻璃套圈的孔洞内;一折射率渐变透镜,与所述玻璃套圈接合,所述玻璃套圈与折射率渐变透镜之间形成一既定距离的间隙;以及一滤光片,与所述折射率渐变透镜接合;其特征在于:还包括:一垫片环,设置在所述折射率渐变透镜与滤光片之间,所述滤光片粘接于该垫片环,以及该垫片环粘接于所述折射率渐变透镜。
2.如权利要求1所述的光学准直器,其特征在于:借助热固化树脂,将所述滤光片粘接于该垫片环,以及将该垫片环粘接于所述折射率渐变透镜。
3.如权利要求1所述的光学准直器,其特征在于:借助紫外光固化环氧树脂,将所述折射率渐变透镜与玻璃套圈粘接。
4.如权利要求1所述的光学准直器,其特征在于:还包括一垫片环,设置于上述折射率渐变透镜与玻璃套圈之间,其中上述折射率渐变透镜粘接于该垫片环,以及该垫片环粘接于所述玻璃套圈。
5.如权利要求4项述的光学准直器,其特征在于:借助热固化环氧树脂,将所述折射率渐变透镜粘接于该垫片环,以及将该垫片环粘接于上述玻璃套圈。
6.如权利要求1所述的光学准直器,其特征在于:所述垫片环的形状包括下列组成族群的任一种:圆形、方形及多边形。
7.如权利要求1所述的光学准直器,其特征在于:所述垫片环包括下列组成族群之一种制造:金属、玻璃及耐温200℃以上不变形的材料。
8.一种光学准直器,包括:一玻璃套圈,具有一孔洞;至少一光纤,设置于所述玻璃套圈的孔洞内;一折射率渐变透镜,与所述玻璃套圈接合,其中玻璃套圈与折射率渐变透镜之间形成一既定距离的间隙;以及一滤光片,与所述折射率渐变透镜接合;其特征在于:还包括:一第一垫片环,设置于所述折射率渐变透镜与滤光片之间,其中所述滤光片粘接于该第一垫片环,并且该第一垫片环粘接于上述折射率渐变透镜;以及一第二垫片环,设置于所述折射率渐变透镜与玻璃套圈之间,其中所述折射率渐变透镜粘接于该第二垫片环,及该第二垫片环粘接于所述玻璃套圈。
9.如权利要求8所述的光学准直器,其特征在于:借助热固化环氧树脂,将所述滤光片粘接于该第一垫片环,以及将该第一垫片环粘接于上述折射率渐变透镜。
10.如权利要求8所述的光学准直器,其特征在于:借助热固化环氧树脂,将所述折射率渐变透镜粘接于该第二垫片环,以及将该第二垫片环黏接于所述玻璃套圈。
11.如权利要求8所述的光学准直器,其特征在于:所述第一垫片环的形状包括下列组成族群之任一种:圆形、方形及多边形。
12.如权利要求8所述的光学准直器,其特征在于:所述第一垫片环包括下列组成族群之一种制造:金属、玻璃及耐温200℃以上不变形的材料。
13.如权利要求8所述的光学准直器,其特征在于:所述第二垫片环的形状包括下列组成族群之一种:圆形、方形及多边形。
14.如权利要求8所述的光学准直器,其特征在于:所述第二垫片环包括下列组成族群之一种制造:金属、玻璃及耐温200℃以上不变形之材料。

说明书全文

光学准直

技术领域

发明属于一种光学元器件,特别涉及一种光学准直器,其利用具有孔洞的垫片环,将一滤光片与准直器接合。
然而,粘接玻璃套圈2与折射率渐变透镜4的一端面4a的紫外光固化树脂6不易承受环境湿气的考验。若以热固化环氧树脂7代替上述紫外光固化环氧树脂6,则需要较长的固化时间。此外,热固化环氧树脂7加热后会变成稀薄液态状进而渗入玻璃套圈2与折射率渐变透镜4之间的间隙9,热固化环氧树脂7会阻挡光路径,并降低讯号强度。
在图2中,显示了另一种现有的准直器。如图2所示,另一种现有的准直器11包括一玻璃套圈12、一光纤13、一折射率渐变透镜14、一第一套筒18a、一第二套筒18b以及一滤光片15。其中,上述玻璃套圈12具有一孔洞12a,且于玻璃套圈12之孔洞12a内设置上述光纤13。藉由一热固化环氧树脂17将上述滤光片15与折射率渐变透镜14的一端面14b黏接。将玻璃套圈12设置在上述第一套筒18a内,且将折射率渐变透镜14设置在上述第二套筒18b内。接着,借助热固化环氧树脂17将上述第一套筒18a与第二套筒18b粘接;同时,利用毛细原理,热固化环氧树脂17分别渗入玻璃套圈12与第一套筒18a的内壁之间,以及渗入折射率渐变透镜14与第二套筒18b之内壁之间。
虽然,上述准直器使用热固化环氧树脂黏接所有组件,获得较佳的环境湿度抵抗能。然而,第一套筒与第二套筒增加准直器的体积与重量。另外,热固化环氧树脂容易渗入滤光片与折射率渐变透镜之间,阻挡光路径,并降低讯号强度。
本发明所要解决的另一技术问题是提出一种光学准直器;其中,利用具有孔洞的垫片环,借助热固化环氧树脂将玻璃套圈与折射率渐变透镜接合,以及借助热固化环氧树脂将一滤光片与准直器接合。
本发明的一特征在于,滤光片与准直器之间设置一垫片环,借助热固化环氧树脂将滤光片与垫片环粘接,以及借助热固化环氧树脂将准直器与垫片环粘接。
本发明的另一特征在于,玻璃套圈与折射率渐变透镜之间设置一垫片环,借助热固化环氧树脂将玻璃套圈与垫片环粘接,以及借助热固化环氧树脂将折射率渐变透镜与垫片环粘接。
为让本发明的上述目的、特征、和优点能更明显易懂,下文特举一实施例,并配合附图,作详细说明。
图3是概要地显示本发明的第一实施例的光学准直器的剖面图示;图4是概要地显示本发明的第二实施例的光学准直器的剖面图示;图5是概要地显示本发明的第三实施例的光学准直器的剖面图示;图6是概要地显示使用在本发明的光学准直器的垫片环;图7是概要地显示垫片环的各种形状。
接着,借助热固化环氧树脂28将垫片环29粘接于折射率渐变透镜22的另一端面22b上。进一步,借助热固化环氧树脂28将滤光片24粘接于垫片环29上。在本发明的第一实施例中,上述垫片环的厚度为0.18mm、外径为1.8mm及内径为1.2mm。借助毛细原理,热固化环氧树脂均匀地吸附在垫片环与折射率渐变透镜之间。热固化环氧树脂不会渗入垫片环的环内,所以,热固化环氧树脂不会干扰通过垫片环的光束。
第二实施例在图4中,显示本发明的第二实施例的光学准直器。如图4所示,该光学准直器30包括一玻璃套圈31、一折射率渐变透镜32、二垫片环39a、39b以及一滤光片34。上述玻璃套圈31具有一孔洞31a,并且在孔洞31a内设置一光纤35。
接着,借助热固化环氧树脂38将垫片环39b粘接于折射率渐变透镜32的一端面32a。进一步,借助热固化环氧树脂38将玻璃套圈31粘接在垫片环39b上。接着,借助热固化环氧树脂38将另一垫片环39a粘接在折射率渐变透镜32的另一端面32b上。进一步,借助热固化环氧树脂38将滤光片34粘接于此垫片环39a上。因此,玻璃套圈31与折射率渐变透镜32之间具有一既定距离的间隙37。
在本发明的第二实施例中,上述垫片环的厚度皆为0.18mm、外径为1.8mm及内径为1.2mm。借助毛细原理,热固化环氧树脂均匀地吸附于垫片环与折射率渐变透镜之间。热固化环氧树脂不会渗入垫片环的环内,所以,热固化环氧树脂不会干扰通过垫片环的光束。
第三实施例在图5中,显示了本发明的第三实施例的光学准直器。如图5所示,该光学准直器40包括一玻璃套圈41、一折射率渐变透镜42、两垫片环49a、49b以及一滤光片44。上述玻璃套圈41具有一孔洞41a,并且在孔洞41a内设置一第一光纤45a与一第二光纤45b。
接着,借助热固化环氧树脂48将一垫片环49a粘接于折射率渐变透镜42的一端面42b上。进一步,借助热固化环氧树脂48将滤光片44粘接于此垫片环49a上。再一步,借助热固化环氧树脂48将另一垫片环49b粘接于折射率渐变透镜42的另一端面42a。最后,借助热固化环氧树脂48将玻璃套圈41粘接于此垫片环49b上。因此,玻璃套圈41与折射率渐变透镜42之间具有一既定距离的间隙47。
当玻璃套圈与折射率渐变透镜之间的热固化环氧树脂未固化前,将上述结构架设在一调整机构上;其中,折射率渐变透镜设置于一固定架上,玻璃套圈设置在一五轴调整构件上。一宽频光束输入上述第一光纤,此宽频光束自第一光纤发射进入折射率渐变透镜。接着,此宽频光束自折射率渐变透镜发射后,借助滤光片反射一反射光束。此反射光束将通过折射率渐变透镜,进入上述第二光纤。借助上述五轴调整构件调整玻璃套圈的位置,当自第二光纤获得最佳反射光束信号时,固定五轴调整构件。进一步,借助加热玻璃套圈与折射率渐变透镜之间的热固化环氧化树脂,使玻璃套圈、垫片环及折射率渐变透镜紧密地粘接。
在本发明的第三实施例中,上述垫片环的厚度为0.18mm、外径为1.8mm及内径为1.2mm。借助毛细原理,热固化环氧树脂均匀地吸附于垫片环与折射率渐变透镜之间。热固化环氧树脂不会渗入垫片环之环内,所以,热固化环氧树脂不会干扰通过垫片环的光束。
在图6中,显示了使用在本发明的光学准直器的垫片环。如图6所示,在本发明的实施例中,借助改变垫片环100的厚度t,可获得最小的穿透损耗(transmission loss)。在图7中,显示了垫片环的各种形状。如图7所示,垫片环的形状可以是圆形、方形或是多边形之中空几何形状。
在本发明中,上述垫片环可利用金属、玻璃或其它耐温200℃以上不变形有材料制造。
在本发明中,毛细现象是由于间隙很小的两个平面之间的表面张力所致。当热固化环氧树脂加热,变得稀薄液态状后,由于毛细现象,热固化环氧树脂会往垫片环中心渗透。当渗透到垫片环的内圈中空区域时,会因为表面张力的降低而停止。此外,由于毛细现象使得垫片环得以充分与折射率渐变透镜及滤波片充分接触,而使得接着强度大幅提升。因此,毛细现象对本发明系有益的,而非缺点。
虽然本发明已以较佳实施例揭露如上,然其并非用以限定本发明,任何熟习此项技艺者,在不脱离本发明之精神和范围内,当可作更动与润饰,因此本发明的保护范围当以专利要求书的申请专利范围所界定的范围为准。
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