선형 마이크로 렌즈 어레이는 주로 광섬유에서 광섬유 또는 레이저에서 광섬유로의 정직과 결합에 사용되며 반도체 레이저, 통신 장비 등의 장면에서 흔히 볼 수 있습니다.
선형 마이크로 렌즈 어레이는 여러 개의 마이크로 렌즈가 선형 배열에 따라 조합된 광학 소자로, 일반적으로 녹아내린 석영 또는 실리콘 재료를 기저로 사용하며, 짧은 초점 거리, 높은 수치 공경, 높은 집적도 등의 특징을 가지고 있으며, 광섬유 결합, 레이저 정직, 빔 성형 및 근적외선 광학 시스템 등 분야에 널리 응용된다.
선형 마이크로 렌즈의 작업 원리는 주로 빛의 굴절에 기초한다.빛이 마이크로 렌즈에 입사되면 렌즈 재료의 굴절률이 주변 매체와 다르기 때문에 빛이 굴절되어 전파 방향을 바꾸어 빛의 초점, 정직 또는 발산 등의 기능을 실현한다.
적용 시나리오
광섬유 결합과 정직: 선형 마이크로 렌즈 배열은 광섬유 결합과 정직에 이상적인 선택이다.반도체 레이저 다이오드 등 광원과 함께 사용함으로써 효과적인 광섬유 결합을 실현하고 광신호의 전송 품질과 안정성을 높일 수 있다.
레이저 가공: 레이저 가공 분야에서 선형 마이크로 렌즈 배열은 레이저 빔의 성형과 초점에 사용할 수 있으며 정확한 재료 절단, 용접 등 가공 과정을 실현할 수 있다.
근적외선 광학 시스템: 선형 마이크로 렌즈 배열은 근적외선 대역에서 좋은 광학 성능을 가지고 있기 때문에 근적외선 레이저, 전신 설비 등 광학 시스템에 널리 응용된다.
제조 프로세스
광각 및 각식법: 광각 공예를 통해 렌즈 도안을 안감 재료로 옮긴 후 각식 기술을 이용하여 도안을 각식한다.이 방법은 마이크로미터급 가공 정밀도를 갖추고 있어 대규모 마이크로렌즈 배열의 대량 제조에 적용된다.
열중용법: 기저에 포토레지스트를 덧바르고 마스크를 통해 자외선 노출을 하여 원형 도안을 형성한다.그런 다음 특정 온도로 가열하여 포토레지스트를 연화시키고 표면 장력 작용을 이용하여 마이크로 렌즈 배열로 수축합니다.이 방법은 제작 과정이 간단하고 원가가 낮다.
마이크로플라스틱 압인법: 먼저 실리콘 기저에 원형 구멍이 있는 금형을 만든 다음 폴리머 기재를 금형과 가열판 사이에 놓는다.고온과 외부 압력 하에서 중합물을 금형과 접촉시켜 마이크로 렌즈 배열을 형성한다.이 방법은 효과적이고 비용이 저렴하여 대규모 생산에 적합합니다.