Abstract:
Provided are a hybrid lens and method of fabricating the same. A hybrid lens designed as a combination of a refractive lens and a diffractive lens includes a refractive lens including a first spherical surface and a second planar surface, a diffractive lens that is bonded onto the first surface of the refractive lens and includes a refractive portion for correcting spherical aberration, and a lens holder attached to an outer perimeter of the first surface of the refractive lens. The method eliminates the need for high temperature heating or cooling or a high pressure process while allowing rapid and simple processing at room temperature under low pressure and thus high volume production.
Abstract:
PURPOSE: An objective lens optical system adopting a GRIN(Gradient Index) lens is provided to comprise a GRIN lens whose the refractive index is changed in a direction vertical to an optical axis and an optical axis direction, thereby obtaining a large allowable tolerance. CONSTITUTION: A GRIN lens(GR2) is formed with a refractive index 'n'. A PCD(Plano-Convex Diffractive) lens has a plane incident surface(Sp) and a convex light emitting surface(Sd) on a light-emitting optical path of the GRIN lens(GR2). The PCD lens separates an incident light refracted from the GRIN lens(GR2) into plural diffractive lights. The PCD lens can be disposed on the light-emitting optical path by being isolated at certain intervals, instead of being directly attached to a light-emitting surface of the GRIN lens(GR2).
Abstract:
본 발명은 광대역 무선 통신 시스템의 기지국에서 디지털 장치와 원격 알에프 장치간의 통신 장치 및 방법에 관한 것으로, 송신할 광대역 IQ 샘플 데이터를 표준규격의 프레임에 사상하고, 상기 프레임에 사상한 상기 광대역 IQ 샘플 데이터에 대한 정보인 IQ 정보를 저장하여 원격 알에프 장치(RRU;Remote Radio Frequency Unit)로 송신하는 디지털 장치(DU;Digital Unit)와, 상기 디지털 장치로부터 상기 프레임을 수신하면 상기 프레임에 포함된 상기 IQ 정보를 확인하고, 상기 IQ 정보를 이용하여 상기 프레임에 포함된 상기 광대역 IQ 샘플 데이터를 역사상하여 추출하여 출력하는 상기 원격 알에프 장치를 포함하여 시스템 클록(System Clock)을 변환하거나 새로이 프레임의 규격을 정의하지 않고도 디지털 장치와 원격지 알에프 장치간의 통신이 가능하게 한다. IQ 샘플 데이터(Sample Data), 프레임, 광대역 무선 통신 시스템
Abstract:
본 발명은 마이크로 렌즈 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명에 의한 마이크로 렌즈 제조 방법은, (a) 제 1렌즈를 몰드를 이용하여 압축 성형하는 단계; (b) 상기 제 1렌즈가 안착되는 호울을 가지며, 상기 호울의 배면에 회절 렌즈인 제 2 렌즈가 형성된 렌즈 홀더를 마련하는 단계; 및 (c) 상기 렌즈 홀더의 상기 호울에 상기 제 1렌즈를 상기 제 2렌즈와 광축 정렬시켜 조합시키는 단계;를 포함한다. 따라서, 굴절렌즈와 회절렌즈로 이루어지는 하이브리드 렌즈를 마이크로 렌즈 및 그 어레이 형태로 용이하게 제조할 수 있는 잇점이 있다.
Abstract:
개시된 집적 광픽업 제조 방법은, 광원에서 조사된 광을 광정보저장매체로 집속시키며, 광정보저장매체로의 입사광과 광정보저장매체로부터의 반사광의 광경로를 분리시키는 적어도 하나 이상의 집광 부재 및 광경로 분리 부재를 형성한 집광 및 광경로 분리 부재 웨이퍼를 마련하는 단계; 광원, 광정보저장매체에서 반사된 광을 수광하는 메인 광검출기 및 집광 및 광경로 분리 부재 사이의 광경로가 형성되는 적어도 하나 이상의 광학 벤치를 형성한 광학벤치 웨이퍼를 마련하는 단계; 집광 및 광경로 분리부재 웨이퍼와, 광학 벤치 웨이퍼를 결합하여 집적 광픽업 조립체 웨이퍼를 형성하고, 이 광픽업 조립체 웨이퍼를 다이싱하여, 집적 광픽업 조립체를 형성하거나, 집광 및 광경로 분리부재 웨이퍼와, 광학 벤치 웨이퍼를 다이싱하고 이 다이싱에 의해 각각 얻어진 집광 및 광경로 분리부재와 광학벤치를 결합하여, 집적 광픽업 조립체를 형성하는 단계; 및 집적 광픽업 조립체를 와이어링하고 패키징하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 한다. 이와 같이, 개시된 집적 광픽업 조립 방법에 따르면, 광학 벤치와 집광 및 광경로 분리 부재는 웨이퍼 상에 각각 형성된 다음 복수개의 조립체로 분리되어 얻어지며, 반도체 공정기술을 이용함으로써 초소형 집적 광픽업 및 이를 구비하는 광정보 저장장치를 저가로 대량생산할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 마이크로 렌즈 어레이에 관한 것이다. 굴절 렌즈 및 회절 렌즈를 포함하는 하이브리드형 마이크로 렌즈 어레이에 있어서, 굴절 렌즈; 상기 굴절 렌즈의 구면에 접합하여 비구면을 형성하는 제 1 자외선 경화 물질; 상기 굴절 렌즈를 삽입하여 지지하는 오목부를 포함하는 지지 기판; 및 상기 지지 기판 상의 상기 굴절 렌즈에 대응되는 위치에 형성된 회절 렌즈;를 포함하는 것을 특징으로 하는 하이브리드형 마이크로 렌즈 어레이 및 그 제조 방법을 제공한다.
Abstract:
마이크로렌즈 어레이 제조방법이 개시된다. 개시된 마이크로렌즈 어레이 제조방법은, 기판에 복수개의 호울을 형성한 다음, 상기 호울 내에 복수개의 볼렌즈를 삽입하는 단계; 상기 볼렌즈의 상부에 용융된 글라스를 주입하여 경화시킨 다음, 상기 기판, 볼렌즈 및 글라스를 연마하는 단계; 상기 단계에서 형성된 구조체를 상하부 역전시킨 다음, 연마되지 않은 볼렌즈의 표면에 폴리머를 도포하고 비구면 금형으로 압착하는 단계; 및 상기 폴리머에 광선을 조사하여 경화시킨 다음 상기 금형을 제거하고 연마한 면을 다시 연마하는 단계;를 포함한다. 마이크로렌즈를 고 광학정밀도를 가지고 저가로 대량생산할 수 있다.
Abstract:
전자빔 노광 방법에 관해 개시되어 있다. 개시된 본 발명은 전자빔 노광 대상의 노광 영역에 메인 필드를 설정하고, 상기 메인 필드에 복수의 서브 필드를 설정하는 제1 단계, 노광하려는 메인 필드를 선택하는 제2 단계, 상기 선택된 메인 필드에서 적어도 하나의 서브 필드를 선택하는 제3 단계, 상기 선택된 서브 필드에 대한 전자빔 노광을 실시하는 제4 단계 및 상기 선택된 서브 필드에 이웃하지 않으면서 노광도 되지 않은 적어도 하나의 다른 서브 필드를 선택하여 전자빔 노광을 실시하는 제5 단계를 포함하는 전자빔 노광 방법을 제공한다.
Abstract:
PURPOSE: An integrated optical pickup is provided to comprise an optical bench forming an optical path, and to separate the optical bench and a condenser/optical path separation member into plural assemblies. CONSTITUTION: Main optical detectors(36a,36b) receive a light reflected from an optical information storage medium(D). A condenser/optical path separation member(37) focuses a light irradiated from a light source(32) on the optical information storage medium(D), and separates optical paths of the incident light of the optical information storage medium(D) and a reflected light of the optical information storage medium(D). An optical bench(31) is coupled with the condenser/optical path separation member(37), and forms an optical path. The optical bench(31) and the condenser/optical path separation member(37) are formed on wafers, respectively, and are separated into plural assemblies.
Abstract:
PURPOSE: A method for fabricating a hybrid micro-lens array is provided to form a low-priced hybrid micro-lens by improving a fabrication process. CONSTITUTION: A plurality of holes are formed on a substrate(11). A plurality of micro lens(13) are inserted into the holes. A melted glass solution(15) is injected into the micro lens. The melted glass solution is hardened. A polishing process for the substrate, the micro lens, and the glass is performed. A polymer is coated on an unpolished surface of the micro lens. The surface of the micro lens including the polymer is pressed by an aspheric mold(22). The polymer is hardened by the light. The aspheric mold is removed therefrom. The polishing process for the substrate, the micro lens, and the glass is performed.