Abstract:
본 발명은 미세복합형상렌즈 및 미세복합형상렌즈 제조 방법에 관한 것으로서, 특히 광원에서 나온 빛을 넓고 균등하게 분산시키는 미세복합형상렌즈 및 미세복합형상렌즈 제조 방법에 관한 것으로, 소정의 곡률을 가지는 렌즈의 일면에 단면이 원 또는 다각형인 돌출부가 하나 이상 배열된 미세복합패턴이 형성되고, 렌즈 내부에 광 고분자 나노입자를 포함하여 구성되어, 미세복합패턴에 의해 보다 큰 광방출각을 형성할 수 있어 점광원인 LED 광원을 광균일도가 우수한 면광원으로 전환이 가능하다. 또한, 기존의 백라이트 유닛에 사용되는 광학기판의 복합적층 없이 단일렌즈 하나로 도광판, 프리즘판 및 확산판의 역할을 대체할 수 있는 장점이 있고, 90도에 가까운 LED 광원의 방출각을 160도이상 증가시킬 수 있어 미세패턴의 국부적 변화를 통해 광량의 균일도를 향상기킬수 있는 효과가 있고, 3차원 몰딩기술과 극미세입자 혼합기술을 바탕으로 미세유체관 어레이를 이용해 웨이퍼레벨 제작이 가능하다. LED, BLU, LENS, MICROPATTERNS, MICROTEMPLATING, NANOPARTICLES, Wide Angle Illumination, 미세복합패턴
Abstract:
The purpose of the present invention is to provide a manufacturing method for a lens with an anti-reflective nanostructure using nanowire growth, and a lens manufactured by the same. The provided manufacturing method for a lens with an anti-reflective nanostructure using nanowire growth comprises as follows: (step 1) a step of forming a seed layer on the surface of a lens; and (step 2) a step of submerging the lens with the seed layer formed in step 1 into a metallic oxide precursor solution and then heating the solution. In addition, provided in the present invention is the lens which is manufactured by the above method and includes an anti-reflective nanostructure where a metallic oxide nanowire is formed on the surface thereof. The manufacturing method can reduce the reflectivity of a plane lens or a lens with a curvature by forming a nanostructure with a height, a width, and a cycle less than an optical wavelength on the surface of the lens, can improve transmissivity, and can manufacture a high efficiency lens by an anti-reflective effect. In other words, the manufacturing method prepared by the present invention can manufacture a lens not only simply but also on a mass production basis, not by coating different types of materials on the lens as the conventional anti-reflective layer coating but by growing a metallic oxide nanowire on the surface of the lens.
Abstract:
본 발명은 렌즈 제작 시 플루오르고분자 박막을 코팅하여 소수성 막을 형성시킴으로써 렌즈 배열의 충진률(Fill- Factor)를 향상시킬 수 있는 플루오르고분자 박막 코팅을 이용한 고충진률 렌즈 배열 및 이의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 플루오르고분자(fluoropolymer) 코팅을 이용한 고충진률 렌즈 제조방법은 기판에 적어도 하나의 원통의 실린더 형상 패턴을 형성하는 단계; 상기 원통의 실린더 형상 패턴의 상부 및 상기 기판의 표면에 플루오르 고분자 박막을 코팅하는 단계; 및 상기 플루오르 고분자 박막이 코팅된 상기 패턴에 대해 열처리 공정을 수행하여 미세 렌즈를 형성하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing a micro-patterned complex surface lens is provided to improve light uniformity and to reduce heat radiation. CONSTITUTION: A method for manufacturing a micro-patterned complex surface lens comprises: a step of laminating a photoresist layer on a substrate(1); a step of laminating a thin film layer(3) on a micro-pattern array; a step of contacting one side of an elastic layer(200) with a thin film layer; a step of applying negative pressure to a common part; a step of filling a charged matter(100) on the thin film layer; and a step of forming the lens and separating the lens from the thin film layer.
Abstract:
PURPOSE: By using the same polymer, the polymer base planar lightwave circuit manufacturing method manufactures the core and cladding of the optical waveguide. CONSTITUTION: The polymer pattern is formed in the substrate in which the polymer is coated(S100). The heat is added to the membranous polymers pattern and core is formed into the thermal polymerization(S200). The same polymer as the membranous polymers material is coated in the top of the substrate in which core is formed.
Abstract:
본 발명은 표면증강 라만산란 나노구조가 구비된 크로마토그래피 기판 및 이의 제조방법에 관한 것으로서, 그 구조는, 크로마토그래피 기판; 및 상기 크로마토그래피 기판의 일면에 형성되는 표면증강 라만산란(Surface-Enhanced Raman Scattering, SERS) 나노구조; 를 포함하며, 상기의 구조에 따르면, 크로마토그래피를 이용한 시료의 분리기능과 표면증강 라만산란을 이용한 시료의 고감도 검출 기능이 결합되어, 시료의 비표지 분리 및 고감도 검출이 동시에 가능한 효과가 있다.