塑胶镜片射出成型技术

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1、塑膠鏡片射出成型技術第一章:简介1-1塑料镜片的优缺点制品的产量高、价格低,又可实现轻薄短小的产品需求,但以往被认为精度不高,无法取代传统的金属或玻璃等。但近年来由于塑料材料的研发及射出成形技术的精进,已经大大的改变了这个市场。在光学组件的领域中,塑料镜片早已进入了高精度的时代,从早期抛弃式的相机镜片,到现在需要高精度的读取头物镜,塑料镜片充分发挥塑料产品的特色,也超越了塑料产品的瓶颈。在光电产业蓬勃发展的今天,本课程将带领各位进入塑料镜片射出成形的技术领域,了解镜片的开发流程和相关技术。塑料制品生产速度快,适合大量及自动化的

2、生产,所以容易降低价格﹔塑性良好因此耐冲击﹔因为塑料比重低,因此重量相对的较轻,可以让整个系统重量降低﹔而且成品形状自由度高,可以将系统的机构组件与光学组件合并,减少零件数量,并简化系统组装程序﹔利用这样的优点,我们可以设计特殊架构的光学组件。有优点就有缺点,塑料的缺点有:温度特性差:和玻璃相较,塑料容易受环境影响光学特性。因为一旦耐热温度低,热膨胀系数大,光学组件就会变形而影响光学特性。精度较玻璃低:塑料由于材料特性的关系,因此不均匀性较高,容易产生收缩变形,导致精度不容易控制。抗刮力差:塑料的机械强度较低,材质的硬度不像玻

3、璃坚硬,因此抗刮力差。与光学玻璃相较,材料种类较少:由于光学玻璃发展已有很长一段时间,所以塑料镜片和其相较之下,材料种类较少,而且折射率较低,大约在1.5到1.6之间,分布较狭窄。有双折射现象:造成光学性能降低。要有一定的产量才符合经济效益:塑料射出成形的模具价格十分昂贵,一个模具开下去,可能需要几十万或百万的费用,所以如果没有达到一定的产量规模,便不符合经济效益。大小受限制:塑料镜片射出成形在∮100mm以上的精度不足,会有成形上的问题,也可以说尺寸愈大,精度愈难控制。1-2塑料镜片的应用塑料镜片可以应用在相机、数字相机用的

4、观景窗、镜头镜片;投影机、背投式电视用的镜头镜片;最好的例子是CD/DVD读取头上所用的pickuplens、gratinglens、DOE,年产量在数亿颗以上;还有LCD面板上的背光板、导光板也可以看到塑料镜片的应用;在各种光学系统中,光学组件适合在塑料镜片上作微细结构,产生绕射、折射、分光或偏光现象,因此也适合应用在Frenellens,F-θlens上。总括来说,塑料镜片非常适合用在消费性的光电产品,因为这类产品需要降低成本,精度要求与专业仪器相较下比较低,生产量很大而且要求产品轻薄短小,正好符合塑料镜片的特色。第二章:

5、塑料镜片射出成形各类技术2-1光学设计的基本概念镜片射出成形的技术包括了光学设计、模具技术、成形技术和量测技术。现在我们分别来谈一谈这些技术的基本概念。首先,我们来看光学设计。在光学设计上,通常需要考虑两个因素:材料的选用和形状的设计。了解光学设计的要点与射出成形之间的关系,在与光学设计者讨论时较有概念,也可以对于设计者所设计的镜片可行性及困难度加以评估与判断。在选用光学塑料的时候,几个光学特性是必须注意的,比方说:穿透频谱、反射损失、吸收,也就是穿透率,一般在88~92%之间、还有折射率、折射率稳定性,是指射出成形后的稳定性

6、、色散、双折射特性等。光学塑料的物理特性在光学设计时也需要考虑进去,比如说塑料材料的吸水性、成形收缩率、玻璃转移点温度、热变形温度、流动性、比重、强度、抗刮,耐高温、抗化学、电气、耐冲击等。在形状设计方面,光学设计人员应考虑塑料的光学和树脂特性来设计形状,也就是说,不同的塑料材料会有不同的特性,光学设计人员会利用这样的特性去设计出易于成形的形状,让厚薄比、形状变化等保持在一定的限度。我们拿CD和DVD读取头物镜来做例子。从这张表格中,我们可以看到一些关于光学系统的设计值。NA值越大,代表物镜聚焦角度越大,通常伴随而来的是曲率半

7、径更小、厚薄比更大、模仁加工和成形困难度更高。厚薄比是衡量镜片成形难度的重要指标,当厚薄比越大时,成形收缩越不均匀,越难成形高精度的镜片。有效径是指光路真正通过镜片的口径大小。镜片在成形时,由于厚度和温度的差异,在中央与边缘的收缩率会不一致,当有效径比率越大时,代表在周围无效的区域要越小。最小曲率半径与有效径同时考虑,通常就决定了最大曲面斜率,曲面斜率越大,加工范围及量测误差也会越大,甚至可能产生刀具干涉或超出可量测范围的问题,这对高精度的镜片是很大的问题。波面收差是物镜的规格要求,可以有效的量化镜片的光学特性,对于物镜微小的

8、缺陷,都可以由波面收差表现出来﹔因此,波面收差值越小,代表物镜可容许的误差越小。这些误差包含了两个曲面的形状误差、tilt和decenter误差的综合表现。这个表为光学镜片射出成型精度比较表,以曲率半径变化为例子,在较低阶的镜片,所允许的误差值为正负3-5%,但对精密的镜片,

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