積層造形法を用いてコネクタなどの微小光学部品を製造する

積層造形法を用いてコネクタなどの微小光学部品を製造する
出典: 国際ケーブル・コネクション・ネットワーク

Nanofabrica の付加製造 (AM) プラットフォームは、センチメートルサイズの部品でミクロン解像度を実現し、1 回の構築で数千の部品やコンポーネントを製造できる、コスト効率が高く繰り返し可能な初の AM 技術になる可能性があります。この技術が最適である可能性がある分野の一つは、さまざまな小型光学部品やコンポーネントの製造です。複雑で、極めて平坦で、小型かつ軽量な光学部品を製造できる能力は、多くの産業分野で製品革新の可能性を切り開きます。さらに、環境に配慮した製造への配慮やプラスチックを使用した設計の自由度など、さまざまな理由から、プラスチックはマイクロ光学用途の材料としてますます人気が高まっています。



図 1. 高さ 20 ミクロン、幅 100 ミクロンの円筒形マイクロレンズ。表面粗さは約1ミクロンで、可視光に対して80%の透過率を持ちます。
実際、マイクロインジェクション成形はマイクロオプティクス製造の技術として長い間普及してきましたが、Nanofabrica の AM 技術が導入されて初めて、低コストで大量生産が可能な唯一の技術となりました。

射出成形を使用したマイクロオプティクスの製造には、最適化された設計、ツール、および製造手順が必要であり、サプライヤーと製品開発者の緊密な連携が不可欠です。 Nanofabrica の技術は、ツールの必要性を排除することで複雑さの問題を克服し、光学アライメント用の治具や固定具、光ファイバー用の光コネクタ、ファイバー フェルールやその他の小型関連コンポーネント、レンズやプリズムなどの光学素子の製造など、さまざまな用途に使用できます。


使用、付加製造、製造、製造技術、テクノロジー

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