JP2008275738A - Optical element and manufacturing method thereof - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical element and a method of manufacturing the optical element for inexpensively forming a marking relating to aberration and cleaned with alcohol or the like without damaging the periphery. <P>SOLUTION: A marking member 25 is fixed to a support part 23 of a glass lens 21 in association with directivity of the aberration of a glass lens 21 and, therefore, the optical element 20 can be assembled to a holder part 40 while considering the directivity of the aberration of the glass lens 21, that is, the optical element 20. Accordingly, on the basis of the marking member 25, the optical element is arranged or fixed so as to reduce the aberration of the glass lens 21 or the optical element 20 can be arranged or fixed so as to negate the aberration caused by other optical system part in an optical pick-up device. The mark member 25 is formed with a UV adhesive and the marking relating to the aberration can be provided inexpensively without damage. <P>COPYRIGHT: (C)2009,JPO&INPIT

Description

本発明は、光ピックアップ装置に組み込まれる対物レンズ等のガラスレンズの光学素子及びその製造方法に関する。   The present invention relates to an optical element of a glass lens such as an objective lens incorporated in an optical pickup device and a manufacturing method thereof.

CD(コンパクト・ディスク)、DVD(デジタル・バーサタイル・ディスク)等の光情報記録媒体に対して情報の再生・記録を行うための各種光ピックアップ装置が開発・製造され、一般に普及している。なお、「情報の再生・記録」とは、情報についての再生及び/又は記録を意味する。かかる光ピックアップ装置に組み込まれる対物レンズとして、例えばガラス材料や樹脂材料からなり、外径部に非点収差の方向を示すマークを施したものが存在する。(特許文献1参照)。このマークは、レーザマーキング、インクジェット、マジック等によって形成される。
特開2005−174380号公報
Various optical pickup devices for reproducing and recording information on an optical information recording medium such as a CD (compact disc) and a DVD (digital versatile disc) have been developed and manufactured, and are widely used. “Reproduction / recording of information” means reproduction and / or recording of information. As an objective lens incorporated in such an optical pickup device, there is an objective lens made of, for example, a glass material or a resin material and provided with a mark indicating the direction of astigmatism on an outer diameter portion. (See Patent Document 1). This mark is formed by laser marking, inkjet, magic, or the like.
JP 2005-174380 A

しかし、上記のようなマークをレーザマーキングによって形成する場合、マークの加工機が高価になる他、マークの周辺にダメージを与える可能性がある。   However, when the mark as described above is formed by laser marking, the mark processing machine becomes expensive and the mark may be damaged.

また、インクジェットやマジックのマークでは、アルコール等の溶剤に対して耐性が低く、対物レンズの洗浄が不可能になる。   Inkjet and magic marks have low resistance to solvents such as alcohol, making it impossible to clean the objective lens.

そこで、本発明は、収差に関するマーキングを安価に実現でき、周辺にダメージを与えることなく、アルコール洗浄等が可能である光学素子及びその製造方法を提供することを目的とする。   SUMMARY OF THE INVENTION Accordingly, an object of the present invention is to provide an optical element that can realize marking for aberration at a low cost and that can be cleaned with alcohol without damaging the periphery and a method for manufacturing the same.

上記課題を解決するため、本発明に係る光学素子は、(a)ガラスレンズと、(b)接着剤で形成され、ガラスレンズの収差の方向性に関連づけた配置でガラスレンズの表面上に固着しているマーク部材とを備える。   In order to solve the above problems, an optical element according to the present invention is formed on (a) a glass lens and (b) an adhesive, and is fixed on the surface of the glass lens in an arrangement associated with the directionality of the aberration of the glass lens. A marking member.

上記光学素子では、マーク部材が、ガラスレンズの収差の方向性に関連づけた配置でガラスレンズの表面上に固着しているので、ガラスレンズすなわち光学素子の収差の方向性を考慮しつつこの光学素子を光ピックアップ装置のホルダ等に組み付けることができる。この際、マーク部材を目印として、ガラスレンズの収差を低減するように光学素子を配置・固定したり、光ピックアップ装置中の他の光学系部分によって発生する収差を打ち消すように光学素子を配置・固定することができる。ここで、マーク部材は接着剤で形成されており、収差に関するマーキングをダメージ無く安価に実現することができる。さらに、マーク部材を接着剤で形成することにより、光学素子に対して所望の洗浄を施すことができる。すなわち、接着剤は、インクジェットやマジックで施したマークに比較して、アルコール等の有機系の洗浄剤に対して高い耐久性を有するので、光学素子をホルダ等に組み付ける前後において光学素子を所望の洗浄剤で洗浄することができ、マークの意図しない除去や周囲の光学面の汚染を心配する必要がない。また、マークの付与に高価な設備を新たに導入することなく、レンズの接合やレンズを鏡枠に接着する際に良く用いられる接着剤供給機であるディスペンサ等を流用することも可能となり、容易且つ安価に光学素子を製造し得る。   In the above optical element, the mark member is fixed on the surface of the glass lens in an arrangement associated with the directionality of the aberration of the glass lens. Therefore, the optical element is considered in consideration of the directionality of the aberration of the glass lens, that is, the optical element. Can be assembled to a holder or the like of an optical pickup device. At this time, using the mark member as a mark, the optical element is arranged and fixed so as to reduce the aberration of the glass lens, or the optical element is arranged so as to cancel out the aberration generated by other optical system parts in the optical pickup device. Can be fixed. Here, the mark member is formed of an adhesive, and the aberration-related marking can be realized at low cost without damage. Furthermore, desired cleaning can be performed on the optical element by forming the mark member with an adhesive. That is, the adhesive has higher durability against organic cleaning agents such as alcohol as compared with marks made by ink jet or magic. It can be cleaned with a cleaning agent, and there is no need to worry about unintentional removal of marks or contamination of surrounding optical surfaces. In addition, it is also possible to use a dispenser, which is an adhesive supply machine often used when bonding lenses or bonding lenses to a lens frame, without introducing expensive equipment for marking. In addition, the optical element can be manufactured at a low cost.

本発明の具体的ない態様又は観点によれば、上記光学素子において、マーク部材を形成する接着剤が、UV接着剤、熱硬化樹脂接着剤、及びエポキシ樹脂接着剤のいずれか1つである。これらの接着剤は、いずれも比較的取扱が簡単で、洗浄剤に対する耐久性が極めて高いので、マーク部材の固着後は、ガラスレンズとマーク部材とを一体品として扱うことができる。さらに、これらの接着剤は、いずれも硬化収縮を小さくすることができるため収縮によるレンズ形状への影響を小さくでき、硬化時及び硬化後において揮発性を少なくできる。   According to a specific aspect or viewpoint of the present invention, in the optical element, the adhesive forming the mark member is any one of a UV adhesive, a thermosetting resin adhesive, and an epoxy resin adhesive. Since these adhesives are relatively easy to handle and have extremely high durability against the cleaning agent, the glass lens and the mark member can be handled as an integrated product after the mark member is fixed. Furthermore, since these adhesives can reduce curing shrinkage, the influence of the shrinkage on the lens shape can be reduced, and volatility can be reduced during and after curing.

また、本発明の別の態様では、マーク部材が、ガラスレンズの表面上に未硬化のUV接着剤を付着させた後、未硬化のUV接着剤を紫外線によって硬化させることによって形成される。この場合、マーク部材を取り付ける際に、ガラスレンズにダメージを与えない点、未硬化の接着剤の取扱が簡単な点、硬化後も高い安定性を有する点で優れる。   In another aspect of the present invention, the mark member is formed by attaching an uncured UV adhesive on the surface of the glass lens and then curing the uncured UV adhesive with ultraviolet rays. In this case, when attaching a mark member, it is excellent in that it does not damage the glass lens, that it is easy to handle an uncured adhesive, and that it has high stability after curing.

本発明のさらに別の態様では、ガラスレンズが、円形輪郭の光学面を有する本体部分と、本体部分を周囲から支持する環状の支持部とを有し、マーク部材が、支持部に固定されている。この場合、支持部に形成されたマーク部材によって光学素子の光学的機能が妨げられることを防止できる。   In yet another aspect of the present invention, the glass lens includes a main body portion having an optical surface with a circular contour, and an annular support portion that supports the main body portion from the periphery, and the mark member is fixed to the support portion. Yes. In this case, it is possible to prevent the optical function of the optical element from being hindered by the mark member formed on the support portion.

本発明のさらに別の態様では、ガラスレンズが、ガラスモールド法を用いて形成された一体品であり、支持部にガラスモールド用の成形型によって転写された立体的指標を有する。この場合、マーク部材の形成前にガラスレンズの収差を計測する際と、その後にマーク部材を形成する際に、立体的指標を基準とすることができ、マーク部材の形成工程の作業性を高めることができる。   In yet another aspect of the present invention, the glass lens is an integral product formed by using a glass mold method, and has a three-dimensional index transferred to the support portion by a mold for glass mold. In this case, when measuring the aberration of the glass lens before forming the mark member and when forming the mark member thereafter, the three-dimensional index can be used as a reference, and the workability of the mark member forming process is improved. be able to.

本発明のさらに別の態様では、マーク部材が、コマ収差及び非点収差の少なくとも一方の方向性を示す。   In yet another aspect of the present invention, the mark member exhibits a directionality of at least one of coma and astigmatism.

本発明のさらに別の態様では、マーク部材が、ガラスレンズと異なる色彩を有する。この場合、マーク部材の光学的識別が容易になり、また更に複数のマーク部材を異なる色彩で形成することにより、複数のマーク部材を区別してそれぞれに収差の種類やその他の事項を関連づけることができる。   In still another aspect of the present invention, the mark member has a color different from that of the glass lens. In this case, it becomes easy to optically identify the mark member, and further, by forming the plurality of mark members with different colors, it is possible to distinguish the plurality of mark members and associate the aberration type and other matters with each other. .

本発明のさらに別の態様では、マーク部材が、少なくとも1以上のドーム状の突起である。この場合、マーク部材を肉眼や画像処理によって観察しやすい。   In still another aspect of the present invention, the mark member is at least one or more dome-shaped protrusions. In this case, it is easy to observe the mark member by the naked eye or image processing.

本発明に係る光学素子の製造方法は、(a)ガラスレンズを成形する工程と、(b)ガラスレンズの収差を測定する工程と、(c)ガラスレンズの収差方向に関連づけてガラスレンズの表面に接着剤で形成されたマーク部材を固着させる工程とを備える。   The optical element manufacturing method according to the present invention includes (a) a step of molding a glass lens, (b) a step of measuring aberration of the glass lens, and (c) a surface of the glass lens in relation to the aberration direction of the glass lens. And a step of fixing a mark member formed of an adhesive.

上記製造方法では、ガラスレンズの収差方向に関連づけてガラスレンズの表面に接着剤で形成されたマーク部材を固着させるので、ガラスレンズすなわち光学素子の収差の方向性を考慮しつつこの光学素子を光ピックアップ装置のホルダ等に組み付けることができる。ここで、マーク部材は接着剤で形成されており、収差に関するマーキングをダメージ無く安価に実現することができる。さらに、マーク部材を接着剤で形成することにより、光学素子に対して高い自由度の洗浄が可能になる。また更に、ガラスレンズを成形する際に、周方向の基準となる立体的指標を形成しておき、レンズの方向性を有する収差を測定する際には、その指標を基準として収差の大きさや方向を測定することが、その後のマーク部材を固着する際の作業性を高めることができるため好ましい。   In the above manufacturing method, a mark member formed of an adhesive is fixed to the surface of the glass lens in association with the aberration direction of the glass lens. It can be assembled to a pickup device holder or the like. Here, the mark member is formed of an adhesive, and the aberration-related marking can be realized at low cost without damage. Furthermore, by forming the mark member with an adhesive, the optical element can be cleaned with a high degree of freedom. Furthermore, when a glass lens is molded, a three-dimensional index serving as a reference in the circumferential direction is formed, and when measuring aberration having the directionality of the lens, the magnitude and direction of the aberration based on the index. Is preferably measured because it can improve the workability when fixing the mark member thereafter.

本発明の具体的ない態様によれば、上記製造方法において、接着剤は、UV接着剤であり、マーク部材を固着させる工程は、ガラスレンズの表面に未硬化のUV接着剤を供給し、未硬化のUV接着剤を硬化させてマーク部材とする。この場合、未硬化のUV接着剤の取扱は比較的簡単であり、UV接着剤の硬化の前後においてガラスレンズの光学性能を損なう等のダメージが生じにくく、硬化後のマーク部材は十分な耐久性を有する。なお、本発明において、マーク部材を固着するガラスレンズの表面には、反射防止膜等のコートが施されていても良く、マーク部材を付着・固着させる位置でのガラス表面として、そのようなコート面を除外するものではなく、コート面も本発明のガラスレンズの表面に含め得ることは勿論である。   According to a non-specific aspect of the present invention, in the above manufacturing method, the adhesive is a UV adhesive, and the step of fixing the mark member is performed by supplying uncured UV adhesive to the surface of the glass lens. The cured UV adhesive is cured to form a mark member. In this case, handling of the uncured UV adhesive is relatively simple, and damage such as damage to the optical performance of the glass lens before and after curing of the UV adhesive is unlikely to occur, and the cured mark member has sufficient durability. Have In the present invention, the surface of the glass lens to which the mark member is fixed may be provided with a coating such as an antireflection film, and such a coating is used as the glass surface at the position where the mark member is adhered and fixed. Of course, the surface is not excluded, and a coated surface can be included in the surface of the glass lens of the present invention.

以下、本発明に係る光学素子の一実施形態について図面を参照しつつ説明する。なお、図1(A)は、本実施形態の光学素子を説明する斜視図であり、図1(B)は、光学素子の平面図であり、図1(C)は、光学素子の側面図であり、図1(D)は、光学素子の部分拡大図である。   Hereinafter, an embodiment of an optical element according to the present invention will be described with reference to the drawings. 1A is a perspective view illustrating the optical element of the present embodiment, FIG. 1B is a plan view of the optical element, and FIG. 1C is a side view of the optical element. FIG. 1D is a partially enlarged view of the optical element.

この光学素子20は、光ピックアップ装置に組み込まれる対物レンズであり、ガラスレンズ21とマーク部材25とを備える。ガラスレンズ21は、ガラス材料で成形された一体的な部品であり、本体部分22と支持部23とを備える。マーク部材25は、接着剤で形成された一体的な部品であり、ガラスレンズ21の収差の方向性に対応する配置で支持部23の表面上に固着している。   The optical element 20 is an objective lens incorporated in the optical pickup device, and includes a glass lens 21 and a mark member 25. The glass lens 21 is an integral part formed of a glass material, and includes a main body portion 22 and a support portion 23. The mark member 25 is an integral part formed of an adhesive, and is fixed on the surface of the support portion 23 in an arrangement corresponding to the directionality of the aberration of the glass lens 21.

ガラスレンズ21において、本体部分22は、光源から射出されて入射されコリメートされた状態で入射する光束をスポットとして集光し、支持部23は、本体部分22を周囲から支持する。本体部分22は、平面視円形の輪郭を有し、支持部23は、平面視環状の輪郭を有する。本体部分22は、両凸レンズ状であり、一対の対向する光学面22a,22bを有する。一方の光学面22bに平行光束を入射させた場合、他方の光学面22aから不図示のスポットに集光する収束光束が射出される。ガラスレンズ21は、ガラスモールド法によって形成されたものである。つまり、本体部分22と支持部23とは、ガラス製の一体品であり、例えば、予め準備したプリフォーム等を適宜加熱された金型に挟んだ状態で、温度調節、圧縮、徐冷等の工程を施すことによって一対の光学面22a,22bが形成される。なお、支持部23の周縁は、成形直後に必ずしも真円とならないが、研削等によって芯取りが施された後は、略真円の側面23cを有するものとなる。   In the glass lens 21, the main body portion 22 condenses as a spot the incident light beam emitted from the light source and incident and collimated, and the support portion 23 supports the main body portion 22 from the periphery. The main body portion 22 has a circular outline in plan view, and the support portion 23 has an annular outline in plan view. The main body portion 22 has a biconvex lens shape and has a pair of opposed optical surfaces 22a and 22b. When a parallel light beam is incident on one optical surface 22b, a convergent light beam that converges on a spot (not shown) is emitted from the other optical surface 22a. The glass lens 21 is formed by a glass mold method. That is, the main body portion 22 and the support portion 23 are an integral glass product, and for example, temperature adjustment, compression, slow cooling, etc., with a preform prepared in advance being sandwiched between appropriately heated molds. A pair of optical surfaces 22a and 22b is formed by performing the process. The periphery of the support portion 23 does not necessarily become a perfect circle immediately after molding, but has a substantially perfect side surface 23c after being centered by grinding or the like.

マーク部材25は、ドーム状又は半球状の外観を有し、支持部23の上側表面(光ディスク側表面)23aの一カ所に下端面25aで密着して固定されている。マーク部材25は、支持部23の上側表面23aの適所に硬化前又は未硬化のUV接着剤の液滴を付着させ、この液滴に対してUV光を照射することによって硬化させたものである。マーク部材25は、肉眼検出、顕微鏡観察、画像処理等の用途に適合するものであれば、任意のサイズの突起とすることができる。例えば、マーク部材25の直径dは、支持部23の幅に収まるものであれば特にサイズ上の制限がない。また、マーク部材25の高さhは、光学面22aの頂部の高さと比較して低いことが望ましいが、光学面22aの頂部の高さより高くても、光学素子20の対物レンズとしてのワーキング・ディスタンスを越えなければ特に問題はない。マーク部材25を形成している樹脂は、透明であってもよいが、不透明であってもよく、白色、黒色、有彩色を含めて着色したものとすることもできる。ガラスレンズ21は一般に無色透明であるので、着色したマーク部材25は、肉眼観察、顕微鏡観察、画像処理等に適する。光学素子20を光ピックアップ装置に組み込む際には、マーク部材25を利用して、ガラスレンズ21の収差を低減するように、例えば光学素子20を光軸OAの回りに適宜回転させたりシステム光軸に対して適宜傾斜させたりした調整後の状態で配置・固定し、或いは光ピックアップ装置中の他の光学系部分によって発生する収差を打ち消すように、例えば光学素子20を光軸OAの回りに適宜回転させた調整後の状態で配置・固定する。   The mark member 25 has a dome-like or hemispherical appearance, and is fixed to the upper surface (optical disc side surface) 23a of the support portion 23 in close contact with the lower end surface 25a. The mark member 25 is cured by attaching a droplet of uncured or uncured UV adhesive to an appropriate position on the upper surface 23a of the support portion 23 and irradiating the droplet with UV light. . The mark member 25 can be a protrusion having an arbitrary size as long as it is suitable for uses such as naked eye detection, microscopic observation, and image processing. For example, the diameter d of the mark member 25 is not particularly limited as long as it fits within the width of the support portion 23. Further, the height h of the mark member 25 is preferably lower than the height of the top of the optical surface 22a. However, even if it is higher than the height of the top of the optical surface 22a, the working element as the objective lens of the optical element 20 is used. There is no particular problem if the distance is not exceeded. The resin forming the mark member 25 may be transparent, but may be opaque, and may be colored including white, black, and chromatic colors. Since the glass lens 21 is generally colorless and transparent, the colored mark member 25 is suitable for visual observation, microscopic observation, image processing, and the like. When incorporating the optical element 20 into the optical pickup device, for example, the optical element 20 is appropriately rotated around the optical axis OA or the system optical axis so as to reduce the aberration of the glass lens 21 using the mark member 25. For example, the optical element 20 is appropriately arranged around the optical axis OA so as to cancel the aberration generated by the other optical system part in the optical pickup device. Place and fix in the adjusted state after rotating.

支持部23の上側表面23aの一カ所には、立体的指標として、ケガキ線状の切欠き溝27が形成されている。この切欠き溝27は、ガラスモールド用の成形型によって転写されたものであり、金型の方位に対応して固定的に形成される。切欠き溝27は、ガラスレンズ21の本体部分22に残存する収差を計測する際の基準として活用される。すなわち、ガラスレンズ21をガラスモールド法で成形後、周縁部の研削によって支持部23を仕上げた段階で、干渉計等を利用してガラスレンズ21の収差を計測することになるが、計測される収差には、方向性を持った非点収差、3次コマ収差等が含まれる。例えば、非点収差の場合、波面が進む方向と、波面が遅れる方向とが、光軸OAに垂直な面内で直交する方向に存在し、例えば波面が進む方向を非点収差方向とする。また、3次コマ収差の場合、波面の遅れや進みが少ない方向と、波面の遅れや進みが多い方向とが、光軸OAに垂直な面内で直交する方向に存在し、例えば波面の遅れや進みが少ない方向を3次コマ収差方向とする。このような計測結果は、例えば平均的な波面収差値と、切欠き溝27を基準とする時計回りの角度として与えられる収差方向とを含む収差情報として記録・保管される。その後、上記のような収差情報に基づいて、ガラスレンズ21の支持部23上にマーク部材25が形成される。図1(B)の場合、マーク部材25は、切欠き溝27を基準として時計回りにα°の方向に配置されており、非点収差方向やコマ収差方向が光軸OAを中心としてマーク部材25の方向に存在することを示している。   At one place on the upper surface 23a of the support portion 23, a notched groove 27 having a marking line shape is formed as a three-dimensional index. This notch groove 27 is transferred by a mold for glass mold, and is fixedly formed corresponding to the orientation of the mold. The notch groove 27 is used as a reference when measuring the aberration remaining in the main body portion 22 of the glass lens 21. That is, after the glass lens 21 is molded by the glass mold method, the aberration of the glass lens 21 is measured using an interferometer or the like at the stage where the support portion 23 is finished by grinding the peripheral portion. Aberrations include directional astigmatism, third-order coma aberration, and the like. For example, in the case of astigmatism, the direction in which the wavefront travels and the direction in which the wavefront lags exist in a direction perpendicular to the plane perpendicular to the optical axis OA. For example, the direction in which the wavefront travels is the astigmatism direction. In the case of third-order coma aberration, a direction with little wavefront delay or advance and a direction with much wavefront delay or advance exist in a direction perpendicular to the plane perpendicular to the optical axis OA. For example, the wavefront delay The direction with little advance is defined as the third coma aberration direction. Such a measurement result is recorded and stored as aberration information including, for example, an average wavefront aberration value and an aberration direction given as a clockwise angle with the notch groove 27 as a reference. Thereafter, the mark member 25 is formed on the support portion 23 of the glass lens 21 based on the aberration information as described above. In the case of FIG. 1B, the mark member 25 is arranged in the α ° direction clockwise with respect to the notch groove 27, and the astigmatism direction and the coma aberration direction are centered on the optical axis OA. It is present in 25 directions.

なお、ガラスレンズ21が非点収差と3次コマ収差とを共に有する場合、図2に示すように、複数のマーク部材25,125をガラスレンズ21の支持部23上に形成することができる。この場合、非点収差に対応するマーク部材25の色と、3次コマ収差に対応するマーク部材125の色とに差を設ければ、光学素子20を光ピックアップ装置に組み込む際に、例えば非点収差に対応するマーク部材25を利用して、光ピックアップ装置中の他の光学系部分によって発生する収差を打ち消すように光学素子20を配置・固定することができる。また、例えば3次コマ収差に対応するマーク部材125を利用して、ガラスレンズ21の収差を低減するように光学素子20を配置・固定することができる。非点収差と3次コマ収差の補正が調和しない場合、用途に応じて非点収差と3次コマ収差のいずれを優先するかを切り替えることもできる。   When the glass lens 21 has both astigmatism and third-order coma, a plurality of mark members 25 and 125 can be formed on the support portion 23 of the glass lens 21 as shown in FIG. In this case, if there is a difference between the color of the mark member 25 corresponding to astigmatism and the color of the mark member 125 corresponding to third-order coma aberration, for example, when the optical element 20 is incorporated into the optical pickup device, the color is Using the mark member 25 corresponding to the point aberration, the optical element 20 can be arranged and fixed so as to cancel out aberrations generated by other optical system portions in the optical pickup device. For example, the optical element 20 can be arranged and fixed so as to reduce the aberration of the glass lens 21 by using the mark member 125 corresponding to the third-order coma aberration. When correction of astigmatism and third-order coma aberration does not match, it is possible to switch between astigmatism and third-order coma aberration according to the application.

また、図3に示すように、光学素子20については、マーク部材25のほかに、例えば弾性を有する樹脂等で形成されたプロテクタ29を設けることができる。光学素子20が光ピックアップ用の対物レンズである場合、ガラスレンズ21の光学面22aは、光情報記録媒体である光ディスクに近接しやすくなり、特にBlu−ray Disc(BDとも呼ばれる)用の対物レンズは高NAであり、ワーキング・ディスタンスが十分にとれない傾向があるので、プロテクタ29を設けることで、光学素子20の光学面22a等を確実に保護することができる。なお、プロテクタ29の高さは、マーク部材25の高さよりも高くする。   As shown in FIG. 3, the optical element 20 can be provided with a protector 29 made of, for example, an elastic resin in addition to the mark member 25. When the optical element 20 is an objective lens for an optical pickup, the optical surface 22a of the glass lens 21 is likely to be close to an optical disc that is an optical information recording medium, and in particular, an objective lens for Blu-ray Disc (also referred to as BD). Is high NA and there is a tendency that the working distance cannot be sufficiently obtained. Therefore, by providing the protector 29, the optical surface 22a of the optical element 20 and the like can be reliably protected. The height of the protector 29 is set higher than the height of the mark member 25.

図4は、図1の光学素子20を対物レンズとして組み付けた対物レンズアクチュエータの平面図である。この対物レンズアクチュエータ100は、対物レンズユニットとして機能するレンズ可動部10と、レンズ可動部10を支持するサスペンションワイヤ61,61と、サスペンションワイヤ61,61の根元側を支持するサスペンションホルダ62とを備える。ここで、レンズ可動部10は、光学素子20と、ホルダ部分40と、磁気回路部51とを備える。   FIG. 4 is a plan view of an objective lens actuator in which the optical element 20 of FIG. 1 is assembled as an objective lens. The objective lens actuator 100 includes a lens movable portion 10 that functions as an objective lens unit, suspension wires 61 and 61 that support the lens movable portion 10, and a suspension holder 62 that supports the base side of the suspension wires 61 and 61. . Here, the lens movable unit 10 includes an optical element 20, a holder portion 40, and a magnetic circuit unit 51.

レンズ可動部10において、ホルダ部分40は、光学素子20の支持部23をその下面23b側から支持する。ホルダ部分40は、プラスチック材料等の材料から成形されており、上面部40aに開口41を有しており、開口41の縁部分で光学素子20周囲のフランジ状の支持部23を支えている。支持部23は、ホルダ部分40の開口41の縁部分に対して、例えばUV硬化型の接着剤等で固定されている。結果的に、光学素子20は、ホルダ部分40に対してアライメントした状態で固定される。なお、開口41の形状は、支持部23の支持を妨げず、光学素子20のガラスレンズ21の下面と干渉せず、かつ、ガラスレンズ21への入射光を遮光しない範囲で自在に設計することができ、光学素子20のアライメントを簡易にする段差等を設けることもできる。   In the lens movable part 10, the holder part 40 supports the support part 23 of the optical element 20 from the lower surface 23b side. The holder portion 40 is molded from a material such as a plastic material, and has an opening 41 in the upper surface portion 40a. The edge portion of the opening 41 supports the flange-shaped support portion 23 around the optical element 20. The support portion 23 is fixed to the edge portion of the opening 41 of the holder portion 40 with, for example, a UV curable adhesive. As a result, the optical element 20 is fixed in an aligned state with respect to the holder portion 40. Note that the shape of the opening 41 is designed so as not to interfere with the support of the support portion 23, does not interfere with the lower surface of the glass lens 21 of the optical element 20, and does not block incident light on the glass lens 21. It is also possible to provide a step or the like for simplifying the alignment of the optical element 20.

磁気回路部51は、ホルダ部分40に固定され或いはホルダ部分40と一体化されたフォーカシングコイル、トラッキングコイルのほか、不図示のマグネット、ヨーク等を備えており、コイル電流を制御することによって、光学素子20の光軸OAに沿ったフォーカシング方向や、光軸OAに垂直なトラッキング方向であるAB方向に、ホルダ部分40を高速で微小変位させることができる。   The magnetic circuit unit 51 includes a focusing coil and a tracking coil that are fixed to the holder part 40 or integrated with the holder part 40, a magnet, a yoke (not shown), and the like. The holder portion 40 can be finely displaced at high speed in the focusing direction along the optical axis OA of the element 20 and in the AB direction which is a tracking direction perpendicular to the optical axis OA.

なお、図4において、光学素子20のマーク部材25は、光軸OAを基準としてAB方向に垂直なCD方向に配置されている。例えばホルダ部分40の上面部40aや開口41の縁部分を傾斜させ、或いは光学素子20を固定するための接着剤の厚みを微調整することにより、光学素子20の光軸OAを紙面の法線すなわちシステム光軸を基準としてCD方向に傾斜させることができ、ガラスレンズ21の収差を低減する配置とすることができる。あるいは、ホルダ部分40上における光学素子20の上記システム光軸のまわりの回転位置を、光ピックアップ装置中の他の光学系部分によって発生する収差を打ち消すような配置とすることができる。   In FIG. 4, the mark member 25 of the optical element 20 is disposed in the CD direction perpendicular to the AB direction with the optical axis OA as a reference. For example, the optical axis OA of the optical element 20 is made normal to the paper surface by inclining the upper surface portion 40a of the holder portion 40 or the edge portion of the opening 41 or finely adjusting the thickness of the adhesive for fixing the optical element 20. That is, the system lens can be tilted in the CD direction with respect to the system optical axis, and the glass lens 21 can be arranged to reduce the aberration. Alternatively, the rotational position of the optical element 20 around the system optical axis on the holder portion 40 can be arranged so as to cancel out aberrations generated by other optical system portions in the optical pickup device.

また、図1(B)、図4等において、光学素子20のマーク部材25は、平面視において円形の輪郭を有するが、ディスペンサの吐出口等の形状を調整し、或いは接着剤を塗布した版で押し付けることで、四角形その他の任意の輪郭を有するマーク部材(不図示)を形成することができる。この場合、複数のマーク部材を着色することなくそれらに固有の形状によって複数のマーク部材の識別が可能になる。   In FIG. 1B, FIG. 4, etc., the mark member 25 of the optical element 20 has a circular outline in a plan view, but is a plate on which the shape of the discharge port of the dispenser is adjusted or an adhesive is applied. A mark member (not shown) having an arbitrary outline such as a quadrangle can be formed by pressing with. In this case, the plurality of mark members can be identified by their unique shapes without coloring the plurality of mark members.

図5は、図1の光学素子20の製造工程を説明する図である。まず、成形装置81において、ガラスのプリフォームを複数の金型からなる金型装置部分に供給し、金型装置部分の金型内に保持されたプリフォームに対して温度調節、圧縮、徐冷等を行って、ガラスレンズ21を得る。すなわち、ガラスモールド法によって、一体成形品としてのガラスレンズ21を製造する。   FIG. 5 is a diagram illustrating a manufacturing process of the optical element 20 of FIG. First, in the molding apparatus 81, a glass preform is supplied to a mold apparatus part composed of a plurality of molds, and temperature control, compression, and slow cooling are performed on the preform held in the mold of the mold apparatus part. Etc., and the glass lens 21 is obtained. That is, the glass lens 21 as an integrally molded product is manufactured by the glass mold method.

その後、芯取り装置82において、ガラスレンズ21をアライメントして固定し、ガラスレンズ21の支持部23の周囲を研削する。これにより、ガラスレンズ21の側面すなわち支持部23の側面23cが略真円に加工され、図4のホルダ部分40への固定やアライメントを容易にする。なお、芯取り装置82での処理後に、成膜装置を用いて、ガラスレンズ21の表面に反射防止コート等を施すことができる。   Thereafter, in the centering device 82, the glass lens 21 is aligned and fixed, and the periphery of the support portion 23 of the glass lens 21 is ground. As a result, the side surface of the glass lens 21, that is, the side surface 23c of the support portion 23 is processed into a substantially perfect circle, facilitating fixing and alignment to the holder portion 40 of FIG. In addition, after the processing by the centering device 82, an antireflection coating or the like can be applied to the surface of the glass lens 21 by using a film forming device.

次に、干渉計83において、ガラスレンズ21をアライメントして固定し、ガラスレンズ21の本体部分22が有する収差を測定する。この際、干渉パターンの分析により、各種収差を計測することができるが、非点収差、3次以上のコマ収差等の残留収差は、方向性を持った収差であり、残留収差が許容量であっても、このような残留収差の影響を低減し可能ならばキャンセルできるように、ガラスレンズ21をホルダ部分40上に配置・固定することが望ましくなる。このため、非点収差、3次コマ収差等については、その大きさだけでなく方向もチェックされ、これらの収差の大きさ及び方位が各ガラスレンズ21ごとに記録される。この際、ガラスレンズ21に設けた切欠き溝27を基準として収差方向、具体的には非点収差方向やコマ収差方向が角度等に数値化される。   Next, in the interferometer 83, the glass lens 21 is aligned and fixed, and the aberration of the main body portion 22 of the glass lens 21 is measured. At this time, various aberrations can be measured by analyzing the interference pattern. However, residual aberrations such as astigmatism and third-order or higher coma are directional aberrations, and the residual aberration is an allowable amount. Even so, it is desirable to place and fix the glass lens 21 on the holder portion 40 so that the influence of such residual aberration can be reduced and canceled if possible. For this reason, astigmatism, third-order coma, and the like are checked not only in magnitude but also in direction, and the magnitude and direction of these aberrations are recorded for each glass lens 21. At this time, the aberration direction, specifically, the astigmatism direction and the coma aberration direction are numerically converted into an angle or the like with reference to the notch groove 27 provided in the glass lens 21.

次に、接着剤付着装置84において、干渉計83で得たガラスレンズ21の収差方向に対応して、支持部23の上側表面23aの一カ所に未硬化のUV接着剤の液滴を付着させる。接着剤付着装置84は、干渉計83に隣接して配置され、自動化された装置であり、干渉計83から搬出された計測済のガラスレンズ21を受け取るとともに、干渉計83から収差の大きさや収差方向に関する情報を受け取る。これにより、ガラスレンズ21に設けた切欠き溝27を基準とする収差方向に対応させてマーク部材25を形成すべく、未硬化のUV接着剤の液滴を支持部23の適所に付着させることができる。この際、UV接着剤用の汎用のディスペンサを利用することにより、大小様々なガラスレンズ21の必要箇所に精密に液滴を付着させることができる。   Next, in the adhesive attaching device 84, an uncured UV adhesive droplet is attached to one place on the upper surface 23 a of the support portion 23 corresponding to the aberration direction of the glass lens 21 obtained by the interferometer 83. . The adhesive attaching device 84 is an automated device that is disposed adjacent to the interferometer 83, receives the measured glass lens 21 carried out from the interferometer 83, and receives aberration magnitude and aberration from the interferometer 83. Receive information about directions. Thereby, an uncured droplet of UV adhesive is attached to an appropriate position of the support portion 23 so as to form the mark member 25 corresponding to the aberration direction with the notch groove 27 provided in the glass lens 21 as a reference. Can do. At this time, by using a general-purpose dispenser for UV adhesive, it is possible to precisely attach droplets to necessary portions of the large and small glass lenses 21.

次に、仮硬化装置85において、ガラスレンズ21上に付着させた未硬化のUV接着剤の液滴に対して仮硬化を行う。仮硬化装置85により、ガラスレンズ21上に付着させた未硬化のUV接着剤の液滴に対して例えば数秒程度の紫外線照射を行って、ガラスレンズ21の支持部23上の液滴を硬化させ或いは粘度を高めて、光学素子20の取扱を容易にする。仮硬化装置85は、接着剤付着装置84とは別設のものとしてこれに隣接して設けることもできるが、接着剤付着装置84と一体のものとすることができる。すなわち、UV接着剤吐出用のディスペンサと、UV接着剤硬化用の紫外線照射装置とを、連続して動作する一つの装置に組み込むことができる。   Next, the temporary curing device 85 performs temporary curing on the uncured droplets of the UV adhesive adhered on the glass lens 21. The temporary curing device 85 irradiates the uncured UV adhesive droplets deposited on the glass lens 21 with, for example, ultraviolet rays for several seconds to cure the droplets on the support portion 23 of the glass lens 21. Alternatively, the viscosity is increased to facilitate handling of the optical element 20. The temporary curing device 85 can be provided adjacent to the adhesive attaching device 84 as a separate device, but can be integrated with the adhesive attaching device 84. That is, the dispenser for discharging the UV adhesive and the ultraviolet irradiation device for curing the UV adhesive can be incorporated into one device that operates continuously.

次に、本硬化装置86において、ガラスレンズ21上に付着させた仮硬化状態のUV接着剤の液滴に対して本硬化を行う。本硬化装置86により、ガラスレンズ21上の仮硬化状態で塊状のUV接着剤に対して例えば数時間かそれ以上の紫外線照射を行って、ガラスレンズ21の支持部23上の塊状のUV接着剤を完全に硬化させ支持部23表面に固着した状態にし、マーク部材25の形成を完成させる。つまり、光学素子20の製造を完了する。これにより、その後にガラスレンズ21の洗浄等を行っても、マーク部材25が除去されることはなく、マーク部材25が溶け出してガラスレンズ21の表面を汚染することも無くなる。この本硬化装置86では、マーク部材25の硬化に時間を要する場合が多いので、仮硬化装置85を経た光学素子20を多数ストックして本硬化装置86で一括処理することが望ましい。   Next, in the main curing device 86, main curing is performed on the droplets of the UV adhesive in a temporarily cured state attached on the glass lens 21. With the main curing device 86, the block UV adhesive on the glass lens 21 in a temporarily cured state is irradiated with ultraviolet rays for several hours or more, for example, to form the block UV adhesive on the support portion 23 of the glass lens 21. Is completely cured and fixed to the surface of the support portion 23 to complete the formation of the mark member 25. That is, the manufacture of the optical element 20 is completed. Thus, even if the glass lens 21 is subsequently cleaned, the mark member 25 is not removed, and the mark member 25 is not melted and the surface of the glass lens 21 is not contaminated. In this main curing device 86, it often takes time to cure the mark member 25, so it is desirable that a large number of optical elements 20 that have passed through the temporary curing device 85 are stocked and collectively processed by the main curing device 86.

なお、ガラスレンズ21が許容できる程度の方向性収差しか有しない場合、接着剤付着装置84での処理は行わない。しかしながら、ガラスレンズ21の識別情報、特性情報等のその他の情報を、マーク部材25として光学素子20に付与する場合、その情報に対応してマーク部材25を形成すべく、接着剤付着装置84、仮硬化装置85、及び本硬化装置86での動作を行う。   If the glass lens 21 has only an allowable directional aberration, the processing by the adhesive attaching device 84 is not performed. However, when other information such as identification information and characteristic information of the glass lens 21 is applied to the optical element 20 as the mark member 25, an adhesive application device 84, in order to form the mark member 25 corresponding to the information, The temporary curing device 85 and the main curing device 86 are operated.

以上の説明から明らかなように、上記実施形態の光学素子20では、ガラスレンズ21の収差の方向性に関連づけた配置でマーク部材25をガラスレンズ21の支持部23上に固着させているので、ガラスレンズ21すなわち光学素子20の収差の方向性を考慮しつつこの光学素子20をホルダ部分40に組み付けることができる。よって、マーク部材25を目印として、ガラスレンズ21の収差を低減するように光学素子20を配置・固定したり、光ピックアップ装置中の他の光学系部分によって発生する収差を打ち消すように光学素子20を配置・固定することができる。ここで、マーク部材25はUV接着剤で形成されており、収差に関するマーキングをダメージ無く安価に実現することができる。さらに、マーク部材25をUV接着剤で形成することにより、光学素子に対してアルコール洗浄等を施すことができる。なお、マーク部材25の材料であるUV接着剤は、一般に硬化収縮を小さくすることができ、硬化時及び硬化後において揮発性が少ないので、光学素子20に対して歪み、汚染等の悪影響を及ぼすことがない。また、UV接着剤が好気性である場合、マーク部材25の硬化を確実に行い易くなる。   As is clear from the above description, in the optical element 20 of the above-described embodiment, the mark member 25 is fixed on the support portion 23 of the glass lens 21 in an arrangement associated with the directionality of the aberration of the glass lens 21. The optical element 20 can be assembled to the holder portion 40 in consideration of the direction of aberration of the glass lens 21, that is, the optical element 20. Therefore, using the mark member 25 as a mark, the optical element 20 is arranged and fixed so as to reduce the aberration of the glass lens 21, or the optical element 20 so as to cancel out the aberration generated by other optical system parts in the optical pickup device. Can be placed and fixed. Here, the mark member 25 is formed of a UV adhesive, and marking relating to aberration can be realized at low cost without damage. Further, by forming the mark member 25 with a UV adhesive, alcohol cleaning or the like can be performed on the optical element. Note that the UV adhesive, which is the material of the mark member 25, can generally reduce curing shrinkage and has low volatility during and after curing, and thus has an adverse effect on the optical element 20 such as distortion and contamination. There is nothing. In addition, when the UV adhesive is aerobic, it becomes easy to reliably cure the mark member 25.

以上実施形態に即して本発明を説明したが、本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、様々な変形が可能である。例えば、マーク部材25の材料としては、UV接着剤に限らず、熱硬化樹脂、エポキシ樹脂等を用いることができる。熱硬化樹脂でマーク部材25を形成する場合、ディスペンサ等を利用して、ガラスレンズ21の支持部23の適所に硬化前の熱硬化樹脂接着剤の液滴を付着させ、ヒータ等を利用して、ガラスレンズ21とともに樹脂液滴を加熱する。これにより、この樹脂液滴を硬化させることができ、支持部23の適所に固着した熱硬化樹脂製のマーク部材25を得ることができる。また、エポキシ樹脂でマーク部材25を形成する場合、ディスペンサ等を利用して、ガラスレンズ21の支持部23の適所に硬化前のエポキシ樹脂接着剤の液滴を付着させ、必要な時間だけ放置して硬化させる。これにより、支持部23の適所に固着したエポキシ樹脂製のマーク部材25を得ることができる。   Although the present invention has been described based on the above embodiments, the present invention is not limited to the above embodiments, and various modifications are possible. For example, the material of the mark member 25 is not limited to the UV adhesive, and thermosetting resin, epoxy resin, or the like can be used. When the mark member 25 is formed of thermosetting resin, a droplet of the thermosetting resin adhesive before curing is attached to an appropriate position of the support portion 23 of the glass lens 21 using a dispenser or the like, and a heater or the like is used. The resin droplet is heated together with the glass lens 21. Thereby, this resin droplet can be hardened and the mark member 25 made of a thermosetting resin fixed to an appropriate position of the support portion 23 can be obtained. Further, when the mark member 25 is formed of epoxy resin, a droplet of the epoxy resin adhesive before curing is attached to an appropriate position of the support portion 23 of the glass lens 21 using a dispenser or the like, and left for a necessary time. To cure. Thereby, the mark member 25 made of an epoxy resin fixed to an appropriate position of the support portion 23 can be obtained.

上記実施形態では、ガラスレンズ21の支持部23のうち上側表面23aに収差方向に対応する接着剤製のマーク部材25を設けているが、支持部23の側面23cに収差方向に対応する接着剤製のマーク部材25を設けることもできる。   In the above embodiment, the adhesive mark member 25 corresponding to the aberration direction is provided on the upper surface 23a of the support portion 23 of the glass lens 21, but the adhesive corresponding to the aberration direction is provided on the side surface 23c of the support portion 23. A mark member 25 made of a metal can also be provided.

また、上記実施形態では、マーク部材を収差に対応させて1つ固着させているが、レンズの半径方向などに複数個のマーク部材を固着させる等、マーク部材の個数を変えることによって、収差方向を示すのみならず、収差の大きさを表すようにすることもできる。収差の大きさの表示のため、マーク部材の個数を変えること以外にマーク部材の大きさを変えるようにしても良い。   In the above embodiment, one mark member is fixed corresponding to the aberration. However, the aberration direction can be changed by changing the number of mark members such as fixing a plurality of mark members in the radial direction of the lens. It is also possible to express the magnitude of the aberration. In order to display the magnitude of aberration, the size of the mark member may be changed in addition to changing the number of mark members.

また、上記実施形態では、光学素子20を単体でホルダ部分40に固定しているが、複数の光学素子20をホルダ部分40上に並列して固定することができる。   In the above embodiment, the optical element 20 is fixed to the holder portion 40 as a single unit, but a plurality of optical elements 20 can be fixed in parallel on the holder portion 40.

また、上記実施形態では、光学素子20を単体でホルダ部分40に固定しているが、少なくとも1つの光学素子20と他の光学素子とを組み合わせて一体化したレンズユニットをホルダ部分40に固定することもできる。この場合、例えば図6に示すように、レンズユニットは、上記実施形態の光学素子20と、回折型その他の他の光学素子220とを光軸OAに沿って配置して固定するためのホルダ228を備える。また、別の例において、例えば図7に示すように、プラスチックレンズ320のフランジ323を拡張したホルダ部分323a上に上記実施形態の光学素子20を固定して、プラスチックレンズ320の本体部分322と、上記実施形態の光学素子20とを光軸OAに垂直な方向に並列に配置することもできる。この際、必要であれば、光学素子20の光軸OAまわりの回転位置の調整を可能にしたり、本体部分322の光軸と光学素子20の光軸OAとの傾斜角度の調整を可能にしたりすることができる。   In the above embodiment, the optical element 20 is fixed to the holder part 40 as a single unit. However, the lens unit integrated by combining at least one optical element 20 and another optical element is fixed to the holder part 40. You can also In this case, for example, as shown in FIG. 6, the lens unit includes a holder 228 for arranging and fixing the optical element 20 of the above-described embodiment and the other optical element 220 of the diffraction type along the optical axis OA. Is provided. In another example, for example, as shown in FIG. 7, the optical element 20 of the above embodiment is fixed on a holder portion 323 a obtained by expanding the flange 323 of the plastic lens 320, The optical element 20 of the above embodiment can be arranged in parallel in a direction perpendicular to the optical axis OA. At this time, if necessary, the rotational position of the optical element 20 around the optical axis OA can be adjusted, and the inclination angle between the optical axis of the main body portion 322 and the optical axis OA of the optical element 20 can be adjusted. can do.

また、上記実施形態の光学素子20は、光ピックアップ用の対物レンズとして用いられたが、対物レンズに限らず、コリメータレンズ等として用いられる各種ガラスレンズにおいて方向性の収差が発生している場合、これらレンズに対して収差の方向性を示す1つ以上のマーク部材25を設けることができる。   In addition, the optical element 20 of the above embodiment is used as an objective lens for an optical pickup, but is not limited to the objective lens, and when directional aberration occurs in various glass lenses used as a collimator lens or the like, One or more mark members 25 exhibiting the directionality of aberration with respect to these lenses can be provided.

光学素子20の製造に際しては、必ずしも切欠き溝27を形成を形成する必要はない。つまり、成形装置81において切欠き溝27のないガラスレンズ21を製造し、芯取り装置82でガラスレンズ21の芯取りを行った後に、干渉計83でガラスレンズ21の収差測定を行うが、計測と同時に、得られた収差方向に対応する支持部23上の対応位置にディスペンサでUV接着剤を付着させればよい。また、収差測定を行う前に基準とするマーク又は指標を付与して測定を行っても良い。   In manufacturing the optical element 20, it is not always necessary to form the notch groove 27. That is, after the glass lens 21 without the notch groove 27 is manufactured in the molding device 81 and the glass lens 21 is centered by the centering device 82, the aberration of the glass lens 21 is measured by the interferometer 83. At the same time, the UV adhesive may be attached with a dispenser at a corresponding position on the support portion 23 corresponding to the obtained aberration direction. In addition, measurement may be performed with a mark or index as a reference before performing aberration measurement.

また、上記実施形態では、マーク部材25をUV接着剤、熱硬化樹脂接着剤、エポキシ樹脂接着剤等を用いているが、これらに各種無機材料を添加したハイブリッド型の接着材料を用いることもできる。   In the above embodiment, the mark member 25 uses a UV adhesive, a thermosetting resin adhesive, an epoxy resin adhesive, or the like. However, a hybrid type adhesive material in which various inorganic materials are added to these can also be used. .

(A)〜(D)は、本実施形態の光学素子の斜視図、平面図、側面図、及び部分拡大図である。(A)-(D) are the perspective view of the optical element of this embodiment, a top view, a side view, and a partial enlarged view. 図1の光学素子の第1の変形例を説明する平面図である。It is a top view explaining the 1st modification of the optical element of FIG. 図1の光学素子の第2の変形例を説明する平面図である。It is a top view explaining the 2nd modification of the optical element of FIG. 図1の光学素子を対物レンズとして組み付けた対物レンズアクチュエータの平面図である。It is a top view of the objective lens actuator which assembled | attached the optical element of FIG. 1 as an objective lens. 図1の光学素子の製造工程を説明するブロック図である。It is a block diagram explaining the manufacturing process of the optical element of FIG. 図1の光学素子を備えるレンズユニットの例を説明する側面図である。It is a side view explaining the example of a lens unit provided with the optical element of FIG. 図1の光学素子を備える別のレンズユニットの例を説明する側面図である。It is a side view explaining the example of another lens unit provided with the optical element of FIG.

符号の説明Explanation of symbols

10…レンズ可動部、 20…光学素子、 21…ガラスレンズ、 22…本体部分、 22a,22b…光学面、 23…支持部、 23a…上側表面、 25…マーク部材、 27…切欠き溝、 29…プロテクタ、 40…ホルダ部分、 41…開口、 51…磁気回路部、 61,61…サスペンションワイヤ、 81…成形装置、 82…芯取り装置、 83…干渉計、 84…接着剤付着装置、 85…仮硬化装置、 86…本硬化装置、 100…対物レンズアクチュエータ、 OA…光軸   DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... Lens movable part, 20 ... Optical element, 21 ... Glass lens, 22 ... Main-body part, 22a, 22b ... Optical surface, 23 ... Support part, 23a ... Upper surface, 25 ... Mark member, 27 ... Notch groove, 29 DESCRIPTION OF SYMBOLS ... Protector 40 ... Holder part 41 ... Opening 51 ... Magnetic circuit part 61, 61 ... Suspension wire 81 ... Molding device 82 ... Centering device 83 ... Interferometer 84 ... Adhesive adhesion device 85 ... Temporary curing device, 86 ... Main curing device, 100 ... Objective lens actuator, OA ... Optical axis

Claims (10)

ガラスレンズと、
接着剤で形成され、前記ガラスレンズの収差の方向性に関連づけた配置で前記ガラスレンズの表面上に固着しているマーク部材と、
を備えることを特徴とする光学素子。
A glass lens,
A mark member formed of an adhesive and fixed on the surface of the glass lens in an arrangement associated with the directionality of the aberration of the glass lens;
An optical element comprising:
前記マーク部材を形成する前記接着剤は、UV接着剤、熱硬化樹脂接着剤、及びエポキシ樹脂接着剤のいずれか1つであることを特徴とする請求項1に記載の光学素子。   The optical element according to claim 1, wherein the adhesive forming the mark member is one of a UV adhesive, a thermosetting resin adhesive, and an epoxy resin adhesive. 前記マーク部材は、前記ガラスレンズの表面上に未硬化のUV接着剤を付着させた後、前記未硬化のUV接着剤を紫外線によって硬化させることによって形成されることを特徴とする請求項2に記載の光学素子。   The mark member is formed by attaching an uncured UV adhesive on a surface of the glass lens and then curing the uncured UV adhesive with ultraviolet rays. The optical element described. 前記ガラスレンズは、円形輪郭の光学面を有する本体部分と、前記本体部分を周囲から支持する環状の支持部とを有し、前記マーク部材は、前記支持部に固定されていることを特徴とする請求項1から請求項3までのいずれか一項に記載の光学素子。   The glass lens includes a main body portion having an optical surface with a circular outline, and an annular support portion that supports the main body portion from the periphery, and the mark member is fixed to the support portion. The optical element according to any one of claims 1 to 3. 前記ガラスレンズは、ガラスモールド法を用いて形成された一体品であり、前記支持部にガラスモールド用の成形型によって転写された立体的指標を有することを特徴とする請求項4に記載の光学素子。   The optical lens according to claim 4, wherein the glass lens is an integral product formed by using a glass mold method, and has a three-dimensional index transferred to the support portion by a mold for glass mold. element. 前記マーク部材は、コマ収差及び非点収差の少なくとも一方の方向性を示すことを特徴とする請求項1から請求項5までのいずれか一項に記載の光学素子。   The optical element according to claim 1, wherein the mark member exhibits at least one direction of coma and astigmatism. 前記マーク部材は、前記ガラスレンズと異なる色彩を有することを特徴とする請求項1から請求項6までのいずれか一項に記載の光学素子。   The optical element according to any one of claims 1 to 6, wherein the mark member has a color different from that of the glass lens. 前記マーク部材は、少なくとも1以上のドーム状の突起であることを特徴とする請求項1から請求項7までのいずれか一項に記載の光学素子。   The optical element according to any one of claims 1 to 7, wherein the mark member is at least one or more dome-shaped protrusions. ガラスレンズを成形する工程と、
前記ガラスレンズの収差を測定する工程と、
前記ガラスレンズの収差方向に関連づけて、前記ガラスレンズの表面に接着剤で形成されたマーク部材を固着させる工程と、
を備えることを特徴とする光学素子の製造方法。
Forming a glass lens;
Measuring the aberration of the glass lens;
In association with the aberration direction of the glass lens, a step of fixing a mark member formed of an adhesive on the surface of the glass lens;
An optical element manufacturing method comprising:
前記接着剤は、UV接着剤であり、前記マーク部材を固着させる工程は、前記ガラスレンズの表面に未硬化のUV接着剤を供給し、前記未硬化のUV接着剤を硬化させて前記マーク部材とすることを特徴とする請求項9に記載の光学素子の製造方法。   The adhesive is a UV adhesive, and in the step of fixing the mark member, an uncured UV adhesive is supplied to the surface of the glass lens, and the uncured UV adhesive is cured to form the mark member. The method of manufacturing an optical element according to claim 9.
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