科学者は、精密光学部品を製造するための2.5Dインクジェット印刷技術を開発する

光学式3Dプリントは、多くのブレークスルー、スイスの研究者は今、電子マイクロテクノロジースイスセンター(CSEM)から新しい画期的なチームを導入しているが、このような波を制限するなどの精密光学部品の製造にインクジェット印刷技術を開発してきましたエネルギー損失を大量に発生させることなく、信号の伝播を可能にする拡張(「導波路」)。

構造は平坦ではないが、問題があり、実際には、この方法は、限られた複雑さ、3Dプリントに比べて、2.5Dの印刷ではなく、3Dプリントであると考えられる。「インクジェット印刷は、光学素子を生成しています非常に魅力的な方法、特徴の位置及び大きさは、しかし、「導波路」のために形成されていることが困難になるように一定の高さを有するインク印刷された線の表面張力を、容易に変更せず、材料のほとんど浪費することができるので必要とされる、「CSEMチームのメンバーFabianLütolfは語りました。

インクジェット印刷プロセスは、基板上に堆積されたわずかな液滴ノズルパターンにより、通常の工程である。しかし、CSEMチームは線が滑らかな特徴を印刷することができ、見出し、その技術上の2つの特定の高さによってインクを堆積しました他の材料は、2.5Dの光導波路とテーパー、そして今ピウスM.タイラーのチューリッヒの技術のジャーナル光学エクスプレスLütolf連邦工科大学とチームリーダーローランドFerriniで公開されているアクリル系ポリマーからなる金属インクを印刷することができます記事と題する論文「キャピラリーの光導波路の使用は非接触印刷を埋めます」。

基板上に堆積された液体インクの表面張力がインクの印刷に割れ又は突起。この2段階のプロセスが、この問題は、ステップ#2において、利点に変換することができることができるので、最初のインク滴で印刷することができますその表面張力を減少させるために自己整合の間である。これはまた、研究者がより簡単に製造することができる必要とされる他のインクジェット印刷技術のためのものである基板上に印刷されたパターンを、所定の及び利用できるが増大される必要がないことを意味しますデザインスペース。

新技術は、最初にキャップと呼ばれる一連の球形の液滴を印刷し、次に第2のフォトインクからなる液体ブリッジをステープル留めする。この液滴構成は、インクの移動を防止し、印刷ライン上の突起の形成を防止する。この方法は、複数の接続点を接続して鋭いエッジとコーナーを形成することもできます。従来のリソグラフィと比較して、チップ上に微小部品を製作するのによく使用されます。あなたはすぐにしたい場合は...「インクジェット印刷は、より簡単にさらにフォトリソグラフィーなどの物理的なマスク、および接続アセンブリを必要としない:導波路の導波路型光特性によって作成された伝送導波路レーザ(赤)Lütolfを説明測定することができます。アイデアをテストしたり、パラメータを変更したりするには、インクジェット印刷などの付加的な製造方法をデジタル設計にのみ適用する必要があります。

(HN)および標準(AG)をインクジェット印刷によって印刷工程は、スケールバー= 200ミクロンを比較し、前記その実際の印刷(OU)インクジェット印刷の新たな二段階法の理論計算は、チームは、ワイド20を作成し導波路内の光損失を測定する新しい方法を評価するためのM、31メートル高いポリマー導波路、レーザ光が外部から導波路に入射できるように、テーパを有する、唯一のフォトリソグラフィーより産生さ、0.19デシベル/ cmでした導波路は一桁大きい。

この論文では、損失特性を示す最初のインクジェットプリント導波路について報告します。想定されているアプリケーションでは、導波路は光をネットワーク全体に伝達するのではなく、短距離で光を伝送します。最小の導波管は1滴で構成されており、そのサイズはプリンタのノズルによって制限されていますが、研究では、プリンタの最も狭い導波管のサイズは40ミクロンで、高さはおよそ現在市販されている工業用インクジェットプリンタの性能に似た10ミクロンですが、現在の材料とハードウェアの組み合わせでは、シングルモード動作には通常必要な10ミクロン以下の導波路を作ることはできませんが、基本的な物理的制約がなくても、シングルモード導波路の印刷が妨げられることはありません。

出典:中国3D印刷ネットワーク

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