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國立中央大學 光電科學與工程學系 伍茂仁、張正陽所指導 王柏翔的 以玻璃基板為基底之四波長高分子聚合物 陣列波導光柵之解多工器研究 (2019),提出schott玻璃台灣關鍵因素是什麼,來自於高分子聚合物、陣列波導光柵。

而第二篇論文國立臺灣科技大學 機械工程系 陳炤彰所指導 陳昱丞的 雙面階層奈米結構元件應用於光學嵌件射出成形異質結合研究 (2019),提出因為有 雙面階層陽極氧化孔洞結構、嵌件射出成形、超親水性、異質結合的重點而找出了 schott玻璃台灣的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

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以玻璃基板為基底之四波長高分子聚合物 陣列波導光柵之解多工器研究

為了解決schott玻璃台灣的問題,作者王柏翔 這樣論述:

本論文提出以高分子聚合物設計適用於粗波長分多工器(Coarse Wavelength Division Multiplexer)4波長陣列波導光柵之解多工器。此光學系統將高分子聚合物陣列波導光柵與陣列光電二極體偵測器整合於玻璃基板上,並以主動式對準將單模光纖及高分子聚合物光波導連接。 此高分子聚合物陣列波導光柵設計包含高分子聚合物之長直光波導、高分子聚合物之彎曲光波導及高分子聚合物之自由傳播區。本實驗室設計之高分子聚合物陣列波導光柵解多工器經光學模擬為4個通道之插入損耗(Insertion Loss)皆小於4 dB,相鄰通道串擾小於25dB。 在高分子聚合物之彎曲光波導中,完成

了製程與量測,其最低插入損耗為45.11 dB,並將製成結果帶回模擬分析,光學模擬與量測平均誤差為49.01%。

雙面階層奈米結構元件應用於光學嵌件射出成形異質結合研究

為了解決schott玻璃台灣的問題,作者陳昱丞 這樣論述:

本研究旨為在玻璃基板上製作出雙面階層陽極氧化鋁結構嵌件,利用階層陽極氧化鋁奈米孔洞結構使其一表面具有超親水性,另一表面作為嵌件射出成形製程使玻璃與聚碳酸酯(PC)鏡片異質結合之介質,製作出具有超親水性表面之異質結合平面透鏡及非球面透鏡產品,用作透鏡組最外側之透鏡群。研究方法為預先針對玻璃基板上的陽極氧化鈦及陽極氧化鋁進行實驗與分析,選定陽極氧化鋁製作穩固結合之陽極氧化奈米孔洞結構。接著透過製程參數控制,雙面鍍鋁玻璃分別進行多次陽極氧化處理參數實驗,以三次陽極氧化製程製作之階層奈米孔洞結構,接觸表面積提升10倍,表面與水之接觸角小於10度,經由高溫熱退火(400 ℃)使光穿透衰減由36 %降至

14 %,以此參數製作6吋均勻陽極氧化晶圓,進行裁切製備80至90片嵌件。由模流分析(Moldex3D)結果比較,傳統射出成形製程(IM)與射出壓縮成形製程(ICM),結果為IM製程之產品變形量及殘留應力較小;由異質結合強度檢測得知,正向結合強度由0.16 MPa提升至1.84 MPa,側向結合強度由0.03 MPa提升至0.70 MPa;由光穿透率分析結果得知,本研究之雙面階層陽極氧化鋁異質結合產品光穿透率達70 %。未來可應用於複合式塑膠玻璃異質結合光學元件。