无低通滤镜镜能完全过滤红外线吗?

追踪:你真的相信手机能扫描红外吗?
  【中国安防展览网 视点跟踪】 随着社会的发展、科技的进步,越来越多的场所开始安装监控摄像头,以此来监控不法分子,保护群众生命财产安全。但也有不法之徒,在一些私密地方的暗处安装针孔摄像头,窥探别人的隐私,让人防不胜防。最近,网上有传闻称,要知道住的酒店有没有针孔摄像头,只要拿出手机&扫一扫&就知道了,真的这么神奇?    实验证明,手机确能拍到遥控器发出的红外线光束。南都记者冯嘉安摄    一、手机拍摄红外线    有网友通过实验发现,用手机摄像头能扫到红外线光束,而用照相机却做不到。为了证明手机是否能拍到红外线,找来一台款式比较旧的安卓手机和一个普通的电视遥控器。电视遥控器使用的是红外线发光二极管,按下按钮时,肉眼不能看到发出的红外线光。但开启了相机的拍摄功能后,用遥控对准相机摄像头,可以清晰地看到一束束照射出来的红外线。由于手机存在偏色的因素,所拍到的红外线呈现偏紫色。但换了一台数码相机来做同样的实验,结果看不到红外光线。    果壳网编辑Greeny表示:&肉眼看不到红外光,但是我们常用的相机、手机等等拍摄设备的感光元件是可以感应红外光的。但是,这些红外光被摄入到画面中的话,会影响成像质量,所以通常照相机感光元件前面会再设置一层红外滤膜来过滤掉红外光,使感光元件尽可能只接受可见光。    但有些设备的红外光过滤并不彻底,通常是越便宜的设备过滤越不彻底,所以手机摄像头多多少少是能拍到一些的。&    摄影师方智永表示,近年来不少摄影师开始玩红外摄影。&要实现红外摄影,就要让红外线到达传感器,而同时阻止可见光进入。一般我们通过在镜头上加装红外滤镜来实现。绝大部分数码相机厂商都在CCD/CMOS传感器前加了一块低通滤镜来阻拦红外线的进入,以提高成像质量。与低通滤镜原理相反,红外滤镜的作用是阻止可见光,允许红外光进入。&    结论:手机摄像头由于不能彻底过滤红外线,所以能看到遥控器发出来的红外线光束。而相机由于在感光元件中内置了过滤红外线的滤镜,所以相机不能拍到光束。    二、手机不能找出不会发光的摄像头    住宾馆怎么知道有没有摄像头?把灯关了,把窗帘拉上,打开手机照相,别开闪光,用手机围绕房间转一圈,发现红点就是有摄像头,没有红点就是没有摄像头。    通过第一个实验,我们知道手机可以&看&到红外线。但是是否摄像头都会发出红外线?为此我们用同一台手机在不同场合拍下了摄像头画面。在白天的一个商场里面,用手机对着摄像头来拍摄,并没有看到类似实验一的红外线光束。到了晚上,在公园里的一处摄像头前拍摄,结果却发现肉眼看上去并没有光线的摄像头发出类似实验一的偏紫色光线,非常明显。    果壳网编辑Greeny表示:&光源中的红外光也不一定够强,所以为了保证成像,一般红外摄像头都会有一个红外光灯来补光。    据了解,中国市场上的红外摄像头主要是通过红外线滤光片实现日夜转换,即在白天时打开滤光片,以阻挡红外线进入CCD,让CCD只能感应到可见光。夜视或光照条件不好的状态下,滤光片停止工作,不再阻挡红外线进入CCD,红外线经物体反射后进入镜头进行成像。    对于是否能用手机找到宾馆里隐藏的摄像头,摄影师方智永认为:&手机只能拍到有红外线补光灯的摄像头,如果那里只有单单一个摄像头,是怎么用手机也找不出的。而对于不会发光的摄像头,倒不如直接拿手电筒去寻找反光物。专业人士还会使用传感器侦测针孔镜头发出的不同频率的电磁波,但这种手段对多数人并不现实。&    结论:手机摄像头只能找到摄像头的红外线补光灯,而不能找到不会发光的摄像头。    (原标题:手机只能拍到有补光灯的摄像头)
(来源:南方都市报 )
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红外照片的乐趣就在于不可知,变换莫测。再加上后期, 变化更大,难以有标准经验。很多经验都还没有定论的。另外, 目前好象红外也只局限在白树, 黑水, 蓝天这些元素里,估计应该还有更多奥秘,金黄色也很容易实现, 3个变量的色彩组合 是上万个照片结果的。应该是10个变量吧?暴光+ 白平衡+3色后期+.....。还有,630nm、720nm滤镜, 等等,这些变量都是改变照片结果的变量。所以, 红外照片结果之罕见, 之难以预测, 既是乐趣, 也是探索的源泉。改机经验分享:不改机前可以拍摄红外, 但对机器型号很挑剔, 很多机器不改机难以拍摄出理想的红外照片。
缺点, 曝光时间长, 不是很透,近似于盲拍, 难以拍摄人物等。初始者,建议先可邮购一只红外滤镜,镜头前外挂滤镜拍红外,待实践经验积累后,再可考虑改机事。改机是将多余闲置机器改成红外专用机。改机就是将相机传感器(CCD)前的低通滤波器拆除,换装同大的红外滤色镜。一般多换装低纳米波段滤镜,若想拍高波段红外片,还可在镜头前外挂高波段滤镜,完成多种波段红外片效果的拍摄。改机后,天气非常阴暗以及夜色下都可以拍摄红外照片,曝光时间缩短很多,与真彩拍摄曝光时间基本无差异,取景格图清晰可见,不再盲拍。照片清晰度提高, 燥点下降。我是用尼康D70改装590nm滤镜。外加720nm、850nm滤镜两只,供外挂拍高波段红外使用。改机后,红外的透明度提高很多,简单一调白平衡, 很快成功。拍摄人物及街头抓拍,也不成问题了。在昏暗夜色灯光下, 也能够拍摄了, 这是我很欣慰的。
红外摄影是不可见光的摄影, 不改机前是盲拍,三脚架上先取景、构图、对焦、锁焦,后挂滤镜,再进行拍摄。在相机里完全看不见图象的拍摄过程。没经验者建议勿自行拆机,找专业师付改机。给影友推荐〖中国红外摄影在线〗网,改机版版主俩轮车 QQ,手机
。给影友推荐〖中国红外摄影在线〗网,滤镜版版主赵钢,红外滤镜专
红外摄影照片的色彩:720NM 是半红外, 有色彩的红外照片,你最好一定搞懂了再购买,720,760, 850,950 , 色彩分别递减, 950完全没有色彩, 纯黑白红外,曝光时间依次递增!
950 曝光时间最长!拍摄的条件:大多在强烈阳光的中午至下午三点之间红外线最强时间拍摄, 效果最好。恰恰此时段,又是拍真彩最不利的时段。尤以外出采风,可充分有效利用时问分配。尤以拍摄绿树或蓝天, 海水等为主体,红外效果最强烈。
注意:因机型不同, 出现的红外效果而不同!
。当然, 你掌握了, 也很容易完成拍摄。所以, 你应谨慎购买。 在购买前, 先尽量多了解,学习掌握红外摄影原理等知识。上述推荐的红网滤镜版,赵钢撰写有很多红外文章,可先读读。另外, 拍摄完成后, 必须后期处理, 红蓝通道对换等PS !
红外照片的后期处理, 色彩变化控制也很多, 变换莫测。 因此, 你也能拍摄出很有创意和个性的红外色彩的照片。红外拍摄的照片噪点问题:红外照片,因拍摄过程滤掉了可见光,只有红外光通过,CCD 噪点不可避免。也因相机不同而不同,大多红外照片,噪点较严重。当然,欠曝靠ps,也是噪点生成重要因素。所以,正确曝光在红外摄影尤为重要。
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数码红外摄影攻略
作者:赵钢原文发表于《影像视觉》杂志08年第11期,贡献给喜欢红外摄影的朋友眼睛看不到的光线——什么是红外线?太阳光内含有丰富多样的光线,当然也包含红外光,当阳光照在物体上反射到我们的眼睛时,其实我们已经接受到了红外光,但我们的视神经对此并没有反应。红外线是太阳光线中众多不可见光线中的一种。由德国科学家霍胥尔于1800年发现,又称为红外热辐射。他将太阳光用三棱镜分解开,在各种不同颜色的色带位置上放置了温度计,试图测量各种颜色的光的加热效应。结果发现,位于红光外侧的那支温度计升温最快。因此得到结论:太阳光谱中,红光的外侧必定存在看不见的光线,这就是红外线(可见为光,不可见为线)。太阳光谱上红外线的波长大于可见光线,波长为750 nm~10000 nm。红外线可分为三部分,即近红外线,波长为750 nm~1500nm之间;中红外线,波长为1500nm~6000nm之间;远红外线,波长为6000nm~10000nm 之间。红外线具有比可见光更高的波长,因此可以轻易地穿透一些较薄但可见光无法透过的材质(红外摄影能力较强的索尼F717因此大红特红),如:化纤面料、塑料、茶色玻璃等、油漆、粉尘、烟雾等。它的这些特性被广泛应用于军事、科研、生态、消防、医学、公安等众多领域。传统相机时代,拍摄红外线照片的后期冲洗需要一些专业设备,并具有非常严格的控制环节,因此不是一般摄影发烧友所能够体验的,因此接触的朋友非常少,红外摄影被蒙上了一层有些神秘的外衣。不过到了数码相机时代,这一切都变得非常简单了,有越来越多的摄影发烧友开始迷恋上了亦真亦假、如梦如幻的数码红外摄影。(待续)
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CCD/CMOS能够看到——数码相机为什么能够实现红外摄影数码相机为什么能够轻松实现红外摄影呢?我们知道数码相机(包括摄像机)使用的是CCD/CMOS感光元件,CCD/CMOS与人眼不同的是它能够感测到红外线波长。实际上,红外线对数码相机的成像是起到了干扰作用的。为此绝大部份数码相机厂商都在CCD/CMOS感光元件前加了一块ICF低通滤镜来阻拦红外线,通过可见光,以提高成像质量。但是ICF低通滤镜并不能百分百地阻拦红外线,这就为数码相机拍摄红外照片留下可能。绝大多数数码相机的ICF滤镜是固定的,一般情况下是不能移动的,不过也有少数数码相机没有采用固定ICF的设计。例如前面提到过的索尼F717,它在NightShot模式下,相机会将CCD前面的ICF低通滤镜移开,从而大大加强相机的红外摄影能力。还有一些数码相机,如徕卡M8、柯达DCS14N、中画幅的玛米亚ZD相机等,它们的CCD前面都没有ICF低通滤镜。比较独特的是适马SD14,它的ICF低通滤镜没有设计为与传感器固定在一起,而是设计在相机的镜头接口后端,同时还起到防止灰尘的作用,并且可以方便地拆卸下来。这些数码相机,拍摄红外照片比固定ICF的机型就要方便很多。当然这种设计也有弊病,就是拍摄正常照片时容易受到红外线的干扰。前一段徕卡M8的条纹干扰以及画面边缘鬼影问题,就是红外线干扰造成的,后来徕卡公司提出的解决方案就是为所有的M8用户提供两片免费的红外线滤镜。另外佳能、富士还发表过专业的红外单反数码相机,如佳能EOS20Da、富士S5 IS PRO,不过价格都很高。(待续)
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正因为数码相机的ICF低通滤镜并不能百分百地阻拦红外线,所以绝大多数数码相机都可以方便地拍摄数码红外照片。数码相机拍摄红外照片有两种方法:其一,直接在镜头前加装一块红外滤镜,好处是对数码相机不造成任何影响,就像用偏振镜等滤镜一样方便,缺点是曝光时间很长,通常曝光时间在5-30秒之间,甚至达到几分钟,需要使用三脚架;其二,对数码相机进行改造,将传感器前的ICF低通滤镜去掉,换上一块IR红外线玻璃,就成了一台专业的红外相机,好处是曝光时间比前一种缩短很多,手持就可以拍摄,缺点是拍摄正常照片时色彩不正常,需要很高的动手能力,或者另外花费改造的费用。笔者建议绝大多数摄影发烧友选择第一种方案,简单而且不影响相机的其他功能,少数发烧友如果有淘汰不用的数码相机,也可以选择方案二。红外摄影滤镜的常见种类
与ICF低通滤镜的作用正好相反,红外摄影滤镜的作用是过滤掉可见光,所以直接用肉眼透过红外摄影滤镜是什么也看不到的。如果是单反数码相机,装在镜头前,通过取景器是无法取景构图的。目前常见的红外摄影滤镜有680nm、720nm、760nm、850nm、950nm几种。其中680nm、720nm的红外滤镜因为可以允许一部份可见光进入,因此可以拍摄有趣的彩色半红外照片。760nm、850nm、950nm的红外摄影滤镜拍摄的则是纯正的红外照片,呈现黑白效果。不同波长的红外滤镜的区别用肉眼是看不出来的,区别在于它们截止的光线波长不同。例如760nm红外滤镜截止的是光线波长760nm之前的光线,760nm之后的光线才允许进入。摄影发烧友可以根据自己的兴趣加以选择,相对来说笔者就更喜欢对比强烈的黑白红外效果,也许是留恋过去拍摄黑白照片时的感觉吧。
知名的滤镜生产厂商,如HOYA、B+W都提供两到三种波长的红外摄影滤镜,价格比较昂贵,大概在元左右。目前国内也有一些厂商提供国产的红外摄影滤镜,价格便宜,但是质量参差不齐,建议大家选择红外玻璃质量较好的滤镜。让我们开始数码红外摄影之旅——数码红外摄影技巧好了,下面我们就开始本次的数码红外摄影之旅。你需要准备的有:数码相机、红外滤摄影镜、三脚架、快门线或遥控器。1、拍摄时间的选择——晴天、夏天、午后、无风。拍摄红外照片,当然要选择红外线充足的时间。一般来说,晴天的红外线最为充足,日光中有大量的红外线,是拍摄红外照片的好时候。一天中红外线最为充足的时段是中午到午后,大概11点到16点这一段时间。一年四季里又以夏天的红外线最为强烈,而南方地区的红外辐射比北方要强烈。(练续)
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如果拍摄的是数码红外风光作品,正好与普通题材的风光创作强调的一早一晚的最佳拍摄时间错开,日头最强烈,别人蒙头睡午觉的时候恰好正是你创作的大好时间,全天都没有浪费的时间。不过夏天午后进行数码红外题材创作时,要注意做好防晒、防中暑的准备工作,即使相机也不要让它一直曝晒在阳光下,最好随身携带一把遮阳伞。另外,因为曝光时间比较长,如果风比较大的话,拍摄的植物成像会非常模糊,所以要尽量挑选无风、风小的时间拍摄。2、拍摄地点的选择——绿树、碧水、蓝天。红外摄影最适合表现的题材就是蓝天、绿树、碧水,当然蓝天中如果还有朵朵白云就更加锦上添花了。在纯红外照片中,蓝天和水面表现为黑色或接近黑色,绿树表现为白色。植物当然是红外摄影表现的主体,当然也不是说照片中植物越多越好,如果没有了层次、对比,红外效果的魅力就要大打折扣。3、使用三脚架。红外摄影因为曝光时间较长,所以三脚架是必须的,而且越稳重越好。如果有条件的话建议使用快门线或遥控器,最大程度上防止晃动的发生。4、自定义白平衡。对于红外摄影来说,白平衡准确与否非常重要,所以一般都是选择自定义白平衡。自定义白平衡的方法是:将相机上的白平衡设置为自定义白平衡,相机会提示你拍摄一张参照物。将相机架在三脚架上对准阳光下的绿色草地,让绿色充满取景器,然后在镜头前拧上红外滤镜,将曝光打到手动,拍摄作为自定义白平衡用的标准样片。然后在自定义白平衡中选择刚刚拍摄的样片为参照图。不同品牌的数码相机自定义白平衡的方法略有不同,但基本类似。不使用自定义白平衡,使用自动白平衡也可以拍摄,但是不能保证拍摄效果。自定义白平衡如果准确的话,使用760nm以上的红外摄影滤镜拍摄的数码照片直接拍摄出来就是黑白效果。720nm的红外摄影滤镜,在相机液晶屏幕上观看应该是琥珀色的,树叶是白色或略带蓝色,后期通过软件转换为半彩的红外照片。(练续)
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5、手动对焦、手动曝光。白平衡设置好后应摘下红外滤镜, 把相机装在三脚架上对准要拍摄的景物取景、构图,因为红外线成像合焦点和可见光不同,如果镜头距离窗上有红外线摄影焦距标识,最好按照标识手动对焦。然后收缩光圈至F5.6、F8左右拍摄,以保证足够景深,获得清晰的主体。构图对焦都完成后把红外摄影滤镜拧到镜头上,把测光放到手动档,此时相机虽然仍然是TTL测光,但测光值可能会有较大偏差。然后根据光线情况使用5-30秒曝光时间,多拍摄几张照片。从拍摄的照片中,挑选出一张曝光最为准确的照片,作为确定曝光时间的基本样片,这样可以大大节省拍摄时间。当然你也可以采用包围曝光,多拍摄几张照片,增加成功率。数码红外照片的后期处理方法
如果拍摄的是纯红外照片,后期处理方法较为简单,在PhotoShop里进行曲线校正,修正一下曝光和影调,适当加一下锐度一般就会有不错的效果。在PhotoShop CS3中的“图像----调整----黑白”中也预置了“红外线”选项,可以方便地选用。如果拍摄的是半红外照片,后期处理方法稍微复杂一下。基本方法是:首先使用自动色阶进行调整;然后双击通道工具,选择分离通道;接下来选择合并通道,将红、蓝通道对换;最后根据需要调整亮度、对比度。另外一种方法,就是用自动色阶进行调整后使用通道混合器,分两次分别对红、蓝通道的数值对换,这和上面的方法和效果是一样的。如果只需要蓝色天空, 其他画面为单色, 可以把R/M色的饱和度降低到0即可。其实,数码红外照片后期处理的方法很多,大家可以根据自己的需要和喜好来进行处理,不必过于拘泥,找到自己的感觉就可以了。心得:1、尽量使用定焦或镜片数量少的镜头, 减少镜内反射,提高反差。逆光拍摄时要尽量防止光线进入镜头。有些专业镜头,拍摄红外照片效果却不是很好。2、两片红外滤镜叠加使用并不能起到双倍效果,起作用的是波段长的红外滤镜。3、经笔者实际使用,感觉型号较老的数码相机对红外线的感知能力比新推出的数码相机相对强一些。在单反数码相机里宾得相机对红外线较为敏感,比佳能、尼康相机好用。尼康D200之前型号的数码相机对红外线也较为敏感,D300则不太敏感。而佳能40D拍摄红外照片却非常好用。4、由于曝光时间较长,噪点增加不可避免,应该打开机内降噪功能,感光度设定为ISO200-400较为合适。(完)
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引用:最初由 青红 发表太漂亮了,喜欢哈 谢谢 !
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新加坡圣安德烈大教堂
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暴雨将临的新加坡滨河湾银行区
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绿树丛中的榴槤壳(新加坡艺术中心)
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明天接着发新加坡黑白红外,谢谢!
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红外黑白:南洋的教堂---1
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红外黑白:南洋的教堂---2
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红外黑白:南洋的教堂---3
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红外黑白:南洋的教堂---4
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总页数 (4):&&&&&&&&3&&&&&&&&光学低通滤镜的制造方法
专利名称光学低通滤镜的制造方法
技术领域本发明是关于一种光学低通滤镜的制造方法。
背景技术 在高品质的数位画像撷取系统中,通常需要使用到光学低通滤镜(Optical Low-Pass Filter,OLPF)。光学低通滤镜是一种为了减轻对画质有很大影响的色散干涉现象,而过滤具有特定波长的光线的滤镜。
光学低通滤镜是由多层石英材料及玻璃所粘接而成,其外表面会蒸镀上红外线过滤膜与抗反射膜。某些型式的光学低通滤镜亦在两层石英材料层之间插入一个红外线玻璃层。
传统的光学低通滤镜的制作方式,可分为小片制程与大片制程两种。
在小片制程中,是利用多刀切割机完成符合晶片需求的规格的晶棒的切割角、旋转角。接着,进行研磨、抛光、清洗、镀膜等的后段加工及晶片的贴合,以完成光学低通滤镜的制作。在小片制程中,因为利用带锯机切割出所需规格的晶片,所以晶棒使用率约为50-71%。而由于小片晶片的数目多,且尺寸小,在进行研磨及抛光时,制程复杂,优良率控制不稳定。在传统小片制程中,需要花费很多人力资源、所需求的厂房面积大、生产流程长、生产效率差、大量生产瓶颈多及无法自动化。而在产品品质方面,会有镀膜线的出现,减少可用有效面积,并且品质控制不稳定,因而不符合目前新产品的要求。因此,目前这种方式已经渐渐被制造厂商所淘汰。
在大片制程中,是利用多刀切割机完成晶棒的切割角、旋转角的大片晶片的切割。大片晶片可以制造成相当于9至12片的小片晶片。接着,对大片晶片进行研磨、抛光、清洗、镀膜等后段加工。然后,将加工完成的大片晶片予以贴合。接着,利用钻石刀切割机或线切割机将已经贴合的大片晶片分割成已经贴合完成的光学低通滤镜。
传统的大片制程虽然有优于小片制程的高生产效率、低人工成本、高研磨抛光优良率及无镀膜线的优点。但是因为是使用钻石刀分割组合好的大片晶片,加上大片晶片尺寸有所限制,所以其晶棒使用率仅为35-60%。
因此,如何发展出一种改良式的光学低通滤镜的制造方法,实为急待解决的问题之一。
本发明的主要目的是提供一种光学低通滤镜的制造方法,达到有效提高晶棒的使用率及节省制造成本的目的。
本发明的另一目的是提供一种光学低通滤镜的制造方法,达到便于自动化的目的。
本发明的目的是这样实现的一种光学低通滤镜的制造方法,其特征是它包含以下步骤(1)提供一晶棒;(2)切割该晶棒以形成一母晶片;(3)对该母晶片进行后处理;(4)利用激光将该母晶片切割成多数个子晶片;(5)将N个子晶片堆叠贴合在一起,以形成第一子晶片组,其中N为大于1的正整数;(6)对该第一子晶片组进行外观修整,以形成一定尺寸。
该N个子晶片是以硬化型粘胶贴合。该硬化型粘胶是紫外线硬化型粘胶。还包含以紫外线照射该第一子晶片组的紫外线硬化型粘胶,而使该紫外线硬化型粘胶硬化的步骤。该母晶片进行后处理的步骤包含对该母晶片进行研磨、抛光、超音波洗净或镀膜的至少一种。
本发明的方法它还包含以下步骤将额外的N个子晶片堆叠贴合在该第一子晶片组上,该额外的N个子晶片定义第二子晶片组,其中该第一子晶片组的子晶片之间及该第二子晶片组的子晶片之间是以硬化型粘胶贴合,而该第一子晶片组与该第二子晶片组之间是以可溶解性粘胶贴合。该硬化型粘胶是紫外线硬化型粘胶。
本发明的方法还包含以下步骤将贴合在一起的该第一子晶片组与该第二子晶片组浸泡到一种可溶解该可溶解性粘胶的溶液中,使该第一子晶片组与该第二子晶片组分离。该溶液是水。
本发明的第一子晶片组上面亦可粘贴类似于第一子晶片组的额外的第二子晶片组,该两晶片组之间是以水溶性粘胶粘贴。待两晶片组完成外观修整后,可以将该两晶片组浸泡在热水中,以溶解掉水溶性粘胶,用以使该两晶片组分离,而完成两个光学低通滤镜,可以有效提高晶棒的使用率及节省制造成本,并有利于将制造方法予以自动化,达成大量生产的目的。
下面结合较佳实施例和附图进一步说明。
图1是本发明的晶棒切割示意图。
图2是本发明的母晶片的立体示意图。
图3是本发明的子晶片切割的示意图一。
图4是本发明的子晶片切割的示意图二。
图5是本发明的子晶片切割的示意图三。
图6是本发明的单组光学低通滤镜的堆叠构造示意图。
图7是本发明的多组光学低通滤镜的堆叠构造示意图。
图8是本发明的光学低通滤镜的制造方法的流程图。
具体实施例方式
光学低通滤镜的晶片可由原石开始进行一系列的加工。光学低通滤镜的优良率的稳定性大约有50%是决定于原石的好坏。原石需要由X光来定出光轴,并需要平面修整机来依据光轴的方向修除原石的双晶及缺陷部位,以完成晶棒的制作。
如图1所示,本发明的光学低通滤镜是由晶棒1切割而成。依据选定的角度θ(例如45度或90度等),利用多刃切割机将晶棒1切割成母晶片2。
参阅图2所示,本发明的母晶片2为板状构造。一般使用双平研磨机、倒角机以及清洗机来对母晶片2进行研磨、倒角及清洗等处理。此时,母晶片2称为研磨片。接着,使用双平抛光机及清洗机将母晶片2进行抛光。此时的母晶片2称为抛光片。然后,使用超音波清洗机,将母晶片(例如抛光片)2清洗成光学晶片。
接着,使用镀膜机、光谱仪、清洗机(例如八槽式超音波清洗机)将母晶片(例如光学晶片)2形成为镀膜晶片。于本实施例中,由于母晶片的面积大,所以将母晶片镀膜所利用的夹具的成本降低,制程污染少,镀膜光谱可以较为稳定。一般的镀膜是以镀上红外线过滤膜及抗反射膜为主,但亦可以镀上其它特殊形式的薄膜。
然后,利用激光切割机将母晶片2切割成为多数个子晶片3。此时的子晶片3称为滤波片。子晶片3的切割方式依据需求而定,一子晶片3与母晶片2的夹角可以为0度、45度、90度、135度等,如图3-图5所示。
由于激光切割机在切割时形成很细小的切缝,故几乎无废料产生。而且,激光切割机的速度快,以高达50-100mm/s的切割速度进行切割,将近是传统的钻石刀或线切割机的速度的10至50倍以上。
图6所示,是本发明的第一子晶片组的堆叠构造,本发明的实施例1的第一子晶片组10包含二片子晶片3堆叠贴合在一起,但是实际设计时,可增减子晶片3的数目。利用自动贴合机将三片子晶片3以紫外线硬化型粘胶4贴合在一起。二片子晶片3的规格可以是相同或不同。接着,利用紫外线照射机照射第一子晶片组10,以使紫外线硬化型粘胶4硬化,而完成第一子晶片组10的制作。然后,再利用双平研磨机及清洗机对第一子晶片组10进行外观修整,以修除第一子晶片组10周边的残胶,并将第一子晶片组10修整到一定的尺寸,然后将第一子晶片组10洗净,以完成一个光学低通滤镜的制作。进行外观修整时,所修整掉的材料相当少,因此,所造成的废料亦相当微小。
图7是本发明的第一至第三子晶片组的堆叠构造,由于自动贴合机可以粘贴相当多的子晶片,故可以一次将第一至第三子晶片组10、20及30通过可溶解性粘胶5粘贴在一起。而各子晶片组10、20及30的子晶片3是由紫外线硬化型粘胶4粘贴在一起。接着,对子晶片组10、20及30照射紫外线,以使紫外线硬化型粘胶4硬化。然后,对子晶片组10、20及30作上述的外观修整至一定尺寸的处理。最后,将子晶片组10、20及30浸泡到一种可溶解该可溶解性粘胶5的溶液中,即可轻易使子晶片组10、20及30脱离,而同时完成三个光学低通滤镜。举例而言,可溶解性粘胶5可以是一种水溶性粘胶,而子晶片组10、20及30可以被浸泡至热水中以相互分离。
图8是本发明的光学低通滤镜的制造方法的流程图,本发明的光学低通滤镜的制造方法包含以下步骤S11提供原石;S12形成晶棒,依据上述方式形成晶棒;S13形成母晶片,以多刃切割机将晶棒切割成母晶片;S14对母晶片进行后处理,后处理可以包含S141形成研磨片,利用双平研磨机将母晶片研磨成研磨片;S142形成抛光片,利用双平抛光机将研磨片抛光成抛光片;S143形成光学晶片,利用清洗机将抛光片清洗成光学晶片,在形成光学晶片后,可以设置品质检验站,以检验光学晶片的品质是否合乎规定,若不合乎规定,则可以重新执行步骤S141及142;S144形成镀膜晶片,利用镀膜机将光学晶片镀成镀膜晶片;S15形成子晶片,利用激光切割机将镀膜晶片(母晶片)切割成多数个子晶片(滤波片),于此,亦可设置品质检验站,以检验滤波片是否合乎规定;S16贴合子晶片,以自动贴合机将多数个子晶片贴合在一起,并利用紫外线照射贴合子晶片的紫外线硬化型粘胶以使其硬化;S17外观修整/定尺寸,以双平研磨机修整贴合的多数个子晶片的外观,并将其修至一定尺寸,如此即可完成光学低通滤镜的制作。于此,亦可设置检验站,以检验光学低通滤镜是否合乎规定。
通过本发明的方法来形成光学低通滤镜,具有以下优点1、利用激光切割机来将母晶片切割成子晶片,因为没有材料耗损,所以晶棒的使用率可以高达65-90%。
2、由于母晶片的面积大,因此在研磨抛光时较为容易,且研磨抛光的优良率高,且在镀膜时,不会产生影响到子晶片的镀膜线。
3、由于本发明使用自动化机台,所用的人工少,所占用的厂房面积小。
4、由于本发明整合了传统技术的小片制程与大片制程的优点,故可达到相当高的生产效率。
5、利用本发明的方法,可以达到半自动化/全自动化的生产效果。
以上虽以实施例说明本发明,但并不因此限定本发明的保护范围,凡不脱离本发明的精神进行各种变形或变更,都属于本发明的保护范围之内。
1.一种光学低通滤镜的制造方法,其特征是它包含以下步骤(1)提供一晶棒;(2)切割该晶棒以形成一母晶片;(3)对该母晶片进行后处理;(4)利用激光将该母晶片切割成多数个子晶片;(5)将N个子晶片堆叠贴合在一起,以形成第一子晶片组,其中N为大于1的正整数;(6)对该第一子晶片组进行外观修整,以形成一定尺寸。
2.根据权利要求1所述的光学低通滤镜的制造方法,其特征是该N个子晶片是以硬化型粘胶贴合。
3.根据权利要求2所述的光学低通滤镜的制造方法,其特征是该硬化型粘胶是紫外线硬化型粘胶。
4.根据权利要求3所述的光学低通滤镜的制造方法,其特征是还包含以紫外线照射该第一子晶片组的紫外线硬化型粘胶,而使该紫外线硬化型粘胶硬化的步骤。
5.根据权利要求1所述的光学低通滤镜的制造方法,其特征是该母晶片进行后处理的步骤包含对该母晶片进行研磨、抛光、超音波洗净或镀膜的至少一种。
6.根据权利要求1所述的光学低通滤镜的制造方法,其特征是还包含以下步骤将额外的N个子晶片堆叠贴合在该第一子晶片组上,该额外的N个子晶片定义第二子晶片组,其中该第一子晶片组的子晶片之间及该第二子晶片组的子晶片之间是以硬化型粘胶贴合,而该第一子晶片组与该第二子晶片组之间是以可溶解性粘胶贴合。
7.根据权利要求6所述的光学低通滤镜的制造方法,其特征是该硬化型粘胶是紫外线硬化型粘胶。
8.根据权利要求6所述的光学低通滤镜的制造方法,其特征是还包含以下步骤将贴合在一起的该第一子晶片组与该第二子晶片组浸泡到一种可溶解该可溶解性粘胶的溶液中,使该第一子晶片组与该第二子晶片组分离。
9.根据权利要求8所述的光学低通滤镜的制造方法,其特征是该溶液是水。
一种光学低通滤镜的制造方法,它包含以下步骤提供一晶棒;切割晶棒形成一母晶片;对母晶片进行后处理;利用激光将母晶片切割成多数个子晶片;将N个子晶片堆叠贴合在一起,形成一第一子晶片组,及对第一子晶片组进行外观修整,形成一定尺寸。利用本发明的制造方法,可以有效提高晶棒的使用率及节省制造成本。
文档编号G02F1/00GK10482
公开日日 申请日期日 优先权日日
发明者陈杰扶 申请人:微颖应用材料股份有限公司

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