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हम रिपोर्ट करते हैं कि हमारे ज्ञान के अनुसार यह पहला दृष्टिकोण है जो वॉयस कॉइल फास्ट टूल सर्बो का उपयोग करके एक तेज घुमावदार सब्सट्रेट पर डायमंड टर्न माइक्रोऑप्टिकल लेंस एरे पर है। हाल के वर्षों में, अतिसटीक मशीनिंग का उपयोग उच्च सटीकता वाले ऑप्टिकल घटकों को 3D संरचना के साथ बनाने के लिए किया गया है जो कि बीम आकार, इमेजिंग और नॉन-इमेजिंग एप्लिकेशनों के लिए होते हैं। परिणामस्वरूप, ऐसी ज्यामितियाँ जो लिथोग्राफिक तकनीकों का उपयोग करके बनाने में कठिन या असंभव हैं, छोटे डायमंड टूल्स के साथ अच्छी तरह से परिभाषित कटिंग एजेस का उपयोग करके बनाई जा सकती हैं। ये 3D संरचनाएँ कोई घूर्णन समरूपता नहीं दिखाती हैं, बल्कि उच्च आवृत्ति वाले विषम विशेषताएँ होती हैं, इसलिए इन्हें फ्रीफॉर्म ज्यामितियों के रूप में माना जा सकता है। उच्च आवृत्ति वाली फ्रीफॉर्म विशेषताओं के साथ 3D सतह डेटा को मशीनिंग के लिए संख्यात्मक नियंत्रण कोड में स्थानांतरित करने के लिए, सामान्यतः टुकड़ों में डिफरेन्टिएबल सतहों को व्यक्तिगत बिंदुओं के क्लाउड के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इस संख्यात्मक डेटा के आधार पर, कटिंग-एज ज्यामिति के लिए टूल रेडियस सुधार की गणना की जाती है। सब्सट्रेट सतह पर अचानक ढलान परिवर्तन के कारण कटिंग टूल स्थानों की केंद्रीयता को क्यूबिक स्प्लाइन इंटरपोलेशन का उपयोग करके पाट दिया जाता है। घूर्णन समरूपता वाले सब्सट्रेट की पथक्रम में सुपरइम्पोज करने पर 3D स्थान में पूरा माइक्रोऑप्टिकल ज्यामिति स्थापित होती है। निर्माण प्रक्रिया और प्रदर्शन मूल्यांकन के विवरण का वर्णन किया गया है।
Scheiding et al. (Thu,) ने इस प्रश्न का अध्ययन किया।