Способ изготовления дифракционных оптических элементов

 

Изобретение относится к оптическому приборостроению и позволяет уменьшить брак и повысить точность выполнения топологии. Способ основан на экспонировании нанесенной на оптическую подложку 7, установленную на шпинделе 8, тонкой пленки и последующей обработки в химическом травителе. Одновременно с экспонированием измеряют локальное изменение коэффициента отражения пленки под действием излучения с помощью вспомогательных световых пучков, после отражения от поверхности пленки поступающих последовательно на светоделитель 4, зеркало 5, фокусирующий объектив 6 и на фотоприемники 10 и II. По измеряемой величине выбирают мощность светового пучка для получения необходимой величины изменения коэффициента отражения и изменяют с помощью модулятора 2 мощность светового пучка так, чтобы локальное изменение коэффициента отражения пленки было постоянным по всей экспонируемой поверхности. 2 ил. I (Л ю 00 о СП О5 9 иг. t

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (дц 4 G 02 В 27/42

Н АВТОРСКОМ,Ф СВИДЕТЕЛЬСТВУ на шпинделе 8, тонкой пленки и пос.ледующей обработки в химическом травителе. Одновременно с экспонированием измеряют локальное изменение коэффициента отражения пленки под действием излучения с помощью вспомогательных световых пучков, после отражения от поверхности пленки поступающих последовательно на светоделитель 4, зеркало 5, фокусирующий объектив 6 и на фотоприемники 10 и 11. По измеряемой величине выбирают мощность светового пучка для получения необходимой величины изменения коэффициента отражения и изменяют с помощью модулятора 2 мощность е светового пучка так, чтобы локальное изменение коэффициента отражения пленки было постоянным по всей экспо- ю нируемой поверхности. 2 ил.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР пО делАм изОБРетений и ОтнРытий (21) 3966565/24-10 (22) 22,10.85 ,(46) 30.12.86. Бюл. У 48 (71) Институт автоматики и электрометрии СО АН СССР (72) В. П. Корольков, А. Г. Полещук и Е. Г. Чурин (53) 535.851.31(088.8) (56) Оптико-механическая промьппленность, 1972, Р 9, с. 60-66.

Квантовая электроника, 1958, т. 12, М 4, с. 755-761. (54) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДИФРАКЦИОННЫХ ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ (57} Изобретение относится к оптическому приборостроению и позволяет уменьшить брак и повысить точность выполнения топологии. Способ основан на экспонировании нанесенной на оптическую подложку 7, установленную

ÄÄSUÄÄ 1280560 А 1

l0

f5

1 l2

Изобретение относится к оптическому приборостроению, а именно к способам изготовления дифракционных оптических элементов (ДОЭ): зонных пластинок Френеля, кольцевых и радиальных дифракционных решеток, шкал, сеток, растров, кодовых дисков и т.д.

Целью изобретения является уменьшение брака и увеличение точности выполнения топологии °

На фиг. 1 изображена схема устройства, реализующего способ; на фиг ° 2 — расположение точек фокусировки световых пучков на поверхности пленки; на фиг. 3 — зависимости коэффициента отражение пленки хрома от длины волны и плотности мощности светового потока.

Устройство для реализации способа состоит, например, иэ оптически связанных источников света (лазера) 1 с модулятором 2, дифракционной решетки 3, светоделителя 4, зеркала 5, фокусирующего объектива 6. В фокаль ной плоскости объектива 6 расположена пленка светочувствительного вещества (например металла — хрома, титана, молибдена и т.д.), нанесенная на оптическую подложку ?. Подложка установлена на торце 8 шпинделя, связанного с приводом 9 вращения. Светоделитель 4 оптически связан с двумя фотоприемниками 10 и 11, электрические выходы которых через делитель 12 связаны с входом блока 13 управления устройством (электронная вычислительная машина).

Элементы 3-6, 10, 11 установлены на подвижной платформе 14, связанной с приводом 15 перемещения. Приводы перемещения 15 и вращения .9, а также модулятор 2 связаны с управляющей

ЭВИ 13.

На выходе решетки 3 световой поток разлагается на три пучка: основной, распространяющийся вдоль оптической оси, и два вспомогательных,, распространяющихся под углом к оптической оси. Вспомогательные пучки света лежат в плоскости, перпендикулярной плоскости перемещения подвижной платформы, и в них концентрируется 10 общего светового потока.

Взаимное расположение точек фокусировки световых пучков на поверхности светочувствительной пленки приведено на фиг. 2. Направление движения пленки показано стрелкой. Точки

80560 2 фокусировки вспомогательных пучков

16 и 17 расположены по обе стороны (по направлению движения) относительно основного пучка 18, с помощью которого осуществляется экспонирование пленки. Расстояние 1 между точками фокусировки равно 5-10 их диаметрам (т.е. порядка 5-10 мкм).

Согласно предлагаемому способу мощность экспонирующего светового потока изменяют с тем, чтобы степень физико-химических изменений в пленке оставалась постоянной по всей "поверхности вне зависимости от линейной скорости перемещения, толщины пленки, состояния ее поверхности, адгезии к подложке, и т.д. Для определения требуемого закона управления мощностью светового потока используют то, что физико-химические изменения в пленке под действием излучения сопровождаются изменением ряда ее оптических констант, в том числе коэффициента отражения. На фиг. 3 приведены полученные экспериментально с помощью спектрофотометра зависимости коэффи« циента отражения R экспонирозанной пленки хрома (толщина 1000 A) от длины волны и плотности мощности светового потока (2,2. 10 Вт/см — кри6 2 вая 19; 3 IO Вт/см — кривая 20), нормированные по отношению к коэффициенту отражения R„ неэкспонированной пленки.

Из приведенных кривых 19 и 20 следует, что наибольшее изменение коэффициента отражения наблюдается в коротковолновой области спектра. На

3 488 нм (длина волны записи) уменьшение составляет 5-10Х в зависимости от плотности мощности светового потока. Измерение коэффициентов отражения R и В производится с пОмОЩью вспомогательных световых пучков 16 и 17 (фиг. 2), которые после отражения от поверхности пленки проходят элементы 4-6 устройства (фиг. !) и поступают соответственно на входы фотоприемников 10 и 11. Напряжение на выходах последних составляет

U„=I i R (l--. )К (1) и„ =т.iR„(l-т)К „, где Х вЂ” интенсивность светового потока на входе светоделителя с коэффициентом пропускания Т;

К и К вЂ” коэффициенты передачи фотоприемников 10 и 11.

1280560

Мощность светового потока с помощью модулятора 2 постепенно увеличивается, пока величина N не достигнет необходимой величины, HGIlpHMep

0,95. Установка необходимого коэффициента отражения пленки осуществляется эа один оборот шпинделя. Затем ,модулятор 2 отключается, а управляДелитель 12 вычисляет отношение этих напряжений

Ngogqg

13 К В (2) .й н

11

Величина N не зависит от интен- 5 сивности светового потока Х, а зависит только от отношения коэффициентов отражения пленки и коэффициентов передачи фотоприемников. Если К„ =

=K „=const, то

-Rэ дээ

Нн

Если плотность мощности светового потока в пучке 18 меньше порога начала физических изменений в пленке, то величина 0=1(В =RI,). При увеличении мощности величина N постепенно уменьшается. Оптимальное значение величины N для хромовой пленки составляет 0,9-. 0,98. Текущее значение N с выхода блока 12 поступает в управляющую ЭВМ 13 которая с помощью оптического модулятора 2 управляет величиной мощности светового потока с тем, чтобы по всей экспонируемой

25 поверхности значение И было постоянным, т.е. реализуется цепь следящей обратной связи.

Первоначальный выбор амплитуды экспонирующих импульсов для получения необходимой величины локального изменения коэффициента отражения тонкой пленки производят вне зоны формируемой топологии элемента, увеличивая мощность экспонирующего излуче- 35 иия до получения требуемой степени физико-химических излучений. Таким образом, исключается ошибка в выполнении первого экспонируемого участка топологии ДОЭ.

Hp и м е р I. Изготовление элемента с кольцевыми зонами (кольцевые дифракционные решетки, пространственные фильтры, диаграммы и т.д.).

После установки подложки с плен- 4> кой и приведения шпинделя во вращение управляющая ЭВМ позиционирует платформу 14 так, чтобы область фокусировки излучения находилась вне зоны формируемой топологии элемента. ющая ЭВМ 13 запоминает уровень сигнала. После этого платформа 14 передвигается к первой внешней зоне изготовляемого элемента. На вход модулятора 2 подается сигнал управления, и сфокусированный пучок света экспонирует на пленке кольцевую дорожку.

В пределах оборота мощность светового луча непрерывно меняется с тем, чтобы величина N была постоянна. Далее платформа 14 перемещается, и процесс экспонирования повторяется.

Пример 2. Изготовление элемента с радиальными штрихами или сегментами кольцевых зон (радиальные решетки, растры, угловые шкалы кодовые диски, лимбы и т.д.) °

Первоначальный выбор мощности излучения производят так же, как в примере l. Далее при экспонировании пленки в зоне топологии элемента

ЭВМ в зависимости от углового положения подложки осуществляют синхронную с вращением шпинделя 8 импульсную модуляцию лазерного излучения.

Таким Образом, радиальные штрихи, получаемые данным способом, состоят из перекрывающихся сегментов колец необходимой длины.

После экспонирования осуществляется обработка пленки в химическом травителе. Травление пленок хрома может осуществля;ься в 25Х-ном водном растворе едкого натра и ферроцианида калия в соотношении компонентов 1:4 °

Формула изобретения

Способ изготовления дифракционных оптических элементов, включающий экспонирование пленки, нанесенной на оптическую подложку, движущимся сфокусированным световым пучком с изменяемой мощностью и последующую химическую обработку, о т л и ч а ю— шийся тем, что, с целью уменьшения брака и повышения точности выполнения топологии, измеряют локальное изменение коэффициента отражения пленки под действием излучения, выбирают мощность светового пучка в соответствии с требуемой величиной локального изменения коэффициента отражения пленки, а изменение мощности светового пучка осуществляют при условии сохранения постоянства локального изменения коэффициента отражения пленки под действием излучения по всей экспонируемой поверхности.

) 280560

Составитель В. Кравченко

Техред Н.Глущенко

Корректор М. Демчик

Редактор И. Рыбченко

Заказ 7063/51 Тираж 501

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Подписное

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Способ изготовления дифракционных оптических элементов Способ изготовления дифракционных оптических элементов Способ изготовления дифракционных оптических элементов Способ изготовления дифракционных оптических элементов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к оптическому приборостроению

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано для изготовления шаблонов шкал и дифракционных решеток

Изобретение относится к методам и средствам преобразования оптического излучения для формирования изображения объектов в некогерентном свете

Изобретение относится к области оптических измерений и может быть использовано для измерения расстояния до излучающего объекта, в частности для определения расстояния до точечного источника света

Изобретение относится к области оптических измерений с применением дифракционной оптики и может найти применение при поиске, определении пространственного положения и ориентации группы рассеивающих частиц в различных оптических элементах, а также при получении достоверных измерений пространственно-частотных спектров этих рассеивающих частиц с целью их точной идентификации, повышения точности в определении их размеров и расстояний между ними

Изобретение относится к световым индикаторам, подсвечиваемым источником света

Изобретение относится к световой панели, содержащей источник света и панельный элемент

Изобретение относится к способу управления распределением интенсивности поля волны или волн частично когерентного или некогерентного оптического излучения на конечном расстоянии от его источника или в дальней зоне и устройству, реализующему заявленный способ

Изобретение относится к области лазерной оптики, а именно к острой фокусировке когерентного излучения, и может быть использовано для высокоразрешающей оптической записи и сканирующей оптической микроскопии
Наверх