精密光学系统的热像差
本文关键词:精密光学系统的热像差
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【摘要】:为了精确控制与补偿物镜的热像差,设计了一套三镜实验光学系统,基于该系统验证了热像差计算方法的准确性。介绍了热像差分析方法及验证实验方案。开展不同热载工况下热像差测试实验,并与仿真结果进行了对比。最后,综合实验与仿真结果,分析了特定热载条件下系统热像差中非轴对称像差成分以及系统最佳焦面的变化趋势,获得了热像差的瞬态特性。实验结果显示:在输入热载大小之比为1∶4∶9的情况下,实验和仿真获得的热像差均方根(RMS)值之比分别为1∶3.75∶9和1∶4.01∶9.01,光学系统所加热载和热像差之间呈线性关系;在实验热载荷作用下,系统最佳焦面的稳态时间小于450min,而热像差中一阶像散(标准Zernike Z4)的稳态时间小于48min,一阶四叶(标准Zernike Z11)的稳态时间小于9min,最佳焦面稳态时间远大于非轴对称成分的稳态时间。基于该三镜实验光学系统所获得的热像差特性能够为投影光刻物镜或其它精密光学系统的热像差控制与补偿提供有力支撑。
【作者单位】: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所应用光学国家重点实验室;
【基金】:国家科技重大专项资助项目(No.2009ZX02205)
【分类号】:TH74
【正文快照】: 1引言精密光学系统如投影光刻物镜对成像质量的要求极为严格,除了保证加工制造以及集成过程中的公差外,工作过程中还要克服振动、外部环境变化、透镜材料对曝光能量吸收等引起的像质劣化。目前,遵循摩尔定律的发展趋势,投影光刻物镜的分辨率及产量不断提升。除了缩短曝光波长
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