現(xiàn)今,無論是工業(yè)界還是人們?nèi)粘I钪校瑹o不需要使用大量的光學(xué)鏡組組件,例如一些先進(jìn)的激光切割或掃描設(shè)備、高分辨率攝影器材、眼鏡等。隨著應(yīng)用的復(fù)雜性和精度要求的提升,對鏡組組件尤其是頻繁使用的球面鏡的加工精度要求也隨之提高。這意味著用于檢測相關(guān)組件參數(shù)的檢測儀器的精度和效率也必須進(jìn)一步提高。北京理工大學(xué)成功研發(fā)的激光差動(dòng)共焦干涉組件參數(shù)測量儀器,是全球首臺(tái)能夠?qū)η蛎婀鈱W(xué)元件同時(shí)進(jìn)行多種參數(shù)高精度綜合測量的儀器,它不僅免除購買多臺(tái)測量儀器的需要,而且大幅減少測量中因更換儀器而反復(fù)裝調(diào)的時(shí)間。雷尼紹的XL-80系列激光干涉儀作為其中的核心組件之一,為測量儀提供穩(wěn)定可靠的測長數(shù)據(jù)。
工作原理
球面鏡(透鏡表面是球面的一部分)被廣泛應(yīng)用于工業(yè)、科研等范疇,特別是半導(dǎo)體制程中的光刻機(jī)、航天攝像系統(tǒng)、望遠(yuǎn)鏡等對內(nèi)部光學(xué)組件有極嚴(yán)格要求的應(yīng)用,每個(gè)組件的微小加工誤差對系統(tǒng)的成像質(zhì)量都有著極大的影響(球面鏡圖解如圖1所示,)。在北京理工大學(xué)成功開發(fā)激光差動(dòng)共焦干涉組件測量儀之前,市場上沒有能同時(shí)進(jìn)行相關(guān)參數(shù)測量的儀器。在解釋測量儀器的結(jié)構(gòu)和工作原理時(shí),北京理工大學(xué)光電學(xué)院教授趙維謙教授說:“我們應(yīng)客戶的要求來定制不同規(guī)格配置的測量儀器,基本機(jī)構(gòu)主要由差動(dòng)共焦干涉測量主機(jī)(包含差動(dòng)共焦干涉光路)、標(biāo)準(zhǔn)透鏡、氣浮導(dǎo)軌、多維調(diào)整架、機(jī)電移動(dòng)平臺(tái)和雷尼紹XL-80激光干涉儀組成。差動(dòng)共焦干涉測量主機(jī)向被測鏡射出測量光束并聚于標(biāo)準(zhǔn)透鏡焦點(diǎn)處,被測透鏡通過多維調(diào)整架架設(shè)在氣浮導(dǎo)軌上,由機(jī)電移動(dòng)平臺(tái)帶動(dòng)調(diào)整架與被測透鏡沿光軸方向移動(dòng)。當(dāng)測量光束匯聚點(diǎn)與被測透鏡前表面頂點(diǎn)或后表面頂點(diǎn)重合時(shí),光束由被測鏡表面反射,沿路返回進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,同時(shí)測長激光干涉儀(XL-80)實(shí)時(shí)采集被測透鏡的位置坐標(biāo)數(shù)據(jù)。”該測量儀器的系統(tǒng)工作原理如圖2所示,所使用的二維調(diào)整工作臺(tái)如圖3所示。
圖1. 球面鏡圖解
圖2. 系統(tǒng)工作原理
圖3. 二維調(diào)整工作臺(tái)
趙維謙教授說:“該技術(shù)的重點(diǎn)就是將激光差動(dòng)共焦測量技術(shù)與面形干涉測量技術(shù)有機(jī)融合,設(shè)計(jì)并構(gòu)建一臺(tái)對球面鏡組組件進(jìn)行綜合參數(shù)測量的系統(tǒng)。該系統(tǒng)一方面利用差動(dòng)共焦強(qiáng)度響應(yīng)特性曲線的零點(diǎn)位置,對被測組件進(jìn)行精確定位,實(shí)現(xiàn)對透鏡的表面曲率半徑、焦距、折射率、厚度和鏡組軸向間隙的高精度測量;另一方面則利用多歩移相干涉測量技術(shù)實(shí)現(xiàn)對組件面形的高精度測量。”以下是幾個(gè)典型參數(shù)的測量原理:
• 曲率半徑:通過差動(dòng)共焦系統(tǒng)精確定位被測球面表面的頂點(diǎn)和球心,計(jì)算這兩點(diǎn)之間的距離;
• 厚度/折射率:精確定位被測透鏡前表面與光軸交點(diǎn)、后表面與光軸交點(diǎn)以及有無被測透鏡時(shí)測量鏡的位置,然后利用測量鏡的位置和預(yù)先測得的測量鏡的曲率半徑等,對被測透鏡兩球面及參考反射面進(jìn)行逐面光線追跡計(jì)算,繼而實(shí)現(xiàn)被測透鏡的折射率和厚度的高精度測量;
• 元件面形:面形干涉測量系統(tǒng)配合參考光束移相,測得多幅被測組件反射回來的光與參考光束形成的干涉圖像,并通過移相算法處理干涉圖像,得到被測組件的表面面形;
• 焦距:精確定位被測透鏡的焦點(diǎn),測量被測透鏡的焦點(diǎn)與被測透鏡后頂點(diǎn)的距離;
• 軸向間隙:精確定位被測鏡組內(nèi)透鏡各表面的頂點(diǎn),然后結(jié)合測量光束的數(shù)值孔徑角、被測鏡組內(nèi)各表面的曲率半徑和各透鏡的折射率,通過光線追跡的方法獲得被測鏡組內(nèi)各透光表面之間的軸向間隙。
產(chǎn)品優(yōu)勢
業(yè)界早已存在多種測量球面組件參數(shù)的方法,部分領(lǐng)域如面形測量,國外廠商的技術(shù)早已十分成熟,市場上也不乏測量個(gè)別參數(shù)的高端儀器,產(chǎn)地大多來自歐美地區(qū),但價(jià)格十分昂貴。北京理工大學(xué)當(dāng)初就是看到業(yè)界有提升測量效率的必要,從而開發(fā)出多功能和高性價(jià)的相關(guān)測量儀器。他們的激光差動(dòng)共焦干涉測量儀的優(yōu)勢在于能夠在同一臺(tái)儀器上同時(shí)進(jìn)行多個(gè)參數(shù)測量,這意味著可以大幅降低用戶購買不同儀器的支出,同時(shí)減少因更換儀器重新進(jìn)行裝調(diào)所花費(fèi)的時(shí)間。其非接觸式測量更避免了擠壓或磨損被測鏡組組件表面,而且裝調(diào)簡便,測量新參數(shù)時(shí)無需拆卸被測組件和重新調(diào)整光路,而統(tǒng)一的參數(shù)溯源體系也提升了數(shù)據(jù)的可靠性。測量儀器的大部分關(guān)鍵零部件,包括氣浮回轉(zhuǎn)軸、多維工作臺(tái)和直線導(dǎo)軌等精密運(yùn)動(dòng)部件以及激光差動(dòng)共焦干涉主機(jī)等,均由北京理工大學(xué)自主研發(fā),獲得多項(xiàng)國家發(fā)明專利。測量儀精度規(guī)格屬國際水平,如測量一個(gè)約5mm厚度的鏡組組件,誤差僅0.75µm。
業(yè)界廣泛認(rèn)可的雷尼紹XL-80激光干涉儀
雷尼紹設(shè)計(jì)、制造和提供激光系統(tǒng)已有超過25年的歷史。XL-80正是雷尼紹多年設(shè)計(jì)和制造經(jīng)驗(yàn)的結(jié)晶,具有真正領(lǐng)先的系統(tǒng)性能和操作優(yōu)點(diǎn),XL-80、XC-80及使用的傳感器如圖4所示。趙維謙教授說:“之所以選擇XL-80系列,是因?yàn)樗鞘袌錾蠟閿?shù)不多能夠同時(shí)提供精度性能和穩(wěn)定可靠性的激光干涉儀。事實(shí)上,雷尼紹多年來都是國際測量界公認(rèn)的權(quán)威指標(biāo)之一,無論在規(guī)格還是系統(tǒng)穩(wěn)定性層面均給予我們充足的信心。”XL-80激光頭可以產(chǎn)生非常穩(wěn)定的激光光束,采用的波長可溯源至國家和國際標(biāo)準(zhǔn)。精確穩(wěn)定的激光源和準(zhǔn)確的環(huán)境補(bǔ)償,保證了±0.5ppm的線性測量精度。可以高達(dá)50kHZ頻率讀取數(shù)據(jù),最高線性測量速度可達(dá)4m/s,即使在最高速度下線性分辨率仍可達(dá)1nm。不僅僅是直線測量,所有測量選項(xiàng)(如回轉(zhuǎn)軸)均采用干涉法測量,使用戶對記錄數(shù)據(jù)的精度有信心。
圖4. 雷尼紹的XL-80、XC-80及傳感器
XL-80激光干涉儀作為球面組件測量儀的核心組件之一,在系統(tǒng)兼容性方面也十分出色,允許測量數(shù)據(jù)與客戶端系統(tǒng)進(jìn)行整合。在開發(fā)軟件過程中,北理工工程師編程時(shí)就是通過使用XL-80專屬動(dòng)態(tài)連接函數(shù)庫,把實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)從XL-80激光干涉儀整合到自家的系統(tǒng)里。趙教授繼續(xù)說:“事實(shí)上雷尼紹提供眾多的分析軟件功能已足夠強(qiáng)大,不過這項(xiàng)功能卻能把實(shí)時(shí)測量數(shù)據(jù)完美地整合到我們自主設(shè)計(jì)的分析軟件中,讓我們在開發(fā)定制儀器時(shí)的靈活性更大。另外,在系統(tǒng)整合調(diào)試過程中難免需要與供貨商進(jìn)行緊密溝通,雷尼紹在售后服務(wù)方面做得也非常到位,工程師們都十分愿意花時(shí)間與我們討論相關(guān)技術(shù)問題,為我們提供寶貴、專業(yè)的建議。”