CN105378464A - 用于制造用于远紫外-平版印刷的渗钛硅土玻璃构成的镜基质-坯料的方法以及用于坯料中的缺陷的位置确定的系统 - Google Patents
用于制造用于远紫外-平版印刷的渗钛硅土玻璃构成的镜基质-坯料的方法以及用于坯料中的缺陷的位置确定的系统 Download PDFInfo
- Publication number
- CN105378464A CN105378464A CN201480039150.1A CN201480039150A CN105378464A CN 105378464 A CN105378464 A CN 105378464A CN 201480039150 A CN201480039150 A CN 201480039150A CN 105378464 A CN105378464 A CN 105378464A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- blank
- defect
- light
- photodetector
- titanium
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B24—GRINDING; POLISHING
- B24B—MACHINES, DEVICES, OR PROCESSES FOR GRINDING OR POLISHING; DRESSING OR CONDITIONING OF ABRADING SURFACES; FEEDING OF GRINDING, POLISHING, OR LAPPING AGENTS
- B24B49/00—Measuring or gauging equipment for controlling the feed movement of the grinding tool or work; Arrangements of indicating or measuring equipment, e.g. for indicating the start of the grinding operation
- B24B49/12—Measuring or gauging equipment for controlling the feed movement of the grinding tool or work; Arrangements of indicating or measuring equipment, e.g. for indicating the start of the grinding operation involving optical means
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B24—GRINDING; POLISHING
- B24B—MACHINES, DEVICES, OR PROCESSES FOR GRINDING OR POLISHING; DRESSING OR CONDITIONING OF ABRADING SURFACES; FEEDING OF GRINDING, POLISHING, OR LAPPING AGENTS
- B24B13/00—Machines or devices designed for grinding or polishing optical surfaces on lenses or surfaces of similar shape on other work; Accessories therefor
- B24B13/0018—Machines or devices designed for grinding or polishing optical surfaces on lenses or surfaces of similar shape on other work; Accessories therefor for plane optical surfaces
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B24—GRINDING; POLISHING
- B24B—MACHINES, DEVICES, OR PROCESSES FOR GRINDING OR POLISHING; DRESSING OR CONDITIONING OF ABRADING SURFACES; FEEDING OF GRINDING, POLISHING, OR LAPPING AGENTS
- B24B7/00—Machines or devices designed for grinding plane surfaces on work, including polishing plane glass surfaces; Accessories therefor
- B24B7/20—Machines or devices designed for grinding plane surfaces on work, including polishing plane glass surfaces; Accessories therefor characterised by a special design with respect to properties of the material of non-metallic articles to be ground
- B24B7/22—Machines or devices designed for grinding plane surfaces on work, including polishing plane glass surfaces; Accessories therefor characterised by a special design with respect to properties of the material of non-metallic articles to be ground for grinding inorganic material, e.g. stone, ceramics, porcelain
- B24B7/24—Machines or devices designed for grinding plane surfaces on work, including polishing plane glass surfaces; Accessories therefor characterised by a special design with respect to properties of the material of non-metallic articles to be ground for grinding inorganic material, e.g. stone, ceramics, porcelain for grinding or polishing glass
- B24B7/241—Methods
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/84—Systems specially adapted for particular applications
- G01N21/88—Investigating the presence of flaws or contamination
- G01N21/8851—Scan or image signal processing specially adapted therefor, e.g. for scan signal adjustment, for detecting different kinds of defects, for compensating for structures, markings, edges
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/84—Systems specially adapted for particular applications
- G01N21/88—Investigating the presence of flaws or contamination
- G01N21/95—Investigating the presence of flaws or contamination characterised by the material or shape of the object to be examined
- G01N21/958—Inspecting transparent materials or objects, e.g. windscreens
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/84—Systems specially adapted for particular applications
- G01N21/88—Investigating the presence of flaws or contamination
- G01N21/8851—Scan or image signal processing specially adapted therefor, e.g. for scan signal adjustment, for detecting different kinds of defects, for compensating for structures, markings, edges
- G01N2021/8854—Grading and classifying of flaws
- G01N2021/8861—Determining coordinates of flaws
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/84—Systems specially adapted for particular applications
- G01N21/88—Investigating the presence of flaws or contamination
- G01N21/89—Investigating the presence of flaws or contamination in moving material, e.g. running paper or textiles
- G01N21/892—Investigating the presence of flaws or contamination in moving material, e.g. running paper or textiles characterised by the flaw, defect or object feature examined
- G01N21/896—Optical defects in or on transparent materials, e.g. distortion, surface flaws in conveyed flat sheet or rod
- G01N2021/8967—Discriminating defects on opposite sides or at different depths of sheet or rod
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N2201/00—Features of devices classified in G01N21/00
- G01N2201/06—Illumination; Optics
- G01N2201/061—Sources
- G01N2201/06113—Coherent sources; lasers
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Immunology (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Pathology (AREA)
- Ceramic Engineering (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Computer Vision & Pattern Recognition (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Preparing Plates And Mask In Photomechanical Process (AREA)
- Exposure Of Semiconductors, Excluding Electron Or Ion Beam Exposure (AREA)
- Investigating Materials By The Use Of Optical Means Adapted For Particular Applications (AREA)
- Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)
- Exposure And Positioning Against Photoresist Photosensitive Materials (AREA)
Abstract
<b>提出一种用于制造具有至少40毫米厚度的用于远紫外-平版印刷的渗钛硅土玻璃构成的镜基质-坯料的方法,其带有以下步骤:</b><b>·</b><b>a)</b><b>平面磨削坯料的表面</b><b>·</b><b>b)</b><b>测定关于在坯料的表面层中的缺陷的数据,其中,b1)光在所述坯料的平的表面的部位处以预先确定的小于90</b><b>°</b><b>的</b><b>射入角</b><b>α</b><b>射入所述坯料中,b2)所述光在坯料中的缺陷处散射且b3)散射光相对在所述坯料的表面处的射入部位间隔x地由在其上垂直布置的光检测元件探测;</b><b>·</b><b>c)</b><b>根据在方法步骤b)中获得的数据确定在表面层中的缺陷的位置</b><b>·</b><b>d)</b><b>在考虑根据方法步骤c)的位置确定的情况下且在构造镜基质-坯料的情况下部分地或完全地移除表面层。</b>
Description
技术领域
本发明涉及一种方法,其用来制造具有至少40毫米厚度的用于远紫外-平版印刷(EUV-Lithographie)的渗钛硅土玻璃(Kieselglas)构成的镜基质坯料(Spiegelsubstrat-Rohling)。
此外本发明涉及一种系统,其用于确定在用于远紫外-平版印刷的渗钛硅土玻璃构成的镜基质坯料中的缺陷的位置。
背景技术
在远紫外-平版印刷(ExtremeUltraViolet)中对于掩膜基质与镜基质(Masken-undSpiegelsubstrate)需要在20°C与40°C的温度范围中有较小可觉察的温度膨胀的材料。掺有钛氧化物(Titanoxid)的含有高硅酸的(hochkiesels?urehaltig)玻璃、接下来称为掺钛硅土玻璃(Ti-dotiertKieselglas)满足这些条件。然而渗有钛氧化物导致该玻璃着以褐色。对于这样的应用的形状体(Formk?rper)、接下来还称为坯料或坯(Blanks),是带有直至约70×60×20cm
3
的尺寸的大的厚的深褐色的盘,其在相应的磨削(Schliff)和抛光(Politur)和定尺寸后例如进一步加工成起反射作用的镜子。
在此已证实为有问题的是,与制造相关的缺陷会以气泡或杂质(Einschlusse)的形式在坯料的近表面区域中出现,其会在抛光时进到镜几何体(Spiegelgeometrie)的表面处且可能地损害镜子或掩膜坯料的形成质量(Abbildungsqualit?t)。在抛光前对坯料的可能的缺陷的定位因此从远紫外-平版印刷设备的光学系统制造商(Optikhersteller)的角度是基础性的要求。
用于探测在玻璃内部的缺陷的光学测量方法通常基于这样的装置,在其中光垂直地射到玻璃板上且垂直于照明方向检测在缺陷处散射的光。图1b显示了对此示意性的示图。由此能够与玻璃的表面间隔地来确定缺陷部位(可能是气泡或杂质)的准确位置。这样的测量方法较好地适合于透明的玻璃,而不适合于较强吸收光的着色的玻璃。对于透明的玻璃本身限制是此外试样大小,因为光强度(因此还散射光的光强度)随着路径长度较强地降低,使得缺陷的成像从由玻璃板的侧边扩展(lateralAusdehnung)确定的距离起对于观察者不再能见。在玻璃板的中间(也就是说与观察位置有较大的侧边距离)的缺陷,不能准确地或完全不能检测。
此外,通过在材料试样受控制地在水平面中运动期间使激光以一角度指向到待检验的表面上且由缺陷反射的散射光被光传感器(Photosensor)检测,已知鉴于缺陷在不透明或半透明的材料的表面上的位置探测缺陷。这样的测量装置例如由JP02-116704已知。然而该装置不适合于检测在材料试样内部的缺陷及确定其深度。
在WO2006/108137A2中提出不同的系统,其用于检测在用于液晶显示器(LCD)的很薄的透明的玻璃材料中的或者在其上的缺陷。这样的玻璃板具有小于一毫米至约最大两厘米的厚度范围。大平面的玻璃材料在测量系统之下整个经过,其中,根据一变型方案,以一角度射入到表面的激光射束在薄玻璃板的内部分界面(Grenzfl?che)处的全反射(Totalreflektion)使用于探测缺陷。当位于内部的缺陷被激光射束(其因为全反射而“间接”)检测时,位于内部的缺陷产生散射光。与激光源间隔地布置的摄像机接收该散射光且能够确定缺陷在水平方向(x/y方向)上的位置,而不能确定在薄玻璃板深度方向(z方向)上的位置。
根据按WO2006/108137A2的另一变型方案,在两个表面上或者在薄玻璃板的内部中的缺陷能够在其位置方面被检测,方法是通过应用两个激光器和两个探测器的视差移动(Parallaxenverschiebung)原理,在其之间设立有一角度。考虑到运动的玻璃板的运行时间量能够导出此外在玻璃试样内部的缺陷的位置。测量装置是耗费的,因为须利用各两个激光器和探测器工作。此外精确检测运动速度对于评价是必需的。
由DE102011087460B3已知一种用于探测在带有未限定的、复杂的表面的透明体中的瑕疵部位的方法,其尤其应用于检查蓝宝石晶体(Saphir-Kristallen)。射入透明的体中的光在瑕疵部位处且在复杂表面处散射。借助于摄像机系统在光的多个输出部位处接收一系列图片。类似于计算机断层图的情况,能够重建从中入射的光的变化曲线。由此能够识别在检测体(蓝宝石晶体)中的无瑕疵的区域。
根据DE102009043001A1可确定在透明材料中的缺陷的大小和形状,其中,光射束在进入面处打在检测物上,穿过该检测物延伸且在此在缺陷处散射。在发出面处实施角度分解地测量由缺陷引起的散射光。该方法仅适用于完全透明的材料。为了测定缺陷的深度位置,需要另外的耗费的成像光学系统(Abbildungsoptik)。
以类似于DE102009043001A1中的方式在根据DE102004017237A1的方法中还获得关于透明材料的光学质量的测量量。
最后公开了一种方法和机构用于测定玻璃中的瑕疵、尤其气泡。测量结构基于瑕疵穿过透明材料借助于在三个维度X,Y和Z中的图像生成(Bilderzeugung)的可见性(Sichtbarmachung)。
发明内容
通常的用于定位玻璃材料中的缺陷的测量方法要么取得到在表面上(或在表面下方的很小的深度区域中)的探测的效果要么取得到透明的玻璃上(只要对基体区域感兴趣)的效果。而在远紫外-平版印刷中使用渗钛硅土玻璃制成的大光学系统,根据现有技术用于定位在玻璃材料中的缺陷的测量方法不足以用于大光学系统的制造和认定(Qualifizierung)。
因此本发明目的在于,说明一种用于制造用于远紫外-平版印刷的渗钛硅土玻璃构成的镜基质-坯料的方法,其就坯料的认定方面在缺陷的定位方面优化用于后续的处理步骤。
此外本发明目的在于说明一种系统,其用于在用于远紫外-平版印刷的渗钛硅土玻璃构成的镜基质-坯料中的缺陷的位置确定,该系统在根据本发明的方法中能实现简单但还准确的在坯料中的缺陷的位置确定。
关于用于制造至少40毫米厚的用于远紫外-平版印刷的渗钛硅土玻璃构成的镜基质-坯料的方法,该目的根据本发明地通过具有以下方法步骤的方法来实现:
a)平面磨削(Planschleifen)坯料的表面
b)确定关于在坯料的表面层中的缺陷的数据,其中,
b1)光在坯料的平的表面的部位处以预先确定的小于90°的射入角α射入坯料中,
b2)该光在坯料中的缺陷处散射且
b3)该散射光与在坯料的表面处的射入部位间隔x地由垂直地在坯料上方布置的光检测元件探测;
c)根据在方法步骤b)中获得的数据确定在表面层中的缺陷的位置
d)在考虑根据方法步骤c)的位置确定的情况下且在形成镜基质-坯料的情况下部分或完全移除表面层。
用于镜基质-坯料的原料是渗钛硅土玻璃料,其成形成带有典型地50×40×15cm
3
的尺寸的板形的坯料,且其在所有三个观测方向上不分层且不滑移。
基本上可从此出发,即在渗钛硅土玻璃坯料的熔化和变形时产生均匀的少气泡的物料,其满足根据DIN589272/70的气泡级(Blasenklasse)0的要求。这样的标准确定了以下:在体积方面100cm
3
的块的所有气泡的横截面的和为0.03mm
2
;不考虑直径<0.08mm的气泡和杂质。一般地接受位于设置用于凹的镜面磨削(Spiegelschliff)的区域外部的气泡。这样的区域典型地几毫米厚,但可直至50mm深地深入到镜基质-坯料中。
为了制造镜基质-坯料,关于在这样的坯料的表面层中的缺陷的位置的精确数据是必要的。这允许镜表面的精细定位(Feinpositionierung),使得在最终表面上没有气泡。
为此首先平面磨削板形的坯料的表面。紧接着关于在非透明的着褐色的坯料的表面层中的缺陷的数据利用以下方法步骤来测定:以聚焦的光射束的形式的光在坯料的大致平的表面的一部位处以预先确定的小于90°的射入角α射入坯料中。射入角α标记在光射束与作为水平面的坯料的表面之间的角度。在射入部位(限定为原点)处光根据渗钛硅土玻璃的折射率转向移动到坯料的体中,且在碰到以气泡形式的缺陷部位上或者碰到杂质上时产生散射光,其与光射束的进入部位间隔x地碰到表面处。散射光此处由垂直地布置在坯料的表面上的光检测元件检测。为了在表面层中根据获得的数据确定缺陷的位置,参考气泡位于表面下的深度T,应用以下公式:
T=x/(tan(arcsin(sin(90-α)/n))
带有重量百分比8的渗Ti0
2
的硅土玻璃的折射系数n为1.48。
在以此方式确定气泡的位置后,通过后续的磨削来去除该表面层,使得在稍后的在形成通常地凹的镜面情况下的最终抛光时在表面处没有气泡。在近表面区域中可能的气泡因此通过表面层的部分的或完全的移除而消除。如果在个别情况下在表面层的相关区域中没有检测到以气泡或杂质的形式的缺陷,无需去除表面层。同样在个别情况下会出现检测到的缺陷近邻表面处成使得其在引入最终的镜面磨削时容易消除,由此可省去根据方法步骤d)移除相关的坯料的表面层。借助于在渗钛硅土玻璃坯料中的缺陷的位置确定,在实施用于产生镜表面的耗费的加工步骤之前可靠地认定作为中间产品的镜基质-坯料。以此优化在远紫外-平版印刷中使用于渗钛硅土玻璃的镜基质-坯料的制造方法。
在最简单的情况下,通过在坯料的表面上布置的标尺(Ma?stab)的辅助下在水平面中气泡的位置直接由观测者读出,可应用关于缺陷的数据的测定和在表面层中的缺陷的位置的确定。
已表明,当射入角α(光以该角度射入到坯料的平的表面上)设立在5°至75°的范围中时,根据本发明的方法能以特别简单的方式实施。射入的光在这样的角度范围中的定位对于测量结构提供足够的手操纵空间。在角度较小时散射光的发出点相对远地与射入部位远离,这导散射光强度降低。那么尤其更深地处于表面层中的气泡的位置确定是困难的且不精确。在坯料的表面上方布置的光源角度较陡峭即角度大于75°时,光射束的射入部位和散射光的发出部位相对紧密彼此靠近。这干扰测量且导致误差。
优选地,使用激光作为用于根据本发明的方法的射入的光。因为激光可在确定的可选择的波长(颜色)中使用,相应的激光能够最优地关于到测量环境和坯料上的光照度(Brillanz)来选择。
优选地,产生带有行聚焦(Strichfokus)的激光且为了产生该激光使用名义功率为至少1mW的激光器。行聚焦将首先点状的激光射束转化成平行激光的线。利用这样的激光线,与之相应地在渗钛硅土玻璃坯料的表面层中检测相比较于点状的照明更大的区域,这加速用于测定关于在渗钛硅土玻璃坯料中的缺陷的数据的方法步骤。激光器的名义功率典型地在5至50mW的范围中。名义功率明显小于1mW的激光太微弱且因此不适于在坯料中的缺陷的探测。然而稍微高于一毫瓦的名义功率对于根据本发明的使用足够。这样的激光器在购置中成本适宜且有大于10000小时的较高的使用寿命。另一方面激光器的名义功率此外基本上不应高于50mW,因为那时已须带有扩大的激光防护(Laserschutz)地工作。
鉴于使该方法有效实施,选择在500nm至1500nm的波长范围中发光的激光器。这样的波长范围是有利的,因为不仅能够视觉探测而且使用红外线-传感器作为光检测元件用于自动探测散射光。恰好渗钛硅土玻璃在红外区域中显示出较好的透明度(Transparenz),使得带有与之相应的波长的激光是有利的。
基本上还能够有利的是,使用多个彼此间隔的有不同的波长范围的激光源,其相应地检测不同深度的表面层区域。根据本发明的方法由此还设计得更有效。
在用于测定关于在坯料的表面层中的缺陷的数据的方法步骤方面的进一步的优化在于,用于检测从在坯料中的缺陷出发的散射光的光检测元件是带有评价单元的摄像机系统的一部分。利用摄像机系统的光检测元件检测从在玻璃坯料中的缺陷出发的散射光且转换成信号。通过计算上处理在评价单元中的信号确定在坯料中的缺陷的空间的位置。此外存在摄像机系统附加地还与给出图像的机构连接的可能,使得除了经由评价单元确定的作为计算上坐标的缺陷的位置数据以外,还能够获得在坯料的表面层中的缺陷的分布图。
已表明的是,选择摄像机系统使得还检测散射光的强度且在评价单元中由此计算上确定缺陷的大小。如果认定确定的缺陷的最小或最大尺寸,其限制对用于远紫外-平版印刷的镜基质-坯料的后续加工,这样的变形方案是有利的。
如果在坯料的平面磨削的表面上方的光检测元件和光的射入部位引导成光栅状,在特别快速且经济的方法方面表明是有利的。在此利用射入的光和光检测元件大面积地扫描坯料的表面,其中,光射入部位的水平坐标(且从中还导出测得的缺陷的坐标)同样地被记录,如经由光检测元件确定的缺陷的深度位置那样。在坯料的表面上方的光检测元件连同光射入部位的这样方式的光栅状引导能够容易地自动化。原则上还能够处理坯料。但因为重量有50至80kg的坯料相当大,相反地使光射入部位和光检测元件移动是更容易的。优选地以固定的射入角设立和对于光检测元件预设立的位置实现该移动,该设立的位置相应于在光的射入部位与散射光的发出部位之间的间隔x。在重复在坯料的相同的面区段上的光检测元件和射入部位的共同的光栅状引导的情况下,光检测元件的位置改变,从而逐步地检测坯料的表面层的不同的深度区段。
此外已表明有利的是,在根据方法步骤b)确定关于缺陷的数据前利用沉浸油(Immersions?l)全平面地浸湿经平面磨削的坯料。为了实施在渗钛硅土玻璃坯料的表面层中的缺陷的位置确定,首先在表面处引入平面磨削。如果在第一磨削过程后以沉浸油全平面地浸湿板形的坯料,磨削耗费能够最小化。通过这样的措施坯料的表面足够准备好用于测定关于在坯料中的缺陷的数据。
关于用于在至少40毫米厚的用于远紫外-平版印刷的渗钛硅土玻璃构成的镜基质-坯料中的缺陷的位置确定的系统,在根据本发明的方法中上述目的从用于产生光的光源和用于探测散射光的光检测元件出发根据本发明地通过以下方式实现,即光源关于坯料布置成使得光以预先确定的小于90°的射入角α射入坯料经平面磨削的表面中,该光在坯料中的缺陷处散射,光检测元件布置成使得其垂直地在坯料的表面上探测与射入部位间隔x发出的散射光且评价单元根据由光检测元件测得的数据确定缺陷的位置。
根据本发明的用于在渗钛硅土玻璃构成的着褐色的低透射(Transmission)的坯料的表面层中的缺陷的位置确定的系统特征在于,照明源布置成使得光在坯料的大致平的表面的部位处以预先确定的小于90°的射入角α射入坯料中。射入角α标记在光射束与坯料的作为水平面的表面之间的角度。在射入部位处光相应于渗钛硅土玻璃的折射率经历转向进入坯料的体中,且在碰到以气泡形式的缺陷部位或碰到杂质时产生散射光。散射光与射入部位(限定为原点)间隔x从表面中发出且由垂直地布置在坯料的表面上方的光检测元件检测。为了根据获得的数据确定在表面层中的缺陷的位置,参考缺陷(例如以气泡的形式)位于表面以下的深度T,应用以下公式:T=x/(tan(arcsin(sin(90-α)/n)))。
重量百分比为8的渗Ti0
2
硅土玻璃的折射系数n为1.48且与之相应地使用在该计算公式中。
根据本发明的系统因此使能够简单但还准确地定位在低透射的玻璃基体(约如在渗钛硅土玻璃坯料中那样)中的缺陷(气泡或杂质)的位置。该系统与试样在面中的大小无关,因为探测仅从上方指向到经平面磨削的表面上。就此而言该系统不仅适合于渗钛硅土玻璃的低透射的玻璃和着色的玻璃坯,而且适合于大体积的透明的玻璃试样,在其中也即通过侧向观测试样不能够检测垂直于射入的光的散射光。因此该系统特别适用于镜基质-坯料也还适用于用于远紫外-平版印刷的掩膜板(Muskenplatte)。
附图说明
接下来本发明根据专利附图和实施例详细阐释。其中:
图1a显示了根据本发明的系统的示意性示图,
图1b显示了根据现有技术的用于探测在玻璃中的缺陷的系统的示意性的示图,
图2a,2b分别以俯视图和侧视图显示了根据例1的镜基质-坯料在去除表面层之前或之后的气泡分布图。
具体实施方式
例1
直径381mm(15英寸)且厚度100mm的圆柱形状的渗重量百分比为8的TiO
2
硅土玻璃坯料1在表面2处平面磨削且紧接着视觉抛光(sichtpolieren)。表面2然后显示出约1nm的平均粗糙度Ra。通过将以激光的形式的光3以25°的射入角α布置到坯料1的经平面磨削且抛光的表面2上进行确定位于坯料1中的缺陷6(例如气泡)的位置数据。为此通常的激光笔(Laser-Pointer)足以作用光源7。激光笔有5mW的名义功率且放出波长532nm的绿色的光3。在激光3射入渗钛硅土玻璃坯料1的地方,放置标尺到坯料的表面上,也就是说使得其在激光的作为原点的入部位4处与标尺的直尺棱边协调。视觉地探测散射光5,其中,散射光5与激光3的射入部位4间隔x垂直地在直尺棱边上来观测。气泡的深度位置T由以下公式计算:T=x/(tan(arcsin(sin(90-α)/n)))。记录由此获得的关于气泡6在水平方向也还沿着深度方向T的位置的数据。在坯料1中发现有三个以气泡形式的缺陷6,其位置数据记入表1中。发现一个气泡缺陷6在3毫米的深度,另外两个位于坯料1的表面2以下18mm或21mm深。看起来气泡6有大于100μm的直径。在图2a中示出测得的气泡缺陷6.1,6.2,6.3在对坯料1的俯视图中根据坐标轴线A和B以及在侧视图中在深度T方向上的位置。对于这样的镜基质坯料1设置有凹的镜面10,其应与坯料1的实际的表面2间隔约19至22mm。对于计划的最终镜面磨削10的弓形的区域在图2a和2b中通过影阴线在镜基质坯料1的侧视图中说明。在具体情况下通过磨掉4mm去除表面层是足够的,以此消除在原始3毫米深度中的气泡缺陷6.1。另外两个气泡6.2和6.3(原始地18或21mm深)通过在其深度位置中去除朝着新的表面21移动4mm,在那里它们无害于计划的的最终凹的镜面抛光或在引入凹的镜面磨削10时同样消去。在厚度上降低了4mm的坯料11(如其在图2b中所示)适用于交付给远紫外-平版印刷设备的光学系统制造商。
示例2
另外的渗以质量百分比8的Ti02的硅土玻璃坯料1(如在示例1中所述)被平面磨削,而省去视觉抛光。经平面磨削的表面的平均的粗糙度Ra由此达1.2μm。紧接着表面2全平面地以沉浸油浸湿,沉浸油具有约如渗钛硅土玻璃的相同的折射系数。沉浸油平衡粗糙度使得缺陷6的散射光5能够较好分解。以此方式准备的硅土玻璃坯料1在测量台上装配,测量台与能移动的由激光源7和光检测元件(其是带有评价单元的摄像机系统的部分)8组成的机构连接。激光3配备有行聚焦,从而长度100mm的光线以25°的射入角α指向到坯料1的表面2上。使用名义功率为50mW且波长为532nm的激光。在摄像机系统中的光检测元件8垂直地取向到坯料1的表面2且用作探测器以用于检测从坯料1的缺陷6出发的散射光5。光检测元件8由红外线传感器形成。由光检测元件8与激光线间隔x地测得的散射光5产生传输给评价单元的信号。在那里,根据散射光5与激光射入部位4的位置数据应用以下公式T=x/(tan(arcsin(sin(90-α)/1.48))算出对于相应的缺陷6的深度位置T。值1.48代表渗钛硅土玻璃坯料的折射系数。散射光5此外在其强度方面被检测且由评价单元换算成缺陷6的直径的值。
为了快速且有效检测缺陷6,通过在坯料1的整个表面2上光栅状移动激光3的射入部位4和光检测元件8扫描15"的镜面玻璃坯料1。在此100mm长的激光线垂直于其线扩展(Linienausdehnung)连续地(沿着x方向)在坯料1的表面2上运动,其中,在第一测量运行(Messfahrt)期间光检测元件8与线状的光射入部位4有一毫米的最小间隔x地垂直地布置在坯料1的表面2上方且在其方面平行于激光线(y方向)以约25mm/s的速度运动。以此方式检测可能的位于表面层的最小深度中的气泡缺陷6。在后续的紧接于此的测量运行中,沿着x-方向在相同的条带形的表面区域上光检测元件8逐渐地,以0.5毫米的间距与光射入部位4间隔,使得通过在表面或者表面的部分区域上重复移动光射入部位4和光检测元件8逐步地检测在相关的表面层的越来越深的区域中的缺陷。0.5毫米间距相应于约0.635mm的深度分辨率。
坯料在该情况下包含五个气泡,其位置记入表1中。利用评价单元还能够获得有关气泡大小的数据。其位于40μm与280μm之间。气泡的位置数据使得表面层须移除5mm,以准备提供用于远紫外-平版印刷的镜基质-坯料。因为气泡中的一个外围地位于12mm的深度中,该气泡无害于最终镜面磨削。因此移除5mm的余量足够。
表1
示例/气泡编号 | 在T-方向上的位置[mm] | 测量位置X[mm] | 从坯料的中心出发的缺陷-坐标A/B[mm] | 气泡的大小[μm] |
1/6.1 | 3 | 2.4 | 30/60 | 估计200 |
/6.2 | 18 | 14.4 | 20/100 | >100 |
/6.3 | 21 | 16.8 | -120/-50 | >100 |
2 | 22 | 17.3 | 10/40 | 180 |
2 | 1.6 | 120/-100 | 150 | |
12 | 9.5 | -170/30 | 280 | |
10 | 7.8 | -100/-40 | 160 | |
8 | 6.3 | -60/60 | 40 |
Claims (10)
1.用于制造具有至少40毫米厚度的用于远紫外-平版印刷的渗钛硅土玻璃构成的镜基质-坯料(1;11)的方法,具有以下步骤:
a)平面磨削坯料(1;11)的表面(2;21)
b)测定关于在所述坯料(1;11)的表面层中的缺陷(6;6.1;6.2;6.3)的数据,其中,
b1)光(3)在所述坯料(1;11)的平的表面(2;21)的部位处以预先确定的小于90°的射入角α射入所述坯料(1;11)中,
b2)所述光(3)在所述坯料中的缺陷(6;6.1;6.2;6.3)处散射且
b3)散射光(5)相对在所述坯料(1;11)的表面(2;21)处的射入部位(4)间隔x地由在所述坯料上方垂直布置的光检测元件(8)探测;
c)根据在方法步骤b)中获得的数据确定在表面层中的缺陷(6;6.1;6.2;6.3)的位置
d)在考虑根据方法步骤c)的位置确定的情况下且在构造镜基质-坯料(1;11)的情况下部分地或完全地移除表面层。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述光(3)进入所述坯料(1;11)的平的表面(2;21)上的角度α,设立在5°至75°的范围中。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述光(3)是激光。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,产生带有行聚焦的激光(3)且为了产生该激光使用具有名义功率为至少1mW的激光器。
5.根据权利要求3或4所述的方法,其特征在于,选择在波长范围500nm至1500nm中发光的激光器。
6.根据前述权利要求1至5中任一项所述的方法,其特征在于,所述光检测元件(8)为了检测从所述坯料(1;11)中的缺陷(6;6.1;6.2;6.3)中出发的散射光(5)是带有评价单元的摄像机系统的部分。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述摄像机系统检测所述散射光(5)的强度且在所述评价单元中从中计算上确定所述缺陷(6;6.1;6.2;6.3)的大小。
8.根据前述权利要求1至7中任一项所述的方法,其特征在于,平面磨削的坯料(1;11)在根据方法步骤b)确定关于缺陷(6;6.1;6.2;6.3)的数据前以沉浸油全平面地浸湿。
9.根据前述权利要求1至8中任一项所述的方法,其特征在于,射入部位(4)和所述光检测元件(8)光栅状地在所述坯料(1;11)的平面磨削的表面(2;21)上方引导。
10.以根据权利要求1至9中任一项所述的方法用于在具有至少40毫米的厚度的用于远紫外-平版印刷的渗钛硅土玻璃构成的镜基质-坯料(1;11)中的缺陷(6;6.1;6.2;6.3)的位置确定的系统,带有用于探测散射光(5)的光检测元件(8)和光源(7),其中,所述光源(7)关于所述坯料(1;11)布置成使得光(3)以预先确定的小于90°的射入角α射入所述坯料(1;11)的平面磨削的表面(2;21)中,所述光在所述坯料(1;11)中的缺陷(6;6.1;6.2;6.3)处散射,所述光检测元件(8)布置成使得所述光检测元件(8)垂直地在所述坯料(1;11)的表面(2;21)上方探测相对射入部位(4)间隔x地发出的散射光(5)且评价单元根据由所述光检测元件(8)测得的数据确定所述缺陷(6;6.1;6.2;6.3)的位置。
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE102013107215.1 | 2013-07-09 | ||
DE102013107215.1A DE102013107215B3 (de) | 2013-07-09 | 2013-07-09 | Verfahren zur Herstellung eines Spiegelsubstrat-Rohlings aus Titan-dotiertem Kieselglas für die EUV-Lithographie, sowie System zur Positionsbestimmung von Defekten in einem Rohling |
PCT/EP2014/064036 WO2015003966A1 (de) | 2013-07-09 | 2014-07-02 | Verfahren zur herstellung eines spiegelsubstrat-rohlings aus titan-dotiertem kieselglas für die euv-lithographie, sowie system zur positionsbestimmung von defekten in einem rohling |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN105378464A true CN105378464A (zh) | 2016-03-02 |
CN105378464B CN105378464B (zh) | 2017-11-24 |
Family
ID=51210422
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201480039150.1A Active CN105378464B (zh) | 2013-07-09 | 2014-07-02 | 用于制造用于远紫外‑平版印刷的渗钛硅土玻璃构成的镜基质‑坯料的方法以及用于坯料中的缺陷的位置确定的系统 |
Country Status (6)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US10016872B2 (zh) |
JP (1) | JP6530747B2 (zh) |
CN (1) | CN105378464B (zh) |
DE (1) | DE102013107215B3 (zh) |
TW (1) | TWI545315B (zh) |
WO (1) | WO2015003966A1 (zh) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110806412A (zh) * | 2019-11-15 | 2020-02-18 | 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 | 一种基于光学元件的缺陷尺寸检测方法及系统 |
Families Citing this family (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR102320506B1 (ko) * | 2020-07-22 | 2021-11-03 | 이화다이아몬드공업 주식회사 | 데미지층의 깊이 및 데미지층 내의 결함의 농도를 측정하는 방법 및 상기 방법을 수행하는 시스템 |
WO2023058784A1 (ko) * | 2021-10-05 | 2023-04-13 | 이화다이아몬드공업 주식회사 | 데미지층의 깊이 및 데미지층 내의 결함의 농도를 측정하는 방법 및 상기 방법을 수행하는 시스템 |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2001018532A1 (en) * | 1999-09-02 | 2001-03-15 | Resolve Engineering Pty Ltd | Detection of inclusions in glass |
WO2004033265A1 (ja) * | 2002-10-08 | 2004-04-22 | Advics Co., Ltd. | ハイブリッド式車両スリップ防止装置 |
CN101292152A (zh) * | 2005-08-22 | 2008-10-22 | 加拉蒂有限公司 | 评估宝石的方法 |
CN102128839A (zh) * | 2009-09-25 | 2011-07-20 | 肖特股份有限公司 | 评估透明材料中的缺陷的方法和执行该方法的仪器 |
Family Cites Families (19)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3814946A (en) * | 1972-12-04 | 1974-06-04 | Asahi Glass Co Ltd | Method of detecting defects in transparent and semitransparent bodies |
JPH02116704A (ja) | 1988-10-26 | 1990-05-01 | Toshiba Corp | 欠陥検査方法 |
JPH0424541A (ja) * | 1990-05-21 | 1992-01-28 | Mitsui Mining & Smelting Co Ltd | 内部欠陥測定方法および装置 |
FR2697086B1 (fr) | 1992-10-20 | 1994-12-09 | Thomson Csf | Procédé et dispositif d'inspection de matériau transparent. |
JPH08201307A (ja) * | 1995-01-26 | 1996-08-09 | Fujikura Ltd | ボイド検査方法 |
JP3422935B2 (ja) * | 1997-07-17 | 2003-07-07 | Hoya株式会社 | 透光性物質の不均一性検査方法及びその装置並びに透明基板の選別方法 |
JPH11101624A (ja) * | 1997-09-29 | 1999-04-13 | Hitachi Ltd | 欠陥評価装置およびその方法並びに半導体の製造方法 |
US6542849B2 (en) * | 2001-01-19 | 2003-04-01 | The University Of Chicago | Method for determining defect depth using thermal imaging |
DE10210209A1 (de) | 2002-03-01 | 2003-09-11 | Zeiss Carl Smt Ag | Verfahren und Vorrichtung zur Streulichtinspektion transparenter Prüflinge |
SE526617C2 (sv) | 2003-10-01 | 2005-10-18 | Sick Ivp Ab | System och metod för att avbilda ett objekts egenskaper |
DE102004017237B4 (de) | 2004-04-05 | 2006-04-06 | Schott Ag | Verfahren und Vorrichtung zur quantitativen Bestimmung der optischen Güte eines transparenten Materials |
EP1866625A4 (en) | 2005-04-06 | 2010-12-29 | Corning Inc | GLASS TESTING SYSTEM AND METHOD FOR ITS USE |
JP4683416B2 (ja) * | 2005-06-10 | 2011-05-18 | Hoya株式会社 | マスクブランク用ガラス基板の欠陥検査方法、マスクブランク用ガラス基板、マスクブランク、露光用マスク、マスクブランク用ガラス基板の製造方法、マスクブランクの製造方法、及び露光用マスクの製造方法 |
JP4961541B2 (ja) * | 2007-03-26 | 2012-06-27 | レーザーテック株式会社 | 欠陥修正方法及び装置 |
JP5046394B2 (ja) * | 2007-08-07 | 2012-10-10 | Hoya株式会社 | マスクブランク用基板の製造方法、マスクブランクの製造方法、マスクの製造方法、及びマスクブランク用基板 |
DE102009043680A1 (de) * | 2009-09-30 | 2011-03-31 | Heraeus Quarzglas Gmbh & Co. Kg | Rohling aus Titan-dotiertem, hochkieselsäurehaltigem Glas für ein Spiegelsubstrat für den Einsatz in der EUV-Lithographie und Verfahren für seine Herstellung |
WO2011062279A1 (ja) * | 2009-11-20 | 2011-05-26 | 独立行政法人産業技術総合研究所 | 欠陥を検査する方法、欠陥の検査を行ったウエハまたはそのウエハを用いて製造された半導体素子、ウエハまたは半導体素子の品質管理方法及び欠陥検査装置 |
JP5476982B2 (ja) * | 2009-12-25 | 2014-04-23 | 信越化学工業株式会社 | チタニアドープ石英ガラスの選定方法 |
DE102011087460B3 (de) * | 2011-11-30 | 2013-06-06 | Intego Gmbh | Verfahren sowie Vorrichtung zur Überprüfung eines optisch transparenten Körpers auf Fehlstellen |
-
2013
- 2013-07-09 DE DE102013107215.1A patent/DE102013107215B3/de active Active
-
2014
- 2014-06-18 TW TW103120956A patent/TWI545315B/zh active
- 2014-07-02 CN CN201480039150.1A patent/CN105378464B/zh active Active
- 2014-07-02 US US14/903,799 patent/US10016872B2/en active Active
- 2014-07-02 JP JP2016524743A patent/JP6530747B2/ja active Active
- 2014-07-02 WO PCT/EP2014/064036 patent/WO2015003966A1/de active Application Filing
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2001018532A1 (en) * | 1999-09-02 | 2001-03-15 | Resolve Engineering Pty Ltd | Detection of inclusions in glass |
WO2004033265A1 (ja) * | 2002-10-08 | 2004-04-22 | Advics Co., Ltd. | ハイブリッド式車両スリップ防止装置 |
CN101292152A (zh) * | 2005-08-22 | 2008-10-22 | 加拉蒂有限公司 | 评估宝石的方法 |
CN102128839A (zh) * | 2009-09-25 | 2011-07-20 | 肖特股份有限公司 | 评估透明材料中的缺陷的方法和执行该方法的仪器 |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110806412A (zh) * | 2019-11-15 | 2020-02-18 | 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 | 一种基于光学元件的缺陷尺寸检测方法及系统 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JP2016531313A (ja) | 2016-10-06 |
CN105378464B (zh) | 2017-11-24 |
US20160151880A1 (en) | 2016-06-02 |
TW201506389A (zh) | 2015-02-16 |
JP6530747B2 (ja) | 2019-06-12 |
DE102013107215B3 (de) | 2014-10-09 |
WO2015003966A1 (de) | 2015-01-15 |
US10016872B2 (en) | 2018-07-10 |
TWI545315B (zh) | 2016-08-11 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US7920257B2 (en) | Systems and methods for determining the shape of glass sheets | |
CN111203805B (zh) | 全自动修复玻璃划痕的方法 | |
CN110686614B (zh) | 一种光学元件亚表面缺陷深度信息的检测装置及检测方法 | |
US20150177160A1 (en) | Non-Imaging Coherent Line Scanner Systems and Methods for Optical Inspection | |
CN105783746A (zh) | 一种木质产品厚度的检测系统及其检测方法 | |
WO2021164202A1 (zh) | 一种双视场光相干断层扫描成像系统及材料厚度检测法 | |
CN105378464A (zh) | 用于制造用于远紫外-平版印刷的渗钛硅土玻璃构成的镜基质-坯料的方法以及用于坯料中的缺陷的位置确定的系统 | |
CN109073566A (zh) | 用于通过激光多普勒效应检测用于微电子或光学的板的方法和系统 | |
JP2015138028A (ja) | 光学測定機器の較正のための装置 | |
CN107063132A (zh) | 一种航天阀门产品形位尺寸测量方法 | |
CN108572160A (zh) | 一种折射率分布测量的折光计 | |
CN203286992U (zh) | 一种激光光束垂直度的检测装置 | |
CN109443240A (zh) | 一种基于中介层散射的激光三角光测量装置和方法 | |
CN113405478A (zh) | 一种透明材料厚度测量方法 | |
CN201339160Y (zh) | 道路检测激光位移传感器 | |
CN210922522U (zh) | 一种基于光折射的膜带在线测厚装置 | |
CN110202414B (zh) | 一种基于光学倏逝波的非接触式高精度对刀系统 | |
CN207798654U (zh) | 一种测量倏逝波的测量装置 | |
CN100387929C (zh) | 三棱镜高度激光非接触检测方法及装置 | |
Chen et al. | Automatic detection of quartz glass subsurface defects by laser scattering method based on an ellipsoidal mirror | |
JP2002340533A (ja) | 3次元表面形状測定方法 | |
CN106546502B (zh) | 一种用于齿轮硬度计的光学测量系统 | |
CN108007869A (zh) | 一种测量倏逝波的测量装置 | |
JP6173486B2 (ja) | 散乱光情報処理方法、散乱光情報処理装置及び散乱光情報処理システム | |
Ramirez | SURFACE ROUGHNESS STATISTICAL ANALYSIS USING 3D PROFILOMETRY |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |