JP2006202614A - Ultraviolet-ray irradiation device - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an ultraviolet-ray irradiation device capable of surely detecting whether an excimer lamp is lighted or not. <P>SOLUTION: The ultraviolet-ray irradiation device 100 is composed of discharge containers 2 of which at least one part is constituted by dielectric material transmitting ultraviolet-ray, and a discharge space is filled with discharge gas; excimer lamps 1 having a pair of electrodes facing each other through the dielectric material constituting the discharge container; a power supply device 17 electrically connected to the pair of electrodes respectively, supplying power to the excimer lamps; light guide parts 202 emitting the light emitted from the excimer lamp incident on one end part from the other end; light receiving parts 25 receiving the light emitted from the light guide parts; and a lighting detection means 30 detecting a lighting state of the excimer lamps depending on the result of measurement at the light receiving part. <P>COPYRIGHT: (C)2006,JPO&NCIPI

Description

本発明は、エキシマランプを備えた紫外線照射装置に関する。特に、エキシマランプからの放射光強度を測定し、その測定結果に基づきエキシマランプの点灯状態の確認を行なう紫外線照射装置に関する。   The present invention relates to an ultraviolet irradiation device including an excimer lamp. In particular, the present invention relates to an ultraviolet irradiation apparatus that measures the intensity of radiated light from an excimer lamp and confirms the lighting state of the excimer lamp based on the measurement result.

液晶基板等の製造工程においては、搬送される基板に対し、酸素に波長200nm以下の紫外線を照射することにより生成したオゾンが解離して生じる活性酸素を作用させ、被処理物の処理が行われている。例えば基板の表面に付着した有機物を除去する洗浄技術が実用化されている。
このような処理を行うためのランプとしては、従来、波長185nmの真空紫外線を放射する低圧水銀ランプが使用されている。
In the manufacturing process of a liquid crystal substrate or the like, the object to be processed is processed by causing active oxygen generated by dissociation of ozone generated by irradiating ultraviolet rays having a wavelength of 200 nm or less to oxygen to the substrate to be transported. ing. For example, a cleaning technique for removing organic substances adhering to the surface of a substrate has been put into practical use.
Conventionally, a low-pressure mercury lamp that emits vacuum ultraviolet rays having a wavelength of 185 nm is used as a lamp for performing such treatment.

近年、低圧水銀ランプに代わり、円筒状内側管の外側に同じく円筒状外側管が同軸的に配置された二重円筒型の構造をしており、外側管の外面に外側電極が配置され、内側管の内部に内側電極が配置されて、外側管と内側管の間に形成される空間を放電空間とする構造のエキシマランプが上記の処理に使用されている(特許文献1参照)。このエキシマランプにおいては、エキシマ放電を生成するための放電用ガスとして、例えばキセノンガスを用いることにより、波長172nmにピークを有する真空紫外線を放出することが知られている。   In recent years, instead of a low-pressure mercury lamp, it has a double-cylindrical structure in which a cylindrical outer tube is also coaxially arranged outside the cylindrical inner tube, and an outer electrode is arranged on the outer surface of the outer tube. An excimer lamp having a structure in which an inner electrode is disposed inside a tube and a space formed between the outer tube and the inner tube is used as a discharge space is used in the above-described processing (see Patent Document 1). In this excimer lamp, it is known that a vacuum ultraviolet ray having a peak at a wavelength of 172 nm is emitted by using, for example, xenon gas as a discharge gas for generating excimer discharge.

その一方で、二重円筒型ではなく放電容器が1つの円筒体からなり、この円筒体の外面に外側電極が配設され、内側電極が放電空間内に露出して延在する構造(一重円筒型ともいう)を有したエキシマランプが開示されている(特許文献2参照)。この構造は、二重円筒型のエキシマランプにおける内側管に相当するものが存在しないため、製造容易であるためコスト面で有利であるという利点を有する。   On the other hand, the discharge vessel is not a double cylinder type, but the discharge vessel is formed of a single cylinder, an outer electrode is disposed on the outer surface of the cylinder, and the inner electrode is exposed and extends into the discharge space (single cylinder). An excimer lamp having a type is also disclosed (see Patent Document 2). This structure has an advantage that it is advantageous in terms of cost because it is easy to manufacture because there is no equivalent to the inner tube in the double cylindrical excimer lamp.

このようなエキシマランプは、空気中で点灯されると、エキシマランプから放射される真空紫外線により、エキシマランプの周辺における空気中の酸素が反応してオゾンが生成されるため、長時間使用した場合には、生成したオゾンによって電極が腐食する、という問題がある。また、エキシマランプからの真空紫外線は、空気中の酸素によって吸収されるので、被処理体である基板に高効率で真空紫外線を照射することができない、という問題が有る。このような理由から、エキシマランプを使用する際には、エキシマランプを、真空紫外線を取り出すための窓部を有する筐体内に配置して紫外線照射装置を構成し、筐体内に窒素ガスなどの不活性ガスを導入することにより、不活性雰囲気中でエキシマランプを点灯することが行われている。   When such an excimer lamp is lit in the air, the vacuum ultraviolet rays radiated from the excimer lamp react with oxygen in the air around the excimer lamp to generate ozone. Has a problem that the electrode is corroded by the generated ozone. Further, since the vacuum ultraviolet rays from the excimer lamp are absorbed by oxygen in the air, there is a problem that the substrate that is the object to be processed cannot be irradiated with the vacuum ultraviolet rays with high efficiency. For this reason, when an excimer lamp is used, the excimer lamp is arranged in a casing having a window for taking out vacuum ultraviolet rays to constitute an ultraviolet irradiation device, and nitrogen gas or the like is not contained in the casing. Excimer lamps are lit in an inert atmosphere by introducing an active gas.

そして、このような紫外線照射装置においては、筐体内に配置されたエキシマランプが点灯しているか否かを目視で確認することができないため、エキシマランプの点灯を確認するための点灯確認手段を設けることが一般的である。
ここで、エキシマランプの点灯を確認するため、図8に示すように、ランプから放射される紫外線を蛍光体によって可視光に変換し、この可視光をフォトダイオード等の検出手段によって検出することにより、エキシマランプの点灯状態を確認する手段を使用することが開示されている(特許文献3参照)。
In such an ultraviolet irradiation device, it is impossible to visually check whether or not the excimer lamp arranged in the housing is lit, and therefore, a lighting confirmation means for confirming the lighting of the excimer lamp is provided. It is common.
Here, in order to confirm the lighting of the excimer lamp, as shown in FIG. 8, the ultraviolet light emitted from the lamp is converted into visible light by a phosphor, and the visible light is detected by a detecting means such as a photodiode. The use of a means for confirming the lighting state of an excimer lamp is disclosed (see Patent Document 3).

図8は、従来の紫外線照射装置を説明するための断面図である。
紫外線照射装置700は、箱型の筐体71内に複数のエキシマランプ80が収納されている。筐体71の開口72には、エキシマランプ80からの真空紫外光を外部に取出すための光取出用の窓部材73が配置されている。筐体71の上面には、エキシマランプ80の上方の位置に貫通孔74が形成され、この貫通孔74には、可視光線を透過する光検出用の窓部材75が配置されている。
筐体71の内部上方には、エキシマランプ80を冷却するための冷却ブロック90が設けられている。冷却ブロック90の下面には、エキシマランプを配置するための複数の溝部91が互いに離間して形成され、各々の溝部91に対しエキシマランプ80が配置されている。また、冷却ブロック90には、光検出用の窓部材75の直下の位置に、冷却ブロック90を上下方向に貫通して溝部91に通じる光導入孔92が形成されている。
窓部材75の上面には、シリコンフォトダイオード等からなる受光部76を備えた光検出器77が設けられている。
エキシマランプ80の外表面には、窓部材75の直下の位置に、蛍光体層78が設けられている。
FIG. 8 is a cross-sectional view for explaining a conventional ultraviolet irradiation device.
In the ultraviolet irradiation device 700, a plurality of excimer lamps 80 are housed in a box-shaped housing 71. A light extraction window member 73 for extracting the vacuum ultraviolet light from the excimer lamp 80 to the outside is disposed in the opening 72 of the casing 71. A through hole 74 is formed in the upper surface of the casing 71 at a position above the excimer lamp 80, and a window member 75 for light detection that transmits visible light is disposed in the through hole 74.
A cooling block 90 for cooling the excimer lamp 80 is provided above the inside of the casing 71. A plurality of groove portions 91 for disposing excimer lamps are formed on the lower surface of the cooling block 90 so as to be spaced apart from each other, and an excimer lamp 80 is disposed for each groove portion 91. The cooling block 90 is provided with a light introduction hole 92 that passes through the cooling block 90 in the vertical direction and communicates with the groove portion 91 at a position directly below the light detection window member 75.
On the upper surface of the window member 75, a photodetector 77 including a light receiving portion 76 made of a silicon photodiode or the like is provided.
A phosphor layer 78 is provided on the outer surface of the excimer lamp 80 at a position immediately below the window member 75.

このような紫外線照射装置700においては、エキシマランプ80から放射された真空紫外光が蛍光体層78によって可視光に変換され、窓部材75を透過した可視光を光検出器77にて検出することにより、エキシマランプ80の点灯を確認することができる。
特許第2854255号 特開2001−84966号 特開2000−193799号
In such an ultraviolet irradiation device 700, the vacuum ultraviolet light emitted from the excimer lamp 80 is converted into visible light by the phosphor layer 78, and the visible light transmitted through the window member 75 is detected by the photodetector 77. Thus, the lighting of the excimer lamp 80 can be confirmed.
Japanese Patent No. 2854255 JP 2001-84966 A JP 2000-193799 A

しかし、図8に示すような紫外線照射装置によっても、エキシマランプが不点灯となったことを検出することはできない場合があることが判明した。この理由について、以下に図9および図10を用いて説明する。   However, it has been found that it may not be possible to detect that the excimer lamp has been turned off even with the ultraviolet irradiation device as shown in FIG. The reason for this will be described below with reference to FIGS.

図9は、一重円筒型構造を有するエキシマランプの長手方向における断面図を示す。
エキシマランプ80は、1つの円筒体からなる放電容器81を有する。放電容器81は、両端にモリブデンからなる金属箔82(82a,82b)が埋設された封止部83(83a,83b)が形成されている。内側電極84は、放電容器81の長手方向に沿って伸びるコイル部85と、該コイル部85の両端に繋がる直線部86(86a,86b)とを有し、金属箔82の一端には該直線部86が接続されている。金属箔82の他端には、封止部83から外方に突出する外部リード87(87a,87b)が接続されている。外部リード87aには、給電装置に繋がる給電線89が接続され、これにより、内側電極84と外側電極88とに給電され、両電極間で絶縁破壊してエキシマ放電が形成され、真空紫外線が照射される。
FIG. 9 shows a cross-sectional view in the longitudinal direction of an excimer lamp having a single cylindrical structure.
The excimer lamp 80 has a discharge vessel 81 made of one cylindrical body. The discharge vessel 81 is formed with sealing portions 83 (83a, 83b) in which metal foils 82 (82a, 82b) made of molybdenum are embedded at both ends. The inner electrode 84 has a coil portion 85 extending along the longitudinal direction of the discharge vessel 81 and straight portions 86 (86a, 86b) connected to both ends of the coil portion 85. The part 86 is connected. The other end of the metal foil 82 is connected to an external lead 87 (87a, 87b) protruding outward from the sealing portion 83. A power supply line 89 connected to the power supply device is connected to the external lead 87a, whereby power is supplied to the inner electrode 84 and the outer electrode 88, and an excimer discharge is formed by dielectric breakdown between both electrodes, and irradiation with vacuum ultraviolet rays is performed. Is done.

ところが、図9に示すエキシマランプは、長時間点灯させた場合、イオンや電子衝突によって内側電極を構成する物質がスパッタされて放電空間内に飛散することにより内側電極の一部がやせ細り、やせ細った部分が電流密度の上昇に伴って温度が上昇することに起因して断線する場合がある。この場合、給電線と電気的に切り離された箇所においては、給電が途絶えるために不点灯になる。特に、給電側の内側電極は非給電側に比して電流密度が高く温度が上がりやすいことによりスパッタしやすく、また、やせ細った場合には温度が上がりやすいことにより、給電側の内側電極はやせ細りが大きく断線する確率が高い。   However, when the excimer lamp shown in FIG. 9 is lit for a long time, the material constituting the inner electrode is sputtered by ion or electron collision and scattered in the discharge space, so that a part of the inner electrode is thinned and thinned. The part may be disconnected due to the temperature increasing with increasing current density. In this case, in a place electrically disconnected from the power supply line, the power supply is interrupted and the light is not turned on. In particular, the inner electrode on the power supply side has higher current density than the non-power supply side, and the temperature tends to rise, so it is easy to sputter. There is a high probability of breakage.

然るに、図10に示すように、エキシマランプ80は、内側電極84がAで示す部分において断線した場合、内側電極84が給電装置に電気的に接続されている領域(図10中のYで示す領域)では依然として点灯が継続しているものの、内側電極84が給電装置から電気的に切り離された領域(図10中のX領域)では不点灯となっている。この場合に、Y領域に対応する箇所に光検出器が配置されていると、X領域では不点灯となっているにもかかわらず、光検出器77にてY領域から放射されて蛍光体層78によって変換された可視光が検出されるため、紫外線照射装置を取り扱う作業者はエキシマランプが通常どおり点灯しているものと誤認してしまい、X領域における不点灯を確実に検知することができない、という問題が生じる。   However, as shown in FIG. 10, the excimer lamp 80 has a region (indicated by Y in FIG. 10) where the inner electrode 84 is electrically connected to the power feeding device when the inner electrode 84 is disconnected at a portion indicated by A. In the region), the lighting is still continued, but in the region where the inner electrode 84 is electrically disconnected from the power feeding device (the X region in FIG. 10), the lighting is not performed. In this case, if a photodetector is disposed at a position corresponding to the Y region, the phosphor layer is radiated from the Y region by the photodetector 77 even though the X region is not lit. Since the visible light converted by 78 is detected, the operator who handles the ultraviolet irradiation device misunderstands that the excimer lamp is lit normally, and cannot reliably detect the non-lighting in the X region. The problem arises.

以上から、本発明は、エキシマランプを備えた紫外線照射装置において、エキシマランプの点灯又は不点灯を確実に検知することが可能な紫外線照射装置を提供することを目的とする。   In view of the above, an object of the present invention is to provide an ultraviolet irradiation device that can reliably detect whether the excimer lamp is turned on or off in the ultraviolet irradiation device including the excimer lamp.

本発明の紫外線照射装置は、少なくとも一部に紫外線を透過させる誘電体材料から構成され、その内部の放電空間に放電用ガスが充填された放電容器と、該放電容器を構成する誘電体材料を介在して対向する一対の電極とを有するエキシマランプと、該一対の電極の各々に電気的に接続され前記エキシマランプに給電する給電装置とを備えた紫外線照射装置であって、前記給電装置は、少なくとも何れか一方の電極に対しては、その一端側に電気的に接続され、有効発光領域のうち、前記給電装置が接続された電極の一端よりも、その電極の他端に近い領域に対応して配置された、一端から入射した前記エキシマランプから放射された光を他端から出射する導光部と、該導光部から出射した光を受光する受光部と、該受光部の測定結果に基づき前記エキシマランプの点灯状態を検知する点灯検知手段とを備えていることを特徴とする。
さらに、本発明の紫外線照射装置は、少なくとも一部に紫外線を透過させる誘電体材料から構成され、その内部の放電空間に放電用ガスが充填された放電容器と、該放電容器を構成する誘電体材料を介在して対向する一対の電極とを有するエキシマランプと、該一対の電極の各々に電気的に接続され前記エキシマランプに給電する給電装置とを備えた紫外線照射装置であって、前記給電装置は、少なくとも何れか一方の電極に対しては、その両端側に電気的に接続され、有効発光領域の中心部近傍の領域に対応して配置された、一端から入射した前記エキシマランプから放射された光を他端から出射する導光部と、該導光部から出射した光を受光する受光部と、該受光部の測定結果に基づき前記エキシマランプの点灯状態を検知する点灯検知手段とを備えていることを特徴とする紫外線照射装置。
An ultraviolet irradiation device of the present invention is composed of a dielectric material that transmits ultraviolet light at least partially, a discharge vessel in which a discharge gas is filled in a discharge space, and a dielectric material that constitutes the discharge vessel. An ultraviolet irradiation device comprising: an excimer lamp having a pair of electrodes that are interposed and opposed; and a power feeding device that is electrically connected to each of the pair of electrodes and feeds power to the excimer lamp. , At least one of the electrodes is electrically connected to one end thereof, and in the effective light emitting region, the region closer to the other end of the electrode than one end of the electrode to which the power feeding device is connected A light guide that emits light emitted from the excimer lamp incident from one end and that is emitted from the other end, a light receiver that receives light emitted from the light guide, and measurement of the light receiver. Based on results Characterized in that it includes a lighting detection means for detecting the lighting state of the excimer lamp.
Furthermore, the ultraviolet irradiation device of the present invention is composed of a dielectric material that transmits ultraviolet light at least partially, a discharge vessel filled with a discharge gas in the discharge space therein, and a dielectric that constitutes the discharge vessel An ultraviolet irradiation device comprising: an excimer lamp having a pair of electrodes opposed to each other with a material interposed therebetween; and a power feeding device electrically connected to each of the pair of electrodes to feed power to the excimer lamp. The apparatus emits light from the excimer lamp incident from one end, which is electrically connected to both ends of at least one of the electrodes and arranged corresponding to a region near the center of the effective light emitting region. A light guide that emits the emitted light from the other end, a light receiving unit that receives the light emitted from the light guide, and a lighting detection that detects the lighting state of the excimer lamp based on the measurement result of the light receiving unit Ultraviolet irradiation apparatus characterized by and a stage.

さらに、本発明の紫外線照射装置は、前記電極の何れか一方は、前記放電容器内の放電空間に配置され、該一方の電極における少なくとも他方の電極との間で放電を行う部位の外表面が、少なくとも一端が放電空間内で開放された誘電体材料からなる内側管によって覆われていることを特徴とする。   Furthermore, in the ultraviolet irradiation device of the present invention, any one of the electrodes is disposed in a discharge space in the discharge vessel, and an outer surface of a portion that discharges between at least the other electrode of the one electrode is , At least one end is covered with an inner tube made of a dielectric material open in the discharge space.

本発明の紫外線照射装置によれば、エキシマランプにおける有効発光領域のうち、給電装置に接続された一方の電極の一端よりも、該電極の他端に近い領域に対応して設けられた、一端から入射したエキシマランプから放射された光を他端から出射する導光部と、導光部の他端から出射した光を受光する受光部と、受光部に接続された点灯検知手段とを備えていることにより、有効発光領域のうち、給電装置側の始点から導光部の直下に対応する箇所に至る領域の何れの部分で内側電極が断線しようとも、エキシマランプの不点灯を確実に検知することができる。   According to the ultraviolet irradiation device of the present invention, one end provided corresponding to a region closer to the other end of the electrode than one end of the one electrode connected to the power feeding device in the effective light emitting region of the excimer lamp. A light guide unit that emits light emitted from the other end of the light guide unit, a light receiving unit that receives light emitted from the other end of the light guide unit, and a lighting detection unit connected to the light receiving unit. This ensures that the excimer lamp will not be turned on regardless of where the inner electrode breaks in any part of the effective light-emitting area that extends from the starting point on the power supply device side to the part corresponding to directly below the light guide. can do.

しかも、エキシマランプへの点灯電力の給電を制御する給電制御機構と、搬送機構の動作を制御する搬送制御機構とを備えることにより、内側電極が断線した際に、速やかに、エキシマランプへの点灯電力の給電を停止するとともに、基板の搬送を停止することができる。これにより、エキシマランプへの無駄な点灯電力の給電が継続されることがなく、基板の洗浄処理が不完全になる心配もない。   In addition, by providing a power supply control mechanism that controls the supply of lighting power to the excimer lamp and a transport control mechanism that controls the operation of the transport mechanism, when the inner electrode is disconnected, the excimer lamp can be quickly turned on. While stopping the power supply, the conveyance of the substrate can be stopped. Thereby, unnecessary power supply of the lighting power to the excimer lamp is not continued, and there is no fear that the substrate cleaning process becomes incomplete.

〔第1の実施形態〕
図1は、本発明の第1の紫外線照射装置の断面図を示す。図1(a)は、紫外線照射装置をエキシマランプの管軸に直交する平面で切断した断面図である。図1(b)は、図1(a)に示す紫外線照射装置を、M−M´線を含む平面でエキシマランプの管軸方向に切断した断面図である。
[First Embodiment]
FIG. 1 shows a cross-sectional view of a first ultraviolet irradiation device of the present invention. FIG. 1A is a cross-sectional view of the ultraviolet irradiation device cut along a plane orthogonal to the tube axis of the excimer lamp. FIG. 1B is a cross-sectional view of the ultraviolet irradiation apparatus shown in FIG. 1A cut along the plane of the excimer lamp along a plane including the line MM ′.

紫外線照射装置100は、箱型の筐体11内に、一重円筒型構造を有する4本のエキシマランプ1が収納され、搬送機構35上に配置された被処理体である基板36と対向して配置されている。
筐体11の開口12には、エキシマランプからの真空紫外光を外部に取出すための、例えば石英ガラスからなる光取出用の窓部材13が配置されている。筐体11の上面には、エキシマランプ1の上方の位置に貫通孔14が形成されている。筐体11は、一方の側面に筐体内に不活性ガスを導入するための流入孔15が設けられ、他方の側面に不活性ガスを排出するための排出孔16が設けられている。筐体11の内部には、例えば窒素などの不活性ガスが充填されている。
In the ultraviolet irradiation apparatus 100, four excimer lamps 1 having a single cylindrical structure are housed in a box-shaped housing 11, and face a substrate 36 that is a target object disposed on a transport mechanism 35. Has been placed.
A light extraction window member 13 made of, for example, quartz glass for extracting vacuum ultraviolet light from the excimer lamp to the outside is disposed in the opening 12 of the housing 11. A through hole 14 is formed on the upper surface of the housing 11 at a position above the excimer lamp 1. The casing 11 is provided with an inflow hole 15 for introducing an inert gas into the casing on one side surface, and a discharge hole 16 for discharging the inert gas on the other side surface. The inside of the housing 11 is filled with an inert gas such as nitrogen, for example.

筐体11の内部上方には、エキシマランプ1を冷却するための冷却用流体を流通するための流路(不図示)が形成された冷却ブロック20が設けられている。冷却ブロック20の下面には、それぞれエキシマランプ1の外径より大きい径を有する断面が半円形の4つの溝部201が互いに離間して紙面と垂直方向に形成され、これらの溝部201の各々に沿ってエキシマランプ1が配置されている。   A cooling block 20 in which a flow path (not shown) for circulating a cooling fluid for cooling the excimer lamp 1 is formed in the upper part of the housing 11. On the lower surface of the cooling block 20, four groove portions 201 each having a semicircular cross section having a diameter larger than the outer diameter of the excimer lamp 1 are formed apart from each other in a direction perpendicular to the paper surface, and along each of these groove portions 201. An excimer lamp 1 is arranged.

エキシマランプ1は、全体が管状の放電容器2から構成されており、放電用ガスが充填された直管部21と、その両端に直管部21を気密する封止部22(22a,22b)が形成される。放電容器2は、真空紫外光を良好に透過する材料として、例えば合成石英ガラスから構成される。
放電容器2の内部には、内側電極3が放電容器2の略中心を伸びるように配置され、放電容器2の外面には外側電極4が密着するように配置する。内側電極3は、例えばタングステンの線材から構成され、コイル状に形成されたコイル部31と、このコイル部31の両端に繋がる直線部32(32a,32b)とを有する。内側電極3は、封止部22a,22bにおいて、それぞれ金属箔5(5a,5b)に接合されて、さらに金属箔5には外部リード6(6a,6b)が接合されている。
内側電極3の周囲には、これを覆うように誘電体材料からなる内側管7が設けられ、内側電極3がこの内側管7の中に挿入されている。内側管7は、例えば合成石英ガラスから構成されていて、内側電極3の少なくとも外側電極4との間で放電を行う部位の外側に覆われていて、その端部は外側電極4の端部を超えて伸びている。内側管7は、放電空間内で両端が開放されていて、コイル部31の両端部には存在しない。従って、内側電極3は、コイル部31の両端部と直線部32の一部分において内側管7に覆われることなく放電用ガスに直接的に露出していることになる。また、内側管7は、内側管7に嵌合されてその内側管7に溶着や接着により固定されたリング状の支持部材8(8a,8b)により、放電容器2の内部に固定される。
外側電極4は、金属線を網状に構成したメッシュ構造体を筒状に形成したものであり、放電容器2の外表面を覆うように配置されている。このため、放電容器2からの真空紫外光は、外側電極4の網目を透過して放射されることになる。なお、外側電極4について、1本の金属線をシームレスに編んだ構造とすると、放電容器との密着性が増して有利である。
直管部21の内部に形成される放電空間には、誘電体材料を介在する放電によってエキシマ分子を形成するとともに、このエキシマ分子から真空紫外光を放射する放電用ガスとして、例えばキセノンガスや、アルゴンと塩素とを混合したガスなどが封入される。
外部リード6aと外側電極4には、給電線18によって給電装置17が接続されている。これにより、内側電極3に対しては、一端321aのみに金属箔5aおよび外部リード6aを介して給電装置17に電気的に接続されている。内側電極3および外側電極4に給電装置17から点灯電力が供給され、誘電体材料である放電容器2および内側管7を介在させて両電極間に放電が生成され、放電用ガスにエキシマ発光が生じる。
The excimer lamp 1 is composed of a tubular discharge vessel 2 as a whole, and a straight tube portion 21 filled with a discharge gas, and sealing portions 22 (22a, 22b) that hermetically seal the straight tube portion 21 at both ends thereof. Is formed. The discharge vessel 2 is made of, for example, synthetic quartz glass as a material that transmits vacuum ultraviolet light well.
Inside the discharge vessel 2, the inner electrode 3 is arranged so as to extend substantially at the center of the discharge vessel 2, and the outer electrode 4 is arranged in close contact with the outer surface of the discharge vessel 2. The inner electrode 3 is made of, for example, a tungsten wire, and includes a coil portion 31 formed in a coil shape, and linear portions 32 (32 a and 32 b) connected to both ends of the coil portion 31. The inner electrode 3 is bonded to the metal foil 5 (5a, 5b) at the sealing portions 22a, 22b, respectively, and the external lead 6 (6a, 6b) is further bonded to the metal foil 5.
An inner tube 7 made of a dielectric material is provided around the inner electrode 3 so as to cover the inner electrode 3, and the inner electrode 3 is inserted into the inner tube 7. The inner tube 7 is made of, for example, synthetic quartz glass and is covered outside of a portion that discharges at least between the inner electrode 3 and the outer electrode 4, and the end of the inner tube 7 is the end of the outer electrode 4. It extends beyond. The inner tube 7 is open at both ends in the discharge space and does not exist at both ends of the coil portion 31. Therefore, the inner electrode 3 is directly exposed to the discharge gas without being covered by the inner tube 7 at both ends of the coil portion 31 and a part of the linear portion 32. The inner tube 7 is fixed to the inside of the discharge vessel 2 by a ring-shaped support member 8 (8a, 8b) that is fitted to the inner tube 7 and fixed to the inner tube 7 by welding or adhesion.
The outer electrode 4 is a cylindrical mesh structure in which metal wires are formed in a net shape, and is arranged so as to cover the outer surface of the discharge vessel 2. For this reason, the vacuum ultraviolet light from the discharge vessel 2 is emitted through the mesh of the outer electrode 4. Note that the outer electrode 4 having a structure in which one metal wire is knitted seamlessly is advantageous in that the adhesion to the discharge vessel is increased.
In the discharge space formed inside the straight tube portion 21, excimer molecules are formed by discharge through a dielectric material, and as a discharge gas for emitting vacuum ultraviolet light from the excimer molecules, for example, xenon gas, A mixed gas of argon and chlorine is enclosed.
A power feeding device 17 is connected to the external lead 6 a and the outer electrode 4 by a power feeding line 18. As a result, the inner electrode 3 is electrically connected to the power feeding device 17 only at one end 321a through the metal foil 5a and the external lead 6a. Lighting power is supplied from the power supply device 17 to the inner electrode 3 and the outer electrode 4, and a discharge is generated between both electrodes through the discharge vessel 2 and the inner tube 7 that are dielectric materials, and excimer emission is generated in the discharge gas. Arise.

図1に示す形態の紫外線照射装置100によれば、冷却ブロック20には、筐体11の貫通孔14の直下の位置に対応するとともに、エキシマランプ1に対し、有効発光領域(内側電極3と外側電極4とが対向していることによりエキシマ放電が形成される領域をいい、図1(b)において始点41と終点42とを結ぶZ線で示す領域)のうち、内側電極3の一端321aよりも内側電極3の他端321bに近い側の領域(図1(b)において終点42と中間点43とを結ぶX線で示す領域)に対応して、冷却ブロック20を上下方向に貫通して溝部201に通じる、一端から入射したエキシマランプから放射された光を他端から出射する導光部202が形成されている。筐体11の上方には、導光部202の他端から出射した光を受光するため、エキシマランプ1と同数の受光部25が、各々の光入射面251を導光部202の他端に対向させて戴置されている。
こうすることにより、有効発光領域のうち、始点41から導光部202の直下に対応する箇所に至る領域の何れの部分で内側電極3が断線しようとも、エキシマランプの不点灯を確実に検知することができる。特に、導光部202を、X線で示す領域において終点42の付近に設けた場合には、内側電極3がZ線で示す領域のいかなる箇所で断線しようともエキシマランプの不点灯を確実に検出することができるため好ましい。
According to the ultraviolet irradiation device 100 of the form shown in FIG. 1, the cooling block 20 corresponds to a position directly below the through hole 14 of the housing 11 and is effective against the excimer lamp 1 (with the inner electrode 3 and One of the ends 321a of the inner electrode 3 is a region where excimer discharge is formed by facing the outer electrode 4 and is indicated by a Z line connecting the start point 41 and the end point 42 in FIG. Corresponding to the region closer to the other end 321b of the inner electrode 3 (the region indicated by the X-ray connecting the end point 42 and the intermediate point 43 in FIG. 1B), it penetrates the cooling block 20 in the vertical direction. Thus, a light guide unit 202 that communicates with the groove 201 and emits light emitted from the excimer lamp incident from one end from the other end is formed. Above the housing 11, in order to receive the light emitted from the other end of the light guide unit 202, the same number of light receiving units 25 as the excimer lamp 1 are connected to each light incident surface 251 at the other end of the light guide unit 202. It is placed facing each other.
In this way, the non-lighting of the excimer lamp is reliably detected regardless of the portion of the effective light emitting region that extends from the starting point 41 to the portion corresponding to the position immediately below the light guide 202. be able to. In particular, when the light guide unit 202 is provided in the vicinity of the end point 42 in the region indicated by the X-ray, the non-lighting of the excimer lamp is reliably detected no matter where the inner electrode 3 is disconnected in the region indicated by the Z-ray. This is preferable because it can be performed.

受光部25は、エキシマランプからの放射光に光感度を有し、受光した光に基づいて光電変換により電圧信号を出力する機能を有する。具体的には、蛍光体と蛍光体の光を電圧信号に変える光電素子がある。光電素子としては、例えばシリコンフォトダイオード、ガリウム・リンフォトダイオード等から構成される。   The light receiving unit 25 is sensitive to the emitted light from the excimer lamp, and has a function of outputting a voltage signal by photoelectric conversion based on the received light. Specifically, there are phosphors and photoelectric elements that convert phosphor light into voltage signals. The photoelectric element is composed of, for example, a silicon photodiode, a gallium / phosphorus photodiode, or the like.

受光部25には、受光部25の測定結果に基づき演算処理を行う演算部26と、該演算部26に接続され、ランプの点灯又は消灯を表示する表示部27とからなる点灯検知手段30が接続されている。
具体的には、演算部26は、設定された基準電圧と前記受光部25からの電圧信号とを比較演算処理し、表示部27にランプの点灯又は不点灯を示す信号を出力する。すなわち、演算部26は、電圧信号が基準電圧よりも低い場合にはエキシマランプ1が不点灯であることを示す信号(以下、「不点灯信号」ともいう。)を出力し、電圧信号が基準電圧よりも高い場合にはエキシマランプ1が点灯していることを示す信号(以下、「点灯信号」ともいう。)を出力する。
The light receiving unit 25 includes a lighting detection unit 30 including a calculation unit 26 that performs calculation processing based on the measurement result of the light receiving unit 25 and a display unit 27 that is connected to the calculation unit 26 and displays whether the lamp is turned on or off. It is connected.
Specifically, the calculation unit 26 performs a comparison calculation process on the set reference voltage and the voltage signal from the light receiving unit 25, and outputs a signal indicating lamp lighting or non-lighting to the display unit 27. That is, when the voltage signal is lower than the reference voltage, the calculation unit 26 outputs a signal indicating that the excimer lamp 1 is not lit (hereinafter also referred to as “non-lighting signal”), and the voltage signal is the reference. When the voltage is higher than the voltage, a signal indicating that the excimer lamp 1 is lit (hereinafter also referred to as “lighting signal”) is output.

演算素子26から出力された点灯信号又は不点灯信号は、表示部27に入力される。表示部27は、例えば液晶等の表示素子により構成され、演算素子26から出力された点灯信号又は不点灯信号に応じて、エキシマランプ1の点灯状態を使用者に通知する。   The lighting signal or the non-lighting signal output from the arithmetic element 26 is input to the display unit 27. The display unit 27 is configured by a display element such as a liquid crystal, for example, and notifies the user of the lighting state of the excimer lamp 1 according to the lighting signal or the non-lighting signal output from the arithmetic element 26.

演算部26には、演算部26から出力される不点灯信号に基づき、エキシマランプ1へ供給する電力を制御する給電制御機構28と搬送機構35の動作を制御する搬送制御機構29が接続されている。
給電制御機構28は、演算部26からの不点灯信号に応じて、エキシマランプ1への点灯電力の給電を停止する信号を給電装置17に対して出力する。これに応じて給電装置17がエキシマランプ1への点灯電力の給電を停止する。搬送制御機構29は、演算部26から入力された不点灯信号に応じて、基板36の搬送を停止する信号を搬送機構35に対して出力する。これに応じて、搬送機構35は基板36の搬送を停止する。
A power supply control mechanism 28 that controls the power supplied to the excimer lamp 1 and a transport control mechanism 29 that controls the operation of the transport mechanism 35 are connected to the arithmetic unit 26 based on the non-lighting signal output from the arithmetic unit 26. Yes.
The power supply control mechanism 28 outputs a signal for stopping the supply of the lighting power to the excimer lamp 1 to the power supply device 17 in response to the non-lighting signal from the calculation unit 26. In response to this, the power supply device 17 stops the supply of lighting power to the excimer lamp 1. The transport control mechanism 29 outputs a signal for stopping the transport of the substrate 36 to the transport mechanism 35 in response to the non-lighting signal input from the calculation unit 26. In response to this, the transport mechanism 35 stops the transport of the substrate 36.

以下に、本発明の紫外線照射装置の仕様の一例を挙げると、以下のとおりである。
基板の幅が2000mmの場合、筐体11は、縦が600mm、横が3000mm、高さが300mmである。
導光部202は、有効発光領域Zにおいて、その一端が終点42からの距離が約150mmの位置に対応して配置されている。
放電容器2は、合成石英ガラスからなり、全長(封止部を含む)が2100mmであり、外径26mmである。内側電極3は、線径0.5mmのタングステンからなる線材を巻回して構成され、コイル部31の長さが2050mmである。コイル部31は、外径が13.5mmであり、ピッチが5mmである。内側管7は、合成石英ガラスからなり、全長は2030mm、外径16mm、内径が14mmである。放電容器2の内部には、キセノンガスが20kPaの圧力で封入される。定格電力は800Wである。
An example of the specification of the ultraviolet irradiation device of the present invention is as follows.
When the width of the substrate is 2000 mm, the casing 11 is 600 mm in length, 3000 mm in width, and 300 mm in height.
In the effective light emitting region Z, one end of the light guide unit 202 is arranged at a position where the distance from the end point 42 is about 150 mm.
The discharge vessel 2 is made of synthetic quartz glass, has a total length (including a sealing portion) of 2100 mm, and an outer diameter of 26 mm. The inner electrode 3 is configured by winding a wire made of tungsten having a wire diameter of 0.5 mm, and the length of the coil portion 31 is 2050 mm. The coil part 31 has an outer diameter of 13.5 mm and a pitch of 5 mm. The inner tube 7 is made of synthetic quartz glass and has a total length of 2030 mm, an outer diameter of 16 mm, and an inner diameter of 14 mm. Xenon gas is sealed inside the discharge vessel 2 at a pressure of 20 kPa. The rated power is 800W.

以上のような本発明の第1の紫外線照射装置100によれば、エキシマランプ1における有効発光領域Zのうち、給電装置17に接続された内側電極3の一端321aよりも、内側電極3の他端321bに近い領域Xに対応して設けられた、一端から入射したエキシマランプから放射された光を他端から出射する導光部202と、導光部202の他端から出射した光を受光する受光部25と、受光部25に接続された点灯検知手段30とを備えていることにより、有効発光領域のうち、始点41から導光部202の直下に対応する箇所に至る領域の何れの部分で内側電極3が断線しようとも、エキシマランプの不点灯を確実に検知することができる。
詳細には、エキシマランプから放射された光が、導光部202の他端から受光部25に対して出射され、受光素子25によって、光強度に応じた電圧信号が演算素子26に対して出力され、演算素子26によって、基準電圧値と電圧信号とを比較演算することにより表示素子27に対して点灯信号又は不点灯信号が出力され、作業者は表示素子27を見ることによってエキシマランプの点灯状態を確認することができる。
According to the first ultraviolet irradiation device 100 of the present invention as described above, the other of the inner electrode 3 than the one end 321a of the inner electrode 3 connected to the power feeding device 17 in the effective light emitting region Z of the excimer lamp 1. A light guide unit 202 that emits light emitted from an excimer lamp incident from one end, which is provided corresponding to the region X close to the end 321b, and receives light emitted from the other end of the light guide unit 202. Since the light receiving unit 25 and the lighting detection unit 30 connected to the light receiving unit 25 are provided, any of the effective light emitting regions in the region from the start point 41 to the portion corresponding directly below the light guide unit 202 is selected. Even if the inner electrode 3 is disconnected at a portion, the non-lighting of the excimer lamp can be reliably detected.
Specifically, the light emitted from the excimer lamp is emitted from the other end of the light guide unit 202 to the light receiving unit 25, and the light receiving element 25 outputs a voltage signal corresponding to the light intensity to the arithmetic element 26. Then, a lighting signal or a non-lighting signal is output to the display element 27 by comparing the reference voltage value and the voltage signal by the arithmetic element 26, and the operator turns on the excimer lamp by looking at the display element 27. The state can be confirmed.

しかも、本発明の第1の紫外線照射装置100によれば、エキシマランプ1への点灯電力の給電を制御する給電制御機構28と、搬送機構35の動作を制御する搬送制御機構29とを備えることにより、内側電極3が断線した際に、速やかに、エキシマランプ1への点灯電力の給電を停止するとともに基板36の搬送を停止することができる。これにより、エキシマランプへの無駄な点灯電力の給電が継続されることがなく、基板の洗浄処理が不完全になる心配もない。   Moreover, according to the first ultraviolet irradiation device 100 of the present invention, the power supply control mechanism 28 that controls the power supply of the lighting power to the excimer lamp 1 and the transport control mechanism 29 that controls the operation of the transport mechanism 35 are provided. Thus, when the inner electrode 3 is disconnected, the supply of lighting power to the excimer lamp 1 can be stopped promptly and the conveyance of the substrate 36 can be stopped. Thereby, unnecessary power supply of the lighting power to the excimer lamp is not continued, and there is no fear that the substrate cleaning process becomes incomplete.

さらに、図1に示す形態のエキシマランプ1は、以下のような利点を有する。
(1)放電空間内の内側電極3にも誘電体材料からなる内側管7が覆われているので、外側電極4との間での放電が安定したものとなり、均一の状態を持続でき、また、不所望のアーク放電の発生が防止されてエキシマ光の生成効率が高い上に、内側電極3が焼き切れるという不具合を生じることがない。
(2)内側管7はその端部が放電空間内で開放される構造であるので、長手方向への熱膨張がなんら拘束されることがなく自由に伸縮されるため、放電容器と両端部で接合した構造に比して、放電容器の損傷・破損という問題が軽減される。
(3)内側管7内の放電用ガスがその開放端を介して放電空間内に流通して内側電極3の温度上昇を抑制し、その損耗を防止できるとともに、放電用ガスの温度が平均化されてその温度上昇が抑えられて、光出力の低下が防止できる。
(4)内側電極3は弾性を有しているので、該内側電極3が熱膨張しても、その熱膨張分を吸収することにより、熱膨張係数の異なる石英ガラスからなる放電容器2の封止部22a,22bに影響を及ぼすことがなく、放電容器2の破損を防止できる。
Furthermore, the excimer lamp 1 of the form shown in FIG. 1 has the following advantages.
(1) Since the inner electrode 7 in the discharge space is also covered with the inner tube 7 made of a dielectric material, the discharge between the outer electrode 4 and the outer electrode 4 becomes stable, and a uniform state can be maintained. The occurrence of undesired arc discharge is prevented, excimer light generation efficiency is high, and the inner electrode 3 is not burned out.
(2) Since the inner tube 7 has a structure in which the end thereof is opened in the discharge space, the thermal expansion in the longitudinal direction is freely constrained without any restriction. Compared to the joined structure, the problem of damage or breakage of the discharge vessel is reduced.
(3) The discharge gas in the inner tube 7 circulates in the discharge space through the open end to suppress the temperature rise of the inner electrode 3 and prevent its wear and the temperature of the discharge gas is averaged. Therefore, the temperature rise is suppressed, and the decrease in light output can be prevented.
(4) Since the inner electrode 3 has elasticity, even if the inner electrode 3 is thermally expanded, it absorbs the thermal expansion, thereby sealing the discharge vessel 2 made of quartz glass having a different thermal expansion coefficient. Damage to the discharge vessel 2 can be prevented without affecting the stoppers 22a and 22b.

本発明の第1の紫外線照射装置は、図1に示す実施形態に限定されることなく、種々の変更を加えることができる。以下、本発明の第1の紫外線照射装置に係る他の形態について、図2ないし図4を用いて説明する。図2ないし図4は、紫外線照射装置をエキシマランプの管軸を含む平面にて切断した断面図であり、図1と同一符号は同一部分若しくは相当する部分を示す。   The first ultraviolet irradiation device of the present invention is not limited to the embodiment shown in FIG. 1, and various modifications can be made. Hereinafter, another embodiment of the first ultraviolet irradiation device of the present invention will be described with reference to FIGS. 2 to 4 are cross-sectional views of the ultraviolet irradiation device cut along a plane including the tube axis of the excimer lamp, and the same reference numerals as those in FIG. 1 denote the same or corresponding parts.

図2に示す紫外線照射装置200は、冷却ブロック20を斜め方向に貫通する導光部202が設けられ、受光部25が、導光部202の他端にその光入射面251が対向した状態で筐体11上に戴置されている点を除く他の構成は、図1に示す紫外線照射装置と同一である。
導光部202は、エキシマランプ1における有効発光領域Zのうち、内側電極3の一端321aよりも内側電極3の他端321bに近い領域Xに対応して設けられた一方の開口端から入射したエキシマランプから放射された光を、エキシマランプ1における有効発光領域のうち、内側電極3の一端321aに近い側の領域Yに対応して設けられた他方の開口端から出射する。
このような紫外線照射装置200によれば、導光部202の他端から出射した光を受光部25が受光することによって得られた測定結果に基づき、図1に示す紫外線照射装置と同様の演算処理を行なうことにより、エキシマランプ1の点灯状態を検知することができるとともに、エキシマランプへの給電および基板の搬送を制御することができる。
The ultraviolet irradiation device 200 shown in FIG. 2 is provided with a light guide unit 202 that penetrates the cooling block 20 in an oblique direction, and the light receiving unit 25 is in a state where the light incident surface 251 faces the other end of the light guide unit 202. Except for the point placed on the housing 11, the other configuration is the same as the ultraviolet irradiation device shown in FIG.
The light guide unit 202 is incident from one opening end provided corresponding to the region X closer to the other end 321b of the inner electrode 3 than the one end 321a of the inner electrode 3 in the effective light emitting region Z in the excimer lamp 1. The light emitted from the excimer lamp is emitted from the other opening end provided corresponding to the region Y on the side close to the one end 321a of the inner electrode 3 in the effective light emitting region in the excimer lamp 1.
According to such an ultraviolet irradiation device 200, based on the measurement result obtained by the light receiving unit 25 receiving the light emitted from the other end of the light guide unit 202, the same calculation as the ultraviolet irradiation device shown in FIG. By performing the processing, it is possible to detect the lighting state of the excimer lamp 1 and to control the power supply to the excimer lamp and the conveyance of the substrate.

図3に示す紫外線照射装置300は、冷却ブロックを有さず、筒状のライトガイドからなる導光部202が設けられ、受光部25が、導光部202の他端にその光入射面251が対向した状態で筐体11上に戴置されている点を除く他の構成は、図1に示す紫外線照射装置と同一である。
導光部202は、エキシマランプ1における有効発光領域Zのうち、内側電極3の一端321aよりも内側電極3の他端321bに近い領域Xに対応して配置された一端から入射したエキシマランプから放射された光を、エキシマランプ1における有効発光領域外に配置された他端から出射する。
このような紫外線照射装置300によれば、導光部202の他端から出射した光を受光部25が受光することによって得られた測定結果に基づき、図1に示す紫外線照射装置と同様の演算処理を行なうことにより、エキシマランプ1の点灯状態を検知することができるとともに、エキシマランプへの給電および基板の搬送を制御することができる。さらに、受光部25を有効発光領域Z外に配置することで、受光部の温度上昇が抑えられ、精度良く検知できたり、受光部の寿命が延びる。
The ultraviolet irradiation device 300 shown in FIG. 3 does not have a cooling block, is provided with a light guide unit 202 made of a cylindrical light guide, and the light receiving unit 25 has its light incident surface 251 at the other end of the light guide unit 202. 1 is the same as that of the ultraviolet irradiation device shown in FIG. 1 except that it is placed on the housing 11 in a state of facing each other.
The light guide unit 202 is an excimer lamp incident from one end disposed corresponding to the region X closer to the other end 321b of the inner electrode 3 than the one end 321a of the inner electrode 3 in the effective light emitting region Z of the excimer lamp 1. The emitted light is emitted from the other end arranged outside the effective light emitting region in the excimer lamp 1.
According to such an ultraviolet irradiation device 300, based on the measurement result obtained by the light receiving unit 25 receiving the light emitted from the other end of the light guide unit 202, the same calculation as that of the ultraviolet irradiation device shown in FIG. By performing the processing, it is possible to detect the lighting state of the excimer lamp 1 and to control the power supply to the excimer lamp and the conveyance of the substrate. Furthermore, by disposing the light receiving unit 25 outside the effective light emitting region Z, the temperature rise of the light receiving unit can be suppressed, and the light receiving unit 25 can be detected with high accuracy or the life of the light receiving unit is extended.

図4に示す紫外線照射装置400は、例えば石英ファイバーからなり、冷却ブロック20を上下方向に貫通して設けられた貫通孔45に一端が嵌入されるとともに、他端が受光部25の光入射面251に接続されてなる導光部202と、筐体11の上方に戴置された受光部25とを備えている点を除く他の構成は図1に示す紫外線照射装置と同一である。
導光部202は、エキシマランプ1における有効発光領域のうち、内側電極3の一端321aよりも内側電極3の他端321bに近い領域Xに対応して配置された一端から入射したエキシマランプから放射された光を、他端から出射する。
このような紫外線照射装置400によれば、導光部202の他端から出射した光を、受光部25が受光することによって得られた測定結果に基づき、図1に示す紫外線照射装置と同様の演算処理を行なうことにより、エキシマランプ1の点灯状態を検知することができるとともに、エキシマランプへの給電および基板の搬送を制御することができる。さらに、受光部25を有効発光領域Z外に配置することで、受光部の温度上昇が抑えられ、精度良く検知できたり、受光部の寿命が延びる。
The ultraviolet irradiation device 400 shown in FIG. 4 is made of, for example, quartz fiber. One end of the ultraviolet irradiation device 400 is inserted into a through hole 45 provided through the cooling block 20 in the vertical direction, and the other end is a light incident surface of the light receiving unit 25. The other configuration is the same as that of the ultraviolet irradiation device shown in FIG. 1 except that the light guide unit 202 connected to 251 and the light receiving unit 25 placed above the housing 11 are provided.
The light guide unit 202 radiates from an excimer lamp incident from one end arranged corresponding to the region X closer to the other end 321b of the inner electrode 3 than the one end 321a of the inner electrode 3 in the effective light emitting region of the excimer lamp 1. The emitted light is emitted from the other end.
According to such an ultraviolet irradiation device 400, the same light as that of the ultraviolet irradiation device shown in FIG. 1 is obtained based on the measurement result obtained by the light receiving unit 25 receiving the light emitted from the other end of the light guide unit 202. By performing the arithmetic processing, it is possible to detect the lighting state of the excimer lamp 1 and to control the power supply to the excimer lamp and the conveyance of the substrate. Furthermore, by disposing the light receiving unit 25 outside the effective light emitting region Z, the temperature rise of the light receiving unit can be suppressed, and the light receiving unit 25 can be detected with high accuracy or the life of the light receiving unit is extended.

〔第2の実施形態〕
図5は、本発明の第2の紫外線照射装置をエキシマランプの管軸を含む平面で切断した断面図を示す。図1と同一符号は、同一部分若しくは相当する部分を示す。紫外線照射装置500は、二重管構造を有するエキシマランプ50を使用した点を除く他の構成は、図1に示す紫外線照射装置と同様である。
エキシマランプ50は、例えば石英ガラスなどの誘電体よりなる円筒状の外側管51と、この外側管51の内径より小さい外径を有する、例えば石英ガラスなどの誘電体よりなる円筒状の内側管52と、この外側管51および内側管52により形成された円筒状の空間の両端部を気密に閉塞する側壁部53、54とよりなる二重管構造の放電容器55を有し、この放電容器55により形成される円筒状の放電空間Sに放電用ガスとして、例えばキセノンガスが充填されたものである。
放電容器55を形成する外側管51には、その外周面にメッシュ状に開口を持つよう、例えば蒸着又はスクリーン印刷等により形成されたアルミニウム膜からなる外側電極56が密接し、内側管52には、その内周面に密接した状態で、例えばアルミニウムからなる板状の内側電極57が設けられており、この外側電極56および内側電極57には、給電装置17が接続されている。
[Second Embodiment]
FIG. 5 shows a cross-sectional view of the second ultraviolet irradiation apparatus of the present invention cut along a plane including the tube axis of the excimer lamp. The same reference numerals as those in FIG. 1 denote the same or corresponding parts. The ultraviolet irradiating device 500 is the same as the ultraviolet irradiating device shown in FIG. 1 except that the excimer lamp 50 having a double tube structure is used.
The excimer lamp 50 includes a cylindrical outer tube 51 made of a dielectric material such as quartz glass, and a cylindrical inner tube 52 made of a dielectric material such as quartz glass and having an outer diameter smaller than the inner diameter of the outer tube 51. And a discharge vessel 55 having a double-tube structure comprising side wall portions 53 and 54 hermetically closing both ends of a cylindrical space formed by the outer tube 51 and the inner tube 52. A cylindrical discharge space S formed by the above is filled with, for example, xenon gas as a discharge gas.
The outer tube 51 forming the discharge vessel 55 is in close contact with an outer electrode 56 made of an aluminum film formed by, for example, vapor deposition or screen printing so as to have a mesh-like opening on the outer peripheral surface thereof. A plate-like inner electrode 57 made of, for example, aluminum is provided in close contact with the inner peripheral surface, and the power feeding device 17 is connected to the outer electrode 56 and the inner electrode 57.

本発明の第2の紫外線照射装置によれば、エキシマランプ50における有効発光領域Zのうち、給電装置17に接続された外側電極56の一端561aよりも、外側電極56の他端561bに近い領域Xに対応して設けられた、一端から入射したエキシマランプから放射された光を他端から出射する導光部202と、導光部202の他端から出射した光を受光する受光部25と、受光部25に接続された点灯検知手段30とを備えていることにより、例えば外側電極56と外側管51との間の熱膨張係数の相違によって、エキシマランプ1における有効発光領域Zのうち、始点41から導光部202の直下に対応する箇所に至る領域の何れの部分で外側電極56の一部分が剥離したとしても、エキシマランプ50の不点灯を確実に検知することができる。特に、給電部側は電流密度が高くなることにより、温度が上がりやすくなるため溶断や剥離する確率が高いことから、本発明の構成を採用することでエキシマランプの不点灯を確実に検知することができる。
しかも、エキシマランプ50への点灯電力の給電を制御する給電制御機構28と、搬送機構35の動作を制御する搬送制御機構29とを備えることにより、外側電極56の一部分が剥離した際に、速やかに、エキシマランプ1への点灯電力の給電を停止するとともに基板36の搬送を停止することができる。これにより、エキシマランプへの無駄な点灯電力の給電が継続されることがなく、基板36の洗浄処理が不完全になる心配もない。
According to the second ultraviolet irradiation device of the present invention, in the effective light emission region Z of the excimer lamp 50, the region closer to the other end 561b of the outer electrode 56 than the one end 561a of the outer electrode 56 connected to the power feeding device 17. A light guide unit 202 that is provided corresponding to X and emits light emitted from an excimer lamp incident from one end from the other end; and a light receiving unit 25 that receives light emitted from the other end of the light guide unit 202; By including the lighting detection means 30 connected to the light receiving unit 25, for example, due to the difference in thermal expansion coefficient between the outer electrode 56 and the outer tube 51, the effective light emitting region Z in the excimer lamp 1 is Even if a part of the outer electrode 56 is peeled off at any part of the region from the starting point 41 to the portion corresponding to the position immediately below the light guide unit 202, the non-lighting of the excimer lamp 50 can be reliably detected. Can. In particular, since the current density on the power supply side increases, the temperature tends to rise, so there is a high probability of fusing and peeling, so that the non-lighting of the excimer lamp can be reliably detected by adopting the configuration of the present invention. Can do.
In addition, since the power supply control mechanism 28 that controls the power supply of the lighting power to the excimer lamp 50 and the transport control mechanism 29 that controls the operation of the transport mechanism 35 are provided, when a part of the outer electrode 56 is peeled off, In addition, the supply of lighting power to the excimer lamp 1 can be stopped and the conveyance of the substrate 36 can be stopped. Thereby, unnecessary power supply of the lighting power to the excimer lamp is not continued, and there is no fear that the cleaning process of the substrate 36 becomes incomplete.

〔第3の実施形態〕
図6は、本発明の第3の紫外線照射装置をエキシマランプの管軸を含む平面で切断した断面図を示す。図1と同一符号は、同一部分若しくは相当する部分を示す。
紫外線照射装置600は、外部リード6a,6bの両方と外側電極4とが給電線18によって給電装置17に接続されている。有効発光領域Zにおける中央部近傍の領域(後述の図7中のV線で示す領域)に対応して冷却ブロック20を上下方向に貫通する導光部202が形成され、導光部202の他端に光入射面251が対向した状態で受光部25が筐体11上に戴置されている。「中央部近傍の領域」とは受光部25がエキシマランプの中央を観察できる位置である。これらの点を除く他の構成は図1に示す紫外線照射装置と同様である。
[Third Embodiment]
FIG. 6 shows a cross-sectional view of the third ultraviolet irradiation apparatus of the present invention cut along a plane including the tube axis of the excimer lamp. The same reference numerals as those in FIG. 1 denote the same or corresponding parts.
In the ultraviolet irradiation device 600, both the external leads 6 a and 6 b and the outer electrode 4 are connected to the power supply device 17 by a power supply line 18. A light guide portion 202 that penetrates the cooling block 20 in the vertical direction is formed corresponding to a region in the effective light emitting region Z in the vicinity of the central portion (a region indicated by a V line in FIG. 7 described later). The light receiving unit 25 is placed on the housing 11 with the light incident surface 251 facing the end. The “region near the center” is a position where the light receiving unit 25 can observe the center of the excimer lamp. Except for these points, the configuration is the same as that of the ultraviolet irradiation device shown in FIG.

本発明の第3の紫外線照射装置の有する作用効果について以下に説明する。
内側電極3が1箇所のみで切断した場合、内側電極の両端が給電装置に電気的に接続されていることにより断線箇所の両側で依然として点灯が継続するため特に問題は生じない。しかしながら、図7に示すように、内側電極3が2箇所(図7中の断線点44,45)で切断した場合、始点41と断線点44とを結ぶU線で示す領域および断線点45と終点42とを結ぶW線で示す領域では依然として点灯が継続されるものの、断線点44と断線点45とを結ぶV線で示す領域では給電装置と電気的に切り離されることにより不点灯となる。先に断線点44が断線すると内側電極の長さはU<V+Wとなり、a側の給電部よりb側の給電部の方が流れる電流値が大きくなり、次に断線するのは中央部よりb側の断線点45で断線する。第3の紫外線照射装置によれば、このように内側電極3が2箇所で断線した場合であっても、有効発光領域Zにおける中央部近傍のV線で示す領域に対応して導光部202が設けられていることから、導光部202を介して受光部25に受光された光に基づく電圧信号によってエキシマランプの不点灯を確実に検知することができる。
The effects of the third ultraviolet irradiation device of the present invention will be described below.
When the inner electrode 3 is cut only at one location, there is no particular problem because the both ends of the inner electrode are electrically connected to the power supply device, so that the lighting continues on both sides of the disconnected location. However, as shown in FIG. 7, when the inner electrode 3 is cut at two points (disconnection points 44 and 45 in FIG. 7), the region indicated by the U line connecting the start point 41 and the disconnection point 44 and the disconnection point 45 Although the lighting continues in the area indicated by the W line connecting the end point 42, the area indicated by the V line connecting the disconnection point 44 and the disconnection point 45 is not lit by being electrically disconnected from the power feeding device. When the disconnection point 44 is disconnected first, the length of the inner electrode becomes U <V + W, the current value flowing through the power supply unit on the b side is larger than the power supply unit on the a side, and the next disconnection is b from the central portion. Disconnect at the disconnection point 45 on the side. According to the third ultraviolet irradiation device, even when the inner electrode 3 is disconnected at two places as described above, the light guide unit 202 corresponds to the region indicated by the V line near the center of the effective light emitting region Z. Therefore, the non-lighting of the excimer lamp can be reliably detected by the voltage signal based on the light received by the light receiving unit 25 via the light guide unit 202.

しかも、エキシマランプ1への点灯電力の給電を制御する給電制御機構と、搬送機構の動作を制御する搬送制御機構とを備えることにより、内側電極3が断線した際に、速やかに、エキシマランプ1への点灯電力の給電を停止するとともに基板の搬送を停止することができる。これにより、エキシマランプへの無駄な点灯電力の給電が継続されることがなく、基板の洗浄処理が不完全になる心配もない。   In addition, the excimer lamp 1 is provided promptly when the inner electrode 3 is disconnected by providing a power supply control mechanism for controlling the power supply of the lighting power to the excimer lamp 1 and a transport control mechanism for controlling the operation of the transport mechanism. It is possible to stop the feeding of the lighting power to the substrate and stop the conveyance of the substrate. Thereby, unnecessary power supply of the lighting power to the excimer lamp is not continued, and there is no fear that the substrate cleaning process becomes incomplete.

以上のような第1ないし第3の紫外線照射装置は筐体の開口に窓部材が嵌め込まれた構造となっているが、これに限らず、窓部材を用いない構造を採用することもできる。
第1ないし第3の紫外線照射装置は筐体内に冷却ブロックを備えた構造となっているが、これに限らず、冷却ブロックを有しない構造を採用することもでき、この場合は筐体に設けられた貫通孔が導光部として機能する。
さらに、上記実施形態においては、内側電極の外周を誘電体材料からなる内側管で覆った構造のエキシマランプについて説明しているが、必ずしもこれに限定されず、内側管を有しない一重円筒型構造のエキシマランプを使用して紫外線照射装置を構成することもできる。
The first to third ultraviolet irradiation devices as described above have a structure in which a window member is fitted into the opening of the housing. However, the present invention is not limited to this, and a structure without using a window member can also be adopted.
The first to third ultraviolet irradiation devices have a structure having a cooling block in the housing. However, the present invention is not limited to this, and a structure having no cooling block can be adopted. The formed through hole functions as a light guide.
Further, in the above embodiment, an excimer lamp having a structure in which the outer periphery of the inner electrode is covered with an inner tube made of a dielectric material has been described. However, the present invention is not necessarily limited to this, and a single cylindrical structure without an inner tube. It is also possible to construct an ultraviolet irradiation device using an excimer lamp.

また、従来構造の紫外線照射装置のように、エキシマランプの外表面に設けた蛍光体層によってエキシマランプから放射される真空紫外光を可視光に変換し、該可視光の強度に応じた電圧信号に基づいてエキシマランプの点灯状態を検知することもできる。或いは、ランプの光を検知する受光部は、蛍光体を使わず真空紫外光を直接検知することのできる受光素子を用いても良い。また、キセノンエキシマランプにおいてもランプから放射される紫外光、可視光、赤外光を検知することも可能である。
無論、紫外線硬化に使用される、真空紫外光以外の光を放射するクリプトンと塩素を混合した222nmの光を放射するエキシマランプや、キセノンと塩素を混合した308nmの光を放射するエキシマランプなどにおいても、確実に検知可能である。
In addition, as in a conventional ultraviolet irradiation device, a vacuum ultraviolet light emitted from the excimer lamp is converted into visible light by a phosphor layer provided on the outer surface of the excimer lamp, and a voltage signal corresponding to the intensity of the visible light is converted. Based on the above, it is also possible to detect the lighting state of the excimer lamp. Alternatively, the light receiving unit that detects the light from the lamp may be a light receiving element that can directly detect vacuum ultraviolet light without using a phosphor. Also, a xenon excimer lamp can detect ultraviolet light, visible light, and infrared light emitted from the lamp.
Of course, in excimer lamps that emit 222 nm light mixed with krypton and chlorine that emit light other than vacuum ultraviolet light, excimer lamps that emit 308 nm light mixed with xenon and chlorine, etc. Can be reliably detected.

本発明の第1の紫外線照射装置の断面図を示す。Sectional drawing of the 1st ultraviolet irradiation device of this invention is shown. 本発明の第1の紫外線照射装置に係る他の形態の断面図を示す。Sectional drawing of the other form which concerns on the 1st ultraviolet irradiation device of this invention is shown. 本発明の第1の紫外線照射装置に係る他の形態の断面図を示す。Sectional drawing of the other form which concerns on the 1st ultraviolet irradiation device of this invention is shown. 本発明の第1の紫外線照射装置に係る他の形態の断面図を示す。Sectional drawing of the other form which concerns on the 1st ultraviolet irradiation device of this invention is shown. 本発明の第2の紫外線照射装置の断面図を示す。Sectional drawing of the 2nd ultraviolet irradiation device of this invention is shown. 本発明の第3の紫外線照射装置の断面図を示す。Sectional drawing of the 3rd ultraviolet irradiation device of this invention is shown. 本発明の第3の紫外線照射装置の作用効果を説明するための断面図を示す。Sectional drawing for demonstrating the effect of the 3rd ultraviolet irradiation device of this invention is shown. 従来の紫外線照射装置の断面図を示す。Sectional drawing of the conventional ultraviolet irradiation device is shown. 従来の一重円筒型構造のエキシマランプの管軸を含む断面図を示す。Sectional drawing containing the tube axis | shaft of the excimer lamp of the conventional single cylinder type structure is shown. 従来の紫外線照射装置における問題点を説明するための断面図である。It is sectional drawing for demonstrating the problem in the conventional ultraviolet irradiation device.

符号の説明Explanation of symbols

1 エキシマランプ
2 放電容器
3 内側電極
4 外側電極
5 金属箔
6 外部リード
7 内側管
8 支持部材
11 筐体
12 開口
13 窓部材
14 貫通孔
15 流入孔
16 排出孔
17 給電装置
18 給電線
20 冷却ブロック
21 直管部
22 封止部
25 受光部
26 演算部
27 表示部
28 給電制御機構
29 搬送制御機構
31 コイル部
32 直線部
35 搬送機構
36 基板
50 エキシマランプ
51 外側管
52 内側管
53 側壁部
54 側壁部
55 放電容器
56 外側電極
57 内側電極
100 紫外線照射装置
201 溝部
202 導光部


DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Excimer lamp 2 Discharge vessel 3 Inner electrode 4 Outer electrode 5 Metal foil 6 External lead 7 Inner tube 8 Support member 11 Housing 12 Opening 13 Window member 14 Through hole 15 Inlet hole 16 Outlet hole 17 Feeder device 18 Feeder line 20 Cooling block 21 Straight tube portion 22 Sealing portion 25 Light receiving portion 26 Calculation portion 27 Display portion 28 Power supply control mechanism 29 Transfer control mechanism 31 Coil portion 32 Straight line portion 35 Transfer mechanism 36 Substrate 50 Excimer lamp 51 Outer tube 52 Inner tube 53 Side wall portion 54 Side wall Part 55 discharge vessel 56 outer electrode 57 inner electrode 100 ultraviolet irradiation device 201 groove part 202 light guide part


Claims (3)

少なくとも一部に紫外線を透過させる誘電体材料から構成され、その内部の放電空間に放電用ガスが充填された放電容器と、該放電容器を構成する誘電体材料を介在して対向する一対の電極とを有するエキシマランプと、該一対の電極の各々に電気的に接続され前記エキシマランプに給電する給電装置とを備えた紫外線照射装置であって、
前記給電装置は、少なくとも何れか一方の電極に対しては、その一端側に電気的に接続され、
有効発光領域のうち、前記給電装置が接続された電極の一端よりも、その電極の他端に近い領域に対応して配置された、一端から入射した前記エキシマランプから放射された光を他端から出射する導光部と、該導光部から出射した光を受光する受光部と、該受光部の測定結果に基づき前記エキシマランプの点灯状態を検知する点灯検知手段とを備えていることを特徴とする紫外線照射装置。
A discharge vessel that is made of a dielectric material that transmits at least a part of ultraviolet rays, and in which the discharge space is filled with a discharge gas, and a pair of electrodes that face each other with the dielectric material constituting the discharge vessel interposed An ultraviolet irradiation device comprising: an excimer lamp including: a power supply device that is electrically connected to each of the pair of electrodes and supplies power to the excimer lamp;
The power supply device is electrically connected to one end side of at least one of the electrodes,
The other end of the light emitted from the excimer lamp, which is arranged corresponding to the region closer to the other end of the electrode than the one end of the electrode to which the power feeding device is connected, in the effective light emitting region A light guide unit that emits light from the light guide unit, a light receiving unit that receives light emitted from the light guide unit, and a lighting detection unit that detects a lighting state of the excimer lamp based on a measurement result of the light receiving unit. A featured ultraviolet irradiation device.
少なくとも一部に紫外線を透過させる誘電体材料から構成され、その内部の放電空間に放電用ガスが充填された放電容器と、該放電容器を構成する誘電体材料を介在して対向する一対の電極とを有するエキシマランプと、該一対の電極の各々に電気的に接続され前記エキシマランプに給電する給電装置とを備えた紫外線照射装置であって、
前記給電装置は、少なくとも何れか一方の電極に対しては、その両端側に電気的に接続され、
有効発光領域の中心部近傍の領域に対応して配置された、一端から入射した前記エキシマランプから放射された光を他端から出射する導光部と、該導光部から出射した光を受光する受光部と、該受光部の測定結果に基づき前記エキシマランプの点灯状態を検知する点灯検知手段とを備えていることを特徴とする紫外線照射装置。
A discharge vessel that is made of a dielectric material that transmits at least a part of ultraviolet rays, and in which the discharge space is filled with a discharge gas, and a pair of electrodes that face each other with the dielectric material constituting the discharge vessel interposed An ultraviolet irradiation device comprising: an excimer lamp including: a power supply device that is electrically connected to each of the pair of electrodes and supplies power to the excimer lamp;
The power feeding device is electrically connected to both ends of at least one of the electrodes,
A light guide unit arranged corresponding to a region near the center of the effective light emitting region and emitting light emitted from the excimer lamp incident from one end from the other end, and receiving light emitted from the light guide unit An ultraviolet irradiation apparatus comprising: a light receiving unit that detects light and a lighting detection unit that detects a lighting state of the excimer lamp based on a measurement result of the light receiving unit.
前記電極の何れか一方は、前記放電容器内の放電空間に配置され、該一方の電極における少なくとも他方の電極との間で放電を行う部位の外表面が、少なくとも一端が放電空間内で開放された誘電体材料からなる内側管によって覆われていることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の紫外線照射装置。










Any one of the electrodes is disposed in a discharge space in the discharge vessel, and at least one end of the outer surface of the portion that discharges between the one electrode and the other electrode is opened in the discharge space. The ultraviolet irradiation device according to claim 1 or 2, wherein the ultraviolet irradiation device is covered with an inner tube made of a dielectric material.










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