JP5511632B2 - Laser irradiation device - Google Patents

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Description

本発明は、対象物にレーザー光を照射するレーザー照射装置に関するものである。   The present invention relates to a laser irradiation apparatus that irradiates an object with laser light.

このようなレーザー照射装置として、例えば、光軸に沿って対向配置された主鏡と副鏡とから構成されたカセグレン型の反射光学系を介して、対象物にレーザー光を照射するものが知られている。   As such a laser irradiation apparatus, for example, an apparatus that irradiates an object with laser light through a Cassegrain type reflection optical system composed of a primary mirror and a secondary mirror arranged to face each other along the optical axis is known. It has been.

特開平7−151539号公報JP 7-151539 A

昨今、レーザー照射装置では、照射レーザー光の対象物への集光性能の更なる向上が望まれている。しかしながら、温度変動や経時変化の影響等により、主鏡と副鏡との間隔が対象物に対して正確にレーザー光を集光する間隔からずれる場合がある。この場合、対象物の位置と、実際にレーザー光が送光されて集光される位置とがずれてしまう。こうしたずれを修正するためには、例えば主鏡と副鏡が一組となった反射光学系が、アフォーカル状態である場合の、副鏡の基準位置の調整を行う必要があるが、従来の装置には設けられていなかった。   In recent years, in a laser irradiation apparatus, further improvement in the light condensing performance of an irradiation laser beam on an object is desired. However, the distance between the primary mirror and the secondary mirror may deviate from the distance at which the laser beam is accurately collected with respect to the target object due to the influence of temperature fluctuations and changes with time. In this case, the position of the object and the position where the laser light is actually transmitted and condensed are shifted. In order to correct such a deviation, for example, it is necessary to adjust the reference position of the secondary mirror when the reflective optical system including the primary mirror and the secondary mirror is in an afocal state. The device was not provided.

本発明は、このような問題に鑑みてなされたものであり、主鏡と副鏡が一組となった反射光学系が、アフォーカル状態である場合の、副鏡の基準位置調整を行うことで、主鏡と副鏡との間隔に生じたアフォーカル状態からのずれを修正し、対象物に対してより正確にレーザー光を照射することができる、レーザー照射装置を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of such a problem, and performs the reference position adjustment of the secondary mirror when the reflective optical system in which the primary mirror and the secondary mirror are paired is in an afocal state. An object of the present invention is to provide a laser irradiation apparatus that corrects a deviation from an afocal state that occurs in the interval between a primary mirror and a secondary mirror and that can irradiate laser light more accurately on an object. To do.

このような目的を達成するため、本発明を例示する態様に従えば、光軸に沿って対向配置された主鏡と副鏡とを有する光学系を介して、レーザー光源から射出されたレーザー光を対象物に照射するレーザー照射装置において、前記光学系からの射出光が平行光であるか否かを検出する検出系と、前記副鏡の光軸方向の位置を検出する位置センサと、前記対象物までの距離を計測する測距計と、前記副鏡を光軸に沿って移動させる駆動機構と、前記検出系により前記光学系からの射出光が平行光であると検出されるまで前記副鏡を移動させ、前記検出系により前記光学系からの射出光が平行光であると検出されると、このときに前記位置センサにより検出された前記副鏡の位置を基準位置として記憶し、前記測距計により計測された前記対象物までの距離に応じて、前記対象物にレーザー光を集光させるために必要な前記副鏡の前記基準位置からの移動量及び移動方向を演算し、この演算結果に基づいて前記副鏡が光軸に沿って移動するように、前記駆動機構の駆動制御を行う制御装置とを有し、前記制御装置により前記駆動機構を介して前記副鏡を移動させ、前記主鏡と前記副鏡との間隔が前記対象物に対して正確にレーザー光を集光する間隔に調整された前記光学系を介して、レーザー光を前記対象物に照射することを特徴とするレーザー照射装置が提供される。   In order to achieve such an object, according to an embodiment of the present invention, laser light emitted from a laser light source via an optical system having a primary mirror and a secondary mirror arranged to face each other along the optical axis. In the laser irradiation apparatus that irradiates the object, a detection system that detects whether or not the light emitted from the optical system is parallel light, a position sensor that detects a position of the secondary mirror in the optical axis direction, and A distance meter that measures the distance to the object, a drive mechanism that moves the secondary mirror along the optical axis, and the detection system until the light emitted from the optical system is detected as parallel light. When the secondary mirror is moved and the detection system detects that the light emitted from the optical system is parallel light, the position of the secondary mirror detected by the position sensor at this time is stored as a reference position, The object measured by the rangefinder The amount of movement and the direction of movement of the secondary mirror from the reference position necessary for condensing laser light on the object is calculated according to the distance at A control device that performs drive control of the drive mechanism so as to move along an axis, the secondary mirror is moved by the control device via the drive mechanism, and the primary mirror and the secondary mirror There is provided a laser irradiation apparatus that irradiates a laser beam on the object through the optical system in which the interval is adjusted to an interval at which the laser beam is accurately focused on the object.

本発明は、副鏡の基準位置調整を行うことで、主鏡と副鏡との間隔に生じたアフォーカル状態からのずれを修正し、対象物に対してより正確にレーザー光を照射することができ
る、レーザー照射装置を提供することができる。
By adjusting the reference position of the secondary mirror, the present invention corrects the deviation from the afocal state that occurs in the distance between the primary mirror and the secondary mirror, and more accurately irradiates the target with laser light. It is possible to provide a laser irradiation apparatus capable of

第1の実施形態に係るレーザー照射装置を説明する図であり、レーザー光の照射が行われている状態を示す。It is a figure explaining the laser irradiation apparatus which concerns on 1st Embodiment, and shows the state by which the laser beam irradiation is performed. 第1の実施形態に係るレーザー照射装置を説明する図であり、副鏡の調整が行われている状態を示す。It is a figure explaining the laser irradiation apparatus concerning a 1st embodiment, and shows the state where adjustment of a submirror is performed. 第1の実施形態に係るレーザー照射装置を用いて、レーザー光の照射を行う際の手順を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the procedure at the time of irradiating a laser beam using the laser irradiation apparatus which concerns on 1st Embodiment. 第2の実施形態に係るレーザー照射装置を説明する図であり、レーザー光の照射が行われている状態を示す。It is a figure explaining the laser irradiation apparatus which concerns on 2nd Embodiment, and shows the state by which the laser beam irradiation is performed. 第2の実施形態に係るレーザー照射装置を説明する図であり、副鏡の調整が行われている状態を示す。It is a figure explaining the laser irradiation apparatus which concerns on 2nd Embodiment, and shows the state in which the adjustment of a secondary mirror is performed. 第2の実施形態に係るレーザー照射装置を用いて、レーザー光の照射を行う際の手順を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the procedure at the time of irradiating a laser beam using the laser irradiation apparatus which concerns on 2nd Embodiment. 第3の実施形態に係るレーザー照射装置を説明する図であり、レーザー光の照射が行われている状態を示す。It is a figure explaining the laser irradiation apparatus which concerns on 3rd Embodiment, and shows the state by which the laser beam irradiation is performed. 第3の実施形態に係るレーザー照射装置を説明する図であり、副鏡の調整が行われている状態を示す。It is a figure explaining the laser irradiation apparatus which concerns on 3rd Embodiment, and shows the state in which the adjustment of a secondary mirror is performed. 第3の実施形態に係るレーザー照射装置を用いて、レーザー光の照射を行う際の手順を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the procedure at the time of irradiating a laser beam using the laser irradiation apparatus which concerns on 3rd Embodiment. 第4の実施形態に係るレーザー照射装置を説明する図であり、コリメータ光学系の調整が行われている状態を示す。It is a figure explaining the laser irradiation apparatus which concerns on 4th Embodiment, and shows the state in which adjustment of the collimator optical system is performed. 第4の実施形態に係るレーザー照射装置を用いて、レーザー光の照射を行う際の手順を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the procedure at the time of performing laser beam irradiation using the laser irradiation apparatus which concerns on 4th Embodiment. 第5の実施形態に係るレーザー照射装置を説明する図であり、副鏡の調整が行われている状態を示す。It is a figure explaining the laser irradiation apparatus which concerns on 5th Embodiment, and shows the state in which the adjustment of a submirror is performed. 第6の実施形態に係るレーザー照射装置を説明する図であり、副鏡の調整が行われている状態を示す。It is a figure explaining the laser irradiation apparatus which concerns on 6th Embodiment, and shows the state in which the adjustment of a secondary mirror is performed.

以下、本発明の実施形態について、図面を用いて説明する。第1の実施形態に係るレーザー照射装置1は、図1及び図2に示すように、光軸AXに沿って対向配置された主鏡11と副鏡12とを有する反射光学系10を介して、レーザー光源20から射出されたレーザー光を対象物(不図示)に照射するレーザー照射装置であって、反射光学系10からの射出光が平行光であるか否かを検出する検出系30と、副鏡12の光軸方向の位置を検出する位置センサ40(例えば、リニアエンコーダや、ポテンショメータ等)と、対象物(不図示)までの距離を計測する測距計50と、副鏡12を光軸AXに沿って移動させる駆動機構60(例えば、ピエゾ素子を用いた駆動機構や、回転モータとボールネジとを組み合わせて用いた駆動機構等)と、駆動機構60の駆動制御を行う制御装置70とを有する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. As shown in FIGS. 1 and 2, the laser irradiation apparatus 1 according to the first embodiment includes a primary mirror 11 and a secondary mirror 12 disposed to face each other along an optical axis AX, via a reflective optical system 10. A laser irradiation apparatus for irradiating an object (not shown) with laser light emitted from the laser light source 20, and a detection system 30 for detecting whether or not the emitted light from the reflection optical system 10 is parallel light; A position sensor 40 (for example, a linear encoder, a potentiometer, etc.) for detecting the position of the secondary mirror 12 in the optical axis direction, a rangefinder 50 for measuring the distance to an object (not shown), and the secondary mirror 12 A drive mechanism 60 that moves along the optical axis AX (for example, a drive mechanism that uses a piezoelectric element, a drive mechanism that uses a combination of a rotary motor and a ball screw, etc.), and a control device 70 that controls the drive of the drive mechanism 60. And have.

主鏡11は、表側(副鏡12側)に形成された凹面状の反射面11aと、中央に形成された開口11bとを有する凹面反射鏡である。副鏡12は、表側(主鏡11側)に形成された凸面状の反射面12aを有する凸面反射鏡である。すなわち、主鏡11と副鏡12とからなる反射光学系10は、いわゆるカセグレン光学系である。   The main mirror 11 is a concave reflecting mirror having a concave reflecting surface 11a formed on the front side (sub mirror 12 side) and an opening 11b formed in the center. The secondary mirror 12 is a convex reflecting mirror having a convex reflecting surface 12a formed on the front side (primary mirror 11 side). That is, the reflective optical system 10 including the primary mirror 11 and the secondary mirror 12 is a so-called Cassegrain optical system.

検出系30は、検出用光源31と、検出用光源31から射出された光を透過する照明レチクル32と、照明レチクル32を透過した光を反射して後述のコリメータ光学系34に向かわせるとともに、コリメータ光学系34により結像された照明レチクル32の像を透
過して撮像素子35に向かわせるハーフプリズム33と、ハーフプリズム33を介して照明レチクル32を透過した光を平行光に変換するコリメータ光学系34と、コリメータ光学系34から射出された光を副鏡12の反射面12aへと偏向するとともに、副鏡12の反射面12aで反射された光をコリメータ光学系34へと偏向する第1のミラー部材M1と、第1のミラー部材M1により偏向され、副鏡12の反射面12a、主鏡11の反射面11aを順に経た光を反射して折り返す第2のミラー部材M2と、第2のミラー部材M2により反射して折り返され、主鏡11の反射面11a、副鏡12の反射面12aを順に経て、第1のミラー部材M1により偏向され、コリメータ光学系34、ハーフプリズム33を順に経て、撮像面上に結像された照明レチクル32の像を撮像する撮像素子35(例えば、二次元CCD)と、撮像素子35により撮像された照明レチクル32の像の合焦状態に基づいて、反射光学系10からの射出光が平行光であるか否かを検出する画像処理装置36とを有する。
The detection system 30 reflects a light source 31 for detection, an illumination reticle 32 that transmits light emitted from the light source 31 for detection, and light that has passed through the illumination reticle 32 to be directed to a collimator optical system 34 described later. A half prism 33 that transmits the image of the illumination reticle 32 formed by the collimator optical system 34 and transmits the image to the image sensor 35, and collimator optics that converts the light transmitted through the illumination reticle 32 through the half prism 33 into parallel light. The system 34 and the first light that deflects the light emitted from the collimator optical system 34 to the reflecting surface 12a of the secondary mirror 12 and deflects the light reflected by the reflecting surface 12a of the secondary mirror 12 to the collimator optical system 34. The light reflected by the mirror member M1 and the first mirror member M1 and sequentially passing through the reflecting surface 12a of the secondary mirror 12 and the reflecting surface 11a of the primary mirror 11 is reflected. Reflected by the second mirror member M2 to be turned back and the second mirror member M2 and folded back, and sequentially passes through the reflecting surface 11a of the primary mirror 11 and the reflecting surface 12a of the secondary mirror 12, and is deflected by the first mirror member M1. Then, the image sensor 35 (for example, a two-dimensional CCD) that captures an image of the illumination reticle 32 formed on the imaging surface through the collimator optical system 34 and the half prism 33 in this order, and the illumination imaged by the image sensor 35 And an image processing device 36 that detects whether or not the light emitted from the reflective optical system 10 is parallel light based on the focused state of the image of the reticle 32.

なお、第1のミラー部材M1及び第2のミラー部材M2は、それぞれ光路上から(自動又は手動により)挿脱可能に構成されている。   The first mirror member M1 and the second mirror member M2 are configured to be detachable from the optical path (automatically or manually).

主鏡11、副鏡12及び第2のミラー部材M2の面形状は、レーザー光源20から射出して、コリメータ光学系34により平行光束に変換され、主鏡11の開口11bから入射した光が、副鏡12の反射面12a及び主鏡11の反射面11aを順に経て、第2のミラー部材M2に至る入射光路と、第2のミラー部材M2で反射して折り返され、主鏡11の反射面11a及び副鏡12の反射面12aを順に経て、主鏡11の開口11bに至る射出光路とが一致するように設定されている。   The surface shapes of the primary mirror 11, the secondary mirror 12 and the second mirror member M2 are emitted from the laser light source 20, converted into a parallel light beam by the collimator optical system 34, and light incident from the opening 11b of the primary mirror 11 is The reflecting surface 12a of the secondary mirror 12 and the reflecting surface 11a of the primary mirror 11 in this order, the incident optical path reaching the second mirror member M2, and the reflective surface of the primary mirror 11 reflected by the second mirror member M2 and turned back. 11a and the reflecting surface 12a of the secondary mirror 12 are set in order so that the exit optical path to the opening 11b of the primary mirror 11 coincides.

制御装置70は、検出系30により反射光学系10からの射出光が平行光であると検出されるまで副鏡12を移動させ、検出系30により反射光学系10からの射出光が平行光であると検出されると、このときに位置センサ40により検出された副鏡12の位置を新たな基準位置として記憶し、測距計50により計測されたレーザー照射装置1から対象物(不図示)までの距離に応じて、対象物にレーザー光を集光させるために必要な副鏡12の前記基準位置からの移動量及び移動方向を演算し、この演算結果に基づいて副鏡12が光軸AXに沿って移動するように、駆動機構60の駆動制御を行う。   The control device 70 moves the secondary mirror 12 until the detection system 30 detects that the light emitted from the reflection optical system 10 is parallel light, and the detection system 30 causes the light emitted from the reflection optical system 10 to be parallel light. If it is detected, the position of the secondary mirror 12 detected by the position sensor 40 at this time is stored as a new reference position, and the object (not shown) is detected from the laser irradiation device 1 measured by the rangefinder 50. The amount of movement and the direction of movement of the secondary mirror 12 from the reference position necessary for condensing the laser beam on the object are calculated according to the distance to the optical axis. Drive control of the drive mechanism 60 is performed so as to move along AX.

上記構成のレーザー照射装置1を用いてレーザー光を照射するときの手順について、図3に示すフローチャートを参照しながら説明する。このレーザー照射装置1では、反射光学系10からの射出光が平行光となるように副鏡12の位置調整を行ってから、対象物へのレーザー光の照射を行うように構成されている。   A procedure for irradiating laser light using the laser irradiation apparatus 1 having the above configuration will be described with reference to a flowchart shown in FIG. The laser irradiation apparatus 1 is configured to irradiate an object with laser light after adjusting the position of the sub mirror 12 so that the light emitted from the reflection optical system 10 becomes parallel light.

図3に示すように、まず、第1のミラー部材M1及び第2のミラー部材M2を光路上に挿入する(ステップS10)。次に、検出系30により反射光学系10からの射出光が平行光であるか否かを検出する(ステップS11)。具体的には、撮像素子35により撮像された照明レチクル32の像の合焦状態に基づいて、画像処理装置36により反射光学系10からの射出光が平行光であるか否かを検出する。このステップS11において、検出系30により反射光学系10からの射出光が平行光ではないと検出された場合、すなわち画像処理装置36により照明レチクル32の像の合焦状態にないと判断された場合は、該検出系30により反射光学系10からの射出光が平行光であると検出されるまで副鏡12が光軸AXに沿って移動するように、制御装置70は駆動機構60の駆動制御を行う(ステップS12)。また、ステップS11において、検出系30により反射光学系10からの射出光が平行光であると検出された場合、すなわち画像処理装置36により照明レチクル32の像の合焦状態にあると判断された場合は、位置センサ40により副鏡12の位置を検出させ(ステップS13)、メモリ(不図示)をリセットして位置センサ40により検出された副鏡12の位置を(移動時の)基準位置としてメモリに新たに記憶させ(ステ
ップS14)、第1のミラー部材M1及び第2のミラー部材M2を光路上から外し(ステップS15)、測距計50によりレーザー照射装置1から対象物(不図示)までの距離を計測させ(ステップS16)、その距離に応じて、対象物にレーザー光を集光させるために必要な副鏡12の前記基準位置からの移動量及び移動方向を演算し(ステップS17)、この演算結果に基づいて副鏡12が光軸AXに沿って移動するように、制御装置70は駆動機構60の駆動制御を行う(ステップS18)。そして、レーザー光源20からレーザー光を射出させる(ステップS19)。射出されたレーザー光は、上記のように対象物への照準動作が終了した反射光学系10(より詳しくは、副鏡12の反射面12a、主鏡11の反射面11aを順に)を介して、対象物に対して正確に照射(集光)される。
As shown in FIG. 3, first, the first mirror member M1 and the second mirror member M2 are inserted into the optical path (step S10). Next, the detection system 30 detects whether or not the light emitted from the reflection optical system 10 is parallel light (step S11). Specifically, based on the in-focus state of the image of the illumination reticle 32 imaged by the image sensor 35, the image processing device 36 detects whether or not the light emitted from the reflective optical system 10 is parallel light. In this step S11, when the detection system 30 detects that the light emitted from the reflection optical system 10 is not parallel light, that is, when the image processing device 36 determines that the image of the illumination reticle 32 is not in focus. The controller 70 controls the drive mechanism 60 so that the secondary mirror 12 moves along the optical axis AX until the detection system 30 detects that the light emitted from the reflective optical system 10 is parallel light. Is performed (step S12). In step S11, when the detection system 30 detects that the light emitted from the reflection optical system 10 is parallel light, that is, the image processing device 36 determines that the image of the illumination reticle 32 is in focus. In this case, the position sensor 40 detects the position of the secondary mirror 12 (step S13), resets the memory (not shown), and uses the position of the secondary mirror 12 detected by the position sensor 40 as a reference position (when moving). Newly stored in the memory (step S14), the first mirror member M1 and the second mirror member M2 are removed from the optical path (step S15), and the object (not shown) from the laser irradiation apparatus 1 by the distance meter 50 is stored. The distance from the reference position of the secondary mirror 12 necessary for focusing the laser beam on the object according to the distance (step S16). It calculates the fine movement direction (step S17), the secondary mirror 12 to move along the optical axis AX, the control device 70 controls driving of the driving mechanism 60 based on the calculation result (step S18). Then, laser light is emitted from the laser light source 20 (step S19). The emitted laser light passes through the reflecting optical system 10 (more specifically, the reflecting surface 12a of the secondary mirror 12 and the reflecting surface 11a of the primary mirror 11 in this order) after the aiming operation on the object is completed as described above. The object is accurately irradiated (condensed).

なお、レーザー照射装置1を用いて平行光の照射を行う場合には、ステップS11において検出系30により反射光学系10からの射出光が平行光であると検出されたときに、第1のミラー部材M1及び第2のミラー部材M2を光路上から外して、レーザー光源20からレーザー光を射出させればよい。射出されたレーザー光は、主鏡11と副鏡12との間隔がアフォーカルな状態に調整された反射光学系10を介して、高い精度の平行光となって照射される。   In addition, when performing parallel light irradiation using the laser irradiation apparatus 1, the first mirror is detected when the detection system 30 detects that the light emitted from the reflection optical system 10 is parallel light in step S11. The member M1 and the second mirror member M2 may be removed from the optical path, and laser light may be emitted from the laser light source 20. The emitted laser light is irradiated as parallel light with high accuracy through the reflective optical system 10 in which the distance between the primary mirror 11 and the secondary mirror 12 is adjusted to an afocal state.

以上説明したように、第1の実施形態に係るレーザー照射装置1によれば、反射光学系10がアフォーカル状態である場合の、副鏡12の基準位置を調整し、温度変動や経時変化の影響等により主鏡11と副鏡12との間隔に生じたアフォーカル状態からのずれを修正してから、反射光学系10を介してレーザー光の照射を行うように構成されているため、有限距離の対象物に対して正確に集光させたり、平行度が高いレーザー光の照射を行ったりすることが可能である。   As described above, according to the laser irradiation apparatus 1 according to the first embodiment, the reference position of the secondary mirror 12 is adjusted when the reflective optical system 10 is in the afocal state, and temperature fluctuations and changes with time are not affected. Since it is configured to irradiate the laser beam through the reflective optical system 10 after correcting the deviation from the afocal state caused in the distance between the primary mirror 11 and the secondary mirror 12 due to the influence or the like, it is limited. It is possible to accurately focus on an object at a distance or to irradiate laser light with high parallelism.

以下、他の実施形態に係るレーザー照射装置について説明するが、第1の実施形態のレーザー照射装置1で用いた部品と同じもの、もしくは同様の機能を有するものについては、同じ記号を付し、その説明を省略する。   Hereinafter, the laser irradiation apparatus according to another embodiment will be described, but the same components as those used in the laser irradiation apparatus 1 of the first embodiment or those having the same function are denoted by the same symbols, The description is omitted.

第2の実施形態に係るレーザー照射装置は、図4及び図5に示すように、第1のミラー部材M1を(上記実施形態と同様に)光路上から挿脱可能に構成し、第2のミラー部材M2Aをその半径が主鏡11の中央に形成されている開口11bの半径より大きく、主鏡11の外径よりも小さくし、光路上に常に固定する構成としている。   As shown in FIGS. 4 and 5, the laser irradiation apparatus according to the second embodiment is configured so that the first mirror member M1 can be inserted and removed from the optical path (similar to the above-described embodiment). The mirror member M2A has a radius larger than the radius of the opening 11b formed at the center of the primary mirror 11 and smaller than the outer diameter of the primary mirror 11, and is always fixed on the optical path.

ここで、上記構成のレーザー照射装置を用いてレーザー光を照射するときの手順について、図6に示すフローチャートを参照しながら説明する。このレーザー照射装置では、反射光学系10からの射出光が平行光となるように副鏡12の位置調整を行ってから、対象物へのレーザー光の照射を行うように構成されている。   Here, a procedure for irradiating laser light using the laser irradiation apparatus having the above configuration will be described with reference to a flowchart shown in FIG. This laser irradiation apparatus is configured to irradiate the object with laser light after adjusting the position of the secondary mirror 12 so that the light emitted from the reflection optical system 10 becomes parallel light.

図6に示すように、まず、第1のミラー部材M1を光路上に挿入する(ステップS20)。次に、検出系30により反射光学系10からの射出光が平行光であるか否かを検出する(ステップS21)。具体的には、撮像素子35により撮像された照明レチクル32の像の合焦状態に基づいて、画像処理装置36により反射光学系10からの射出光が平行光であるか否かを検出する。このステップS21において、検出系30により反射光学系10からの射出光が平行光ではないと検出された場合、すなわち画像処理装置36により照明レチクル32の像の合焦状態にないと判断された場合は、該検出系30により反射光学系10からの射出光が平行光であると検出されるまで副鏡12が光軸AXに沿って移動するように、制御装置70は駆動機構60の駆動制御を行う(ステップS22)。また、ステップS21において、検出系30により反射光学系10からの射出光が平行光であると検出された場合、すなわち画像処理装置36により照明レチクル32の像の合焦状態にあると判断された場合は、位置センサ40により副鏡12の位置を検出させ(ステップS2
3)、メモリ(不図示)をリセットして位置センサ40により検出された副鏡12の位置を(移動時の)基準位置としてメモリに新たに記憶させ(ステップS24)、第1のミラー部材M1を光路上から外し(ステップS25)、測距計50によりこのレーザー照射装置から対象物(不図示)までの距離を計測させ(ステップS26)、その距離に応じて、対象物にレーザー光を集光させるために必要な副鏡12の前記基準位置からの移動量及び移動方向を演算し(ステップS27)、この演算結果に基づいて副鏡12が光軸AXに沿って移動するように、制御装置70は駆動機構60の駆動制御を行う(ステップS28)。そして、レーザー光源20からレーザー光を射出させる(ステップS29)。射出されたレーザー光は、上記のように対象物への照準動作が終了した反射光学系10(より詳しくは、副鏡12の反射面12a、主鏡11の反射面11aを順に)を介して、対象物に対して正確に照射(集光)される。
As shown in FIG. 6, first, the first mirror member M1 is inserted on the optical path (step S20). Next, it is detected by the detection system 30 whether or not the light emitted from the reflective optical system 10 is parallel light (step S21). Specifically, based on the in-focus state of the image of the illumination reticle 32 imaged by the image sensor 35, the image processing device 36 detects whether or not the light emitted from the reflective optical system 10 is parallel light. In step S21, when the detection system 30 detects that the light emitted from the reflection optical system 10 is not parallel light, that is, when the image processing device 36 determines that the image of the illumination reticle 32 is not in focus. The controller 70 controls the drive mechanism 60 so that the secondary mirror 12 moves along the optical axis AX until the detection system 30 detects that the light emitted from the reflective optical system 10 is parallel light. Is performed (step S22). In step S21, when the detection system 30 detects that the light emitted from the reflection optical system 10 is parallel light, that is, the image processing device 36 determines that the image of the illumination reticle 32 is in focus. In this case, the position sensor 40 detects the position of the secondary mirror 12 (step S2
3) The memory (not shown) is reset, and the position of the secondary mirror 12 detected by the position sensor 40 is newly stored in the memory as the reference position (at the time of movement) (step S24), and the first mirror member M1 Is removed from the optical path (step S25), and the distance meter 50 measures the distance from the laser irradiation device to the object (not shown) (step S26), and the laser beam is collected on the object according to the distance. The amount and direction of movement of the secondary mirror 12 from the reference position necessary for light emission are calculated (step S27), and control is performed so that the secondary mirror 12 moves along the optical axis AX based on the calculation result. The device 70 performs drive control of the drive mechanism 60 (step S28). Then, laser light is emitted from the laser light source 20 (step S29). The emitted laser light passes through the reflecting optical system 10 (more specifically, the reflecting surface 12a of the secondary mirror 12 and the reflecting surface 11a of the primary mirror 11 in this order) after the aiming operation on the object is completed as described above. The object is accurately irradiated (condensed).

なお、このレーザー照射装置を用いて平行光の照射を行う場合には、ステップS21において検出系30により反射光学系10からの射出光が平行光であると検出されたときに、第1のミラー部材M1を光路上から外して、レーザー光源20からレーザー光を射出させればよい。射出されたレーザー光は、主鏡11と副鏡12との間隔がアフォーカルな状態に調整された反射光学系10を介して、高い精度の平行光となって照射される。   In the case of performing parallel light irradiation using this laser irradiation apparatus, the first mirror is detected when the detection system 30 detects that the light emitted from the reflection optical system 10 is parallel light in step S21. The member M1 may be removed from the optical path and the laser light may be emitted from the laser light source 20. The emitted laser light is irradiated as parallel light with high accuracy through the reflective optical system 10 in which the distance between the primary mirror 11 and the secondary mirror 12 is adjusted to an afocal state.

以上のような構成の第2の実施形態に係るレーザー照射装置によれば、反射光学系10がアフォーカル状態である場合の、副鏡12の基準位置を調整し、温度変動や経時変化の影響等により主鏡11と副鏡12との間隔に生じたアフォーカル状態からのずれを修正してから、反射光学系10を介してレーザー光の照射を行うように構成されているため、有限距離の対象物に対して正確に集光させたり、平行度が高いレーザー光の照射を行ったりすることが可能である。また、主鏡11の中心部の光が遮蔽されてしまうものの、第2のミラー部材M2Aを光路上に常設することができるため、副鏡12の調整作業からレーザー光の照射作業に移行する際に、第2のミラー部材M2Aを挿脱する手間を省き、作業の効率化を図ることが可能である。   According to the laser irradiation apparatus according to the second embodiment having the above-described configuration, the reference position of the secondary mirror 12 is adjusted when the reflective optical system 10 is in the afocal state, and the influence of temperature fluctuations and changes over time is affected. Since the deviation from the afocal state generated in the interval between the primary mirror 11 and the secondary mirror 12 is corrected by the above, the laser light is irradiated through the reflective optical system 10, so that the finite distance It is possible to accurately focus the target object or to irradiate a laser beam with high parallelism. In addition, although the light at the center of the primary mirror 11 is shielded, the second mirror member M2A can be permanently installed on the optical path. Therefore, when shifting from the adjustment work of the secondary mirror 12 to the laser light irradiation work. In addition, it is possible to save work for inserting and removing the second mirror member M2A, and to improve the work efficiency.

第3の実施形態に係るレーザー照射装置は、図7及び図8に示すように、第1のミラー部材M1B及び第2のミラー部材M2Bを、レーザー光源20から射出されたレーザー光を透過し、検出用光源31から射出されたレチクル照明光を反射するダイクロイックミラーで構成している。このレーザー照射装置は、第2のミラー部材M2Bを透過した光が通過可能である窓部(不図示)が形成された筐体(不図示)に収納され、第2のミラー部材M2Bは前記窓部に配置される。   The laser irradiation apparatus according to the third embodiment transmits the laser light emitted from the laser light source 20 through the first mirror member M1B and the second mirror member M2B, as shown in FIGS. A dichroic mirror that reflects the reticle illumination light emitted from the detection light source 31 is used. This laser irradiation device is housed in a casing (not shown) in which a window (not shown) through which light transmitted through the second mirror member M2B can pass is formed, and the second mirror member M2B is the window Placed in the section.

ここで、上記構成のレーザー照射装置を用いてレーザー光を照射するときの手順について、図9に示すフローチャートを参照しながら説明する。このレーザー照射装置では、反射光学系10からの射出光が平行光となるように副鏡12の位置調整を行ってから、対象物へのレーザー光の照射を行うように構成されている。   Here, a procedure for irradiating laser light using the laser irradiation apparatus having the above configuration will be described with reference to the flowchart shown in FIG. This laser irradiation apparatus is configured to irradiate the object with laser light after adjusting the position of the secondary mirror 12 so that the light emitted from the reflection optical system 10 becomes parallel light.

図9に示すように、まず、検出系30により反射光学系10からの射出光が平行光であるか否かを検出する(ステップS30)。具体的には、撮像素子35により撮像された照明レチクル32の像の合焦状態に基づいて、画像処理装置36により反射光学系10からの射出光が平行光であるか否かを検出する。このステップS30において、検出系30により反射光学系10からの射出光が平行光ではないと検出された場合、すなわち画像処理装置36により照明レチクル32の像の合焦状態にないと判断された場合は、該検出系30により反射光学系10からの射出光が平行光であると検出されるまで副鏡12が光軸AXに沿って移動するように、制御装置70は駆動機構60の駆動制御を行う(ステップS31)。また、ステップS30において、検出系30により反射光学系10からの射出光が平行光であると検出された場合、すなわち画像処理装置36により照明レチクル32の
像の合焦状態にあると判断された場合は、位置センサ40により副鏡12の位置を検出させ(ステップS32)、メモリ(不図示)をリセットして位置センサ40により検出された副鏡12の位置を(移動時の)基準位置としてメモリに新たに記憶させ(ステップS33)、測距計50によりこのレーザー照射装置から対象物(不図示)までの距離を計測させ(ステップS34)、その距離に応じて、対象物にレーザー光を集光させるために必要な副鏡12の前記基準位置からの移動量及び移動方向を演算し(ステップS35)、この演算結果に基づいて副鏡12が光軸AXに沿って移動するように、制御装置70は駆動機構60の駆動制御を行う(ステップS36)。そして、レーザー光源20からレーザー光を射出させる(ステップS37)。射出されたレーザー光は、上記のように対象物への照準動作が終了した反射光学系10(より詳しくは、副鏡12の反射面12a、主鏡11の反射面11aを順に)を介して、対象物に対して正確に照射(集光)される。
As shown in FIG. 9, first, the detection system 30 detects whether or not the light emitted from the reflection optical system 10 is parallel light (step S30). Specifically, based on the in-focus state of the image of the illumination reticle 32 imaged by the image sensor 35, the image processing device 36 detects whether or not the light emitted from the reflective optical system 10 is parallel light. In step S30, when the detection system 30 detects that the light emitted from the reflection optical system 10 is not parallel light, that is, when the image processing device 36 determines that the image of the illumination reticle 32 is not in focus. The controller 70 controls the drive mechanism 60 so that the secondary mirror 12 moves along the optical axis AX until the detection system 30 detects that the light emitted from the reflective optical system 10 is parallel light. Is performed (step S31). In step S30, when the detection system 30 detects that the light emitted from the reflective optical system 10 is parallel light, that is, the image processing device 36 determines that the image of the illumination reticle 32 is in focus. In this case, the position sensor 40 detects the position of the secondary mirror 12 (step S32), resets the memory (not shown), and uses the position of the secondary mirror 12 detected by the position sensor 40 as a reference position (when moving). Newly stored in the memory (step S33), the distance meter 50 measures the distance from the laser irradiation device to the object (not shown) (step S34), and laser light is applied to the object according to the distance. The amount and direction of movement of the secondary mirror 12 necessary for condensing from the reference position are calculated (step S35), and the secondary mirror 12 is moved to the optical axis A based on the calculation result. As moving along, the control unit 70 performs drive control of the drive mechanism 60 (step S36). Then, laser light is emitted from the laser light source 20 (step S37). The emitted laser light passes through the reflecting optical system 10 (more specifically, the reflecting surface 12a of the secondary mirror 12 and the reflecting surface 11a of the primary mirror 11 in this order) after the aiming operation on the object is completed as described above. The object is accurately irradiated (condensed).

なお、このレーザー照射装置を用いて平行光の照射を行う場合には、ステップS30において検出系30により反射光学系10からの射出光が平行光であると検出されたときに、レーザー光源20からレーザー光を射出させればよい。射出されたレーザー光は、主鏡11と副鏡12との間隔がアフォーカルな状態に調整された反射光学系10を介して、高い精度の平行光となって照射される。   In addition, when performing parallel light irradiation using this laser irradiation apparatus, when it is detected by the detection system 30 in step S30 that the light emitted from the reflection optical system 10 is parallel light, the laser light source 20 What is necessary is just to emit a laser beam. The emitted laser light is irradiated as parallel light with high accuracy through the reflective optical system 10 in which the distance between the primary mirror 11 and the secondary mirror 12 is adjusted to an afocal state.

以上のような構成の第3の実施形態に係るレーザー照射装置によれば、反射光学系10がアフォーカル状態である場合の、副鏡12の基準位置を調整し、温度変動や経時変化の影響等により主鏡11と副鏡12との間隔に生じたアフォーカル状態からのずれを修正してから、反射光学系10を介してレーザー光の照射を行うように構成されているため、有限距離の対象物に対して正確に集光させたり、平行度が高いレーザー光の照射を行ったりすることが可能である。また、第1のミラー部材M1B及び第2のミラー部材M2Bをダイクロイックミラーにすることでコスト高になってしまうものの、主鏡11の中心部の光を有効に使えるとともに、副鏡12の調整作業からレーザー光の照射作業へと移行する際に、第1のミラー部材M1B及び第2のミラー部材M2Bを挿脱する手間を省き、作業の効率化を図ることが可能である。   According to the laser irradiation apparatus according to the third embodiment having the above-described configuration, the reference position of the secondary mirror 12 is adjusted when the reflective optical system 10 is in the afocal state, and the influence of temperature variation and change with time is affected. Since the deviation from the afocal state generated in the interval between the primary mirror 11 and the secondary mirror 12 is corrected by the above, the laser light is irradiated through the reflective optical system 10, so that the finite distance It is possible to accurately focus the target object or to irradiate a laser beam with high parallelism. In addition, although the cost is increased by using the first mirror member M1B and the second mirror member M2B as dichroic mirrors, the light at the center of the primary mirror 11 can be used effectively and the secondary mirror 12 is adjusted. When shifting from the laser beam irradiation operation to the first mirror member M1B and the second mirror member M2B, it is possible to save work and increase the work efficiency.

第4の実施形態に係るレーザー照射装置は、図10に示すように、コリメータ光学系34を光軸方向(紙面上下方向)に沿って移動させるレンズ駆動機構34mと、第1のミラー部材M1と主鏡11との間に設けられ、光路上から挿脱可能に構成された第3のミラー部材M3とを有する。そして、検出用光源31からの射出光を、照明レチクル32を透過し、ハーフプリズム33により反射され、コリメータ光学系34により平行光に変換され、第1のミラー部材M1により偏向され、第3のミラー部材M3で反射して折り返され、第1のミラー部材M1を経て、コリメータ光学系34により撮像素子35の撮像面上に結像し、該撮像素子35により撮像された照明レチクル32の像の合焦状態に基づいて、コリメータ光学系34からの射出光が平行光であるか否かを検出するように、画像処理装置36´を構成するとともに、この画像処理装置36´により検出された結果に応じて、コリメータ光学系34からの射出光が平行光となるように、コリメータ光学系34の位置調整を行うようにレンズ駆動機構34mを構成している。   As shown in FIG. 10, the laser irradiation apparatus according to the fourth embodiment includes a lens driving mechanism 34m that moves the collimator optical system 34 along the optical axis direction (the vertical direction on the paper surface), the first mirror member M1, and the like. And a third mirror member M3 provided between the main mirror 11 and configured to be removable from the optical path. The light emitted from the detection light source 31 is transmitted through the illumination reticle 32, reflected by the half prism 33, converted into parallel light by the collimator optical system 34, deflected by the first mirror member M1, and the third Reflected by the mirror member M3 and folded, passes through the first mirror member M1, forms an image on the imaging surface of the imaging device 35 by the collimator optical system 34, and the image of the illumination reticle 32 imaged by the imaging device 35 The image processing device 36 ′ is configured to detect whether or not the light emitted from the collimator optical system 34 is parallel light based on the in-focus state, and the result detected by the image processing device 36 ′. Accordingly, the lens driving mechanism 34m is configured to adjust the position of the collimator optical system 34 so that the light emitted from the collimator optical system 34 becomes parallel light. .

ここで、上記構成のレーザー照射装置を用いてレーザー光を照射するときの手順について、図11に示すフローチャートを参照しながら説明する。このレーザー照射装置では、まずコリメータ光学系34からの射出光が平行光となるように該光学系の位置調整を行い、次に反射光学系10からの射出光が平行光となるように副鏡12の位置調整を行ってから(図2参照)、対象物へのレーザー光の照射を行う(図1参照)ように構成されている。   Here, a procedure for irradiating laser light using the laser irradiation apparatus having the above configuration will be described with reference to a flowchart shown in FIG. In this laser irradiation apparatus, first, the position of the optical system is adjusted so that the light emitted from the collimator optical system 34 becomes parallel light, and then the sub-mirror so that the light emitted from the reflection optical system 10 becomes parallel light. 12 is adjusted (see FIG. 2), and then the object is irradiated with laser light (see FIG. 1).

図11に示すように、まず、第1のミラー部材M1及び第3のミラー部材M3を光路上
に挿入する(ステップS40)。次に、検出系30により反射光学系10からの射出光が平行光であるか否かを検出する(ステップS41)。具体的には、画像処理装置36´により撮像素子35により撮像された照明レチクル32の像の合焦状態に基づいて、コリメータ光学系34からの射出光が平行光であるか否かを検出する。このステップS41において、検出系30によりコリメータ光学系34からの射出光が平行光ではないと検出された場合、すなわち画像処理装置36´により照明レチクル32の像の合焦状態にないと判断された場合は、該検出系30によりコリメータ光学系34からの射出光が平行光であると検出されるまで、コリメータ光学系34が光軸(紙面上下方向)に沿って移動するように、レンズ駆動機構34mの駆動制御を行う(ステップS42)。また、ステップS41において、検出系30によりコリメータ光学系34からの射出光が平行光であると検出された場合、すなわち画像処理装置36により照明レチクル32の像の合焦状態にあると判断された場合は、第3のミラー部材M3を光路上から外し、第2のミラー部材M2を光路上に挿入する(ステップS43)。
As shown in FIG. 11, first, the first mirror member M1 and the third mirror member M3 are inserted into the optical path (step S40). Next, the detection system 30 detects whether or not the light emitted from the reflection optical system 10 is parallel light (step S41). Specifically, it is detected whether or not the light emitted from the collimator optical system 34 is parallel light based on the focused state of the image of the illumination reticle 32 imaged by the image sensor 35 by the image processing device 36 ′. . In step S41, if the detection system 30 detects that the light emitted from the collimator optical system 34 is not parallel light, that is, the image processing device 36 'determines that the image of the illumination reticle 32 is not in focus. In this case, the lens driving mechanism is configured so that the collimator optical system 34 moves along the optical axis (vertical direction on the paper surface) until the detection system 30 detects that the light emitted from the collimator optical system 34 is parallel light. 34m of drive control is performed (step S42). In step S41, when the detection system 30 detects that the light emitted from the collimator optical system 34 is parallel light, that is, the image processing device 36 determines that the image of the illumination reticle 32 is in focus. In that case, the third mirror member M3 is removed from the optical path, and the second mirror member M2 is inserted into the optical path (step S43).

続いて、検出系30により反射光学系10からの射出光が平行光であるか否かを検出する(ステップS44)。具体的には、撮像素子35により撮像された照明レチクル32の像の合焦状態に基づいて、画像処理装置36´により反射光学系10からの射出光が平行光であるか否かを検出する。このステップS44において、検出系30により反射光学系10からの射出光が平行光ではないと検出された場合、すなわち画像処理装置36´により照明レチクル32の像の合焦状態にないと判断された場合は、該検出系30により反射光学系10からの射出光が平行光であると検出されるまで副鏡12が光軸AXに沿って移動するように、制御装置70は駆動機構60の駆動制御を行う(ステップS45)。また、ステップS44において、検出系30により反射光学系10からの射出光が平行光であると検出された場合、すなわち画像処理装置36´により照明レチクル32の像の合焦状態にあると判断された場合は、位置センサ40により副鏡12の位置を検出させ(ステップS46)、メモリ(不図示)をリセットして位置センサ40により検出された副鏡12の位置を(移動時の)基準位置としてメモリに新たに記憶させ(ステップS47)、第1のミラー部材M1及び第2のミラー部材M2を光路上から外し(ステップS48)、測距計50によりこのレーザー照射装置から対象物(不図示)までの距離を計測させ(ステップS49)、その距離に応じて、対象物にレーザー光を集光させるために必要な副鏡12の前記基準位置からの移動量及び移動方向を演算し(ステップS50)、この演算結果に基づいて副鏡12が光軸AXに沿って移動するように、制御装置70は駆動機構60の駆動制御を行う(ステップS51)。そして、レーザー光源20からレーザー光を射出させる(ステップS52)。射出されたレーザー光は、上記のように対象物への照準動作が終了した反射光学系10(より詳しくは、副鏡12の反射面12a、主鏡11の反射面11aを順に)を介して、対象物に対して正確に照射(集光)される。   Subsequently, the detection system 30 detects whether or not the light emitted from the reflective optical system 10 is parallel light (step S44). Specifically, based on the in-focus state of the image of the illumination reticle 32 imaged by the image sensor 35, the image processing device 36 ′ detects whether or not the light emitted from the reflective optical system 10 is parallel light. . In step S44, when the detection system 30 detects that the light emitted from the reflective optical system 10 is not parallel light, that is, the image processing device 36 'determines that the image of the illumination reticle 32 is not in focus. In this case, the control device 70 drives the drive mechanism 60 so that the sub mirror 12 moves along the optical axis AX until the detection system 30 detects that the light emitted from the reflection optical system 10 is parallel light. Control is performed (step S45). In step S44, if the detection system 30 detects that the light emitted from the reflection optical system 10 is parallel light, that is, the image processing device 36 'determines that the image of the illumination reticle 32 is in focus. If the position of the secondary mirror 12 is detected by the position sensor 40 (step S46), the memory (not shown) is reset, and the position of the secondary mirror 12 detected by the position sensor 40 is changed to the reference position (when moving). Are newly stored in the memory (step S47), the first mirror member M1 and the second mirror member M2 are removed from the optical path (step S48), and the object (not shown) is removed from the laser irradiation device by the distance meter 50. ) Is measured (step S49), and in accordance with the distance, the secondary mirror 12 necessary for focusing the laser beam on the object is moved from the reference position. It calculates the amount and direction of movement (step S50), the secondary mirror 12 to move along the optical axis AX, the control device 70 controls driving of the driving mechanism 60 based on the calculation result (step S51). Then, laser light is emitted from the laser light source 20 (step S52). The emitted laser light passes through the reflecting optical system 10 (more specifically, the reflecting surface 12a of the secondary mirror 12 and the reflecting surface 11a of the primary mirror 11 in this order) after the aiming operation on the object is completed as described above. The object is accurately irradiated (condensed).

なお、このレーザー照射装置を用いて平行光の照射を行う場合には、ステップS44において検出系30により反射光学系10からの射出光が平行光であると検出されたときに、第1のミラー部材M1を光路上から外して、レーザー光源20からレーザー光を射出させればよい。射出されたレーザー光は、主鏡11と副鏡12との間隔がアフォーカルな状態に調整された反射光学系10を介して、高い精度の平行光となって照射される。   In the case of performing parallel light irradiation using this laser irradiation apparatus, the first mirror is detected when the detection system 30 detects that the light emitted from the reflection optical system 10 is parallel light in step S44. The member M1 may be removed from the optical path and the laser light may be emitted from the laser light source 20. The emitted laser light is irradiated as parallel light with high accuracy through the reflective optical system 10 in which the distance between the primary mirror 11 and the secondary mirror 12 is adjusted to an afocal state.

以上のような構成の第4の実施形態に係るレーザー照射装置によれば、反射光学系10がアフォーカル状態である場合の、副鏡12の基準位置を調整し、温度変動や経時変化の影響等により主鏡11と副鏡12との間隔に生じたアフォーカル状態からのずれを修正してから、反射光学系10を介してレーザー光の照射を行うように構成されているため、有限距離の対象物に対して正確に集光させたり、平行度が高いレーザー光の照射を行ったりすることが可能である。さらに、コリメータ光学系34の調整機能を有して、常に該光学系から平行度の高い光を射出させることができるため、副鏡12の位置調整の精度を高め
、ひいては対象物への集光性能や、平行度の確保に繋げることができる。
According to the laser irradiation apparatus according to the fourth embodiment configured as described above, the reference position of the secondary mirror 12 is adjusted when the reflective optical system 10 is in an afocal state, and the influence of temperature fluctuations and changes over time is affected. Since the deviation from the afocal state generated in the interval between the primary mirror 11 and the secondary mirror 12 is corrected by the above, the laser light is irradiated through the reflective optical system 10, so that the finite distance It is possible to accurately focus the target object or to irradiate a laser beam with high parallelism. Furthermore, since it has an adjustment function of the collimator optical system 34 and can always emit light with a high degree of parallelism from the optical system, the accuracy of the position adjustment of the secondary mirror 12 is improved, and the light is focused on the object. This can lead to performance and parallelism.

第5の実施形態に係るレーザー照射装置では、図12に示すように、コリメータ光学系34Aをアサーマル(温度無依存)レンズとし、照明レチクル32、コリメータ光学系34A及び撮像素子35を、照明レチクル32からコリメータ光学系34Aまでの距離と、撮像素子35からコリメータ光学系34Aまでの距離とが一致するように、極低膨張部材製の鏡筒37Aで保持することで、温度変動に係わらず、コリメータ光学系34Aから平行光が射出されるように構成している。このように、温度が変動しても、照明レチクル32からコリメータ光学系34Aまでの距離と、撮像素子35からコリメータ光学系34Aまでの距離とが変化せず、該光学系34Aから平行度の高い光を射出することが可能であるため、常にこのような平行度の高い光を用いて副鏡12の位置調整を行い、その精度の向上を図ることが可能である。さらに、一旦固定してしまえば、コリメータ光学系34Aの調整は不要となり、その手間を省くことができる。   In the laser irradiation apparatus according to the fifth embodiment, as shown in FIG. 12, the collimator optical system 34A is an athermal (temperature independent) lens, and the illumination reticle 32, the collimator optical system 34A and the image sensor 35 are connected to the illumination reticle 32. By holding the lens barrel 37A made of an extremely low expansion member so that the distance from the collimator optical system 34A and the distance from the image sensor 35 to the collimator optical system 34A coincide with each other, the collimator is maintained regardless of temperature fluctuations. Parallel light is emitted from the optical system 34A. Thus, even if the temperature fluctuates, the distance from the illumination reticle 32 to the collimator optical system 34A and the distance from the imaging device 35 to the collimator optical system 34A do not change, and the parallelism from the optical system 34A is high. Since it is possible to emit light, it is possible to always improve the accuracy by adjusting the position of the secondary mirror 12 using light having such a high degree of parallelism. Furthermore, once fixed, it is not necessary to adjust the collimator optical system 34A, and the labor can be saved.

第5の実施形態に係るレーザー照射装置を用いてレーザー光を照射する場合は、温度変動に係わらずコリメータ光学系34Aから射出される平行光を用いて、反射光学系10からの射出光が平行光となるように副鏡12の位置調整を行ってから(図2参照)、対象物へのレーザー光の照射を行う(図1参照)ように構成されている。なお、このレーザー照射装置を用いたレーザー光の照射手順については、第1の実施形態に係るレーザー照射装置1を用いた場合とほぼ同様であるため(図3参照)、ここでの説明を省略する。   When laser light is irradiated using the laser irradiation apparatus according to the fifth embodiment, the parallel light emitted from the collimator optical system 34A is used in parallel with the parallel light emitted from the reflection optical system 10 regardless of temperature fluctuations. After the position of the secondary mirror 12 is adjusted so as to be light (see FIG. 2), the object is irradiated with laser light (see FIG. 1). Note that the laser beam irradiation procedure using this laser irradiation apparatus is substantially the same as that using the laser irradiation apparatus 1 according to the first embodiment (see FIG. 3), and therefore the description thereof is omitted here. To do.

また、第6の実施形態に係るレーザー照射装置では、図13に示すように、コリメータ光学系34Bを、光軸(紙面上下方向)に沿って対向配置された第1及び第2のアサーマル(温度無依存)ミラー341,342を有し、照明レチクル32を透過した光が、第1のアサーマルミラー341の反射面、第2のアサーマルミラー342の反射面を順に経て、平行光に変換されるとともに、第1のミラー部材M1を介して反射光学系10から入射した光を、第2のアサーマルミラー342の反射面、第1のアサーマルミラー341の反射面を順に経て、撮像素子35の撮像面上に結像されるように構成し、照明レチクル32、コリメータ光学系34B及び撮像素子35を、照明レチクル32からコリメータ光学系34Bまでの距離と、撮像素子35からコリメータ光学系34Bまでの距離とが一致するように、極低膨張部材製の鏡筒37Bで保持されることにより、温度変動に係わらず、コリメータ光学系34Bから平行光が射出されるように構成している。このように、温度が変動しても、照明レチクル32からコリメータ光学系34Bまでの距離と、撮像素子35からコリメータ光学系34Bまでの距離とが変化せず、該光学系34Bから平行度の高い光を射出することが可能であるため、常にこのような平行度の高い光を用いて副鏡12の位置調整を行い、その精度の向上を図ることが可能である。さらに、一旦固定してしまえば、コリメータ光学系34Bの調整は不要となり、その手間を省くことができる。   Further, in the laser irradiation apparatus according to the sixth embodiment, as shown in FIG. 13, the collimator optical system 34B is provided with first and second athermals (temperatures) arranged to face each other along the optical axis (up and down direction on the paper surface). (Independent) The light having mirrors 341 and 342 and passing through the illumination reticle 32 is converted into parallel light through the reflective surface of the first athermal mirror 341 and the reflective surface of the second athermal mirror 342 in order. The light incident from the reflective optical system 10 via the first mirror member M1 passes through the reflective surface of the second athermal mirror 342 and the reflective surface of the first athermal mirror 341 in order, and then on the imaging surface of the image sensor 35. The illumination reticle 32, the collimator optical system 34B, and the image sensor 35 are arranged in such a manner that the distance from the illumination reticle 32 to the collimator optical system 34B and the image sensor By holding the lens barrel 37B made of an extremely low expansion member so that the distance from 5 to the collimator optical system 34B matches, parallel light is emitted from the collimator optical system 34B regardless of temperature fluctuations. It is configured. Thus, even if the temperature fluctuates, the distance from the illumination reticle 32 to the collimator optical system 34B and the distance from the image sensor 35 to the collimator optical system 34B do not change, and the parallelism from the optical system 34B is high. Since it is possible to emit light, it is possible to always improve the accuracy by adjusting the position of the secondary mirror 12 using light having such a high degree of parallelism. Furthermore, once fixed, it is not necessary to adjust the collimator optical system 34B, and it is possible to save labor.

第6の実施形態に係るレーザー照射装置を用いてレーザー光を照射する場合は、温度変動に係わらずコリメータ光学系34Bから射出される平行光を用いて、反射光学系10からの射出光が平行光となるように副鏡12の位置調整を行ってから(図2参照)、対象物へのレーザー光の照射を行う(図1参照)ように構成されている。なお、このレーザー照射装置を用いたレーザー光の照射手順については、第1の実施形態に係るレーザー照射装置1を用いた場合とほぼ同様であるため(図3参照)、ここでの説明を省略する。   When laser light is irradiated using the laser irradiation apparatus according to the sixth embodiment, the parallel light emitted from the collimator optical system 34B is used in parallel with the light emitted from the reflective optical system 10 regardless of temperature fluctuations. After the position of the secondary mirror 12 is adjusted so as to be light (see FIG. 2), the object is irradiated with laser light (see FIG. 1). Note that the laser beam irradiation procedure using this laser irradiation apparatus is substantially the same as that using the laser irradiation apparatus 1 according to the first embodiment (see FIG. 3), and therefore the description thereof is omitted here. To do.

以上説明したように、上記実施形態に係るレーザー照射装置は、いずれも反射光学系がアフォーカル状態である場合の、副鏡の基準位置調整を行うことで、温度変動や経時変化の影響等により主鏡と副鏡との間隔に生じたアフォーカル状態からのずれを修正し、対象物に対してより正確にレーザー光を照射することができる。   As described above, the laser irradiation apparatuses according to the above-described embodiments can be adjusted by adjusting the reference position of the secondary mirror when the reflecting optical system is in an afocal state, thereby affecting the temperature variation or the change over time. The deviation from the afocal state generated in the interval between the primary mirror and the secondary mirror can be corrected, and the target can be irradiated with laser light more accurately.

ここまで本発明を分かりやすくするために、実施形態の構成要件を付して説明したが、本発明がこれに限定されるものではないことは言うまでもない。   In order to make the present invention easy to understand, the configuration requirements of the embodiment have been described, but it goes without saying that the present invention is not limited to this.

1 レーザー照射装置
10 (カセグレン型反射)光学系
11 主鏡
12 副鏡
20 レーザー光源
30 検出系
40 位置センサ
50 測距計
60 駆動機構
70 制御装置
AX 光軸
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Laser irradiation apparatus 10 (Cassegrain type | mold reflection) optical system 11 Primary mirror 12 Submirror 20 Laser light source 30 Detection system 40 Position sensor 50 Distance meter 60 Drive mechanism 70 Control apparatus AX Optical axis

Claims (8)

光軸に沿って対向配置された主鏡と副鏡とを有する光学系を介して、レーザー光源から射出されたレーザー光を対象物に照射するレーザー照射装置において、
前記光学系からの射出光が平行光であるか否かを検出する検出系と、
前記副鏡の光軸方向の位置を検出する位置センサと、
前記対象物までの距離を計測する測距計と、
前記副鏡を光軸に沿って移動させる駆動機構と、
前記検出系により前記光学系からの射出光が平行光であると検出されるまで前記副鏡を光軸に沿って移動させ、前記検出系により前記光学系からの射出光が平行光であると検出されると、このときに前記位置センサにより検出された前記副鏡の位置を基準位置として記憶し、前記測距計により計測された前記対象物までの距離に応じて、前記対象物にレーザー光を集光させるために必要な前記副鏡の前記基準位置からの移動量及び移動方向を演算し、この演算結果に基づいて前記副鏡が光軸に沿って移動するように、前記駆動機構の駆動制御を行う制御装置とを有することを特徴とするレーザー照射装置。
In a laser irradiation apparatus that irradiates an object with laser light emitted from a laser light source via an optical system having a primary mirror and a secondary mirror that are arranged to face each other along the optical axis,
A detection system for detecting whether or not the light emitted from the optical system is parallel light;
A position sensor for detecting the position of the secondary mirror in the optical axis direction;
A rangefinder that measures the distance to the object;
A drive mechanism for moving the secondary mirror along the optical axis;
The secondary mirror is moved along the optical axis until the detection system detects that the light emitted from the optical system is parallel light, and the light emitted from the optical system is parallel light by the detection system. When detected, the position of the secondary mirror detected by the position sensor at this time is stored as a reference position, and the object is laser-exposed according to the distance to the object measured by the rangefinder. The drive mechanism calculates the amount and direction of movement of the secondary mirror from the reference position necessary for condensing light, and moves the secondary mirror along the optical axis based on the calculation result. And a control device for controlling the driving of the laser irradiation apparatus.
前記検出系は、
検出用光源と、
前記検出用光源からの射出光を透過させる照明レチクルと、
前記照明レチクルを透過した光を平行光に変換するコリメータ光学系と、
前記コリメータ光学系から射出された光を、前記副鏡の反射面へと偏向する第1のミラー部材と、
前記第1のミラー部材により偏向され、前記副鏡の反射面、前記主鏡の反射面を順に経た光を反射して折り返す第2のミラー部材と、
前記第2のミラー部材により反射して折り返され、前記主鏡の反射面、前記副鏡の反射面を順に経て、前記第1のミラー部材により偏向され、前記コリメータ光学系により撮像面上に結像された前記照明レチクルの像を撮像する撮像素子と、
前記撮像素子により撮像された前記照明レチクルの像の合焦状態に基づいて、前記光学系からの射出光が平行光であるか否かを検出する画像処理装置とを有して構成されることを特徴とする請求項1に記載のレーザー照射装置。
The detection system is
A light source for detection;
An illumination reticle that transmits light emitted from the light source for detection;
A collimator optical system that converts light transmitted through the illumination reticle into parallel light;
A first mirror member for deflecting the light emitted from the collimator optical system to the reflecting surface of the secondary mirror;
A second mirror member that is deflected by the first mirror member and reflects and turns back the light that has passed through the reflecting surface of the secondary mirror and the reflecting surface of the primary mirror in turn;
Reflected by the second mirror member and folded back, sequentially passing through the reflecting surface of the primary mirror and the reflecting surface of the secondary mirror, deflected by the first mirror member, and connected to the imaging surface by the collimator optical system. An image pickup device for picking up an image of the imaged illumination reticle;
And an image processing device that detects whether or not the light emitted from the optical system is parallel light based on a focused state of the image of the illumination reticle imaged by the image sensor. The laser irradiation apparatus according to claim 1.
前記第1のミラー部材及び前記第2のミラー部材は、光路上から挿脱可能に構成されていることを特徴とする請求項2に記載のレーザー照射装置。   The laser irradiation apparatus according to claim 2, wherein the first mirror member and the second mirror member are configured to be insertable / removable from an optical path. 前記第1のミラー部材は、光路上から挿脱可能に構成され、
前記第2のミラー部材は、光路上に常に固定され、その半径が前記主鏡に形成されている中央開口部の半径より大きく、前記主鏡の外径よりも小さく構成されていることを特徴とする請求項2に記載のレーザー照射装置。
The first mirror member is configured to be detachable from the optical path,
The second mirror member is always fixed on the optical path, and has a radius larger than the radius of the central opening formed in the primary mirror and smaller than the outer diameter of the primary mirror. The laser irradiation apparatus according to claim 2.
前記第1のミラー部材及び前記第2のミラー部材は、光路上に常に固定され、前記レーザー光源から射出されたレーザー光を透過し、前記検出用光源から射出された光を反射するダイクロイックミラーで構成されていることを特徴とする請求項2に記載のレーザー照射装置。   The first mirror member and the second mirror member are dichroic mirrors that are always fixed on the optical path, transmit the laser light emitted from the laser light source, and reflect the light emitted from the detection light source. The laser irradiation apparatus according to claim 2, which is configured. 前記コリメータ光学系を光軸方向に沿って移動させるレンズ駆動機構と、
前記第1のミラー部材と前記主鏡との間に設けられ、光路上から挿脱可能に構成された第3のミラー部材とを有し、
前記画像処理装置は、前記検出用光源からの射出光が、前記照明レチクルを透過し、前記コリメータ光学系により平行光に変換され、前記第1のミラー部材により偏向され、前記第3のミラー部材で反射して折り返され、前記第1のミラー部材により偏向され、前記
コリメータ光学系により結像され、前記撮像素子により撮像された前記照明レチクルの像の合焦状態に基づいて、前記コリメータ光学系からの射出光が平行光であるか否かを検出するように構成され、
前記レンズ駆動機構は、前記画像処理装置による検出結果に応じて、前記コリメータ光学系からの射出光が平行光となるように、前記コリメータ光学系の位置調整を行うように構成されていることを特徴とする請求項2〜5のいずれか一項に記載のレーザー照射装置。
A lens driving mechanism for moving the collimator optical system along the optical axis direction;
A third mirror member provided between the first mirror member and the primary mirror and configured to be insertable / removable from the optical path;
In the image processing apparatus, the light emitted from the light source for detection passes through the illumination reticle, is converted into parallel light by the collimator optical system, is deflected by the first mirror member, and the third mirror member Is reflected by the first mirror member, deflected by the first mirror member, imaged by the collimator optical system, and based on the in-focus state of the image of the illumination reticle imaged by the imaging device, the collimator optical system Configured to detect whether the emitted light from the light is parallel light,
The lens driving mechanism is configured to adjust the position of the collimator optical system so that light emitted from the collimator optical system becomes parallel light according to a detection result by the image processing device. The laser irradiation apparatus as described in any one of Claims 2-5 characterized by the above-mentioned.
前記コリメータ光学系は、アサーマル(温度無依存)レンズにより構成され、
前記照明レチクル、前記コリメータ光学系及び前記撮像素子は、前記照明レチクルから前記コリメータ光学系までの距離と、前記撮像素子から前記コリメータ光学系までの距離とが一致するように、極低膨張部材製の鏡筒で保持されることにより、
温度変動に係わらず、前記コリメータ光学系から平行光を射出することを特徴とする請求項2〜5のいずれか一項に記載のレーザー照射装置。
The collimator optical system is composed of an athermal (temperature independent) lens,
The illumination reticle, the collimator optical system, and the image sensor are made of an extremely low expansion member so that the distance from the illumination reticle to the collimator optical system matches the distance from the image sensor to the collimator optical system. By being held by the lens barrel,
The laser irradiation apparatus according to any one of claims 2 to 5, wherein parallel light is emitted from the collimator optical system regardless of temperature fluctuations.
前記コリメータ光学系は、光軸に沿って対向配置された第1及び第2のアサーマル(温度無依存)ミラーを有し、前記照明レチクルを透過した光を、前記第1のアサーマルミラーの反射面、前記第2のアサーマルミラーの反射面を順に経て、平行光に変換し、前記第1のミラー部材を介して前記光学系から入射した光を、前記第2のアサーマルミラーの反射面、前記第1のアサーマルミラーの反射面を順に経て、前記撮像素子の撮像面上に結像するように構成され、
前記照明レチクル、前記コリメータ光学系及び前記撮像素子は、前記照明レチクルから前記コリメータ光学系までの距離と、前記撮像素子から前記コリメータ光学系までの距離とが一致するように、極低膨張部材製の鏡筒で保持されることにより、
温度変動に係わらず、前記コリメータ光学系から平行光を射出することを特徴とする請求項2〜5のいずれか一項に記載のレーザー照射装置。
The collimator optical system includes first and second athermal (temperature-independent) mirrors arranged to face each other along an optical axis, and reflects light transmitted through the illumination reticle as a reflection surface of the first athermal mirror. The light is converted into parallel light through the reflecting surface of the second athermal mirror in order, and the light incident from the optical system through the first mirror member is reflected on the reflecting surface of the second athermal mirror, the first 1 is formed so as to form an image on the imaging surface of the imaging element through the reflective surface of the athermal mirror in order,
The illumination reticle, the collimator optical system, and the image sensor are made of an extremely low expansion member so that the distance from the illumination reticle to the collimator optical system matches the distance from the image sensor to the collimator optical system. By being held by the lens barrel,
The laser irradiation apparatus according to any one of claims 2 to 5, wherein parallel light is emitted from the collimator optical system regardless of temperature fluctuations.
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