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新的台式光源使 10-100 纳米级的应用变为现实 |
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极紫外线应用包括计量学、纳米级成像和电子光谱学 |
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极紫外线系统通常采用反射光学系统因为折射系统的光吸收率高 |
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表面粗糙度至关重要因为较短波长处的散射通常更高 |
极紫外线 (EUV) 辐射包括在 X 射线和深紫外线 (DUV) 光谱区域之间约 10nm 至 100nm 的波长带。随着极紫外线领域(包括光刻技术、纳米级成像和光谱学等)中对于许多应用的需求日趋紧迫,最近均已着手开发紧凑型极紫外线光源。这一努力为几种极紫外线光源带来了商业可用性.
几乎所有材料都能够完全吸收极紫外线辐射,因此光学元件几乎都是反射,而不是透射的。由于波长很短,因此对极紫外线光学元件表面的质量要求比可见光元件的要求更高。虽然由于其苛刻的要求,生产极紫外线光学元件并非易事,但因极紫外线辐射在高分辨率成像、光谱学和材料加工等方面的优势,仍然值得为此付出努力.
第一个在实践中应用的极紫外线辐射源属于大型设备,仅供大型研究实验室和光刻技术公司使用,但极紫外线技术的最新进展已经为更小巧和更便捷的台式极紫外线系统开辟了道路。高谐波产生 (HHG) 系统和毛细管放电激光器是两种更有前景的新型极紫外线台式光源,能产生低散射度的相干辐射束.
新的紧凑型极紫外线光源正衍生出大量新兴的极紫外线应用,包括高分辨率成像、电子光谱、分子和固态动力学研究以及纳米加工技术.
极紫外线系统应处于真空环境中,因为低于 100nm 的波长不能通过空气传播。同样,极紫外线辐射在几乎所有材料中都具有极高的吸收率,因此极紫外线应用中的光学元件几乎总是具有反射性。短波长的散射更高,这使得表面的粗糙度、平整度和表面公差对极紫外线光学元件很重要。在极紫外线应用中常用的反射镜是多层布拉格反射镜,两种不同材质的周期性堆叠导致特定波长进行干涉和反射。部分入射光束在堆叠的每个界面处反射。极紫外线多层反射镜具有非常窄的带宽,大约 1nm,这种类型的极紫外线光学元件需要与光源的波长特别匹配.
虽然一些极紫外线光学元件使用熔融石英基底,但 EO 提供的单晶硅基底,与熔融石英相比,具有优越的热稳定性.
极紫外线光子的能量约为 90eV; 有机材料和金属的典型电离能分别为 7-9eV 和 4-5eV。因此,极紫外线光子很容易被吸收,产生光电子和二次电子,防止极紫外线辐射透过任何材料.
物体的辐射散射在探测器上产生相互的空间衍射图案。将傅里叶变换算法应用于记录的图案以重建图像。使用软件将散射的衍射图案转换成物体的高度图,以此取代使用透镜系统在检测器上形成图像.
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