光刻物镜非球面镜超精面形检测技术基础研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51275398
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    80.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0511.机械测试理论与技术
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2016-12-31

项目摘要

In some high-tech areas such as IC lithography, super-smooth aspheric mirrors are demanded in urgent, and a higher accurate measurement of aspheric mirrors, e.g.,hypo-nano rms, is necessary. Although, foreign countries have designed related measurement equipments for themselves, they are not for sale. In our country, we still lack of effective measuring method with such high accuracy. In this project, we put forward a new measuring method to solve this problem which based on point diffraction interferometer and annular sub-aperture stitching technique, and some basic research will be done. The main detection object is optical aspheric surface in lithography projection, and a hypo-nano rms accuracy is expected. The main research contents include two aspects: theory and key technology research on ultra precision measurement of optical surface based on the point diffraction interferometer; theory and key technology research on annular sub-aperture stitching about large aspheric surface based on point diffraction interferometer. .Conventional interferometer, such as Fizeau or Twyman-Green interferometer, can only achieve nano accuracy with restricted by fabricating error of reference spherical lens. In our method, a nearly ideal spherical wavefront with spherical wavefront error less than λ/100000 rms, can be acquired through diffraction of a very small pinhole which diameter is only a few microns. The diffraction spherical wavefront can replace conventional real standard lens, and used as reference spherical wavefront in interferometer. So, an ultra precise measurement interference system can be made, and it's longitudinal test range can be expand through annular sub-aperture stitching technique. Our research can realize ultra precise measurement of aspheric surface with large diameter and deviation, and can provide an ultra precise measuring method for a same kind of aspheric surface. It will lay a strong foundation in theory and technology for our country to develop equipment independently.
IC光刻领域对高精度非球面镜的需求激增,提出亚纳米级超精检测要求,国外相关检测设备均为自制,并不外售,国内缺乏检测手段。本项目提出基于小孔点衍射干涉测量结合环形子孔径拼接技术实现非球面面形超高精度检测的新方法,以光刻机投影物镜中所用非球面为主要检测对象,以实现超高精度检测为目标,主要研究基于小孔点衍射干涉测量的超高精度面形检测理论及关键技术;基于点衍射干涉测量系统的环形子孔径拼接检测大口径非球面理论及技术。.该方法通过微米尺寸小孔的衍射产生大范围、近似理想的球面波作为参考波面,组成超高精度干涉测量系统,摆脱了传统球面干涉仪标准镜头对其检测精度的限制,理论上可达到亚纳米级检测精度,利用环形子孔径拼接技术进一步扩展干涉测量系统的纵向测试范围,从而实现大口径、较大偏离非球面的超高精度检测,为一类非球面的超高精度检测开辟了新的途径,并为我国自主研制超高精度非球面检测设备奠定强有力的理论及技术基础。

结项摘要

光刻领域技术的发展对非球面镜的面形检测提出了纳米甚至亚纳米级的超高精度要求,传统的干涉仪检测精度受到标准镜头制造精度的限制,且国外相关检测设备和关键技术对我国进行技术封锁,国内检测手段不足。本项目研究利用微米级尺寸的小孔衍射产生大范围的近乎理想的球面波代替干涉仪的标准镜头进行干涉测量,并与环形子孔径拼接技术相结合,扩展点衍射干涉系统的纵向测量范围,以实现对大口径较大偏离非球面的超精面形检测。主要研究工作如下:.1. 研究大范围超高精度的衍射球面波的实现及理论。通过建立点衍射理论数学模型,分析小孔直径、衍射波面范围与可测数值孔径的关系;研究影响衍射波面质量的因素,并进行波面误差估计,得出满足PV≤/100的小孔技术指标;研究满足要求的微米级小孔的实现技术。.2. 研究高精度干涉图像处理技术。在研究各种相移算法的基础上,基于扩展平均法提出了误差不敏感的多步相移算法;进行了不同步数算法的误差抑制特性分析;确定了满足纳米以下检测精度的相位提取算法;比较分析了不同相位解包算法和波面拟合方法对精度的影响。.3. 研究高精度的非球面环形子孔径拼接技术。建立环形子孔径划分模型;分析不同的拼接算法、拼接参数对拼接结果的影响;研究环形子孔径拼接检测的误差分析和补偿方法,给出了综合考虑各种误差的拼接流程。.4. 点衍射拼接干涉测量系统研究与实验。研究系统设计方案、光路布置方案、关键器件的选取及光路精确调整的方法与步骤;搭建出2.5微米小孔点衍射干涉测量系统,并实现了球面镜和非球面镜的高精度面形检测,获得了与Zygo干涉仪十分接近的检测结果,重复性精度优于/450(RMS)..5. 点衍射干涉测量系统误差分析。分别研究了硬件条件、环境因素和调整误差对点衍射干涉测量系统误差的影响,给出了系统误差的总体估计,并给出了相应的减小误差影响的措施。.以上研究充分证明了本项目方法解决非球面镜超高精度面形检测的可行性,项目按计划顺利开展,并在上述几个方面取得了理论创新和技术成果。

项目成果

期刊论文数量(12)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(4)
专利数量(0)
点衍射干涉仪系统误差标定算法研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    机械工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    蒋庄德;高芬;李兵
  • 通讯作者:
    李兵
Measurement of aspheric surface combining point diffraction interferometry and annular subaperture stitching
非球面结合点衍射干涉测量与环形子孔径拼接
  • DOI:
    10.1117/1.oe.54.1.014102
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Optical Engineering
  • 影响因子:
    1.3
  • 作者:
    Fen Gao;Zhuangde Jiang;Zixin Zhao;Bing Li
  • 通讯作者:
    Bing Li
激光器不稳定对多步相移算法相位提取精度的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    西安工业大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    高芬;李兵
  • 通讯作者:
    李兵
Characterisation of a large aperture steep concave parabolic mirror using SASI based on auto-collimation theory
基于自准直理论的大口径陡凹抛物面镜SASI表征
  • DOI:
    10.1088/0957-0233/26/1/015203
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Measurement Science and Technology
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    Ailing Tian;Haoyu Yang;Fen Gao;Lei Chen
  • 通讯作者:
    Lei Chen
基于扩展平均的多步相移算法及误差抑制特性比较
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    光子学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    高芬;蒋庄德;李兵;田爱玲
  • 通讯作者:
    田爱玲

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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    李兵

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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