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計(jì)算機(jī)光學(xué)元件的制作及新應(yīng)用

2021-04-04 09:25:35賈永兵閆衛(wèi)軍
信息記錄材料 2021年3期
關(guān)鍵詞:掩模空間站光學(xué)

秦 維,劉 杰,劉 念,王 笑,賈永兵,馮 曉,閆衛(wèi)軍

(陜西省西安應(yīng)用光學(xué)研究所 陜西 西安 710065)

1 引言

計(jì)算機(jī)光學(xué)元件制作的過程中,主要使用掩模法、反應(yīng)離子束刻蝕法等,目前已經(jīng)開始應(yīng)用在軍事等國(guó)家重要領(lǐng)域中,形成了良好的技術(shù)應(yīng)用和發(fā)展模式,屬于我國(guó)各個(gè)領(lǐng)域中先進(jìn)、可靠的技術(shù)基礎(chǔ)。

2 計(jì)算機(jī)光學(xué)元件制作分析

2.1 掩模制作

此類制作方式主要就是利用掩模的光學(xué)制版刻蝕方式,用來進(jìn)行二級(jí)、多級(jí)臺(tái)階特點(diǎn)的衍射光學(xué)元件制作,其可以在掩模板進(jìn)行曝光之后,形成亮度、暗度相互交替的二值化圖案,然后利用薄膜向下沉積形式或者是離子向下刻蝕的形式,使得圖案能夠轉(zhuǎn)移到基片上面,實(shí)現(xiàn)元件制作的目的。二級(jí)臺(tái)階元件制作期間,通常需要多個(gè)掩模,開展多次刻蝕處理工作,每次刻蝕期間都必須明確各個(gè)掩模之間的圖樣有無相互重疊現(xiàn)象,對(duì)準(zhǔn)的位置必須有一定的精確度,刻蝕期間必須保持著垂直的前進(jìn)方向,針對(duì)位相具體的深度、寬度等進(jìn)行準(zhǔn)確控制,將誤差設(shè)定在1%之內(nèi)。近年來在計(jì)算機(jī)光學(xué)元件制作期間,為了改進(jìn)掩模制作形式,已經(jīng)開始采用直 寫灰度掩模制作方式、模擬灰度掩模制作方式等,取得了良好的光學(xué)元件制作成績(jī),值得進(jìn)一步的推廣和應(yīng)用[1]。

2.2 反應(yīng)離子束刻蝕制作

反應(yīng)離子束刻蝕技術(shù)屬于目前較為先進(jìn)的光學(xué)元件制作技術(shù)手段,主要是將離子轟擊濺射、化學(xué)反應(yīng)相互整合,最高程度上加快刻蝕的速度、提升制作效率??涛g制作的階段具備一定的各向異性,可以靈活控制刻蝕參數(shù),有利于提升元件制作的結(jié)構(gòu)精確度。在此類制作工作中,主要就是離子束旋轉(zhuǎn)類型、平動(dòng)類型的刻蝕技術(shù),旋轉(zhuǎn)刻蝕技術(shù)的應(yīng)用,就是在系統(tǒng)中固定離子束源與相關(guān)的掩模板,在掩模板下面進(jìn)行片基的旋轉(zhuǎn)處理,其中的片基部分、掩模板部分中心、軸相同,刻蝕機(jī)械設(shè)備的離子源會(huì)形成較為均勻的離子束,利用掩模板上面鏤空的區(qū)域,將離子束射到整張旋轉(zhuǎn)的基片上面,形成物理刻蝕的作用[2]。而平動(dòng)刻蝕技術(shù)應(yīng)用期間,就是要按照有關(guān)的設(shè)計(jì)工作中獲取到x、y位相分布指標(biāo),將位相分布設(shè)計(jì)于有關(guān)的掩模板上面,之后在兩個(gè)方向開展平動(dòng)性的刻蝕制作工作,制作期間離子束源處于固定性的狀態(tài),掩模板也必須固定處理,片基則是在掩模板下放的位置,沿著導(dǎo)軌平動(dòng)刻蝕機(jī)設(shè)備,使得離子束源能夠形成均勻度較高的離子束,在掩模板的鏤空位置照射在片基上面,實(shí)現(xiàn)物理性的刻蝕目的。

除了上述兩種制作方法之外,還有電子束曝光直寫類型、激光束曝光直寫類型的刻蝕技術(shù),兩種方式都屬于直寫技術(shù)措施,能夠打破之前所使用掩模制作技術(shù)的局限性,提升制作精確度,確保衍射的效率,前者能夠很好地進(jìn)行尺寸在10mm之內(nèi)光學(xué)元件的制作,后者則可以進(jìn)行大口徑光學(xué)元件的制作,能夠提升制作效果和水平,從而提高計(jì)算機(jī)光學(xué)元件的制作有效性[3]。

3 計(jì)算機(jī)光學(xué)元件的新應(yīng)用

近年來在我國(guó)軍事領(lǐng)域中,主要研究的部分就是敵方的“外科手術(shù)”性的打擊,空間聚焦能夠?qū)⒂嘘P(guān)的微波或激光聚焦到具體的區(qū)域之內(nèi),達(dá)到此類打擊的目的,但是,對(duì)于微波源的發(fā)出來講,波束存在發(fā)散角,在波束到達(dá)目標(biāo)區(qū)域的時(shí)候,只有很小的部分才能得到利用,其他的能量都會(huì)浪費(fèi)。從當(dāng)前的具體狀況來講,短時(shí)間之內(nèi)很難在提升微波管功率方面得到一定的突破,在此期間,應(yīng)該致力于提升微波的利用效果,使用計(jì)算機(jī)光學(xué)元件處理,例如:反射類型的光學(xué)元件,在應(yīng)用之后可以提升毫米波段、厘米波段的衍射效率,甚至能夠超出91%,并且計(jì)算機(jī)光學(xué)元件的規(guī)格很小,重量也很低,可以靈活性地應(yīng)用,將其應(yīng)用于微波波段方面,波長(zhǎng)更容易控制,所應(yīng)用的材料獲取途徑多。將光學(xué)元件作為基礎(chǔ)部分進(jìn)行空間聚焦器的制作,除了可以降低發(fā)射源功率之外,還能減少成本,便利性較高、靈活性較強(qiáng)。

采用表面浮雕固定性的空間聚焦器過程中,可以在空間區(qū)域之內(nèi)進(jìn)行發(fā)射源所發(fā)射電磁波的聚焦處理,其中所存在的交換目標(biāo)則能夠利用計(jì)算機(jī)后臺(tái)進(jìn)行控制,最終達(dá)到改變其中光柵起伏的良好作用,全面進(jìn)行光束的控制,甚至可以實(shí)時(shí)性地調(diào)節(jié)。計(jì)算機(jī)光學(xué)元件還能應(yīng)用在航天器、空間站之間相互對(duì)接的空間站領(lǐng)域中,在激光交匯雷達(dá)技術(shù)方面,其中主要就是半導(dǎo)體激光陣列功的整形技術(shù)與合成技術(shù),通常情況下,半導(dǎo)體激光器設(shè)備之內(nèi)存在非對(duì)稱類型的激光通道部分,就算是基橫模出射光束方面的光斑也屬于橢圓形,在此情況下要想保證航天器和空間站之間良好的交匯,就必須確保光斑是圓形,所以,可以采用計(jì)算機(jī)光學(xué)元件,對(duì)其中的輸出光束進(jìn)行整形處理,在增加交匯激光雷達(dá)功率的同時(shí),使用LD光學(xué)元件設(shè)置系統(tǒng)化的陣列,同時(shí)運(yùn)用二元菲涅爾衍射透鏡光學(xué)軟件進(jìn)行波束的整形處理,以此來提升整形的有效性,使光斑處于圓形的狀態(tài)[4]。

4 結(jié)語(yǔ)

綜上所述,在計(jì)算機(jī)光學(xué)元件制作的過程中,主要應(yīng)用掩模制作技術(shù)措施、反應(yīng)離子束刻蝕技術(shù)、電子束曝光和激光束曝光的直寫制作技術(shù),是確保光學(xué)元件制作質(zhì)量、精確度與效果的主要技術(shù)手段。目前光學(xué)元件已經(jīng)開始應(yīng)用在軍事領(lǐng)域中,能夠提升應(yīng)對(duì)外敵的能力,同時(shí)也可以進(jìn)行航天器與空間站之間的交匯處理,具有重要的意義。

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