一種光學(xué)八細(xì)分線性干涉儀的制作方法
【專利摘要】一種光學(xué)八細(xì)分線性干涉儀,包括偏振分光棱鏡、矩形角鏡、第一四分之一波片、第二四分之一波片、第一角錐棱鏡和第二角錐棱鏡,其中,所述矩形角鏡膠結(jié)于偏振分光棱鏡入射面的一個(gè)側(cè)面的上半部分,且矩形角鏡的膠合面、偏振分光棱鏡的入射面和分束面交于同一側(cè)棱;所述第一四分之一波片膠結(jié)于偏振分光棱鏡入射面的正對(duì)面;第二四分之一波片膠結(jié)于偏振分光棱鏡入射面的另一個(gè)側(cè)面;所述第一角錐棱鏡作為測(cè)量臂角錐棱鏡,與被測(cè)對(duì)象固結(jié)且其折射面對(duì)應(yīng)第一四分之一波片,所述第二角錐棱鏡作為參考臂角錐棱鏡,且其折射面對(duì)應(yīng)第二四分之一波片,本發(fā)明可提高現(xiàn)有線性干涉儀的測(cè)量分辨率,降低測(cè)量非線性。
【專利說明】一種光學(xué)八細(xì)分線性干涉儀
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明屬于精密位移測(cè)量【技術(shù)領(lǐng)域】,特別涉及一種光學(xué)八細(xì)分線性干涉儀。
【背景技術(shù)】
[0002]雙頻激光干涉測(cè)量具有測(cè)量精度高、實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)性能好、測(cè)量配置便捷、環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用在精密機(jī)床標(biāo)定、大規(guī)模集成電路光刻機(jī)工件臺(tái)和研磨臺(tái)的精密定位等諸多領(lǐng)域。
[0003]一個(gè)典型的雙頻激光干涉測(cè)量系統(tǒng)包含雙頻穩(wěn)頻激光頭、干涉儀和測(cè)量電子模塊。其中干涉儀通過偏振分束構(gòu)成參考光路和測(cè)量光路,合束后的外差干涉信號(hào)經(jīng)探測(cè)器檢測(cè),輸入測(cè)量電子模塊進(jìn)行位移解算。在雙頻激光干涉測(cè)量系統(tǒng)中,位移的變化反映在光程的變化上,光程差變化一個(gè)波長(zhǎng),對(duì)應(yīng)干涉信號(hào)相位變化360°。其位移測(cè)量分辨率由以下兩方面決定:1)光程差和位移量的比值,由干涉儀的光學(xué)細(xì)分確定,通常,采用角鏡為靶鏡的線性干涉儀的光學(xué)細(xì)分為2 ;2)360°內(nèi)的相位細(xì)分,測(cè)量電子模塊實(shí)現(xiàn),目前可以達(dá)到512,1024甚至更高的細(xì)分。目前,商用的雙頻激光干涉系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)0.3nm甚至更高的位移測(cè)量分辨率。但是,由于測(cè)量光學(xué)其中的缺陷,導(dǎo)致被測(cè)信號(hào)中疊加有一個(gè)周期性的相位誤差,使得測(cè)量相位信息與被測(cè)位移之間存在非線性關(guān)系,直接限制了雙頻干涉儀測(cè)量精度的提高。研究表明,這種非線性誤差不具有累加性,以一個(gè)光程差為周期變化,商用線性干涉儀該值可達(dá)4nm。在諸多減小非線性誤差的方法中,合理設(shè)計(jì)干涉儀光路,提高光程差和位移量的比值關(guān)系即提高光學(xué)細(xì)分?jǐn)?shù)是最為直接和有效的提升方法。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0004]為了克服上述現(xiàn)有技術(shù)的缺點(diǎn),本發(fā)明的目的在于提供一種光學(xué)八細(xì)分線性干涉儀,可提高現(xiàn)有線性干涉儀的測(cè)量分辨率,降低測(cè)量非線性。
[0005]為了實(shí)現(xiàn)上述目的,本發(fā)明采用的技術(shù)方案是:
[0006]一種光學(xué)八細(xì)分線性干涉儀,包括偏振分光棱鏡100、矩形角鏡200、第一四分之一波片300、第二四分之一波片500、第一角錐棱鏡400和第二角錐棱鏡600,其中,所述矩形角鏡200膠結(jié)于偏振分光棱鏡100入射面的一個(gè)側(cè)面的上半部分,且矩形角鏡200的膠合面、偏振分光棱鏡100的入射面和分束面交于同一側(cè)棱;所述第一四分之一波片300膠結(jié)于偏振分光棱鏡100入射面的正對(duì)面;第二四分之一波片500膠結(jié)于偏振分光棱鏡100入射面的另一個(gè)側(cè)面;所述第一角錐棱鏡400作為測(cè)量臂角錐棱鏡,與被測(cè)對(duì)象固結(jié)且其折射面對(duì)應(yīng)第一四分之一波片300,所述第二角錐棱鏡600作為參考臂角錐棱鏡,且其折射面對(duì)應(yīng)第二四分之一波片500。
[0007]所述第一四分之一波片300和第二四分之一波片500在出射面分區(qū)域鍍膜,其中與矩形角鏡200對(duì)應(yīng)高度的出射面上鍍?cè)鐾改ぃ谄溆辔恢缅兏叻茨ぁ?br>
[0008]所述第一四分之一波片300的上半部分301和第二四分之一波片500的上半部分501均鍍?cè)鐾改ぃ谝凰姆种徊ㄆ?00的下半部分302和第二四分之一波片500的下半部分502均鍍高反膜。
[0009]所述第一四分之一波片300和第二四分之一波片500為采用相同材料和工藝制造的真零級(jí)波片,并按玻璃、石英波片、玻璃的三明治結(jié)構(gòu)膠合,具有相同的光學(xué)厚度,且波片光軸均沿對(duì)角線方向。
[0010]所述第一角錐棱鏡400和第二角錐棱鏡600用于參考臂和測(cè)量臂的回光,采用相同玻璃制造,鍍鋁反射膜,且兩鏡頂點(diǎn)到各自鏡底面的距離相同。
[0011]所述光學(xué)八細(xì)分線性干涉儀的入射光源來自雙頻激光器,包含垂直偏振輸出頻率fi和水平偏振輸出頻率f2,且兩頻率之差在幾十MHz以內(nèi)。
[0012]入射光束經(jīng)偏振分光棱鏡100分束后,參考光路四次往返于第二角錐棱鏡600,測(cè)量光路四次往返于第一角錐棱鏡400。
[0013]參考光路和測(cè)量光路合束后輸出光信號(hào)經(jīng)光電檢測(cè)與相位解算,計(jì)算出位移信息,所求位移量是光程變化量的1/8,即具有光學(xué)八細(xì)分功能。
[0014]與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明光學(xué)八細(xì)分線性干涉儀中,回光光束具備普通線性干涉儀中不受測(cè)量角錐棱鏡繞頂點(diǎn)的偏擺、俯仰和滾轉(zhuǎn)誤差影響的特性,此外,本發(fā)明中回光光束還不受角鏡整體上下移動(dòng)誤差的影響,具有比普通線性干涉儀更好的回光穩(wěn)定性。
【專利附圖】
【附圖說明】
[0015]圖1是本發(fā)明結(jié)構(gòu)示意圖。
【具體實(shí)施方式】
[0016]下面結(jié)合附圖和實(shí)施例詳細(xì)說明本發(fā)明的實(shí)施方式。
[0017]以下結(jié)合附圖1對(duì)本發(fā)明作進(jìn)一步的詳細(xì)描述。本發(fā)明所提出的光學(xué)八細(xì)分線性干涉儀由偏振分光棱鏡100、矩形角鏡200、第一四分之一波片300、第二四分之一波片500、第一角錐棱鏡400和第二角錐棱鏡600構(gòu)成。其中偏振分光棱鏡100、矩形角鏡200、第一四分之一波片300和第二四分之一波片500通過膠合的方法集成為偏振分光棱鏡組件,非常有利于測(cè)量現(xiàn)場(chǎng)的安裝和調(diào)節(jié)。
[0018]偏振分光棱鏡組件在膠合時(shí),先將矩形角鏡200膠結(jié)于偏振分光棱鏡100入射面的一個(gè)側(cè)面的上半部分,使得矩形角鏡200的膠合面、偏振分光棱鏡100入射面和分束面匯于同一側(cè)棱。然后將第一四分之一波片300膠結(jié)于偏振分光棱鏡100入射面的正對(duì)面;將第二四分之一波片500膠結(jié)于偏振分光棱鏡100入射面的另一個(gè)側(cè)面,即矩形角鏡200的正對(duì)面。其中第一四分之一波片300的上半部分301和第二四分之一波片500的上半部分501鍍?cè)鐾改ぃ坏谝凰姆种徊ㄆ?00的下半部分302和第二四分之一波片500的下半部分502鍍高反膜。所用兩片四分之一波片為采用相同材料和工藝制造的真零級(jí)波片,并按玻璃、石英波片、玻璃的三明治結(jié)構(gòu)膠合,具有相同的光學(xué)厚度,且波片光軸均沿對(duì)角線方向。
[0019]在測(cè)量應(yīng)用中,第一角錐棱鏡400作為測(cè)量臂角錐棱鏡,,即靶鏡,與被測(cè)對(duì)象固結(jié),其折射面對(duì)應(yīng)第一四分之一波片300。第二角錐棱鏡600作為參考臂角錐棱鏡,與偏振分光棱鏡組件固定,且其折射面對(duì)應(yīng)第二四分之一波片500 ο所選用第一角錐棱鏡400和第二角錐棱鏡600采用相同材料和工藝制作,三直角面鍍鋁反射膜,減小角鏡引入的非線性,且兩角鏡頂點(diǎn)到角鏡地面的距離相同。[0020]圖1標(biāo)示了應(yīng)用本發(fā)明光學(xué)八細(xì)分線性干涉儀時(shí)的完整光路。來自雙頻激光器的輸入光束經(jīng)偏振分光棱鏡100分束。一方面,水平偏振的輸出頻率f2在分束面透過。之后歷經(jīng)第一四分之一波片的上半部分301透射,第一角錐棱鏡400折返,第一四分之一波片的下半部分302反射,第一角錐棱鏡400 二次折返,第一四分之一波片的上半部分301 二次透射,偏振態(tài)變?yōu)榇怪逼瘛T摯怪逼窆饨?jīng)偏振分光棱鏡100分束面反射、矩形角鏡200折返、偏振分光棱鏡100分束面再次反射后,又一次歷經(jīng)第一四分之一波片的上半部分301透射,第一角錐棱鏡400折返,第一四分之一波片的下半部分302反射,第一角錐棱鏡400 二次折返,第一四分之一波片的上半部分301 二次透射,偏振態(tài)重新變?yōu)樗狡瘢笸高^偏振分光棱鏡100,形成測(cè)量信號(hào)。另一方面,垂直偏振的輸出頻率4在分束面反射。之后歷經(jīng)第二四分之一波片的上半部分502透射,第二角錐棱鏡600折返,第二四分之一波片的下半部分502反射,第二角錐棱鏡600 二次折返,第二四分之一波片的上半部分501 二次透射,偏振態(tài)變?yōu)樗狡瘛T撍狡窆饨?jīng)偏振分光棱鏡100分束面透射、矩形角鏡200折返、偏振分光棱鏡100分束面再次透射后,又一次歷經(jīng)第二四分之一波片的上半部分501透射,第二角錐棱鏡600折返,第二四分之一波片的下半部分502反射,第二角錐棱鏡600 二次折返,第二四分之一波片的上半部分501 二次透射,偏振態(tài)重新變?yōu)榇怪逼瘢笤谄穹止饫忡R100分束面反射,形成參考信號(hào)并與測(cè)量信號(hào)重新合束。合束后的信號(hào)經(jīng)光電檢測(cè)和相位解算,即可以求出位移信息。
[0021]從圖1中可以看出,本干涉儀中光束四次往返于偏振分光棱鏡組件和角錐棱鏡之間,當(dāng)位移量發(fā)生Λ X的變化時(shí),光程變化量為8X Λ X,即干涉儀具有光學(xué)八細(xì)分能力。同時(shí),本干涉儀參考臂和測(cè)量臂所經(jīng)過玻璃的光學(xué)厚度相同,可大大減小材料熱漂移的影響。此外,普通線性干涉儀對(duì)測(cè)量臂角錐棱鏡繞角錐頂點(diǎn)的偏擺、俯仰和滾轉(zhuǎn)不敏感,對(duì)角錐棱鏡上下、左右的平移敏感,而本發(fā)明在保留普通線性干涉儀對(duì)測(cè)量臂角錐棱鏡繞角錐頂點(diǎn)偏擺、俯仰和滾轉(zhuǎn)不敏感的基礎(chǔ)上,還對(duì)上下平移不敏感。
[0022]綜上所述,本發(fā)明光學(xué)八細(xì)分線性干涉儀非常適用于測(cè)量分辨率要求高、被測(cè)對(duì)象運(yùn)動(dòng)導(dǎo)軌運(yùn)動(dòng)性能受限的線性測(cè)量應(yīng)用中。
【權(quán)利要求】
1.一種光學(xué)八細(xì)分線性干涉儀,其特征在于,包括偏振分光棱鏡(100)、矩形角鏡(200)、第一四分之一波片(300)、第二四分之一波片(500)、第一角錐棱鏡(400)和第二角錐棱鏡(600),其中,所述矩形角鏡(200)膠結(jié)于偏振分光棱鏡(100)入射面的一個(gè)側(cè)面的上半部分,且矩形角鏡(200)的膠合面、偏振分光棱鏡(100)的入射面和分束面交于同一側(cè)棱;所述第一四分之一波片(300)膠結(jié)于偏振分光棱鏡(100)入射面的正對(duì)面;第二四分之一波片(500)膠結(jié)于偏振分光棱鏡(100)入射面的另一個(gè)側(cè)面;所述第一角錐棱鏡(400)作為測(cè)量臂角錐棱鏡,與被測(cè)對(duì)象固結(jié)且其折射面對(duì)應(yīng)第一四分之一波片(300),所述第二角錐棱鏡(600)作為參考臂角錐棱鏡,且其折射面對(duì)應(yīng)第二四分之一波片(500)。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的光學(xué)八細(xì)分線性干涉儀,其特征在于,所述第一四分之一波片(300)和第二四分之一波片(500)在矩形角鏡(200)對(duì)應(yīng)高度的出射面上鍍?cè)鐾改ぃ谄溆辔恢缅兏叻茨ぁ?br>
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的光學(xué)八細(xì)分線性干涉儀,其特征在于,所述第一四分之一波片(300)的上半部分(301)和第二四分之一波片(500)的上半部分(501)均鍍?cè)鐾改ぃ谝凰姆种徊ㄆ?300)的下半部分(302)和第二四分之一波片(500)的下半部分(502)均鍍高反膜。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的光學(xué)八細(xì)分線性干涉儀,其特征在于,所述第一四分之一波片(300)和第二四分之一波片(500)為采用相同材料和工藝制造的真零級(jí)波片,并按玻璃、石英波片、玻璃的三明治結(jié)構(gòu)膠合,具有相同的光學(xué)厚度,且波片光軸均沿對(duì)角線方向。
5.根據(jù)權(quán)利要求1 所述的光學(xué)八細(xì)分線性干涉儀,其特征在于,所述第一角錐棱鏡(400)和第二角錐棱鏡(600)采用相同玻璃制造,鍍鋁反射膜,且兩鏡頂點(diǎn)到各自鏡底面的距離相同。
6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的光學(xué)八細(xì)分線性干涉儀,其特征在于,所述光學(xué)八細(xì)分線性干涉儀的入射光源來自雙頻激光器,包含垂直偏振輸出頻率和水平偏振輸出頻率f2,且兩頻率之差在幾十MHz以內(nèi)。
7.根據(jù)權(quán)利要求1所述的光學(xué)八細(xì)分線性干涉儀,其特征在于,入射光束經(jīng)偏振分光棱鏡(100)分束后,參考光路四次往返于第二角錐棱鏡(600),測(cè)量光路四次往返于第一角錐棱鏡(400)。
8.根據(jù)權(quán)利要求7所述的光學(xué)八細(xì)分線性干涉儀,其特征在于,參考光路和測(cè)量光路合束后輸出光信號(hào)經(jīng)光電檢測(cè)與相位解算,計(jì)算出位移信息,所求位移量是光程變化量的1/8。
【文檔編號(hào)】G01B11/02GK104006739SQ201410234521
【公開日】2014年8月27日 申請(qǐng)日期:2014年5月29日 優(yōu)先權(quán)日:2014年5月29日
【發(fā)明者】王君博, 尉昊赟, 趙世杰, 李巖 申請(qǐng)人:清華大學(xué)