202335. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés lézer-plazma ultraibolya sugárzásának növelésére

1 HU 202 335 B 2 A találmány tárgya eljárás és berendezés lézerplazma ultraibolya sugárzásának növelésére. Mint ismeretes, ultraibolya (UV) fényforrásokat szé­leskörűen alkalmazzák az ipar és a tudomány számos területén, pl. az analitikában, a mikroszkópiában, felü­letvizsgálatoknál, IC-maszkok készítésénél és a fotoké­miában. A legtöbb felhasználási területen világosan látszanak az ultraibolya fényforrások előnyei, és az előnyös tulaj­donságok fokozásának, továbbfejlesztésének tenden­ciái. Ilyen tendenciák pl. a hangolhatóság, a pontszerű forrás, a nagy felületi fényesség, a rövid időtartamú fénykibocsátás és a minél rövidebb hullámhossz eléré­se, elfogadható áron és reprodukciós szinten. Számtalan ultraibolya fényforrás áll már ma is ren­delkezésünkre. Ilyenek pl. a higanygőz lámpák, amiket főleg kis intenzitású, de folytonos forrásként alkalmaz­nak eléggé széles hullámhossz tartományban. A rövidebb hullámhosszakat hangolhatóan lehet el­érni a szinkrotron sugárzással, de ehhez, a magas költ­ségek miatt csak korlátozottan lehet hozzáférni. Az elektromos szikrák már fényesebbek, pontsze­­rűbbek és alacsonyabb árúak, mint a fentiek. Ennek ellenére a plazma élettartamának, pozíciójának és in­tenzitásának bizonytalanságai jelentősen korlátozzák alkalmazási lehetőségeiket. Az ultraibolya lézerek is ilyen fényforrásoknak te­kinthetők. Bizonyos koherencia és kedvező divergencia tulajdonságuk is van, de ez nem mindig előny. Az egy­­színűség (hangolhatok esetében is ez a helyzet egy-egy időpillanatban) és a koherencia olyan zavaró mellékef­fektusokkal jár, mint pl. a specie képződés, mely a fel­­használások jelentős részénél kizáró tényező. A legtöbb esetben „fehér fényű” azaz folytonos spektrumú, pontszerű ultraibolya fényforrásra van szükség, mely tulajdonságok legegyszerűbben a lézer­plazmáknál érhetők el. Az egyszínű, jól fókuszálható lézerfénnyel különböző targeteken, bizonyos fényin­tenzitás-sűrűség felett, rövid ideig (10~ss) tartó, magas hőmérsékletű plazma kelthető, melynek UV-fénye ren­delkezik a fenti előnyös tulajdonságokkal. A targetet be- és kilépő ablakokkal ellátott vákuumedényben he­lyezik el, amelyben 10 "3 mbar-nál kisebb vákuumot hoznak létre. A belépő ablakon át a targetre fókuszált legalább 104 W/cm2 intenzitású lézersugárral lézerplaz­mát keltenek és a keletkező ultraibolya fényt a kilépő ablakon át kivezetik a vákuumedényből. Sajnos, a megfelelő intenzitású lézerek ára tetemes, s adott körülmények között az UV-fény intenzitása növe­lésének kizárólagos módja a plazmakeltő lézer teljesít­ményének fokozása. Ha figyelembe vesszük, hogy a lézerteljesítmények függvényében a lézer ára legalább négyzetesen, a plazma UV-fénye pedig a lineárisnál is „lassabban” nő, nyilvánvalóvá válik, hogy csak keve­sek engedhetik meg maguknak a szükséges lézerek megvásárlását. Mindezek miatt a találmánnyal célunk az volt, hogy adott gerjesztő lézerintenzitás érték mellett optimalizál­juk, illetve jelentősen fokozzuk a lézerplazmából nyer­hető fény intenzitását Ezáltal adott lézerrel nagyobb UV-intenzitás, vagy ad ott UV-intenzitás kisebb teljesít­ményű, ennek megfelelően lényegesen olcsóbb lézerrel érhető el. A találmánnyal megoldandó feladat tehát a lézer­fénnyel keltett, rövid időtartamú, pontszerű lézerplaz­mák ultraibolya fénykibocsátásának fokozása volt Kutatásaink során már hosszabb ideje tanul­mányoztuk a lézerplazmák viselkedését, s ezen vizsgá­latok alapján rájöttünk, hogy a feladat egyszerűen meg­oldódik, ha a plazmát egy erős, statikus elektromos térben keltjük, mégpedig olyan polaritásé térben, mely a pozitív töltésű ionokat a plazma közepéből kifelé vonzza. Az erős statikus elektromos térben keltett plaz­mában ugyanis az elektronok és iontörzsek időleges és részleges elkülönítése megnöveli a rekombináció ha­táskeresztmetszetét, s így a konverzió hatásfokát Ez a megoldás egyúttal bizonyos elektromos energia UV- konveizióját is lehetővé teszi, mely kiegészíti a „lézer­­fényplazma-UV” konverziós folyamatot A találmány szerinti eljárás során tehát egy vákuum­edényben elhelyezett targetre fókuszált legalább 104 W/cm2 intenzitású lézersugárral lézerplazmát kel­tünk, és a keletkező ultraibolya fényt kivezetjük a váku­umedényből. A lézerplazmát legalább 102 V/cm tére­rősségé és olyan polaritásé statikus elektromos térben keltjük, amely a lézerplazmában levő pozitív töltésű ionokat a lézerplazma közepéből kifelé vonzza. Az eljárást megvalósító berendezésnek target elhe­lyezésére alkalmas vákuumedénye van, amely a ger­jesztő lézerfény belépésére és a keletkezett ultraibolya fény kilépésére szolgáló ablakokkal rendelkezik. A vá­kuumedényben pozitív és negatív elektródák vannak kialakítva, amelyek kondenzátorral ellátott nagyfe­szültségű tápegység pólusaival vannak összekötve. To­vábbá a targetnek az a része, ahol a lézerplazma kelet­kezik, a pozitív elektródához közelebbi térrészben he­lyezkedik el. Célszerű olyan berendezést készíteni, ahol a target­­anyagnak a lézerfényhez viszonyított helyzete változ­tatható a vákuum lerontása nélkül, célszerűen a target­­anyag forgatható. Célszerű továbbá, ha fémesen vezető targetanyag esetén a target anyaga maga a pozitív elektróda. Célszerű az is, ha fémesen vezető vákuumedényfal esetén a fal maga van a targethez viszonyítva negatív potenciálra kötve, ami célszerűen azonos a földeléssel. A találmányt részletesebben az ábra alapján mutat­juk be, amelyen a találmány szerinti berendezés egy előnyös kiviteli alakjának vázlata látható. A 1 vákuumedény a 3 lézer 4 lézerfényének beveze­tésére szolgáló 5 ablakkal, és a 2 target felületén kelet­kező 7 ultraibolya fényt kivezető 8 ablakkal van ellátva. Jelen esetben az 5 ablak a 4 lézerfényt a 2 target felüle­tére fókuszáló lencseként van kialakítva. Példánkban mind a 2 target, mind az 1 vákuumedény 11 fala elekt­romosan vezető anyagból van, és pozitív, ill. negatív elektródát képez. Az elektródák, azaz a 2 target és a 11 fal, a nagyfeszültségű 9 tápegység pólusaival vannak összekötve. A pozitív pólus a 11 falban elhelyezett 10 bevezetőn keresztül csatlakozik a 2 targetre. A 9 táp­egység a gyors (indukciómentes) nagyfeszültségű 12 kondenzátorral van ellátva, amely biztosítja a stabil statikus elektromos tér fenntartását. Az elektródák az 1 vákuumedényben külön, azaz a 2 targettől és a 11 faltól függetlenül is kialakíthatók, de ebben az esetben is szükséges, hogy a 2 targetnek az a része, amelyen a 6 lézerplazma keletkezik, a viszonylag pozitív féltérben helyezkedjen el. A berendezés egy további célszerű kiviteli alakjánál 5 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 2

Next

/
Oldalképek
Tartalom