1、1一、概述一、概述在制备薄膜的过程中,除了应当选择合适的薄膜材料和沉积工艺外,在制备薄膜的过程中,除了应当选择合适的薄膜材料和沉积工艺外,还要精确控制薄膜沉积过程中的厚度。薄膜的厚度可以有三种说法,还要精确控制薄膜沉积过程中的厚度。薄膜的厚度可以有三种说法,它们是几何厚度、光学厚度和质量厚度。几何厚度就是薄膜的物理厚它们是几何厚度、光学厚度和质量厚度。几何厚度就是薄膜的物理厚度,物理厚度与薄膜的折射率的乘积就是光学厚度。而质量厚度是指度,物理厚度与薄膜的折射率的乘积就是光学厚度。而质量厚度是指单位面积上的膜质量,当薄膜的密度已知时,就可以从质量厚度转换单位面积上的膜质量,当薄膜的密度已知时,就
2、可以从质量厚度转换计算出膜的几何厚度。一般情况下,薄膜厚度的误差控制在计算出膜的几何厚度。一般情况下,薄膜厚度的误差控制在2以内,以内,有时可能达有时可能达510。薄膜厚度的监控必须在允许的误差范围之内。薄膜厚度的监控必须在允许的误差范围之内。在薄膜沉积过程中要监控薄膜的厚度,首先要能够测量薄膜的厚度。在薄膜沉积过程中要监控薄膜的厚度,首先要能够测量薄膜的厚度。目前薄膜厚度在线测量的方法主要有:测量电阻法、质量法、反射透目前薄膜厚度在线测量的方法主要有:测量电阻法、质量法、反射透射光谱法和椭圆偏振光谱法等等,它们通过测量这些物理参量来实现射光谱法和椭圆偏振光谱法等等,它们通过测量这些物理参量来
3、实现膜厚的监控。膜厚的监控。在以上的方法中,电阻法最容易实现,而质量法应用最广,光学监控在以上的方法中,电阻法最容易实现,而质量法应用最广,光学监控方法主要应用于光学镀膜领域。方法主要应用于光学镀膜领域。二、电阻法二、电阻法 用电桥法测量薄膜的电阻率用电桥法测量薄膜的电阻率V被测膜,被测膜,U电压,电压,O平衡指示器平衡指示器R1,R2,R3电阻器。电阻器。测量薄膜电阻变化来控制金属膜厚度是最简单的一种膜厚监控方法。右图是用测量薄膜电阻变化来控制金属膜厚度是最简单的一种膜厚监控方法。右图是用惠斯顿电桥测量薄膜电阻率的例子。用这种方法可以测量电阻从惠斯顿电桥测量薄膜电阻率的例子。用这种方法可以测
4、量电阻从1欧姆到几百欧姆到几百兆欧姆的电阻,若加上直流放大器,电阻率的控制精度可达兆欧姆的电阻,若加上直流放大器,电阻率的控制精度可达0.01%。但是随着薄膜厚度的增加,电阻减小但是随着薄膜厚度的增加,电阻减小要比预期的慢,导致的原因是膜层的要比预期的慢,导致的原因是膜层的边界效应、薄膜与块材之间的结构差边界效应、薄膜与块材之间的结构差异以及残余气体的影响。因此,用该异以及残余气体的影响。因此,用该方法对膜厚监控的精度很难高于方法对膜厚监控的精度很难高于5。就是这样,电阻法在电学镀膜中还是就是这样,电阻法在电学镀膜中还是常被使用的。常被使用的。三、石英晶体振荡法三、石英晶体振荡法石英晶体振荡法
5、测量薄膜厚度的原理是石英晶体振荡的频率会随着晶体石英晶体振荡法测量薄膜厚度的原理是石英晶体振荡的频率会随着晶体上薄膜质量的变化而变化。因此,它是一种薄膜质量测量方法,它也被上薄膜质量的变化而变化。因此,它是一种薄膜质量测量方法,它也被称为质量微天平。由于它是通过测量沉积的膜层的质量来测量沉积材料称为质量微天平。由于它是通过测量沉积的膜层的质量来测量沉积材料的厚度,因此,不论是金属材料、半导体材料、氧化物等等的任何材料的厚度,因此,不论是金属材料、半导体材料、氧化物等等的任何材料都能使用,它是使用最广泛的膜厚监控方法。都能使用,它是使用最广泛的膜厚监控方法。石英晶体振荡器的预期灵敏度可高达石英晶
6、体振荡器的预期灵敏度可高达10-9g/cm2,对于密度为,对于密度为1g/cm3的的材料,其对应的物理厚度大致为材料,其对应的物理厚度大致为0.01nm。但是,实际所能达到的灵敏度。但是,实际所能达到的灵敏度大致只有大致只有10-7 g/cm2,另外由于膜层密度与块材的不同,使得物理厚度,另外由于膜层密度与块材的不同,使得物理厚度的测量精度受到限制。的测量精度受到限制。石英晶体的压电效应的固有频率不仅取决于晶体的几何尺寸和切割类型,石英晶体的压电效应的固有频率不仅取决于晶体的几何尺寸和切割类型,而且还与厚度而且还与厚度d相关,即:相关,即:f=N/d,N是与晶体的几何尺寸和切割类型相是与晶体的
7、几何尺寸和切割类型相关的频率常数。对于关的频率常数。对于AT切割的石英晶体,切割的石英晶体,N=fd1670Kc.mm。AT切切割的晶体的振动频率对质量的变化特别敏感,但对于温度变化(在割的晶体的振动频率对质量的变化特别敏感,但对于温度变化(在40度到度到90度范围温度系数大致在度范围温度系数大致在106/度),这个特性使得石英晶体特别度),这个特性使得石英晶体特别适合于薄膜的质量控制。适合于薄膜的质量控制。原理:原理:将石英振荡频率对厚度求微分可得:将石英振荡频率对厚度求微分可得:f=-Nf=-Nd/(dd/(d2 2),它的意义是,若石英,它的意义是,若石英厚度厚度d d改变改变d d,则
8、振动频率变化,则振动频率变化f f。负号表示频率随厚度的增加而减小。厚。负号表示频率随厚度的增加而减小。厚度度d d的质量改变为的质量改变为m m,薄膜密度为,薄膜密度为m/vm/v,则有:,则有:从上式可以看出,晶体振荡器的频率的改变与薄膜质量的改变成正比,因此,可从上式可以看出,晶体振荡器的频率的改变与薄膜质量的改变成正比,因此,可以测量薄膜的质量。以测量薄膜的质量。上式表明,上式表明,f与与f的平方成正比。如果晶体的基频的平方成正比。如果晶体的基频f越高,控制灵敏度也越高,这越高,控制灵敏度也越高,这要求晶体的厚度足够小。在沉积过程中,晶体振荡的频率不断下降,根据上面公要求晶体的厚度足够
9、小。在沉积过程中,晶体振荡的频率不断下降,根据上面公式计算的厚度变化时,式计算的厚度变化时,f应修正为晶体与沉积薄膜质量的共振频率。随着膜厚的应修正为晶体与沉积薄膜质量的共振频率。随着膜厚的增加,石英晶体的灵敏度降低,通常频率的最大变化不得超过几千赫,不然振荡增加,石英晶体的灵敏度降低,通常频率的最大变化不得超过几千赫,不然振荡器工作将不稳定,甚至停止振荡。为了保证振荡器工作稳定和保持较高的灵敏度,器工作将不稳定,甚至停止振荡。为了保证振荡器工作稳定和保持较高的灵敏度,晶体上的膜层镀到一定厚度后就要清洗,或更换晶体头。晶体上的膜层镀到一定厚度后就要清洗,或更换晶体头。石英晶体监控的有效精度取决
10、于电子线路的稳定性、所用晶体的温度系数、石英石英晶体监控的有效精度取决于电子线路的稳定性、所用晶体的温度系数、石英晶体传感探头的特定结构以及相对于蒸发或溅射源的合理位置。一般情况下,利晶体传感探头的特定结构以及相对于蒸发或溅射源的合理位置。一般情况下,利用石英晶体监控可以达到用石英晶体监控可以达到23左右的物理厚度精度,对于大多数光学薄膜设计左右的物理厚度精度,对于大多数光学薄膜设计是足够了。是足够了。石英晶体监控有三个非常实际的优点:石英晶体监控有三个非常实际的优点:1是装置简单,没有通光孔的窗是装置简单,没有通光孔的窗口,没有光学系统安排等麻烦;口,没有光学系统安排等麻烦;2是信号容易判读
11、,随着膜厚的增加,是信号容易判读,随着膜厚的增加,频率线性地下降,与薄膜是否透明无关;频率线性地下降,与薄膜是否透明无关;3是它还可以记录沉积速率,是它还可以记录沉积速率,这些特点使它很适合于自动控制;对于小于这些特点使它很适合于自动控制;对于小于8分之一光学波长厚度也具分之一光学波长厚度也具有较高的控制精度。有较高的控制精度。该方法的缺点是:晶体直接测量薄膜的质量而不是光学厚度,对于监控该方法的缺点是:晶体直接测量薄膜的质量而不是光学厚度,对于监控密度和折射率显著依赖于沉积条件的薄膜材料,要得到良好的重复性比密度和折射率显著依赖于沉积条件的薄膜材料,要得到良好的重复性比较困难。另外它也不同于
12、光学极值法和波长调制法,具有厚度自动补偿较困难。另外它也不同于光学极值法和波长调制法,具有厚度自动补偿机理。机理。值得注意的是在实际使用中,针对薄膜密度与块材密度的不同或不知膜值得注意的是在实际使用中,针对薄膜密度与块材密度的不同或不知膜层的密度,对石英晶体膜厚测量仪的测量的膜厚要进行校正。校正的方层的密度,对石英晶体膜厚测量仪的测量的膜厚要进行校正。校正的方法是先镀一层厚度较厚的薄膜,通过一定的方法(法是先镀一层厚度较厚的薄膜,通过一定的方法(请问可以用那些方法请问可以用那些方法可以测量薄膜的厚度?可以测量薄膜的厚度?)测出该膜层的厚度,然后与晶体振荡器测量的)测出该膜层的厚度,然后与晶体振
13、荡器测量的值进行比较修正。值进行比较修正。晶体振荡膜厚仪实例晶体振荡膜厚仪实例用途:适用于一般物理气相沉积(用途:适用于一般物理气相沉积(PVD)过程,)过程,可精密的检测镀膜过程中每秒可精密的检测镀膜过程中每秒0.1埃的速率变化,埃的速率变化,并准确的掌握每一埃的沉积厚度。并准确的掌握每一埃的沉积厚度。特点:特点:1、可预先输入储存多组镀膜参数,便于操作者读取应用、可预先输入储存多组镀膜参数,便于操作者读取应用2、搭配感测头选择器使用,可同时监测、搭配感测头选择器使用,可同时监测48个感测点的镀膜个感测点的镀膜速率及膜厚速率及膜厚3、内设、内设RS-232电脑接口,可与计算机通信工作电脑接口
14、,可与计算机通信工作4、配备、配备Bipolar高清晰度类比信号输出端子,可连接记录仪高清晰度类比信号输出端子,可连接记录仪使用使用STM-100/MF膜厚监控器膜厚监控器 Sycon instruments company STC-200/SQ 膜厚控制器膜厚控制器 用途:除精确的沉积速率和膜厚显示外,并可以回传信号到电子枪电源供应用途:除精确的沉积速率和膜厚显示外,并可以回传信号到电子枪电源供应器或蒸发源,实现闭回路的自动镀膜速率及膜厚控制器或蒸发源,实现闭回路的自动镀膜速率及膜厚控制特点:特点:1、操作简单,可单键完成、操作简单,可单键完成Sing-layer镀膜程序镀膜程序2、配合外部
15、界面与、配合外部界面与PLC/PC连线,可达到全自动连线,可达到全自动Multi-layer镀膜程序镀膜程序3、内设、内设RS-232计算机接口,可以与电脑连线工作计算机接口,可以与电脑连线工作4、配备、配备Bipolar高清晰度信号输出端子,可连接记录仪使用高清晰度信号输出端子,可连接记录仪使用5、内建程序记录器,可提供前次操作数据,便于查询修正、内建程序记录器,可提供前次操作数据,便于查询修正6、全功能显示器,监控镀膜中各项数据变化,随时掌握沉积速率、厚度、输、全功能显示器,监控镀膜中各项数据变化,随时掌握沉积速率、厚度、输出功率及时间变化,并有同步曲线图显示动态流程出功率及时间变化,并有
16、同步曲线图显示动态流程四、目视法四、目视法最早的光学控制方法是利用眼睛作为接收器,目视观察薄膜干涉色的变化来控制最早的光学控制方法是利用眼睛作为接收器,目视观察薄膜干涉色的变化来控制介质膜的厚度。介质膜的厚度。薄膜的干涉薄膜的干涉 图像图像 如上图所示,在折射率为如上图所示,在折射率为n2的基板上沉积了一层折射率为的基板上沉积了一层折射率为n1厚度为厚度为d1的薄膜,当的薄膜,当一入射光从空气往薄膜入射时,由于空气与薄膜界面以及薄膜与基片界面的两个一入射光从空气往薄膜入射时,由于空气与薄膜界面以及薄膜与基片界面的两个界面的反射光产生干涉,因此反射光会随不同的光学波长以及不同的薄膜物理厚界面的反
17、射光产生干涉,因此反射光会随不同的光学波长以及不同的薄膜物理厚度生成不同的干涉条纹。度生成不同的干涉条纹。对于对于n1n2n0的情况,当光学厚度的情况,当光学厚度n1d1为四分之一波长厚度时(光程差为为四分之一波长厚度时(光程差为2nd以以及有半波损失),反射有极大值。因此,基片镀膜以后,各个波长的反射光强度及有半波损失),反射有极大值。因此,基片镀膜以后,各个波长的反射光强度就不相等,因而带有不同的干涉色彩,不同的膜厚有不同的颜色,因此可以根据就不相等,因而带有不同的干涉色彩,不同的膜厚有不同的颜色,因此可以根据薄膜干涉色的变化来监控介质膜的厚度。这种方法在传统的镀膜工艺中是最常用薄膜干涉色
18、的变化来监控介质膜的厚度。这种方法在传统的镀膜工艺中是最常用的。的。应当注意的是,用目视法观察透射光的颜色变化是不成功的。因为单层膜(特应当注意的是,用目视法观察透射光的颜色变化是不成功的。因为单层膜(特别是减反射膜)的透射背景太亮,会淹没干涉色的变化,所以必须采用反射光别是减反射膜)的透射背景太亮,会淹没干涉色的变化,所以必须采用反射光观察。这时,带来的问题是照明光源和观察眼睛必须保持一定的角度。可是,观察。这时,带来的问题是照明光源和观察眼睛必须保持一定的角度。可是,同一膜层在不同的角度下观察的干涉色是不同的,如果我们使倾斜观察时的干同一膜层在不同的角度下观察的干涉色是不同的,如果我们使倾
19、斜观察时的干涉色恰好符合要求,则垂直观察时膜就要偏厚了,所以实际中根据角度需要进涉色恰好符合要求,则垂直观察时膜就要偏厚了,所以实际中根据角度需要进行修正。行修正。五、极值法五、极值法极值法的控制原理:极值法的控制原理:薄膜的透射光或反射光强度是随薄膜厚度的变薄膜的透射光或反射光强度是随薄膜厚度的变化而变化的,当薄膜的光学厚度在四分之一和化而变化的,当薄膜的光学厚度在四分之一和二分之一光学波长厚度时,薄膜的透射、反射二分之一光学波长厚度时,薄膜的透射、反射光谱会出现极值,右图时不同折射率材料的薄光谱会出现极值,右图时不同折射率材料的薄膜的反射、透射率随光学厚度的变化曲线。膜的反射、透射率随光学
20、厚度的变化曲线。在光路中设置一个单色仪或窄带干涉滤光片,在光路中设置一个单色仪或窄带干涉滤光片,测量薄膜的透射率或反射率随薄膜沉积厚度测量薄膜的透射率或反射率随薄膜沉积厚度的变化而变化;利用沉积过程中出现极值点的变化而变化;利用沉积过程中出现极值点的次数来控制四分之一波长整数倍膜层的方的次数来控制四分之一波长整数倍膜层的方法称为极值法。法称为极值法。由于在极值点附近,膜厚的变化对反射或透由于在极值点附近,膜厚的变化对反射或透射光谱的改变并不灵敏,这是该方法原理上射光谱的改变并不灵敏,这是该方法原理上固有的缺陷。固有的缺陷。典型装置:典型装置:右图是利用极值法监控沉积薄膜厚度的装置右图是利用极值
21、法监控沉积薄膜厚度的装置 为了改善信噪比,让光学在进入通光窗口前为了改善信噪比,让光学在进入通光窗口前进行调制,这样可以避免在蒸发过程中加热进行调制,这样可以避免在蒸发过程中加热蒸发舟所产生的大量光学干扰,更主要的是蒸发舟所产生的大量光学干扰,更主要的是经过滤波还可降低电噪声水平。调制板应直经过滤波还可降低电噪声水平。调制板应直接安装在光源的后面,而单色滤光片必须放接安装在光源的后面,而单色滤光片必须放在镀膜机出射窗口的后面,探测器的前面。在镀膜机出射窗口的后面,探测器的前面。这样可以减小较宽范围内的杂散光,尽可能这样可以减小较宽范围内的杂散光,尽可能限制射入探测器的总光量,否则没有调制的限制
22、射入探测器的总光量,否则没有调制的辐射光线可能把探测器推入非线性区域工作。辐射光线可能把探测器推入非线性区域工作。另外还需注意光电倍增管的灵敏度随波长的另外还需注意光电倍增管的灵敏度随波长的不同会变化,因此要选择在光电倍增管灵敏不同会变化,因此要选择在光电倍增管灵敏度高的光学波长区域的波长来监控,以减小度高的光学波长区域的波长来监控,以减小误差。误差。极值法的控制技巧:极值法的控制技巧:极值法控制通常有三种,一种是直接控制,即全部膜层自始至终直接由被镀样极值法控制通常有三种,一种是直接控制,即全部膜层自始至终直接由被镀样品进行控制,不换控制片;另一种是间接控制,即控制是在一系列的控制片上品进行
23、控制,不换控制片;另一种是间接控制,即控制是在一系列的控制片上进行的;第三种是半直接控制,它是在镀有预镀层的控制片上直接监控所有膜进行的;第三种是半直接控制,它是在镀有预镀层的控制片上直接监控所有膜层。层。直接控制在控制窄带滤光片方面具有它的合理性,原因有:直接控制在控制窄带滤光片方面具有它的合理性,原因有:1、邻近膜层之间能、邻近膜层之间能自动进行膜厚误差的补偿(在控制波长上);自动进行膜厚误差的补偿(在控制波长上);2、避免因凝聚特性变化所引起的、避免因凝聚特性变化所引起的误差,因而使窄带滤光片获得很高的波长定位精度。误差,因而使窄带滤光片获得很高的波长定位精度。右图是膜层厚度误差的补偿解
24、右图是膜层厚度误差的补偿解释图。当镀释图。当镀A层时,由于膜厚的层时,由于膜厚的不准导致误差不准导致误差A,但是在镀下,但是在镀下一层一层B时可以通过极值补偿将此时可以通过极值补偿将此误差减小,当然镀完误差减小,当然镀完B层后,可层后,可能也还有误差能也还有误差B。即使这样,。即使这样,到全部膜层镀好后,误差也不到全部膜层镀好后,误差也不会积累变得很大。会积累变得很大。过正控制:过正控制:由于极值法的固有精度不高,在极值处监控信号对于膜厚的变化不够灵敏。所由于极值法的固有精度不高,在极值处监控信号对于膜厚的变化不够灵敏。所以有经验的镀膜操作者一般并不把沉积停止在理论极值处,而是停止在眼睛能以有
25、经验的镀膜操作者一般并不把沉积停止在理论极值处,而是停止在眼睛能分辨的反转值处,其目的是故意产生一个一致性的过正量,以减小判断膜厚的分辨的反转值处,其目的是故意产生一个一致性的过正量,以减小判断膜厚的随机误差,该方法就是过正控制。随机误差,该方法就是过正控制。过正控制与膜层厚度误差过正控制与膜层厚度误差右图就是一种过程控制的实例,右图就是一种过程控制的实例,可以看出,利用过正控制技术,可以看出,利用过正控制技术,最后的光学厚度误差反而更小。最后的光学厚度误差反而更小。改进的极值法装置改进的极值法装置双光路膜厚监控仪双光路膜厚监控仪左图是一种使用双光路监控的极值法膜厚监控左图是一种使用双光路监控
26、的极值法膜厚监控仪。它与传统的极值法控制的不同之处在于经仪。它与传统的极值法控制的不同之处在于经调制的光束被一分为二:一束经由探测器接收调制的光束被一分为二:一束经由探测器接收后输出作为参考信号,另一束光线经控制片反后输出作为参考信号,另一束光线经控制片反射后再由另一个探测器接收,输出测量信号,射后再由另一个探测器接收,输出测量信号,光度计显示测量信号与参考信号的差值。这样光度计显示测量信号与参考信号的差值。这样光度计显示的只是测量信号中随膜层厚度变化光度计显示的只是测量信号中随膜层厚度变化而变化的部分信号,扩大了变化部分的量程。而变化的部分信号,扩大了变化部分的量程。这种装置反射率的测量误差
27、可降至这种装置反射率的测量误差可降至0.1%,从而,从而提高膜厚监控精度。提高膜厚监控精度。六、波长调制法六、波长调制法波长调制法控制系统示意图波长调制法控制系统示意图波长调制法比极值法的控制精度更高,波长调制法比极值法的控制精度更高,它不是测量控制片的反射率(透射它不是测量控制片的反射率(透射率),而是测量反射(透射)率对波率),而是测量反射(透射)率对波长的导数。在极值点,反射率曲线的长的导数。在极值点,反射率曲线的导数为零。这样在控制四分之一波长导数为零。这样在控制四分之一波长或其整数倍厚度膜层的精确方法。或其整数倍厚度膜层的精确方法。右图是波长调制法监控示意图。由光右图是波长调制法监控
28、示意图。由光源发出白光,透过(当然也可以反射)源发出白光,透过(当然也可以反射)控制片而照射到单色仪的入射狭缝,控制片而照射到单色仪的入射狭缝,从单色仪振动狭缝出射的单色光被光从单色仪振动狭缝出射的单色光被光电倍增管接收,然后经电路系统显示。电倍增管接收,然后经电路系统显示。振动狭缝的作用就相当于对从单色仪振动狭缝的作用就相当于对从单色仪来的光进行对波长的导数。来的光进行对波长的导数。七、任意厚度的监控方法和装置七、任意厚度的监控方法和装置在经典的薄膜系统,不管采用几种介质材料,也不管有多少层,它们的厚度是规在经典的薄膜系统,不管采用几种介质材料,也不管有多少层,它们的厚度是规整的,就都是四分
29、之一波长或其整数倍厚度。这很大程度上是由于传统的解析设整的,就都是四分之一波长或其整数倍厚度。这很大程度上是由于传统的解析设计方法都是以各层厚度为计方法都是以各层厚度为1/4波长或其整数倍为前提的,无疑这种厚度整齐的膜波长或其整数倍为前提的,无疑这种厚度整齐的膜系对于制备和监控是方便的,前面的方法已成功地用来监控这些膜系。但是随着系对于制备和监控是方便的,前面的方法已成功地用来监控这些膜系。但是随着光学薄膜的应用日益广泛,对薄膜的特性不断提出新的要求,用经典的膜系已不光学薄膜的应用日益广泛,对薄膜的特性不断提出新的要求,用经典的膜系已不能满足要求,而必须寻找任何厚度的新膜系。利用电子计算机自动
30、设计技术,为能满足要求,而必须寻找任何厚度的新膜系。利用电子计算机自动设计技术,为了增加设计参数,通常把各层厚度作为校正参数,因而设计得到的各类膜系,其了增加设计参数,通常把各层厚度作为校正参数,因而设计得到的各类膜系,其厚度几乎都是不规整的。厚度几乎都是不规整的。任意厚度的薄膜系统具有许多优良的光学特性,但是给厚度监控提出了很多困任意厚度的薄膜系统具有许多优良的光学特性,但是给厚度监控提出了很多困难,目前任意厚度的监控方法主要有:石英晶体监控法,单波长透射(反射光难,目前任意厚度的监控方法主要有:石英晶体监控法,单波长透射(反射光谱)法,宽光谱扫描法,椭圆偏振光谱法。其中石英晶体监控法前面已
31、经介绍,谱)法,宽光谱扫描法,椭圆偏振光谱法。其中石英晶体监控法前面已经介绍,这里就不再叙述。这里就不再叙述。单波长监控:单波长监控:由于利用光电极值法监控四分之一波长厚度或其整数倍膜是十分成熟的,因此由于利用光电极值法监控四分之一波长厚度或其整数倍膜是十分成熟的,因此通过模拟实现蒸发的过程计算出薄膜厚度增加时各个波长的反射(透射)率的通过模拟实现蒸发的过程计算出薄膜厚度增加时各个波长的反射(透射)率的变化,从而寻找正确厚度时出现极值的波长,然后,就可用极值法监控任意厚变化,从而寻找正确厚度时出现极值的波长,然后,就可用极值法监控任意厚度。度。下面是一个利用氦氖激光器的光源来实现膜厚监控的一个
32、实例。下面是一个利用氦氖激光器的光源来实现膜厚监控的一个实例。宽光谱扫描法宽光谱扫描法由于薄膜材料的色散(折射率随波长变化)和控制灵敏度等因素的影响,单波由于薄膜材料的色散(折射率随波长变化)和控制灵敏度等因素的影响,单波长监控是很难精确控制宽波段特性的光学元件。若采用宽光谱扫描,在很宽的长监控是很难精确控制宽波段特性的光学元件。若采用宽光谱扫描,在很宽的波长范围内监控薄膜的特性,就能使控制既直观又精确。波长范围内监控薄膜的特性,就能使控制既直观又精确。现在,采用宽光谱快速扫描光度计和计算机联合完成监控任意厚度膜系已在商业化现在,采用宽光谱快速扫描光度计和计算机联合完成监控任意厚度膜系已在商业
33、化的镀膜机中使用,它可以将镀膜人员的操作水平要求降低很多。快速扫描单色仪是的镀膜机中使用,它可以将镀膜人员的操作水平要求降低很多。快速扫描单色仪是利用转动单色仪的衍射光栅来实现,衍射光栅每毫米的刻线为利用转动单色仪的衍射光栅来实现,衍射光栅每毫米的刻线为1800条,在条,在300到到700nm的光谱区域内,对应的光栅转动角度为的光谱区域内,对应的光栅转动角度为25度,利用一只步进马达通过度,利用一只步进马达通过15:1的减速齿轮来驱动光栅转动,每秒扫描两次,波长精度为的减速齿轮来驱动光栅转动,每秒扫描两次,波长精度为1nm。若要求更快的扫描。若要求更快的扫描频率,可采用硅光二极管阵列作为接收器
34、。频率,可采用硅光二极管阵列作为接收器。下图是以阵列作为接收器的宽光谱扫描监控系统。下图是以阵列作为接收器的宽光谱扫描监控系统。具体我们还可以看日本具体我们还可以看日本SHINCRON公司的报告实例来看。公司的报告实例来看。宽光谱扫描控制系统宽光谱扫描控制系统 example其余内容参见其余内容参见Shincron报告报告 椭圆偏振光谱仪法椭圆偏振光谱仪法椭圆偏振测量薄膜特性是一种重要的测量手段,它早在椭圆偏振测量薄膜特性是一种重要的测量手段,它早在1930年就被提出,年就被提出,直到计算机的普及使用,使得该技术成为现实。现在,它得到了广泛的直到计算机的普及使用,使得该技术成为现实。现在,它得
35、到了广泛的应用,已经成功地用它来测量介质膜、金属膜、有机膜和半导体膜的折应用,已经成功地用它来测量介质膜、金属膜、有机膜和半导体膜的折射率、消光系数、厚度、色散、粗糙度和非均匀性等等。由于它对超薄射率、消光系数、厚度、色散、粗糙度和非均匀性等等。由于它对超薄膜的高灵敏度,使它在薄膜生长初始阶段的研究和半导体薄膜以及绝缘膜的高灵敏度,使它在薄膜生长初始阶段的研究和半导体薄膜以及绝缘层材料的研究中非常有效,并用来计算吸附分子层的厚度和密度等。因层材料的研究中非常有效,并用来计算吸附分子层的厚度和密度等。因为椭圆偏振测量是一种非破坏性测量,所以有利于生产过程中实现自动为椭圆偏振测量是一种非破坏性测量
36、,所以有利于生产过程中实现自动控制和监控。但是就目前来说,椭圆偏振光谱仪对我国的一般单位来说,控制和监控。但是就目前来说,椭圆偏振光谱仪对我国的一般单位来说,还是相当贵的。对于我们,价格高是它的主要问题。还是相当贵的。对于我们,价格高是它的主要问题。最近几年,随着社会的发展和科研投资的增加,也出现了用椭圆偏振光最近几年,随着社会的发展和科研投资的增加,也出现了用椭圆偏振光谱仪在薄膜沉积实时监控的研究报道,它的具体原理在此就不进行详细谱仪在薄膜沉积实时监控的研究报道,它的具体原理在此就不进行详细的阐述,只以实例来说明。的阐述,只以实例来说明。example3.含泪播种的人一定能含笑收获。9.春暖
37、花会开!如果你曾经历过冬天,那么你就会有春色!如果你有着信念,那么春天一定会遥远;如果你正在付出,那么总有一天你会拥有花开满圆。14.这个社会是存在不公平的,不要抱怨,因为没有用!人总是在反省中进步的!6.如果不想做点事情,就甭想到达这个世界上的任何地方。13.有志者事竟成。4.人因为心里不快乐,才浪费,是一种补偿作用。9.当一个人先从自己的内心开始奋斗,他就是个有价值的人。14、一个能从别人的观念来看事情,能了解别人心灵活动的人,永远不必为自己的前途担心。5.成功者不是比你聪明,只是在最短的时间采取最大的行动。19.目标的坚定是性格中最必要的力量源泉之一,也是成功的利器之一。没有它,天才也会
38、在矛盾无定的迷径中徒劳无功。8.向着目标奔跑,何必在意折翼的翅膀,只要信心不死,就看的见方向,顺风适合行走,逆风更适合飞翔,人生路上什么都不怕,就怕自己投降。16.人生旅程并不是一帆风顺的,逆境、失意会经常伴随着我们,但人性的光辉往往在不如意中才显示出来,希望是激励我们前进的巨大的无形的动力。7、世上最难求的是爱情,最难还的是人情,最难得的是友情,最难分的是亲情,最难找的是真情,最难受的是无情,最可爱的是你微笑的表情。6、伟人所达到并保持着的高处,并不是一飞就到的,而是他们在同伴们都睡着的时候,一步步艰辛地向上攀爬的。5.失败是什么?没有什么,只是更走近成功一步;成功是什么?就是走过了所有通向
39、失败的路,只剩下一条路,那就是成功的路。17.世界级的竟争,一律以结果为导向,市场以结果论英雄。4.信念的力量在于即使身处逆境,亦能帮助你鼓起前进的船帆;信念的魅力在于即使遇到险运,亦能召唤你鼓起生活的勇气;信念的伟大在于即使遭遇不幸,亦能促使你保持崇高的心灵。8.生活!你为什么总是这样令人费解?令人难以想象?13.知难而上,奋发图强,是竞争的作用;知难而退消极颓唐,也是竞争的作用。14.生命的美丽,永远展现在她的进取之中;就像大树的美丽,是展现在它负势向上高耸入云的蓬勃生机中;像雄鹰的美丽,是展现在它搏风击雨如苍天之魂的翱翔中;像江河的美丽,是展现在它波涛汹。13.顾客后还有顾客,服务的开始才是销售的开始。9、两粒种一子,一片森林。
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