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飞秒激光在硅表面微加工的研究


2014-8-14
Micro-Nano Fabricating & Measurement Laboratory
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线结构:激光能量的影响
平台移动速度,重复次数不变,激光能量变化


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Ti 蓝宝石激光器 中心波长 : 775nm 重复频率 : 1kHz 激光脉宽 : 150fs=150X10-15s 激光束高斯分布的线偏振光 5X 聚焦物镜 激光聚焦半径 :11µm 三维移动平台精度 : 1.0µm
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飞秒激光的典型应用

医疗和生物工程领域 在精细医疗器件制作、激光无痛和无损伤医疗以及细胞 生物工程技术等方面具有广泛应用前景。
飞秒激光在生物降解聚合物上制成的血管支架
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实验设备
Femtosecond laser micromachining workstation (UMW 2110i series workstation, Clark-MXR, Inc., USA)
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飞秒激光在硅上微加工研究
多种激光微加工技术在MEMS、集成电 路中都有很好的应用前景:激光LIGA技术, 激光辅助沉积和刻蚀,激光立体平板印刷 术等。 飞秒激光这一新型加工方式应用于此 领域, 更受世界关注。 因此,我们将应用于 MEMS、集成电路最广泛的材料硅,作为我 们的研究对象。
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Ripples 形成过程
相同能量,不同脉冲数
N=1
N=5
N=10
N=50
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State Key Laboratory of Precision Measuring Technology and Instruments
飞秒激光在硅表面微加工的研究
报告人: 耿娜 指导老师: 傅星 教授
Email:gengna1004@
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Ripples特点(1)
两种波纹: 1、方向接近垂直 2、环形区域波纹宽度比内 部波纹宽度要窄 环形区域波纹: ≈0.71µm 中部区域波纹: ≈1.5µm
飞秒激光在Si(100) 表面烧蚀 激光能流密度 0.33J/cm2 脉冲数 N=100
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线结构:各种参数优化后的结果
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复杂图形
行列间距变化,其他参数固定:
300µ m x 300µ m
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120µ m x 120µ m
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实验设备
Set-up of the system
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加工系统主要参数
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点结构总结:激光能量与烧蚀区域直径的关系
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m] Diameter D [µ
20 15 10 5 0 N=100 N=50 N=10
0
1
2
2
3
4
Laser Fluence Φ 0 [J/cm ]
Relationship between diameter of the irradiated surface and laser fluences on Silicon
飞秒激光加工的光波导
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飞秒激光的典型应用
微纳米区域的物质转移,利用飞秒激光将特定的物质“搬 移”到特定的部件上,形成极其精密的特定物质图案,如 掩模。在微电子学有着应用。
飞秒激光修复光掩模缺陷
(2) 第一行 Φ=0.30J/cm2 第二行 Φ=0.15J/cm2
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点结构:激光能量的影响
烧蚀能量越大烧蚀面积越大 N=100
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点结构:激光脉冲数的影响
激光辐照在硅(100)表面
N=1
N=10
N=50
N=100
N=200
N=500
N=1000
N=1500
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主要内容


研究背景 实验系统 实验结果及分析
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研究背景
1飞秒=10-15秒
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线结构:平台运行速度的影响
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线结构:重复加工次数的影响
平台移动速度和激光能量不变,重复加工次数改变
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实验结果及分析 不同的激光参数对加工结构的影响 加工内容:打点、刻线及复杂图案 在打点过程中发现的Ripples现象 Ripples 形成原因、形成过程及影响因 素


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实验内容及方法

点:脉冲数,激光能量 线:平台移动速度,重复次数,激光能量

复杂图形:脉冲数,平台移动速度,激光 能量,行列间距
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测试手段



利用SEM测试加工表面特征 利用AFM测试得到三维形貌特征 利用FIB得到截面特征 光学显微镜 质谱仪
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研究背景
飞秒激光在物理、化学和生物等基础 学科和大的科学工程方面获得广泛应用。 由于它脉冲极短、峰值功率高、可以聚焦 到非常小的尺寸、去除物质的深度极浅、 持续时间短、引起的变形小等,最近几年 飞秒激光在微纳米加工方面越来越引起人 们注意,在微机械、微电子和微光学等多 个领域中获得成功应用。
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无波片
¼ 波片 450
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Questions and Answers
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飞秒激光的典型应用

利用飞秒激光使聚合物变形,加工成各种微型器件
飞秒激光逐点扫描法在聚合材料内部加工出的纳米牛 体长只有10微米,高7微米
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飞秒激光的典型应用

利用飞秒激光对加工对象进行局部改性,它在光通信 领域的光波导、光分束器、光耦合器、微型光栅和光 开关等微光学领域中具有广泛应用前景
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