Конденсорный излучатель
Излучатель может быть использован в светотехнике и проекционных оптических системах. Излучатель содержит центрированные по оптической оси отражатель, источник излучения и контротражатель. В центральную часть отражателя введен децентрирующий двухсегментный контротражатель. Дополнительный эллипсоидный отражатель введен в центральную часть контротражателя. Нормали, проведенные через вершины сегментов контротражателя, пересекаются с оптической осью в вершине дополнительного отражателя. Центры кривизны сегментов равноудалены от разряда таким образом, что расположения изображений разряда в объектной плоскости сопряжены с фокусами дополнительного отражателя. Технический результат заключается в увеличении площади и интенсивности равномерно освечиваемого пятня в плоскости кадрового окна. 2 ил.
Изобретение относится к светотехнике и проекционным оптическим системам и может найти широкое применение в фотолитографии.
Известен конденсорный излучатель [1], содержащий двухсегментный контротражатель, короткодуговой источник излучения и трехлинзовую систему. Контротражатель, состоящий из двух сегментов полусферического зеркала, радиусы кривизны которых равны, а центры кривизны смещены от оптической оси на определенное расстояние, формирует в плоскости разряда два децентрированных изображения (сдвинутых относительно друг друга и относительно разряда). Излучение от разряда и его двух изображений попадает в трехлинзовую оптическую систему. Изменение зазора между сегментами контротражателя позволяет смещать два дополнительных изображения относительно центрального, изменяя их наложение друг на друга и регулируя этим равномерность освечивания кадра. Недостатками данного устройства являются то, что, во-первых, эффективный угол охвата трехлинзовой системы не превышает 80o при коэффициенте пропускания 0,7 [2, 111], во-вторых, малый размер равномерно освечиваемого пятна, в-третьих, большие потери при диафрагмировании равномерной зоны относительно всей освечиваемой поверхности. Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому устройству является зеркальный конденсорный излучатель [3, с. 94] , получивший наибольшее распространение в осветительных системах, содержащий центрированные по оптической оси отражатель, короткодуговой источник излучения и контротражатель. В качестве отражателя используется эллиптическое интерференционное зеркало, в первом фокусе которого расположен источник излучения, формирующий дуговой разряд. С противоположной стороны концентрично зоне разряда установлен сферический зеркальный контротражатель. Изображение дугового разряда формируется во втором фокусе эллиптического отражателя, совмещенном с кадровым окном (входным зрачком объектива) последующей оптической системы. Эффективность работы устройства определяется углами охвата, которые для отражателя и контротражателя составляют величину до 180o. Поскольку контротражатель экранирует часть потока излучения от центральной зоны в пределах угла до 40o и соответствующее этой величине собственное отражение, то суммарный угол охвата составляет величину до 280o. Вследствии этого и учитывая пространственные кривые распределения силы излучения разряда, максимумы которых лежат вдоль оптической оси, величина потерь излучения составляет более 30% от общего потока излучения источника. Это является основным его недостатком. Другим недостатком устройства является малая площадь равномерно освечиваемого пятна. При увеличении площади освечивания неравномерность возрастает. При выполнении отражателя в виде разведенной чаши увеличивается площадь равномерно освечиваемого пятна [2, с. 112, 120] . Размещение перед кадровым окном растровых пластин, выполняющих роль сотового конденсора [3, с. 86, рис. 48], обеспечивает равномерность освечивания проецируемого кадра, но значительно снижает величину потока полезного излучения. Технической задачей изобретения является увеличение площади и интенсивности равномерно освечиваемого пятна в плоскости кадрового окна. Это достигается благодаря увеличению угла охвата центральной зоны разряда и децентрированию изображений в объектной плоскости разряда посредством введения по оптической оси децентрирующего двухсегментного контротражателя в центральную часть основного отражателя и дополнительного эллипсоидного отражателя в центральную часть основного контротражателя. На фиг. 1 и 2 представлен конденсорный излучатель и схема расположения децентрирующих элементов в меридиональном сечении: 1 - децентрирующий контротражатель с двумя сегментами a и b, 2 - эллипсоидный (основной) отражатель, 3 - короткодуговой источник излучения с разрядом v и его изображениями va и vb в объектной плоскости, 4 - контротражатель, 5 - дополнительный эллипсоидный отражатель с фокусами fa и fb, 6 - плоскость кадрового окна с изображениями разряда V, Va и Vb, полученными основной и вновь введенной децентрирующей системами, соответственно. Конденсорный излучатель работает следующим образом. Зона разряда v источника излучения 3 совмещена с первым фокусом F1 интерференционного эллипсоидного отражателя 2, угол охвата которого составляет величину 2













Формула изобретения
Конденсорный излучатель, содержащий центрированные по оптической оси отражатель, источник излучения и контротражатель, отличающийся тем, что введены децентрирующий двухсегментный контротражатель в центральную часть отражателя и дополнительный эллипсоидный отражатель в центральную часть контротражателя так, что нормали, проведенные через вершины сегментов, пересекаются с оптической осью в вершине дополнительного отражателя под углом



РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2