Abstract:
Eine Laseranordnung zur Erzeugung von Laserausgangslicht bei einer Ausgangswellenlänge von ungefähr 183 nm beinhaltet einen Basislaser, ein Optisch-Parametrisches-System (OPS), einen Erzeuger einer fünften Harmonischen und ein Frequenzmischungsmodul. Der Basislaser erzeugt Basislicht bei einer Basisfrequenz. Das OPS erzeugt ein frequenzkonvertiertes Signal bei einer herabgesetzten Frequenz. Der Erzeuger einer fünften Harmonischen erzeugt eine fünfte Harmonische des Basislichts. Das Frequenzmischungsmodul mischt das frequenzkonvertierte Signal und die fünfte Harmonische, um das Laserausgangslicht bei einer Frequenz zu erzeugen, die gleich einer Summe der Frequenz der fünften Harmonischen und der herabgesetzten Frequenz ist. Das OPS erzeugt das frequenzkonvertierte Signal, indem es ein frequenzkonvertiertes Leitsignal bei der herabgesetzten Frequenz erzeugt und dann das frequenzkonvertierte Leitsignal mit einem Teil des Basislichts mischt. Zumindest einer der Schritte Frequenzmischung, Frequenzkonversion, Erzeugung der Harmonischen verwendet einen getemperten, mit Deuterium oder mit Wasserstoff behandelten CLBO-Kristall.
Abstract:
Eine gepulste UV-Laseranordnung umfasst einen Teilreflektor oder Strahlteiler, der jeden Grundpuls in zwei Teilpulse unterteilt. Dabei wird ein Teilpuls zu einem Ende eines Bragg-Gitters und der andere Teilpuls zu dem anderen Ende des Bragg-Gitters (oder ein anderes Bragg-Gitter) geleitet, so dass die beiden Teilpulse gestreckt werden und entgegensetzte (positive und negative) Frequenz-Chirps erhalten. Die beiden gestreckten Teilpulse werden kombiniert, um ein Summenfrequenzlicht mit einer schmaleren Bandbreite zu erhalten, als man dies vom Grundpuls direkt durch Erzeugung der zweiten Oberschwingung erhalten würde. UV-Wellenlängen können direkt vom Summenfrequenzlicht oder von einem harmonischen Umwandlungsschema erzeugt werden, welches das Summenfrequenzlicht beinhaltet. Der UV-Laser kann weiterhin andere die Bandbreite reduzierende Schemata umfassen. Der gepulste UV-Laser kann in einem Inspektions- oder Metrologiesystem verwendet werden.
Abstract:
A laser for generating an output wavelength of approximately 193.4 nm includes a fundamental laser, an optical parametric generator, a fourth harmonic generator, and a frequency mixing module. The optical parametric generator, which is coupled to the fundamental laser, can generate a down-converted signal. The fourth harmonic generator, which may be coupled to the optical parametric generator or the fundamental laser, can generate a fourth harmonic. The frequency mixing module, which is coupled to the optical parametric generator and the fourth harmonic generator, can generate a laser output at a frequency equal to a sum of the fourth harmonic and twice a frequency of the down-converted signal.
Abstract:
A repetition rate (pulse) multiplier includes one or more beam splitters and prisms forming one or more ring cavities with different optical path lengths that delay parts of the energy of each pulse. A series of input laser pulses circulate in the ring cavities and part of the energy of each pulse leaves the system after traversing the shorter cavity path, while another part of the energy leaves the system after traversing the longer cavity path, and/or a combination of both cavity paths. By proper choice of the ring cavity optical path length, the repetition rate of an output series of laser pulses can be made to be a multiple of the input repetition rate. The relative energies of the output pulses can be controlled by choosing the transmission and reflection coefficients of the beam splitters. Some embodiments generate a time-averaged output beam profile that is substantially flat in one dimension.
Abstract:
A DUV laser includes an optical bandwidth filtering device, such as etalon, which is disposed outside of the laser oscillator cavity of the fundamental laser, and which directs one range of wavelengths into one portion of a frequency conversion chain and another range of wavelengths into another portion of the frequency conversion train, thereby reducing the bandwidth of the DUV laser output while maintaining high conversion efficiency in the frequency conversion chain.