在半導(dǎo)體芯片制造車間,工程師正用一臺儀器掃描晶圓表面,屏幕上的三維形貌圖以納米級精度還原出微觀結(jié)構(gòu)——這便是
白光干涉儀,憑借其非接觸、高精度的測量能力,成為精密制造領(lǐng)域的“微觀顯微鏡”。

一、原理揭秘:短相干光解鎖納米級分辨率
白光干涉儀的核心在于利用白光寬光譜產(chǎn)生的短相干特性。白光由400-700nm連續(xù)光譜組成,相干長度僅2-3微米,當參考光與測量光的光程差接近零時,才會產(chǎn)生高對比度干涉條紋。通過壓電陶瓷驅(qū)動參考鏡進行垂直掃描,系統(tǒng)記錄每個像素點光強隨時間的變化曲線,利用包絡(luò)檢測或相位解調(diào)算法提取高度信息,最終實現(xiàn)0.1nm垂直分辨率與微米級橫向分辨率的三維形貌重建。
二、四大核心應(yīng)用場景
1.半導(dǎo)體制造:在光刻工藝后檢測光刻膠厚度與表面平整度,刻蝕工藝后測量刻蝕深度與粗糙度。某案例中,儀器可精準捕捉10μm深溝槽底部0.2nmRMS的粗糙度變化,為芯片性能提供關(guān)鍵數(shù)據(jù)。
2.精密光學(xué)加工:檢測非球面透鏡面形誤差,某直徑50mm拋物面鏡測量中,PV值精度優(yōu)于λ/20(λ=632.8nm),助力光學(xué)鏡頭成像質(zhì)量提升。
3.生物醫(yī)學(xué)工程:測量人工關(guān)節(jié)表面拋光質(zhì)量,某鈦合金髖關(guān)節(jié)球頭拋光后Ra值從50nm降至5nm;改良型系統(tǒng)可實現(xiàn)活體眼角膜8μm精度的三維重建,為眼科手術(shù)提供導(dǎo)航。
4.材料科學(xué)研究:分析納米材料表面形貌、薄膜涂層厚度均勻性,甚至化工材料液滴形貌隨濃度變化的動態(tài)過程,為新材料研發(fā)提供微觀視角。
三、技術(shù)前沿:智能化與便攜化突破
當前,白光干涉儀正朝著更智能、更高效的方向演進。多波長干涉技術(shù)將測量范圍擴展至1mm,高速掃描系統(tǒng)基于MEMS振鏡實現(xiàn)100fps的掃描速度,AI輔助分析系統(tǒng)通過深度學(xué)習(xí)算法自動識別缺陷類型。國內(nèi)中科院長光所研發(fā)的在線式檢測系統(tǒng)已實現(xiàn)±2nm重復(fù)性精度,標志著該技術(shù)國產(chǎn)化取得重要突破。
從半導(dǎo)體晶圓到人工關(guān)節(jié),從納米材料到航空航天部件,白光干涉儀正以納米級的“火眼金睛”,持續(xù)推動精密制造與微觀科學(xué)研究邁向新高度。