在许多平板显示工艺中,有源屏幕层通常非常薄,使得加工极具挑战性。为了解决这个问题,这些屏幕层通常用一种特殊的粘合剂粘合到载体晶片上,以便于进行加工。在经过粘合和处理之后,必须通过化学/机械工艺或者越来越普遍的激光剥离技术将有源层从载体晶片上剥离。与其他方法相比,激光紫外剥离更加清洁、更经济、更环保,并且正在迅速成为平板显示器生产中领先的剥离方法。通常,在不损坏屏幕层的情况下,在晶片上扫描出一条细长的紫外激光能量线,以实现高速率和良好的剥离均匀性。通常,这条线的厚度为20-50微米,长度为100毫米以上,需要使用大型圆柱形光学元件,因为这种光学元件难以生产、安装和对齐。
通过使用单个定制衍射光学元件(DOE)的替代方法可以与单模紫外激光器和标准F-theta扫描透镜结合使用,以在长达100毫米的线上生成统一的集成强度扫描线。 在我们深入研究这一点之前,先讲一些衍射光学元件的基础知识以及它们是如何产生的。
通过使用单个定制衍射光学元件(DOE)的替代方法可以与单模紫外激光器和标准F-theta扫描透镜结合使用,以在长达100毫米的线上生成统一的集成强度扫描线。 在我们深入研究这一点之前,先讲一些衍射光学元件的基础知识以及它们是如何产生的。
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