邵仁錦,葉 燕,申 溯,陳林森
(蘇州大學(xué)信息光學(xué)工程研究所,江蘇蘇州215006)
彩色濾光片是彩色顯示的關(guān)鍵組件,在平板顯示、投影成像、裝飾照明、綠色印刷等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用[1-4]。多數(shù)反射型彩色濾光片基于RGB增色原理[5-7],可見光波段三分之一光能被反射利用,其余波段光能量被吸收,光能利用率較低。而基于亞波長光柵、光子晶體等結(jié)構(gòu)的彩色濾光片[8-12]制備工藝涉及光刻、刻蝕、納米壓印等復(fù)雜工藝,且濾光性能受入射角影響明顯,限制了其工業(yè)化的應(yīng)用。
為了尋求具有寬角度特性、效率高且制備容易等特點(diǎn)的彩色濾光器件,本文提出了一種金屬-介質(zhì)薄膜型反射式彩色濾光片。考慮金屬的色散特性,通過改變介質(zhì)薄膜厚度誘使薄膜系統(tǒng)在中心波長處的反射率最低;通過控制金屬銀薄膜厚度獲得適中的反射光譜帶寬。采用薄膜制備技術(shù)實(shí)驗(yàn)制備了青、品紅、黃三色寬角度反射型彩色濾光片,在此基礎(chǔ)上,結(jié)合光刻和Lift-off剝離工藝制備了背景色彩色圖案。
本文設(shè)計(jì)的金屬-介質(zhì)薄膜型寬角度反射濾光片由玻璃基底、鋁薄膜、氮化硅介質(zhì)薄膜和銀薄膜組成,如圖1所示。根據(jù)薄膜干涉理論[13],薄膜反射率公式為:
式中,n0,n2表示薄膜覆蓋層和基底層折射率;δ1=2πn1h1cosθ1/λ 是薄膜的位相厚度;λ 是入射光波長,θ1是入射角。由此可知,薄膜的反射率與其位相厚度有很大關(guān)系,覆蓋層和基底層折射率也有調(diào)制作用。設(shè)該薄膜系統(tǒng)用Air/Ma/D/Mb/Sub表示,且Ma、D和Mb的厚度分別為t3、t2和t1,D的折射率為n2,銀和鋁的色散特性都是依照Lorentz-Drude模型[14]確立。自然光從空氣側(cè)入射,透過Ma、D薄膜后,在Mb薄膜層表面被反射,最后從Ma/Air界面出射,形成特定顏色的反射光。金屬薄膜Mb作為高反射金屬,要求其在可見光波段具有寬帶反射性能,本文選擇鋁作為Mb薄膜層。介質(zhì)薄膜D在金屬薄膜Mb和Ma之間,作為匹配層,使得膜系在中心波長的反射率最低。Ma薄膜層是金屬銀,取其厚度小于趨膚深度[15],使得入射光能夠透過銀薄膜,在介質(zhì)腔中來回反射最終在出射面發(fā)生干涉效應(yīng)。
圖1 金屬-介質(zhì)薄膜結(jié)構(gòu)反射濾光片結(jié)構(gòu)示意圖Fig.1 Schematic of the reflection-type color filter based on metal-dielectric thin films
對(duì)薄膜參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),選擇合適的鋁和銀薄膜厚度,并通過改變氮化硅薄膜厚度,獲得了青、品紅、黃三色反射光譜輸出。薄膜參數(shù)如表1所示。其中,氮化硅折射率為n2=2。青、品紅、黃彩色濾光片理論計(jì)算的反射光譜如圖2所示,中心波長分別為655 nm、555 nm和455 nm,反射譜帶寬分別為60 nm,60 nm和70 nm,中心波長反射率大小分別為0.14% ,1.65% ,9.25% 。
表1 青、品紅、黃彩色濾光片膜系結(jié)構(gòu)Tab.1 Film stack of Cyan-Magenta-Yellow color filters
圖2 青、品紅、黃彩色濾光片反射光譜計(jì)算結(jié)果Fig.2 Calculated reflective spectrum of Cyan-Magenta-Yellow color filters
采用FHR濺射設(shè)備MS 150×6-L在2英寸的玻璃基底上真空鍍制100 nm厚的金屬鋁薄膜,濺射功率為0.5 kW,濺射速率為1.3 nm/s。接著采用牛津ICP-CVD Plasma Lab 100設(shè)備在鋁薄膜上沉積預(yù)設(shè)厚度的SiNx薄膜,ICP功率為2400 W,RF功率為150W,氣體流量為N2=40 sccm,SiH4=40 sccm,基板溫度75℃,沉積速率為40 nm/min。最后采用LAB 18濺射設(shè)備在介質(zhì)薄膜上鍍制25 nm厚的金屬銀薄膜,濺射功率為200 W,濺射速率為0.62 nm/s。實(shí)驗(yàn)樣品及膜系斷面SEM測(cè)試結(jié)果如圖3所示。
圖3 金屬-介質(zhì)薄膜型反射濾光片實(shí)驗(yàn)樣品及SEM測(cè)試圖Fig.3 The sample of the reflective-type color filter and the SEM image
采用Lambda 750分光光度計(jì)測(cè)試了青、品紅、黃彩色濾光片的反射光譜,光譜范圍400~700 nm,掃描精度1 nm。入射光以8°入射時(shí),青、品紅、黃彩色濾光片的反射光譜測(cè)試結(jié)果如圖4所示,中心波長分別為653 nm、547 nm和451 nm,對(duì)應(yīng)反射率分別為3.41%、0.89%和1.1%,反射譜帶寬分別為50 nm、60 nm和55 nm,測(cè)試結(jié)果與理論計(jì)算結(jié)果基本吻合。圖中,測(cè)試光譜與計(jì)算光譜在高反射波段的反射率存在一定偏差實(shí)驗(yàn)中,這是由實(shí)際薄膜厚度與理論設(shè)計(jì)有一定的誤差和薄膜光學(xué)常數(shù)與理論計(jì)算所用材料的光學(xué)常數(shù)不完全相同所導(dǎo)致。
圖4 青、品紅、黃彩色濾光片反射光譜測(cè)試結(jié)果Fig.4 Measured reflective spectrum of Cyan-Magenta-Yellow color filters
圖5 是青色濾光片在 8°、15°、30°和 40°入射角下的反射光譜測(cè)試結(jié)果。入射角從8°增大到40°時(shí),中心波長偏移29 nm,對(duì)反射光顏色基本無影響。根據(jù)CIE 1931標(biāo)準(zhǔn)色度系統(tǒng)計(jì)算出的不同角度下反射光譜顏色(如圖5中插圖所示)可以明顯看出,彩色濾光片反射光顏色隨角度變化較小,說明了該結(jié)構(gòu)彩色濾光片具有較好的寬角度特性。
圖5 彩色濾光片不同入射角度的反射光譜測(cè)試結(jié)果Fig.5 Measured reflective spectrum under different incident angle
由青、品紅、黃彩色濾光片膜系結(jié)構(gòu)參數(shù)可知,只需改變介質(zhì)薄膜厚度,就能獲得不同顏色的反射光輸出。根據(jù)此特點(diǎn),可實(shí)現(xiàn)同一基片上不同顏色反射光輸出。圖6是利用接觸式掩膜曝光光刻和Lift-off剝離工藝制備的背景色彩色圖案,實(shí)現(xiàn)了圖形“China”與背景反射不同顏色的入射光。
圖6 金屬-介質(zhì)薄膜型彩色濾光片實(shí)現(xiàn)背景色彩色圖案實(shí)物圖Fig.6 Color pictures on colored background by usage of color filter based on metal-dielectric thin films
本文設(shè)計(jì)并制備了一種金屬-介質(zhì)薄膜型反射式彩色濾光片。該彩色濾光片僅吸收可見光波段三分之一光能,決定了其光能利用率高的特點(diǎn);反射光譜在±40°入射角范圍內(nèi)變化較小,滿足彩色濾光片寬角度特性要求;與亞波長周期結(jié)構(gòu)彩色濾光片電子束光刻、干法刻蝕、納米壓印等制備工藝相比,簡(jiǎn)單的薄膜制備工藝比較容易。另外,僅需改變介質(zhì)薄膜厚度,就能獲得不同顏色的反射光輸出。根據(jù)此特點(diǎn),本文利用接觸式掩膜曝光光刻和Lift-off剝離工藝制備了背景色彩色圖案,在彩色印刷領(lǐng)域具有潛在的應(yīng)用價(jià)值。
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