throbber
Translation of JP2006-010675 A
`
`(19) Japan Patent
`Office (JP)
`
`(51) Int.Cl.
`3/10
`G01J
`G01N 21/01
`G01N 21/33
`
`(2006.01)
`(2006.01)
`(2006.01)
`
`(12) Japanese Patent
`Publication (A)
`
`(11) Japan Patent
`Publication Number
`JP2006-10675
`(P2006-10675A)
`(43) Date of Publication: January 12, 2006
`Theme Code (reference)
`2G020
`2G059
`
`FI
`3/10
` G01
` G01N 21/01 D
` G01N 21/33
`
`(21) Application No.:
`
`JP2005-48125 (P2005-48125)
`(22) Date of filing:
`
`February 24, 2005
`(31) Priority Number:
`
`JP2004-157456 (P2004-157456)
`(32) Priority Date:
`
`May 27, 2004
`(33) Priority Country:
`
`Japan (JP)
`
`Request for Examination: Unrequested
`Number of claims: 6 OL (7 pages total)
`(73) Applicant: 301021533
`National Institute of Advanced
`Industrial Science and Technology
`(AIST)
`1-3-1, Kasumigaseki, Chiyoda-ku,
`Tokyo
`(72) Inventor: MURAI, Kensuke
`c/o National Institute of Advanced
`Industrial Science and Technology
`(AIST) Kansai
`8-31, Midorigaoka 1-chome,
`Ikeda-shi,
`Osaka
`(72) Inventor: TSUKAMOTO, Masahiro
`1-17-1-606, Aogein, Minoo-shi,
`Osaka
`
`F term (reference):
` 2G020 CB23 CB43 CB51 CB54
` 2G059 AA01 EE12 GG00 GG01 GG08
`
`
`HH03 HH06 JJ01 JJ11 NN04
`
`(54) [Title of the Invention]
`METHOD FOR GENERATING ULTRAVIOLET LIGHT AND ULTRAVIOLET
`LIGHT SOURCE APPARATUS
`
`(57) [Abstract]
`[Object]
`The present invention is aimed mainly at providing an ultraviolet light
`
`1
`
`(cid:36)(cid:54)(cid:48)(cid:47) (cid:20)(cid:20)(cid:19)(cid:24)
`
`

`
`Translation of JP2006-010675 A
`
`source providing a continuous spectrum in the ultraviolet range.
`[Solution]
`
`A method for generating ultraviolet light, the method including: collecting
`and applying pulsed laser light to an inert gas packed in a gas cell so as to
`generate laser plasma; and directing ultraviolet light generated from the plasma
`to the outside of the gas cell through an ultraviolet light transmissive window.
`An ultraviolet light source apparatus comprising: a gas cell for packing an inert
`gas therein; an inert gas introduction section; a mechanism that collects and
`applies pulsed laser light to the inert gas within the gas cell; and a window that
`directs ultraviolet light generated within the gas cell to the outside of the gas cell.
`[Selected Drawing]
`
`Fig. 1
`
`[Claims]
`1. A method for generating ultraviolet light, the method comprising: collecting
`and applying pulsed laser light to an inert gas packed in a gas cell so as to
`generate plasma; and directing ultraviolet light generated from the plasma to the
`outside of the gas cell through an ultraviolet light transmissive window.
`
`2. The method for generating ultraviolet light according to claim 1, wherein the
`inert gas packed in the gas cell is a noble gas, or a gas including a noble gas as
`a major component thereof.
`
`3. The method for generating ultraviolet light according to claim 2, wherein the
`inert gas packed in the gas cell is krypton (Kr).
`
`4. The method for generating ultraviolet light according to any of claims 1 to 3,
`wherein the pulsed laser light is YAG laser light.
`
`5. The method for generating ultraviolet light according to any of claims 1 to 4,
`wherein particulates also exist within the inert gas packed in the gas cell.
`
`6. An ultraviolet light source apparatus comprising: a gas cell for packing an
`inert gas therein; an inert gas introduction section; a mechanism that collects
`and applies pulsed laser light to the inert gas within the gas cell; and a window
`that directs ultraviolet light generated within the gas cell to the outside of the gas
`
`2
`
`

`
`Translation of JP2006-010675 A
`
`cell.
`
`[Detailed Description of the Invention]
`[Technical Field]
`[0001]
`The present invention relates to a method for generating ultraviolet light and
`an ultraviolet light source apparatus.
`[Background Art]
`[0002]
`
`Conventionally, excimer light sources, deuterium lamps, low-pressure
`mercury lamps and the like have been used as light sources for ultraviolet light.
`Such ultraviolet light sources exhibit high energy intensity at a specific
`wavelength and are useful as, for example, germicidal lamps. However, these
`ultraviolet light sources have a non-uniform broadband spectrum and, due to
`such properties, they cannot be regarded as a desirable light source for an
`apparatus that requires a broadband spectrum, e.g., a light source for a
`spectrophotometer
`in
`the ultraviolet wavelength range (see Non-Patent
`Document 1).
`[Non-Patent Document 1]
`“Spectroscopy Handbook” (Asakura Publishing Co., Ltd.) edited by Shigeo
`Minami and Yoichi Goshi
`
`[Disclosure of the Invention]
`[Problems to be Solved by the Invention]
`[0003]
`
`In view of the above, a main object of the present invention is to provide an
`ultraviolet light source which exhibits a continuous spectrum in the ultraviolet
`range.
`[Means for Solving the Problems]
`[0004]
`
`In order to achieve the above object, the present inventors conducted
`intensive studies and, as a result, have found that the above object can be
`achieved by collecting and applying pulsed laser light to an inert gas packed in a
`gas cell so as to generate laser plasma and by directing ultraviolet light
`generated from the plasma to the outside of the gas cell.
`[0005]
`
`3
`
`

`
`Translation of JP2006-010675 A
`
`Specifically, the present invention provides a method for generating
`
`ultraviolet light and an ultraviolet light source apparatus as set out below.
`1. A method for generating ultraviolet light, the method comprising: collecting
`and applying pulsed laser light to an inert gas packed in a gas cell so as to
`generate plasma; and directing ultraviolet light generated from the plasma to the
`outside of the gas cell through an ultraviolet light transmissive window.
`
`2. The method for generating ultraviolet light according to item 1 above,
`wherein the inert gas packed in the gas cell is a noble gas, or a gas including a
`noble gas as a major component thereof.
`
`3. The method for generating ultraviolet light according to item 2 above,
`wherein the inert gas packed in the gas cell is krypton (Kr).
`
`4. The method for generating ultraviolet light according to any of items 1 to 3
`above, wherein the pulsed laser light is YAG laser light.
`
`5. The method for generating ultraviolet light according to any of items 1 to 4
`above, wherein particulates also exist within the inert gas packed in the gas cell.
`
`6. An ultraviolet light source apparatus comprising: a gas cell for packing an
`inert gas therein; an inert gas introduction section; a mechanism that collets and
`applies pulsed laser light to the inert gas within the gas cell; and a window that
`directs ultraviolet light generated within the gas cell to the outside of the gas cell.
`
`[Effect of the Invention]
`[0006]
`
`According to the present invention, it is possible to generate ultraviolet light
`having a continuous spectrum in the ultraviolet range.
`[0007]
`
`Therefore, the ultraviolet light source apparatus according to the present
`invention has advantageous effects, particularly as a light source of a
`spectrophotometer in the ultraviolet range.
`[0008]
`
`In addition, the ultraviolet light source apparatus according to the present
`invention is also useful as a mercury-free germicidal device.
`
`4
`
`

`
`Translation of JP2006-010675 A
`
`[Best Mode for Carrying out the Invention]
`[0009]
`
`Now, the present invention will be described more specifically, with
`reference to a cross-sectional diagram showing the outline of an embodiment of
`the present invention.
`[0010]
`
`Fig. 1 is a schematic cross-sectional view showing the outline of an
`ultraviolet light source apparatus according to the present invention.
`[0011]
`
`When generating ultraviolet light using the apparatus of the present
`invention, an inert gas is packed in a gas cell and, in that state, pulsed laser light
`from a pulsed laser system is introduced into the inert gas through a condenser
`lens, so as to generate laser plasma. The laser plasma thus obtained shows a
`broadband spectral distribution from the ultraviolet range to the infrared range.
`Accordingly, ultraviolet light can be extracted from the laser plasma to the
`outside of the gas cell through an ultraviolet-light window.
`[0012]
`
`As the inert gas to be packed in the gas cell, at least one type of noble gas,
`including krypton (Kr), xenon (Xe) and argon (Ar), or a gas mixture including, as
`a major component thereof, at least one of such noble gases, can be used.
`Krypton (Kr) is more preferred as the inert gas. The pressure of the packed gas
`is usually about 0.01 to 1 MPa and more preferably about 0.05 to 0.5 MPa.
`[0013]
`
`If gases having absorbance in the ultraviolet range, particularly, in the
`vacuum ultraviolet range, remain in the gas cell (examples of such gases include
`oxygen, carbon dioxide and carbon monoxide, and these gases will hereinafter
`be referred to as “impurity gases”), impurity gases absorb part of the generated
`ultraviolet light having a lower wavelength and may affect the performance of the
`light source. Accordingly, it is preferable to exhaust air from the gas cell as
`required before packing the inert gas, so as to achieve a high degree of vacuum
`within the gas cell and to thereby increase the purity of the inert gas packed in
`the gas cell. Such exhausting of air can be performed by a known means, such
`as a turbo-molecular pump. The purity of the inert gas in the gas cell is
`preferably 99.9% or more, more preferably 99.99% or more and even more
`preferably 99.999% or more. Argon or helium will not substantially affect the
`
`5
`
`

`
`Translation of JP2006-010675 A
`
`performance of the light source even if it remains in the gas cell.
`[0014]
`light and
`laser
`include YAG
`light
`laser
`the pulsed
`
`Examples of
`titanium-sapphire laser light which have good light-converging properties.
`Such laser light usually has a wavelength of about 300 to 1,200 nm (more
`preferably about 500 to 1,100 nm) and an energy intensity of about 1 mJ to 10 J
`(more preferably about 10 mJ to 1 J).
`[0015]
`
`The condenser lens preferably has a focal length of 200 mm or less (more
`preferably 10 to 50 mm). As the focal length increases, the threshold becomes
`higher and the apparatus needs to be larger in size. On the other hand, if the
`focal length is too short, the lens is easily damaged.
`[0016]
`
`Examples of the material for the ultraviolet-light window capable of
`transmitting ultraviolet light include LiF, MgF2, CaF2 and SiO2.
`[0017]
`
`In the apparatus of the present invention, if solid particulates having a
`particle size of about 1 nm to 1 μm are also included in the gas cell, the threshold
`of the energy intensity for the plasma generation can be decreased to about 1/4th
`to 1/40th, and this allows the use of a low-power laser. TiO2, ZnO and Al2O3 can
`be mentioned as examples of such solid particulates. When using solid
`particulates together, the solid particulates may be placed, in advance, at the
`bottom of the gas cell, as shown in Fig. 1.
`
`[Examples]
`[0018]
`
`Examples of the present invention will be described below. The present
`invention is neither limited by the illustrated embodiment, nor by the Examples
`set forth below.
`
`Example 1
`
`Ultraviolet light was generated using an ultraviolet light source apparatus
`having the basic structure shown in Fig. 1. Specifically, Kr was packed into the
`gas cell and YAG pulsed laser light was then collected and applied to the packed
`Kr under the following conditions, so as to generate ultraviolet light from Kr
`plasma.
`
`6
`
`

`
`Translation of JP2006-010675 A
`
`* Gas cell volume: 40 cm3
`
`- Kr gas pressure: 0.2 MPa
`
`- Kr purity in the gas cell: about 99.9%
`* Conditions of YAG laser irradiation:
`
`Wavelength: 532 nm; Energy: 20 mJ; Pulse width: 5 nsec; Laser light
`diameter: 3 mm; Focal length: 30 mm
`
`Fig. 2 shows the spectrum of the generated ultraviolet light. It is clear that
`the ultraviolet light generated according to the method of the present invention
`has a broadband spectral distribution.
`
`Example 2
` Ultraviolet light was generated in the same manner as in Example 1, except
`that the pressure of the Kr gas packed in the gas cell was changed.
`[0019]
`
`Fig. 3 is a graph showing the correlation between the pressure of the
`packed Kr gas and the intensity of the ultraviolet light at specific wavelengths.
`[0020]
`
`From the results shown in Fig. 3, it is clear that, in this Example using Kr
`gas, the optimal gas pressure is about 0.15 to 0.2 MPa and intensity variations at
`different wavelengths are small.
`
`Example 3
`
`Ultraviolet light was generated in the same manner as in Example 1, except
`that Xe gas was used in place of Kr gas.
`[0021]
`
`Fig. 4 shows the spectrum of the generated ultraviolet light. It is clear that
`the ultraviolet light generated according to the method of the present invention
`has a broadband spectral distribution.
`
`Example 4
`
`Ultraviolet light was generated in the same manner as in Example 3, except
`that the pressure of the Xe gas packed in the gas cell was changed.
`[0022]
`
`Fig. 5 is a graph showing the correlation between the pressure of the
`packed Xe gas and the intensity of the ultraviolet light at specific wavelengths.
`[0023]
`
`7
`
`

`
`Translation of JP2006-010675 A
`
`From the results shown in Fig. 5, it is clear that, in this Example using Xe
`
`gas, the optimal gas pressure is about 0.1 MPa and intensity variations at
`different wavelengths are larger than in the case of using Kr.
`
`Example 5
`
`Ultraviolet light was generated in the same manner as in Example 1, except
`that Ar gas was used in place of Kr gas.
`[0024]
`
`Under a gas pressure of 0.2 MPa, the intensity of the ultraviolet light
`generated using Ar was about one fifth of the intensity generated using Kr gas.
`
`Comparative Examples 1 and 2
`
`Ultraviolet light was generated using a commercially available low-pressure
`mercury lamp (Comparative Example 1) and a commercially available deuterium
`lamp (Comparative Example 2).
`[0025]
`
`Figs. 6 and 7 show the respective spectra of the generated ultraviolet light.
`[0026]
`
`It is clear that both of the above ultraviolet light sources emit ultraviolet light
`having high intensity at specific wavelengths. For example, the ultraviolet light
`generated using the deuterium lamp has high intensity in the wavelength range
`of 120 to 160 nm and such deuterium lamp thus has the possibility of the
`wavelength range of 240 to 320 nm being greatly affected by second-order light.
`Therefore, these ultraviolet light sources are obviously unsuitable for being a
`light source of an ultraviolet-range spectrophotometer. It should be noted that,
`when ultraviolet light was generated using other commercially available
`low-pressure mercury lamps and deuterium lamps, the same results were
`obtained as those in Comparative Examples 1 and 2, i.e., the generated
`ultraviolet light had high intensity at specific wavelengths.
`
`Example 6
`
`Ultraviolet light was generated from Kr plasma at 0.2 MPa under the same
`conditions as those in Example 1, except that 0.01 g of TiO2 particulates having
`an average particle size of about 20 nm were placed at the bottom of the gas cell.
`The threshold for the plasma generation decreased to 2 mJ, i.e., one seventh of
`the value (14 mJ) when using Kr alone (Example 1).
`
`8
`
`

`
`Translation of JP2006-010675 A
`
`Example 7
`Ultraviolet light was generated in accordance with the method in Example 1,
`under the following conditions:
`* Gas cell volume: 200 cm3
`* Kr gas pressure: 0.1 MPa
`* Kr purity (adjusted by the step of exhausting air from the gas cell before
`packing): A=99.9%, B=99.999% or more
`* Conditions of YAG laser irradiation:
`Wavelength: 532 nm; Energy: 25 mJ; Pulse width: 5 nsec; Laser light
`diameter: 3 mm; Focal length: 100 mm
`
`Fig. 8 is a graph showing the correlation between the purity of the packed
`Kr gas and the ultraviolet light intensity at specific wavelengths.
`[0027]
`
`As is clear from the results shown in Fig. 8, if the packed Kr gas has a purity
`of 99.999% or more (line B), vacuum ultraviolet light having a wavelength down
`to 130 nm can be extracted. Meanwhile, if the packed Kr gas has a purity of
`99.9% (line A), ultraviolet light in the wavelength range of 180 nm or shorter is
`absorbed by the impurity gas included in the packed gas.
`
`[Brief Descriptions of the Drawings]
`[0028]
`
`Fig. 1 is a schematic cross-sectional view showing the outline of an
`ultraviolet light source apparatus according to the present invention.
`
`Fig. 2 is a diagram showing the spectrum of ultraviolet light obtained in
`Example 1 using Kr gas.
`
`Fig. 3 is a diagram showing the intensity of ultraviolet light obtained in
`Example 2 in which the pressure of the Kr gas was changed.
`
`Fig. 4 is a diagram showing the spectrum of ultraviolet light obtained in
`Example 3 using Xe gas.
`
`Fig. 5 is a diagram showing the intensity of ultraviolet light obtained in
`Example 4 in which the pressure of the Xe gas was changed.
`
`Fig. 6 is a diagram showing the spectrum of ultraviolet light generated in
`Comparative Example 1 using a commercially available low-pressure mercury
`lamp.
`
`Fig. 7 is a diagram showing the spectrum of ultraviolet light generated in
`
`9
`
`

`
`Translation of JP2006-010675 A
`
`Comparative Example 2 using a commercially available deuterium lamp.
`
`Fig. 8 is a diagram showing the intensity of ultraviolet light obtained in
`Example 7 in which the purity of the Kr gas packed in the gas cell was changed
`to 99.999% (line B) and 99.9% (line A).
`
`Fig. 1
`
`Fig. 2
`
`10
`
`

`
`Fig. 3
`
`Fig. 4
`
`Fig. 5
`
`Translation of JP2006-010675 A
`
`11
`
`

`
`Fig. 6
`
`Fig. 7
`
`Fig. 8
`
`Translation of JP2006-010675 A
`
`12
`
`

`
`DECLARATION
`
`I, Hiroki Sato, c/o TMI ASSOCIATES, 23” Floor, Roppongi Hills Mori Tower, 6-10-1,
`
`Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6123, Japan, do solemnly and sincerely declare that I well
`
`understand the Japanese and English languages and that the attached English version is fi_1ll,
`
`true and faithfill
`
`translation made by me this 15th day of May, 2015 of Japanese Patent
`
`Publication No. JP2006-O10675A.
`
`In testimony whereof, I have hereunto set my name and seal this 15th day of May, 2015,
`,
`
`17/
`
`May/15, 2015
`
`
`\/ .
`Hiroki Sato
`
`
`
`(cid:20)(cid:22)
`13
`
`

`
` (19)
`
`JAPANESE PATENT OFFICE
`
`PATENT ABSTRACTS OF JAPAN
`
`[11] Publication number: 2003010675 A
`
`(43) Date of publication of application: 12.01.05
`
`I513 "W C’
`
`G01J 3!10
`
`20060101
`
`G01N 21i'01
`
`20060101
`
`G01N 21133
`
`20060101
`
`(21) Application number: 2005048125
`
`(71) Applicant:
`
`(22) Date °ffl""'Q5 24-02-05
`
`(30) Priority:
`
`27.05.04 JP 2004157456
`
`(72) inventor;
`
`NATIONAL INSTITUTE OF
`ADVANCED
`INDUSTRIAL 8» TECHNOLOGY
`
`Mum“ KENSUKE
`TSUKAMOTO MASAHIRO
`
`(54) GENERATING METHOD OF ULTRAVIOLET
`LIGHT, AND ULTRAVIOLET LIGHT SOURCE
`DEVICE
`
`(57) Abstract:
`
`PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an ultraviolet
`light
`source
`having
`continuous
`spectrum in
`an
`ultraviolet zone.
`
`In this generating method of ultraviolet
`SOLUTION:
`light,
`laser plasma
`is generated by collecting and
`radiating pulse laser beams to inert gas filled in a gas
`cell,
`and the ultraviolet
`light generated from the
`plasma is guided out of
`the gas cell
`through an
`ultraviolet
`light window. The ultraviolet
`light source
`device has the gas cell
`for
`filling the inert gas, an
`inert gas guide section, a mechanism for collecting and
`radiating the pulse laser beams to the inert gas filled
`in
`the gas
`cetl,
`and the window for guiding the
`ultraviolet
`light generated in
`the gas
`cell
`to the
`outside of the gas cell.
`
`COPYRIGHT: (C)2006,.JPO&NClF'|
`
`
`
`(cid:20)(cid:23)
`14
`
`

`
`JP 2006-10675 A 2006.1.12
`
`(57)【要約】
`【課題】紫外域において連続的なスペクトルを呈する紫
`外光源を提供することを主な目的とする。
`【解決手段】ガスセル内に封入された不活性ガスに対し
`パルスレーザー光を集光照射することによりレーザープ
`ラズマを発生させ、該プラズマから発生する紫外光を、
`紫外光透過窓を通してガスセル外に誘導することを特徴
`とする紫外光の発生方法、および
`不活性ガスを封入するためのガスセル、不活性ガス導入
`部、ガスセル内の不活性ガスに対してパルスレーザー光
`を集光照射する機構、およびガスセル内で発生する紫外
`光をガスセル外に誘導する窓を備えたことを特徴とする
`紫外光源装置。
`【選択図】図1
`
`(cid:20)(cid:24)
`
`

`
`(2)
`
`JP 2006-10675 A 2006.1.12
`
`【 特 許 請 求 の 範 囲 】
`【 請 求 項 1 】
`ガ ス セ ル 内 に 封 入 さ れ た 不 活 性 ガ ス に 対 し パ ル ス レ ー ザ ー 光 を 集 光 照 射 す る こ と に よ り プ
`ラ ズ マ を 発 生 さ せ 、 該 プ ラ ズ マ か ら 発 生 す る 紫 外 光 を 、 紫 外 光 透 過 窓 を 通 し て ガ ス セ ル 外
`に 誘 導 す る こ と を 特 徴 と す る 紫 外 光 の 発 生 方 法 。
`【 請 求 項 2 】
`ガ ス セ ル 内 に 封 入 さ れ た 不 活 性 ガ ス が 、 希 ガ ス ま た は 希 ガ ス を 主 成 分 と す る ガ ス で あ る 請
`求 項 1 に 記 載 の 紫 外 光 の 発 生 方 法 。
`【 請 求 項 3 】
`ガ ス セ ル 内 に 封 入 さ れ た 不 活 性 ガ ス が 、 ク リ プ ト ン ( Kr) で あ る 請 求 項 2 に 記 載 の 紫 外 光
`の 発 生 方 法 。
`【 請 求 項 4 】
`パ ル ス レ ー ザ ー 光 が 、 YAGレ ー ザ ー 光 で あ る 請 求 項 1 〜 3 の い ず れ か に 記 載 の 紫 外 光 の 発
`生 方 法 。
`【 請 求 項 5 】
`ガ ス セ ル 内 に 封 入 さ れ た 不 活 性 ガ ス 中 に 微 粒 子 を 併 存 さ せ る 請 求 項 1 〜 4 い ず れ か に 記 載
`の 紫 外 光 の 発 生 方 法 。
`【 請 求 項 6 】
`不 活 性 ガ ス を 封 入 す る た め の ガ ス セ ル 、 不 活 性 ガ ス 導 入 部 、 ガ ス セ ル 内 の 不 活 性 ガ ス に 対
`し て パ ル ス レ ー ザ ー 光 を 集 光 照 射 す る 機 構 、 お よ び ガ ス セ ル 内 で 発 生 す る 紫 外 光 を ガ ス セ
`ル 外 に 誘 導 す る 窓 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 紫 外 光 源 装 置 。
`【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
`【 技 術 分 野 】
`【 0 0 0 1 】
`  本 発 明 は 、 紫 外 光 の 発 生 方 法 お よ び 紫 外 光 源 装 置 に 関 す る 。
`【 背 景 技 術 】
`【 0 0 0 2 】
`  従 来 、 紫 外 光 源 と し て は 、 エ キ シ マ 光 源 、 重 水 素 ラ ン プ 、 低 圧 水 銀 ラ ン プ な ど が 使 用 さ
`れ て き た 。 こ れ ら の 光 源 は 、 特 定 の 波 長 で の エ ネ ル ギ ー 強 度 が 高 い 紫 外 光 源 で あ り 、 殺 菌
`灯 な ど と し て 有 用 で あ る 。 し か し な が ら 、 こ れ ら の 紫 外 光 源 は 、 広 帯 域 に わ た る ス ペ ク ト
`ル が 均 質 で な い と い う 特 性 を 有 し て い る の で 、 広 帯 域 の ス ペ ク ト ル が 求 め ら れ る 装 置 の 光
`源 、 例 え ば 、 紫 外 波 長 域 の 分 光 光 度 計 の 光 源 と し て は 、 好 適 で あ る と は 言 い 難 い (非 特 許
`文 献 1 )。
`【 非 特 許 文 献 1 】 “ 分 光 技 術 ハ ン ド ブ ッ ク ” 、 ( 朝 倉 書 店 ) 、 南 茂 夫 、 合 志 陽 一 編 集
`【 発 明 の 開 示 】
`【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
`【 0 0 0 3 】
`  従 っ て 、 本 発 明 は 、 紫 外 域 に お い て 連 続 的 な ス ペ ク ト ル を 呈 す る 紫 外 光 源 を 提 供 す る こ
`と を 主 な 目 的 と す る 。
`【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
`【 0 0 0 4 】
`  本 発 明 者 は 、 上 記 の 課 題 を 解 決 す る た め に 、 鋭 意 研 究 を 行 な っ た 結 果 、 ガ ス セ ル 内 に 封
`入 さ れ た 不 活 性 ガ ス に 対 し パ ル ス レ ー ザ ー 光 を 集 光 照 射 し て 、 レ ー ザ ー プ ラ ズ マ を 発 生 さ
`せ 、 該 プ ラ ズ マ か ら 発 生 す る 紫 外 光 を 、 ガ ス セ ル 外 に 誘 導 す る 場 合 に は 、 そ の 目 的 を 達 成
`し う る こ と を 見 出 し た 。
`【 0 0 0 5 】
`  す な わ ち 、 本 発 明 は 、 下 記 の 紫 外 光 の 発 生 方 法 お よ び 紫 外 光 源 装 置 を 提 供 す る 。
`1 . ガ ス セ ル 内 に 封 入 さ れ た 不 活 性 ガ ス に 対 し パ ル ス レ ー ザ ー 光 を 集 光 照 射 す る こ と に よ
`り プ ラ ズ マ を 発 生 さ せ 、 該 プ ラ ズ マ か ら 発 生 す る パ ル ス 発 光 紫 外 光 を 、 紫 外 光 透 過 窓 を 通
`し て ガ ス セ ル 外 に 誘 導 す る こ と を 特 徴 と す る 紫 外 光 の 発 生 方 法 。
`
`10
`
`20
`
`30
`
`40
`
`50
`
`(cid:20)(cid:25)
`
`

`
`(3)
`
`JP 2006-10675 A 2006.1.12
`
`2 . ガ ス セ ル 内 に 封 入 さ れ た 不 活 性 ガ ス が 、 希 ガ ス ま た は 希 ガ ス を 主 成 分 と す る ガ ス で あ
`る 上 記 項 1 に 記 載 の 紫 外 光 の 発 生 方 法 。
`3 . ガ ス セ ル 内 に 封 入 さ れ た 不 活 性 ガ ス が 、 ク リ プ ト ン ( Kr) で あ る 上 記 項 2 に 記 載 の 紫
`外 光 の 発 生 方 法 。
`4 . パ ル ス レ ー ザ ー 光 が 、 YAGレ ー ザ ー 光 で あ る 上 記 項 1 〜 3 の い ず れ か に 記 載 の 紫 外 光
`の 発 生 方 法 。
`5 . ガ ス セ ル 内 に 封 入 さ れ た 不 活 性 ガ ス 中 に 微 粒 子 を 併 存 さ せ る 上 記 項 1 〜 4 い ず れ か に
`記 載 の 紫 外 光 の 発 生 方 法 。
`6 . 不 活 性 ガ ス を 封 入 す る た め の ガ ス セ ル 、 不 活 性 ガ ス 導 入 部 、 ガ ス セ ル 内 の 不 活 性 ガ ス
`に 対 し て パ ル ス レ ー ザ ー 光 を 集 光 照 射 す る 機 構 、 お よ び ガ ス セ ル 内 で 発 生 す る 紫 外 光 を ガ
`ス セ ル 外 に 誘 導 す る 窓 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 紫 外 光 源 装 置 。
`【 発 明 の 効 果 】
`【 0 0 0 6 】
`  本 発 明 に よ れ ば 、 紫 外 領 域 に お い て 、 連 続 的 な ス ペ ク ト ル を 有 す る 紫 外 光 を 発 生 さ せ る
`こ と が で き る 。
`【 0 0 0 7 】
`  従 っ て 、 本 発 明 に よ る 紫 外 光 源 装 置 は 、 特 に 紫 外 域 の 分 光 光 度 計 の 光 源 と し て 優 れ た 効
`果 を 発 揮 す る 。
`【 0 0 0 8 】
`  さ ら に 、 本 発 明 に よ る 紫 外 光 源 装 置 は 、 水 銀 フ リ ー の 殺 菌 装 置 と し て も 、 有 用 で あ る 。
`【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
`【 0 0 0 9 】
`  以 下 、 本 発 明 の 実 施 形 態 の 概 略 を 示 す 断 面 図 を 参 照 し つ つ 、 本 発 明 を よ り 詳 細 に 説 明 す
`る 。
`【 0 0 1 0 】
`  図 1 は 、 本 発 明 に よ る 紫 外 光 源 装 置 の 概 要 を 示 す 模 式 的 な 断 面 図 で あ る 。
`【 0 0 1 1 】
`  本 発 明 装 置 を 用 い て 紫 外 光 を 発 生 さ せ る に 際 し て は 、 ガ ス セ ル 内 に 不 活 性 ガ ス を 封 入 し
`た 状 態 で 、 パ ル ス レ ー ザ ー 装 置 か ら の パ ル ス レ ー ザ ー 光 を 集 光 レ ン ズ に よ り 不 活 性 ガ ス 中
`に 導 入 し て 、 レ ー ザ ー プ ラ ズ マ を 発 生 さ せ る 。 こ の レ ー ザ ー プ ラ ズ マ は 、 紫 外 域 か ら 赤 外
`域 に わ た る 広 い 帯 域 の ス ペ ク ト ル 分 布 を 示 す 。 従 っ て 、 こ の レ ー ザ ー プ ラ ズ マ か ら 紫 外 窓
`を 通 し て ガ ス セ ル 外 に 紫 外 光 を 取 り 出 す こ と が で き る 。
`【 0 0 1 2 】
`  ガ ス セ ル 内 に 封 入 さ れ る 不 活 性 ガ ス と し て は 、 ク リ プ ト ン ( Kr) 、 キ セ ノ ン ( Xe) 、 ア
`ル ゴ ン ( Ar) な ど の 希 ガ ス の 少 な く と も 1 種 、 こ れ ら 希 ガ ス の 少 な く と も 1 種 を 主 成 分 と
`す る 混 合 ガ ス な ど が 使 用 で き る 。 不 活 性 ガ ス と し て は 、 Krが よ り 好 ま し い 。 封 入 ガ ス の 圧
`力 は 、 通 常 0.01〜 1MPa程 度 で あ り 、 よ り 好 ま し く は 0.05〜 0.5MPa程 度 で あ る 。
`【 0 0 1 3 】
`  ガ ス セ ル 内 に 紫 外 域 、 特 に 真 空 紫 外 域 に お い て 吸 収 の あ る ガ ス (例 え ば 、 酸 素 、 二 酸 化
`炭 素 、 一 酸 化 炭 素 な ど ; 以 下 こ れ ら の ガ ス を 「 不 純 物 ガ ス 」 と い う )が 残 存 す る 場 合 に は
`、 不 純 物 ガ ス が 発 生 し た 低 波 長 側 の 紫 外 光 を 吸 収 し て 、 光 源 の 性 能 に 影 響 を 及 ぼ す こ と が
`あ る 。 従 っ て 、 必 要 に 応 じ 、 不 活 性 ガ ス の 封 入 に 先 立 っ て 、 ガ ス セ ル 内 を 予 め 高 真 空 度 に
`排 気 し て お く こ と に よ り 、 ガ ス セ ル 内 に 封 入 さ れ た 不 活 性 ガ ス の 純 度 を 高 め て お く こ と が
`好 ま し い 。 こ の 様 な 排 気 は 、 タ ー ボ 分 子 ポ ン プ な ど の 公 知 の 手 段 に よ り 、 行 う こ と が 出 来
`る 。 ガ ス セ ル 内 の 不 活 性 ガ ス の 純 度 は 、 99.9% 以 上 で あ る こ と が 好 ま し く 、 99.99% 以 上
`で あ る こ と が よ り 好 ま し く 、 99.999% 以 上 で あ る こ と が さ ら に 好 ま し い 。 ア ル ゴ ン 、 ヘ リ
`ウ ム な ど が 残 存 し て い て も 、 光 源 の 性 能 に 実 質 的 に 影 響 を 及 ぼ す こ と は な い 。
`【 0 0 1 4 】
`  パ ル ス レ ー ザ ー 光 と し て は 、 集 光 性 の よ い YAGレ ー ザ ー 光 、 チ タ ン サ フ ァ イ ア レ ー ザ ー
`光 な ど が 挙 げ ら れ る 。 レ ー ザ ー 光 の 波 長 は 、 通 常 300〜 1200nm程 度 (よ り 好 ま し く は 500〜 1
`
`10
`
`20
`
`30
`
`40
`
`50
`
`(cid:20)(cid:26)
`
`

`
`(4)
`
`JP 2006-10675 A 2006.1.12
`
`100nm程 度 )、 エ ネ ル ギ ー 強 度 1mJ〜 10J程 度 (よ り 好 ま し く は 10m J〜 1J程 度 )で あ る 。
`【 0 0 1 5 】
`  集 光 レ ン ズ の 焦 点 距 離 は 、 200mm以 下 (よ り 好 ま し く は 10〜 50mm)で あ る こ と が 好 ま し い
`。 焦 点 距 離 が 長 く な る ほ ど し き い 値 が 高 く な り 、 ま た 装 置 が 大 型 と な る 。 な お 、 焦 点 距 離
`が あ ま り 短 す ぎ る と 、 レ ン ズ に 損 傷 が 起 こ り や す く な る 。
`【 0 0 1 6 】
`  紫 外 光 を 透 過 で き る 紫 外 窓 を 構 成 す る 材 料 と し て は 、 LiF、 MgF 2 、 CaF 2 、 SiO 2 な ど が 挙
`げ ら れ る 。
`【 0 0 1 7 】
`  本 発 明 装 置 に お い て は 、 ガ ス セ ル 内 に 粒 径 1nm〜 1μ m程 度 の 固 体 微 粒 子 を 共 存 さ せ て お
`く こ と に よ り 、 プ ラ ズ マ 発 生 の エ ネ ル ギ ー 閾 値 強 度 を 1/4〜 1/40程 度 に 低 下 さ せ る こ と が
`で き る の で 、 低 出 力 レ ー ザ ー を 使 用 す る こ と が で き る 。 こ の 様 な 固 体 微 粒 子 と し て は 、 Ti
`O 2 、 ZnO、 Al 2 O 3 な ど が 例 示 さ れ る 。 固 体 微 粒 子 を 併 用 す る 場 合 に は 、 図 1 に 示 す 様 に 、 ガ
`ス セ ル の 底 部 に 予 め 微 粒 子 を 収 容 し て お け ば 良 い 。
`【 実 施 例 】
`【 0 0 1 8 】
`  以 下 に 、 本 発 明 の 実 施 例 を 示 す 。 本 発 明 は 、 図 示 の 実 施 態 様 或 い は 下 記 に 実 施 例 に よ り
`限 定 さ れ る も の で は な い 。
`[ 実 施 例 1 ]
`  図 1 に 概 要 を 示 す 構 造 の 紫 外 光 源 装 置 を 用 い て 紫 外 光 を 発 生 さ せ た 。 す な わ ち 、 ガ ス セ
`ル 内 に Krを 封 入 し た 後 、 以 下 の 条 件 下 に YAGパ ル ス レ ー ザ ー を 集 光 照 射 す る こ と に よ り 、 K
`rプ ラ ズ マ か ら 紫 外 光 を 発 生 さ せ た 。
`* ガ ス セ ル 容 量 : 40cm 3
`・   Krガ ス 圧 : 0.2MPa
`・   ガ ス セ ル 内 の Kr純 度 : 約 99.9%
`* YAGレ ー ザ ー 照 射 条 件 : 波 長 532nm、 エ ネ ル ギ ー 20m J、 パ ル ス 幅 5nsec、 レ ー ザ ー 光 径 3m
`m、 焦 点 距 離 30mm
`  発 生 し た 紫 外 光 の ス ペ ク ト ル を 図 2 に 示 す 。 本 発 明 方 法 に よ り 発 生 さ せ た 紫 外 光 が 、 広
`帯 域 の ス ペ ク ト ル 分 布 を 有 し て い る こ と が 明 ら か で あ る 。
`[ 実 施 例 2 ]
`  ガ ス セ ル 内 に 封 入 し た Krガ ス の 圧 力 を 変 化 さ せ る 以 外 は 実 施 例 1 と 同 様 に し て 、 紫 外 光
`を 発 生 さ せ た 。
`【 0 0 1 9 】
`  図 3 は 、 封 入 Krガ ス 圧 と 特 定 波 長 の 紫 外 光 強 度 と の 関 係 を 示 す グ ラ フ で あ る 。
`【 0 0 2 0 】
`  図 3 に 示 す 結 果 か ら 、 Krガ ス を 使 用 す る 本 実 施 例 に お い て は 、 最 適 ガ ス 圧 は 0.15〜 0.2M
`Pa程 度 で あ る こ と 、 お よ び 波 長 に よ る 強 度 の 揺 ら ぎ が 小 さ い こ と が 明 ら か で あ る 。
`[ 実 施 例 3 ]
`  Krガ ス に 代 え て Xeガ ス を 使 用 す る 以 外 は 実 施 例 1 と 同 様 に し て 、 紫 外 光 を 発 生 さ せ た 。
`【 0 0 2 1 】
`    発 生 し た 紫 外 光 の ス ペ ク ト ル を 図 4 に 示 す 。 本 発 明 方 法 に よ り 発 生 さ せ た 紫 外 光 が 、
`広 帯 域 の ス ペ ク ト ル 分 布 を 有 し て い る こ と が 明 ら か で あ る 。
`[ 実 施 例 4 ]
`    ガ ス セ ル 内 に 封 入 し た Xeガ ス の 圧 力 を 変 化 さ せ る 以 外 は 実 施 例 3 と 同 様 に し て 、 紫 外
`光 を 発 生 さ せ た 。
`【 0 0 2 2 】
`    図 5 は 、 封 入 Xeガ ス 圧 と 特 定 波 長 の 紫 外 光 強 度 と の 関 係 を 示 す グ ラ フ で あ る 。
`【 0 0 2 3 】
`  図 5 に 示 す 結 果 か ら 、 Xeガ ス を 使 用 す る 本 実 施 例 に お い て は 、 最 適 ガ ス 圧 は 0.1MPa程 度
`で あ る こ と 、 お よ び 波 長 に よ る 強 度 の 揺 ら ぎ が Krよ り 大 き い こ と が 明 ら か で あ る 。
`
`10
`
`20
`
`30
`
`40
`
`50
`
`(cid:20)(cid:27)
`
`

`
`10
`
`20
`
`30
`
`40
`
`(5)
`
`JP 2006-10675 A 2006.1.12
`
`[ 実 施 例 5 ]
`    Krガ ス に 代 え て Arガ ス を 使 用 す る 以 外 は 実 施 例 1 と 同 様 に し て 、 紫 外 光 を 発 生 さ せ た
`
`0 0 2 4 】
`    Arを 使 用 す る 場 合 の 紫 外 光 強 度 は 、 ガ ス 圧 0.2MPaに お い て 、 Krガ ス を 使 用 す る 場 合 の
`約 1/5程 度 で あ っ た 。
`[ 比 較 例 1 ] お よ び [ 比 較 例 2 ]
`  市 販 の 低 圧 水 銀 ラ ン プ (比 較 例 1 )お よ び 重 水 素 ラ ン プ (比 較 例 2 )を 用 い て 紫 外 光 を 発 生
`さ せ た 。
`【 0 0 2 5 】
`    発 生 し た 紫 外 光 の ス ペ ク ト ル を そ れ ぞ れ 図 6 お よ び 図 7 に 示 す 。
`【 0 0 2 6 】
`    い ず れ の 紫 外 光 源 も 、 特 定 の 波 長 が 強 い 紫 外 光 を 発 し て い る こ と が 明 ら か で あ る 。 例
`え ば 、 重 水 素 ラ ン プ で は 120〜 160nmの 波 長 域 の 紫 外 光 が 強 い た め 、 2次 光 が 240〜 320nmの
`波 長 域 に 強 く 影 響 し て い る 可 能 性 が あ る 。 従 っ て 、 こ れ ら の 紫 外 光 源 は 、 紫 外 域 の 分 光 光
`度 計 の 光 源 と し て は 、 適 し て い な い こ と が 明 ら か で あ る 。 な お 、 市 販 さ れ て い る 他 の 低 圧
`水 銀 ラ ン プ お よ び 重 水 素 ラ ン プ を 用 い て 紫 外 光 を 発 生 さ せ た 場 合 に も 、 比 較 例 1 お よ び 比
`較 例 2 と 同 様 に 、 「 特 定 の 波 長 が 強 い 紫 外 光 を 発 す る 」 と い う 結 果 が 得 ら れ た 。
`[ 実 施 例 6 ]
`    平 均 粒 子 径 約 20nmの TiO 2 微 粒 子 0.01gを ガ ス セ ル 底 部 に 収 容 し た 以 外 は 実 施 例 1 と 同
`様 の 条 件 下 に 、 0.2MPa の Krプ ラ ズ マ か ら 紫 外 光 を 発 生 さ せ た 。 そ の 結 果 、 プ ラ ズ マ 発 生
`の し き い 値 は 、 Kr の み を 使 用 す る 場 合 (実 施 例 1 )の 14mJに 比 し て 、 2mJと な り 、 1/7に 低
`下 し た 。
`[ 実 施 例 7 ]
`  以 下 の 条 件 下 に 実 施 例 1 の 手 法 に 準 じ て 、 紫 外 光 を 発 生 さ せ た 。
`* ガ ス セ ル 容 量 : 200cm 3
`* Krガ ス 圧 : 0.1MPa
`* Kr純 度 (封 入 前 の ガ ス セ ル 排 気 操 作 に よ り 調 整 ): A=99.9% 、 B=99.999%以 上
`* YAGレ ー ザ ー 照 射 条 件 : 波 長 532nm、 エ ネ ル ギ ー 25m J、 パ ル ス 幅 5nsec、 レ ー ザ ー 光 径 3m
`m、 焦 点 距 離 100mm
`  図 8 は 、 封 入 Krガ ス 純 度 と 特 定 波 長 の 紫 外 光 強 度 と の 関 係 を 示 す グ ラ フ で あ る 。
`【 0 0 2 7 】
`  図 8 に 示 す 結 果 か ら 明 ら か な 様 に 、 封 入 Krガ ス の 純 度 が 99.999% 以 上 で あ る 場 合 (曲 線 B
`)に は 、 波 長 130nmま で の 真 空 紫 外 光 を 取 り 出 す こ と が 出 来 る 。 こ れ に 対 し 、 封 入 Krガ ス の
`純 度 が 99.9% で あ る 場 合 (曲 線 A)に は 、 180nmよ り 短 い 波 長 域 の 紫 外 線 が 、 封 入 ガ ス 中 の 不
`純 物 ガ ス に よ り 吸 収 さ れ て い る 。
`【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
`【 0 0 2 8 】
`【 図 1 】 本 発 明 に よ る 紫 外 光 源 装 置 の 概 要 を 示 す 模 式 的 な 断 面 図 で あ る 。
`【 図 2 】 Krガ ス を 使 用 す る 実 施 例 1 で 得 ら れ た 紫 外 光 の ス ペ ク ト ル を 示 す 図 面 で あ る 。
`【 図 3 】 Krガ ス の 圧 力 を 変 化 さ せ た 実 施 例 2 で 得 ら れ た 紫 外 光 強 度 を 示 す 図 面 で あ る 。
`【 図 4 】 Xeガ ス を 使 用 す る 実 施 例 3 で 得 ら れ た 紫 外 光 の ス ペ ク ト ル を 示 す 図 面 で あ る 。
`【 図 5 】 Xeガ ス の 圧 力 を 変 化 さ せ た 実 施 例 4 で 得 ら れ た 紫 外 光 強 度 を 示 す 図 面 で あ る 。
`【 図 6 】 比 較 例 1 に お い て 、 市 販 の 低 圧 水 銀 ラ ン プ を 用 い て 発 生 さ せ た 紫 外 光 の ス ペ ク ト
`ル を 示 す 図 面 で あ る 。
`【 図 7 】 比 較 例 2 に お い て 、 市 販 の 重 水 素 ラ ン プ を 用 い て 発 生 さ せ た 紫 外 光 の ス ペ ク ト ル
`を 示 す 図 面 で あ る 。
`【 図 8 】 ガ ス セ ル 内 に 封 入 さ れ た Krガ ス の 純 度 を 変 化 さ せ た 実 施 例 7 に お い て 、 純 度 99.9
`99% (曲 線 B )お よ び 99.9%(曲 線 A )で 得 ら れ た 紫 外 光 強 度 を 示 す 図 面 で あ る 。
`
`。【
`
`(cid:20)(cid:28)
`
`

`
`【 図 1 】
`[I211]
`
`fifldfi
`
`’i4§91~i?ti§iEa§
`
`fiicl/‘/X
`
`/Ub2lx—‘U‘-£3
`
`/Ulz1l/—":I‘-if:
`
`
`
`
`
`$531371:
`
`_
`l/—‘H‘—7'7X?
`ifllfl-‘F
`
`7:l‘2tJl«
`
`(6)
`(6)
`
`JP 2006-10675 A 2006.1.12
`JP 2006-10675 A 2006.1.12
`
`【 図 3 】
`[3]
`20000
`
`3
`
`E
`
`10000
`
`5000
`
`15000
`
`O
`
`0
`
`.
`
`,
`
`0.05
`
`0.10
`
`0.15
`
`0.20
`
`【 図 2 】
`[E4 2 1
`
`Pressure [MPa]
`
`Kr
`
`20000
`
`15000
`
`10000
`
`5000
`
`€:1O
`
`3Q
`
`22E
`
`0
`100
`
`.
`
`150
`
`250
`200
`Wavelength [nm]
`
`300
`
`350
`
`【 図 5 】
`I 5 1
`200.00
`
`
`
`【 図 4 】
`[El 4 1
`20000
`
`‘5°°°
`
`10000
`
`5000
`
`§'-‘
`3%
`1:
`5
`_
`
`0
`100
`
`=
`.2.
`I?
`._
`E
`E
`
`15000
`
`‘mm
`
`5000
`
`0
`
`0
`
`0-05
`
`{M0
`Pmssme [MFR]
`
`0-15
`
`2-0
`
`150
`
`250
`200
`Wavelengih [nm]
`
`300
`
`350
`
`(cid:21)(cid:19)
`20
`
`€
`

`
`(7)
`(7)
`
`JP 2006-10675 A 2006.1.12
`JP 2006-10675 A 2006.1.12
`
`【 図 6 】
`[E46]
`
`【 図 7 】
`[7]
`
`
`
`
`【 図 8 】
`[8]
`
`(cid:21)(cid:20)
`21

This document is available on Docket Alarm but you must sign up to view it.


Or .

Accessing this document will incur an additional charge of $.

After purchase, you can access this document again without charge.

Accept $ Charge
throbber

Still Working On It

This document is taking longer than usual to download. This can happen if we need to contact the court directly to obtain the document and their servers are running slowly.

Give it another minute or two to complete, and then try the refresh button.

throbber

A few More Minutes ... Still Working

It can take up to 5 minutes for us to download a document if the court servers are running slowly.

Thank you for your continued patience.

This document could not be displayed.

We could not find this document within its docket. Please go back to the docket page and check the link. If that does not work, go back to the docket and refresh it to pull the newest information.

Your account does not support viewing this document.

You need a Paid Account to view this document. Click here to change your account type.

Your account does not support viewing this document.

Set your membership status to view this document.

With a Docket Alarm membership, you'll get a whole lot more, including:

  • Up-to-date information for this case.
  • Email alerts whenever there is an update.
  • Full text search for other cases.
  • Get email alerts whenever a new case matches your search.

Become a Member

One Moment Please

The filing “” is large (MB) and is being downloaded.

Please refresh this page in a few minutes to see if the filing has been downloaded. The filing will also be emailed to you when the download completes.

Your document is on its way!

If you do not receive the document in five minutes, contact support at support@docketalarm.com.

Sealed Document

We are unable to display this document, it may be under a court ordered seal.

If you have proper credentials to access the file, you may proceed directly to the court's system using your government issued username and password.


Access Government Site

We are redirecting you
to a mobile optimized page.





Document Unreadable or Corrupt

Refresh this Document
Go to the Docket

We are unable to display this document.

Refresh this Document
Go to the Docket