切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 1723阅读
    • 0回复

    [技术]紫外光栅偏振片的参数优化 [复制链接]

    上一主题 下一主题
    离线infotek
     
    发帖
    6405
    光币
    26170
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2021-11-26
    案例315(3.1) \S _ycn  
    ) "'J]6  
    该应用案例说明了两个不同紫外光谱偏振片的参数优化,紫外偏振片具有亚波长线栅结构。两个系统具有不同的功能,如193nm工作波长和以及在期望光谱范围内效率的一致性。 3(X"IoNQ  
    i0hF9M  
    1. 线栅偏振片的原理 1aKY+4/G  
    .(D-vkz'  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 JPRl/P$  
    2. 建模任务 26j ; RV  
    0} uH  
    7D<M\l8G  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 f$R]m2  
     偏振元件的重要特性: M1^pf<!s  
     偏振对比度 YajUdpJi  
     透射率 ? 3Td>x  
     效率一致性 d(<[$ 3.  
     线格结构的应用(金属)
    sRqFsj}3e  
    JS} iNS'X  
    3. 建模任务 !CUrpr/*  
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    d=`hFwD9  
    4. 建模任务:仿真参数 ;BsyN[bF  
    w(0's'  
    偏振片#1: ]F P(,:Yw  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 SRyAW\*LWU  
     高透过率(最大化) a%cCR=s=  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) >yiK&LW^?  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) g,*LP  
    偏振片#2: pkQEry&Z  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 %8s$l'Q;  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 q &#f#Ou  
     光栅周期:100nm |bA\>%~  
     光栅材料:钨 r Z%l?(  
    Yv\>\?865  
    5. 偏振片特性 {wVj-w=<W  
    Xgou7x<  
     偏振对比度:(要求至少50:1) \b6H4aQii  
    c"~ +Y2]tL  
    A&XI1. j6  
    MF69n,(o  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) {oOzXc6o  
     Em?bV(  
    VXX7Y? !  
    06X4mu{  
    6. 二维光栅结构的建模 Gf*|f"O  
    $}+t|`*q8]  
    _9*3Mr)2N  
     该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 g$+ $@~  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 vr/*z euA  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 zg>4/10P1q  
    ?> )(;Ir9  
    3 vr T`  
    6ZKSet8  
    7. 偏振敏感光栅的分析 <a_ytSoG1  
    3HCH-?U5  
     可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 4E:kDl*@  
     偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) cc37(=o KL  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    J%r$jpd'  
    8. 利用参数优化器进行优化 xYSNop3_  
    =r=?N\7I  
    "0Ca;hSLM2  
     利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 q.I  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 (m:ktd=x  
     在该案例种,提出两个不同的目标: lfTDpKz3D  
     #1:最佳的优化函数@193nm fRlO.!0(  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    S3fyt]pp  
    cug=k  
    9. 优化@193nm f~a]og5|G  
    tg5G`P5PJ  
    K%i9S;~  
     初始参数: ~!//|q^ J]  
     光栅高度:80nm xQA6!j  
     占空比:40% T*pcS'?'  
     参数范围: S1SsJo2\  
     光栅高度:50nm—150nm NRIp@PIF:"  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) Ga,+  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 V\|V1c  
    ` b$u w  
    #"&<^  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 _98 %?0  
     通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 ^VL",Nt  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 ip)gI&kN`z  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 NLnfCY-h  
    A4Sb(X|j  
    10. 优化@193nm结果 jq_E{Dq1  
    ']Z1nb  
    lD+f{GR  
     优化结果: lJ>OuSd  
     光栅高度:124.2nm <36z,[,kZ@  
     占空比:31.6% F4:giu ht  
     Ex透过率:43.1% N Ftmus  
     偏振度:50.0 QY7Thnp1  
    优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求。 QtSJ9;eP  
    vHmsS\\~9  
     得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 Z4VNm1qs  
     由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 (Vz\02,K  
     因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 ~[[(_C3  
    B QxU~s  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 E!rgR5Bd  
    <<vT"2Q]  
    G _1`NyI  
     初始参数: z\g6E/%%  
     光栅高度:80nm f5tkv<) %  
     占空比:40% .S{>?2  
     参数范围: ]:g;S,{  
     光栅高度:50nm—150nm Ew,1*WK!  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) rb_FBa%  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。此外,透射一致性偏差不超过5% 0YsBAfRG  
    yH<a;@C  
    rfH'&k  
     优化结果: g#}a?kTM@  
     光栅高度:101.8nm kklM"Av  
     占空比:20.9% %G43g#pD  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) :i};]pR   
     偏振对比度:50.0 X}5}M+'~  
    优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求,尤其是Ex 偏振光的透射一致性。 lk(.zYaaN  
    P(|+1$#[  
    12. 结论 rf\A[)<:  
    \+3P<?hD#  
     应用的偏振分析器可以评价偏振光栅与波长和角度的关系。(同样适用于极紫外光谱范围) IUZ@n0/T  
     VirtualLab参数优化工具箱提供了不同的优化方式,用以改善提高光学元件的性能 j t6q8  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) $-#|g  
     通过选择合适的评价函数(包括参数权重)可使优化更加合理化,并满足独立的要求。 a}p}G\b|  
     
    分享到