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    [技术]紫外光栅偏振片的参数优化 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2021-11-26
    案例315(3.1) I?_YL*  
    ij<6gv~ n"  
    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。 =~f\m:Y  
    1$#{om9  
    1. 线栅偏振片的原理 96FS-`  
    <4|/AF*>  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 [|!A3o  
    2. 建模任务 o6[aP[~F  
     nW*D  
    J@vL,C)E6  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 -]K9sy)I  
     偏振元件的重要特性: 7A mnxFC  
     偏振对比度 J*} warf&  
     透射率 gL:Vj%c  
     效率一致性 "$Mz>]3&q  
     线格结构的应用(金属)
    Z.D O 2=+=  
    BrO" _  
    3. 建模任务 FbWcq_  
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    q&RezHK l  
    4. 建模任务:仿真参数 @jxAU7!  
    (L3Etan4RE  
    偏振片#1: EDf"1b{PX  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 88l\8k4r  
     高透过率(最大化) t.`&Q|a  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) L" GQ Q  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) f6r~Ycf,f  
    偏振片#2: i=^!? i  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 %HAforH  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 /5$;W 'I  
     光栅周期:100nm W#.+C6/  
     光栅材料:钨 G)G 257K"~  
    x<fF1];  
    5. 偏振片特性 [PW\l+i  
    x [_SNX"  
     偏振对比度:(要求至少50:1) c&GVIrJ  
    1R+/T  
    s9)U",  
    #@3& 1 }J/  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) _ / >JM0  
    lIUaGz|  
    -$2a@K,i  
    <(c_[o/  
    6. 二维光栅结构的建模 $"P[nNW3  
    -+ha4JOB  
    =+z+`ot  
     该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 8%ea(|Wjg  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 ~EL3I  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 x,% %^(  
    rn9n_)  
    <9bfX 91  
     .V   
    7. 偏振敏感光栅的分析 s ]XZQr%  
    [(rT,31cW  
     可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 J6[V7R[\  
     偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) J{!U;r!6  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    u _mtdB'  
    8. 利用参数优化器进行优化 JJZu%9~[  
    "\k| Z  
    ?l9j]  
     利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 YEPQ/Pc  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 ~~\C.6c#  
     在该案例种,提出两个不同的目标: .<Rw16O  
     #1:最佳的优化函数@193nm mfqnRPZ  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    T@%\?=P  
    o"!C8s_6  
    9. 优化@193nm hl]q6ZK!6  
    0H/)wy2ym  
    *671MJ 9  
     初始参数: 3%[;nhbA7  
     光栅高度:80nm +6`+Q2qi  
     占空比:40% tiGBjTPt  
     参数范围: DYDeb i6  
     光栅高度:50nm—150nm l+A)MJd oj  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) abD@0zr  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 YO'aX  
    )GYnQoV4  
    smUSR4VK  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 Uc;~q-??#  
     通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 = ;cTm5d;T  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 z ub"Ap3  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 hp1+9vEN  
    Uv m:`e~?  
    10. 优化@193nm结果 ?KtF!:_C  
    GoLK 95"]  
    FS)"MDs  
     优化结果: I`f5)iF?0  
     光栅高度:124.2nm 02_+{vk!  
     占空比:31.6% 5%%e$o+  
     Ex透过率:43.1% z"97AXu  
     偏振度:50.0 T-LX>*  
    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。 PU,%Y_xR  
    ysj5/wtO0  
     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。 bp!Jjct  
     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。 Vel}lQD  
     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。 V3>tW,z  
    Bd]k]v+  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 lrAhdi  
    C-@[=  
    RR+{uSO,t  
     初始参数: Q5^ #:uZ  
     光栅高度:80nm  l*?_@  
     占空比:40% ]"&](e6*  
     参数范围: <2E|URo,#  
     光栅高度:50nm—150nm FUarI5#fwF  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) en'"" w  
     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% 31~nay15  
    Gp{,v  
    [!De|,u(^  
     优化结果: nwp(% fBo  
     光栅高度:101.8nm Xhq7)/jp  
     占空比:20.9% f14^VTzP/#  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) %q}[ZD/HD  
     偏振对比度:50.0 GsmXcBzDw2  
    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。 egvb#:zW?  
    #R>x]Nt}  
    12. 结论 j^7A }fz  
    9QaE)wt  
     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) V)5K/ U{  
     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 vK%*5  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) QtwQVOK  
     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。 D#AqZS>B  
     
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