切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 2072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
    6613
    光币
    27214
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2021-11-26
    案例315(3.1) CHo(:A.U>  
     1@p'><\  
    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。 mb_~ "}A  
    g_2EH  
    1. 线栅偏振片的原理 |*[#Iii'  
    cBz_L"5vr[  
    带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 |T;NoWO+  
    2. 建模任务 'H.,S_v1x  
    l d@B  
    DC6xet{  
     全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 ^,WXvOy  
     偏振元件的重要特性: jpI=B  
     偏振对比度 /\C5`>x  
     透射率 ^DWhIxBh  
     效率一致性 6<N Q/*(/  
     线格结构的应用(金属)
    "{Jq6):mp  
    3I%F,-r  
    3. 建模任务 .Bb86Y=3  
    x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
    <oP"kh<D4  
    4. 建模任务:仿真参数 ,[t>N>10TH  
    }6#u}^gy  
    偏振片#1: PShluhY  
     偏振对比度不小于50@193nm波长 Al1BnFB  
     高透过率(最大化) wS%aN@ay3  
    光栅周期:100nm(根据加工工艺) whdoG{/  
     光栅材料:钨(适用于紫外波段) 'X@>U6s  
    偏振片#2: "FfIq;  
     偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 u/g4s (a  
     在波长范围内具有5%一致性的高透过率 dB%q`7O  
     光栅周期:100nm wdzZ41y1  
     光栅材料:钨 LA%t'n h  
    /ig'p53jL  
    5. 偏振片特性 5^+QTQ  
    1e(Q I) ~  
     偏振对比度:(要求至少50:1) ^g eC?m  
    L4?)N&V  
    0z1UF{{  
    _b(y"+k  
     一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) uBXl ltU  
    Mu?hB{o1  
    '"QN{ja  
    Fo86WP}  
    6. 二维光栅结构的建模 }W)c-91  
    9;B6<`e/U  
    B^C!UWN>%X  
     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。 r|W 2I,P  
     通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 9u&q{I  
     通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 ;DXcEzV  
    %e,X7W`'2  
    u{SJ#3C5  
    B]-~hP  
    7. 偏振敏感光栅的分析 3+` <2TP  
    \Rff3$  
     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。 aO'lk  
     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) +_h1JE_}D  
     此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
    Y Cbt(nmr  
    8. 利用参数优化器进行优化 0-!K@#$>=  
    Y::I_6[eV  
    P pF"n[j  
     利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 eGi[LJ)np  
     如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 `NNr]__  
     在该案例种,提出两个不同的目标: ~ d!F|BH4  
     #1:最佳的优化函数@193nm (" ,(@nS  
     #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
    !0+!%Nr>J  
    zLB7'7oP  
    9. 优化@193nm n,+/%IZ  
    b9(_bsc  
    G6?+Qz r  
     初始参数: [LHx9(,NM  
     光栅高度:80nm 0s#`H  
     占空比:40% yS)73s/MrY  
     参数范围: |re>YQ!zd  
     光栅高度:50nm—150nm >,V~-Tp  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) 2V*<HlqOif  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 7Y>17=|  
    <,S5(pZ  
    l(CMP!mY  
     根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 QlmZ4fT[r  
     通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 t|ih{0  
     “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 D$wl.r  
     在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 nn0`A3  
    e t$VR:  
    10. 优化@193nm结果 b?~%u+'3  
    ?k*%r;e>  
    ('u\rc2 R  
     优化结果: 9O.okU  
     光栅高度:124.2nm JQt Bt2  
     占空比:31.6% j m]d:=4_  
     Ex透过率:43.1% scsN2#D7U/  
     偏振度:50.0 .P|_C.3- l  
    优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求。 jBO/1h=  
    A=z+@b6  
     得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 `~hB-Z5dI  
     由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 N`JkEd7TT  
     因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 >4.K>U?0FC  
    ~_ 8X%ut y  
    11. 300nm到400nm波长范围的优化 ?C[W~m P  
    #9a\Ab  
    `=zlS"dQ  
     初始参数: &`RD5uml  
     光栅高度:80nm @Weim7r  
     占空比:40% b85r=tm   
     参数范围: m@z.H;  
     光栅高度:50nm—150nm _=wu>h&7  
     占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) Lcx)wof  
     评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。此外,透射一致性偏差不超过5% w4m)lQM  
    l=*60Ag\J~  
    );]9M~$  
     优化结果: nI_43rG:Uf  
     光栅高度:101.8nm QQnpy.`:/  
     占空比:20.9% ~q.a<B`,t  
     Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) IsC`r7  
     偏振对比度:50.0 d=q&% gqN  
    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。 m=hlim;P,  
    @&AUbxoj  
    12. 结论 i1OF @~?  
    7Ntt#C;]U  
     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) WB7pdSZ  
     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 %]2hxTV  
    (如Downhill-Simplex-algorithm) (&W&1KT  
     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。 5 +Ei! E89  
     
    分享到