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infotek 2020-11-09 09:28

紫外光栅偏振片的参数优化

案例315(3.1) }0Isi G  
.Y.\D\>~  
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。 WZ}c)r*R  
XjpFJ#T*$A  
1. 线栅偏振片的原理 M~Tq'>Fn  
)ymd#?wq  
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 ^7Q}W#jy  
2. 建模任务 qv<[f=X9|  
Bfw]#"N`  
mVGQyX  
 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 ^` N+mlh  
 偏振元件的重要特性: n m4+$GW   
 偏振对比度 cPe0o'`[  
 透射率 [4,=%ez  
 效率一致性 Mfjj+P  
 线格结构的应用(金属)
< \]o#w*:  
09y%FzV  
3. 建模任务 9I*zgM!F  
x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
il=y m  
4. 建模任务:仿真参数 |eIEqq.Eb  
wPTXRq%  
偏振片#1: )&[S*g  
 偏振对比度不小于50@193nm波长 0ts] iQ7  
 高透过率(最大化) .L'>1H]B  
 光栅周期:100nm(根据加工工艺) mXnl-_  
 光栅材料:钨(适用于紫外波段) Q jMH1S  
偏振片#2: l0Wp%T  
 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 &i*/}OZz  
 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 2<Lnfc<^k  
 光栅周期:100nm F"xD^<i  
 光栅材料:钨 F8S -H"  
L~fx VdUz  
5. 偏振片特性 H)S&sx#q]  
:Rc>=)<7  
 偏振对比度:(要求至少50:1) 8"R; axeD  
Afi;s. ,  
7a.$tT  
&6nOCU)  
 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) D}59fWz@  
a[iuE`  
e W&;r&26  
B '\^[  
6. 二维光栅结构的建模 T-pes1Wu  
BE/#=$wPjM  
&U:bRzD  
 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。 ! 9B| `  
 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 ] fz0E:x  
 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 Fi.gf?d  
v[VUX69  
Z+h^ ie"g  
Z_{`$nW  
7. 偏振敏感光栅的分析 z+5l: f  
jO\29(_  
 可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 *het_;)+{  
 偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) 7r,'a{Rcn  
 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
~`M>&E@Y_/  
8. 利用参数优化器进行优化 46c7f*1l  
B,?Fjot#m  
jH26-b<  
 利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 L|4kv  
 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 1'tagv?  
 在该案例种,提出两个不同的目标: MJsz  
 #1:最佳的优化函数@193nm Srw ciF  
 #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
^mr#t #[e  
%/!n]g-  
9. 优化@193nm #@xSR:m  
SiJ0r @  
c(jF^ 0~  
 初始参数: *gRg--PY%  
 光栅高度:80nm VP^Yph 8R  
 占空比:40% #;GIvfW  
 参数范围: 7n W*3(  
 光栅高度:50nm—150nm J~7E8  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) {H OvJ`tM  
 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 |}zvCD  
idiJ|2T"G  
yGl (QLk  
 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 -kY7~yS7  
 通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 kGhWr M  
 “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 GFd~..$  
 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 ;n?72&h  
It,m %5 Py  
10. 优化@193nm结果 -N`j` zb|  
n]I_ LlbY  
ldcYw@KQ  
 优化结果: Pk444_"=  
 光栅高度:124.2nm ^/`:o}7K7  
 占空比:31.6% x]umh{H~  
 Ex透过率:43.1% Rz% Px:M  
 偏振度:50.0 {?*3Ou  
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。 g0t$1cUR  
;} ),6R  
 得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 V&4)B &W  
 由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 r2?-QvQ  
 因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 QW :-q(s  
SrzlR)  
11. 300nm到400nm波长范围的优化 zRtaO'G(  
-Si'[5@  
V~ -<VM6  
 初始参数: "orZje9AC  
 光栅高度:80nm +f/G2qY!t  
 占空比:40% |aef$f5  
 参数范围: j~!0n[F  
 光栅高度:50nm—150nm z:f[<`,GT  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) 5_";EED  
 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% CU)'x E  
vU Bk oC2Q  
:Bc)1^ I  
 优化结果: e|Iylv[3  
 光栅高度:101.8nm UP=0>jjbn:  
 占空比:20.9% #I[tsly}  
 Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) q%8%J'Fro  
 偏振对比度:50.0 -E~pCN(E  
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。 [G:wPp.y  
K~**. NF-n  
12. 结论 ?,e7v.b  
` oN~  
 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) 01Bs7@"+  
 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 _ +Ww1 f  
(如Downhill-Simplex-algorithm) 9?B}CCE<LR  
 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。 [f["9(:  
g/ONr,l`-  
n1K"VjZk  
QQ:2987619807 E>~DlL%  
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