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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) ._Zt=jB  
+K",^6%1  
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。 rJyCw+N0  
a}yXC<}$  
1. 线栅偏振片的原理 7;:#;YS ha  
<cN~jv-w$  
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 v6(E3)J7  
2. 建模任务 +~zXDBS9  
z`@^5_  
xl9aV\W  
 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 1`0#HSO  
 偏振元件的重要特性: *~XA'Vw!  
 偏振对比度 uzOYVN$t  
 透射率 LaFZ?7@|}  
 效率一致性 :*514N  
 线格结构的应用(金属)
I<oL}f  
~EiH-z4U  
3. 建模任务 7j<e)"  
x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
QbFHfA2Ij  
4. 建模任务:仿真参数 IIFMYl gF  
j V3)2C}  
偏振片#1: c~}l8M %  
 偏振对比度不小于50@193nm波长 }=](p-]5  
 高透过率(最大化) ^Mkk@F&1  
 光栅周期:100nm(根据加工工艺) J97R0  
 光栅材料:钨(适用于紫外波段) lJ;J~>  
偏振片#2: @exey  
 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 ed 59B)?l  
 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 ff? t[GS  
 光栅周期:100nm TA18 gq  
 光栅材料:钨 yc;3Id5?>  
)EM7,xMz  
5. 偏振片特性 q Dd~2"er  
Nil}js27  
 偏振对比度:(要求至少50:1) *hhmTc#  
|`k .y]9  
kK>Xrj6  
]:]H:U]p  
 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) -F/st  
+ZsX*/TOn  
Y qdWctUY  
F4#g?R ::U  
6. 二维光栅结构的建模 6SM:x]`##,  
jF ^5}5U  
MZv]s  
 该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 hi2sec|;<  
 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 3k$[r$+"  
 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 U 5w:"x  
]DG?R68DQ  
+%>:0mT  
Lm*VN~2  
7. 偏振敏感光栅的分析 n`Z"rwKmNw  
%y[1H5)3<  
 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。 NUJ~YWO;  
 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) t G.(flW,  
 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
&-yGVx  
8. 利用参数优化器进行优化 V3N0Og3  
`iKj  
<lxD}DH=  
 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。 .lG5=Th!  
 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 FyL_xu\e  
 在该案例种,提出两个不同的目标: yqOuX>m1c  
 #1:最佳的优化函数@193nm ^n.WZUk  
 #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
\u OdALZ  
8y';\(;  
9. 优化@193nm `b5 @}',  
A1Y7;-D  
CG]Sj*SA~  
 初始参数: 3:/'n  
 光栅高度:80nm t/oN>mQG  
 占空比:40% !<@J6??a}s  
 参数范围: hqSJ(gs{  
 光栅高度:50nm—150nm |aToUi.Q%  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) xG&SX#[2  
 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 R>@uY( >dJ  
U!5)5c}G  
K r`]_m  
 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 ,3DXFV'uxb  
 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。 9Mm!%Hu  
 “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 qF)< H  
 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 oS,I~}\kQ  
~:Uw g+]j  
10. 优化@193nm结果 8[%Ao/m  
V:NI4dv/R  
#%3rTU  
 优化结果: \a^,sV  
 光栅高度:124.2nm 5 LP?Ij  
 占空比:31.6% >XW*T5aUA  
 Ex透过率:43.1% ra '  
 偏振度:50.0 xvLn'8H.  
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。 m(OvD!  
n_D8JF  
 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。 N6oq90G  
 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。 G28O%jD?  
 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。 DrW#v-d  
Q-TV*FD.  
11. 300nm到400nm波长范围的优化 L *[K>iW  
#b0{#^S:  
[p r"ZQ]  
 初始参数: 4IdT'  
 光栅高度:80nm v{x{=M]  
 占空比:40% rd|uz4d  
 参数范围: ;)0w:Zn/[  
 光栅高度:50nm—150nm `:{B(+6  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) 9<CG s3\  
 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% _cDF{E+;  
3+7^uR$/I4  
w*j$uW6{  
 优化结果: N^?9ZO   
 光栅高度:101.8nm lVH<lp_ZtK  
 占空比:20.9% }_.:+H!@  
 Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) XV>JD/K2  
 偏振对比度:50.0 }]P4-KqI  
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。 v *hRz;  
gW(gJ; L,%  
12. 结论 |tMn={  
JwnAW}=  
 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) J<j&;:IRd  
 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 7iC *Pr  
(如Downhill-Simplex-algorithm) $9 p!Y}  
 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。 9|' B9C  
Z-=YM P ]Q  
)n7l'}o?+  
QQ:2987619807 -#`c5y}P  
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