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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) W]oILL"d  
E)iX`Xq|0{  
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。 tch;_7?  
ZVyJ%"(E  
1. 线栅偏振片的原理 ,Dy9-o  
8~}~ d}wW  
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 eyzXHS*s;L  
2. 建模任务 re x MS  
U1)!X@F{  
D=jtXQF  
 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 vNQ|tmn  
 偏振元件的重要特性: RgD%pNhI  
 偏振对比度 4[ *G  
 透射率 ;w<r/dK   
 效率一致性 Y_FQB K U  
 线格结构的应用(金属)
v[\Z^pccgj  
C({r1l4[D  
3. 建模任务 -7IRlP&  
x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
(XNd]G  
4. 建模任务:仿真参数 B.4Or]  
o&)v{q  
偏振片#1: 7P:/ (P  
 偏振对比度不小于50@193nm波长 8xt8kf*k  
 高透过率(最大化) GQ0(lS  
 光栅周期:100nm(根据加工工艺) ;--p/h*.  
 光栅材料:钨(适用于紫外波段) Ov;q]Vn>  
偏振片#2: ~^J9v+  
 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 RN2z/F Uf  
 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 "#8I &xZK  
 光栅周期:100nm w$0*5n>)  
 光栅材料:钨 (7C$'T-ZK  
|)OC1=As  
5. 偏振片特性 cp&1yB   
b(~#CHg  
 偏振对比度:(要求至少50:1) s{:Thgv,9  
zHD 8 \*  
TMD*-wYr  
rrSFmhQUk  
 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) r-_-/O"l  
@o6!  
Z~K} @  
g: YUuZ  
6. 二维光栅结构的建模 {8556>\~  
~m4 LL[  
 ]l}bk]  
 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。 n T7]PhJ  
 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 kyf(V)APPu  
 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 oQR?H  
rAk;8)O$  
@QDUz>_y  
mr,G H x  
7. 偏振敏感光栅的分析 t$PJ*F67M  
ab[V->>%  
 可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 & j*Ylj}  
 偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) _6->D[dB  
 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
G+t zp&G@  
8. 利用参数优化器进行优化 | Pqs)Mb]  
iV:\,<8d  
4{h^O@*g  
 利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 cqp^**s  
 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 f[q_eY  
 在该案例种,提出两个不同的目标: 4'.] -u  
 #1:最佳的优化函数@193nm jX,A.  
 #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
MfraTUxIo/  
1pqYB]*u_  
9. 优化@193nm GuF-HP}xM  
b/4gs62{k  
0 ke1KKy/d  
 初始参数: g` ,(O  
 光栅高度:80nm u1|v3/Q-  
 占空比:40% ?sxf_0*  
 参数范围: {JM3drnw  
 光栅高度:50nm—150nm a?)g>e HN  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) h1#l12k^'  
 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 =H"%{VeC5  
Is97>aid  
)+.AgqxI  
 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 PAiVUGp5[  
 通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 G }M!  
 “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 ]@qD4:  
 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 oTA'=<W?D  
nb@<UbabW}  
10. 优化@193nm结果 P.~sNd oJ  
z u1gP/  
P d(n|t3[8  
 优化结果: Koz0Xy  
 光栅高度:124.2nm ! &V,+}>)  
 占空比:31.6% mN#&NA  
 Ex透过率:43.1% pe+m%;nzR  
 偏振度:50.0 XlGB`P>?KD  
优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求。 G+iJS!=  
%Jn5M(myC  
 得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 U27ja|W^  
 由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 ~5Rh7   
 因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 +@PZ3 [s  
K$M,d - `b  
11. 300nm到400nm波长范围的优化 T{T> S%17~  
&HJ~\6r\  
,7e 2M@=  
 初始参数: *oIKddZh  
 光栅高度:80nm #elaz8 5  
 占空比:40% s3M#ua#mX  
 参数范围: dRTpGz  
 光栅高度:50nm—150nm U9AtC.IG!  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) cH7D@p}  
 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% s_,&"->  
=k+i5:@]  
,0$b8lb;x/  
 优化结果: A3zNUad;  
 光栅高度:101.8nm I q47^  
 占空比:20.9% %$!EjyH9  
 Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) ,I[A~  
 偏振对比度:50.0 (yz8}L3  
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。 `RE1q)o}8M  
.T*7nw  
12. 结论 \y/+H  
5TdI  
 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) i)e)FhEY6  
 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 fGLOXbsA  
(如Downhill-Simplex-algorithm) m<22E0=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。 /XW,H0pR  
;D<rGkry  
vGPaWYV  
QQ:2987619807 z~a]dMs"(P  
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