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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) {b<p~3%+Hc  
`dMOBYV  
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。 g 4=}].  
4Yt:PN2  
1. 线栅偏振片的原理 )Y\},O  
*P$5k1  
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 q_g'4VZv  
2. 建模任务 5f=e JDo=x  
fH`P8?](x  
FnP/NoZa>  
 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 b}9K"GT  
 偏振元件的重要特性: HGC>jeWd_  
 偏振对比度 $ZK4Ps -$  
 透射率 y{? 6U>_  
 效率一致性 \'GX^0yK  
 线格结构的应用(金属)
!z{bqPlFGG  
G- Sw`HHo  
3. 建模任务 #8R\J[9  
x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
)KaQ\WJ:   
4. 建模任务:仿真参数 ~fAdOh  
yh]#V"W3  
偏振片#1: C&NoEtL>s  
 偏振对比度不小于50@193nm波长 F{[2|u(4  
 高透过率(最大化) #| A @  
 光栅周期:100nm(根据加工工艺) HMgZ& v  
 光栅材料:钨(适用于紫外波段) 6}L[7~1  
偏振片#2: Zul]ekv  
 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 .o:Pe2C  
 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 >LgV[D#=&o  
 光栅周期:100nm y`mEsj  
 光栅材料:钨 H }uT'  
^\e:j7@z  
5. 偏振片特性 *B)>5r  
@-qxNw  
 偏振对比度:(要求至少50:1) t<|=-  
?.v!RdM+  
$*xnq%A  
RT)0I;  
 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) h[C!cX  
^-4mZXAy1|  
17$JBQ,[  
\r324Bw>2  
6. 二维光栅结构的建模 cw/g1,p  
BtBy.bR  
k#JFDw\  
 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。 V F6OC4 K  
 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 VXn]*Mo  
 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 H^K(1  
89`AF1  
1^}() H62}  
6\\B{%3R2  
7. 偏振敏感光栅的分析 9 ?MOeOV8  
wjq f u /  
 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。 OJ@';ZyT=  
 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) .Z8 x!!Q*  
 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
:n0(gB  
8. 利用参数优化器进行优化 KKGAk\X  
6:-qL}  
z.e%AcX  
 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。 +'uF3- +WY  
 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 X[j4V<4O  
 在该案例种,提出两个不同的目标: asQ pVP  
 #1:最佳的优化函数@193nm I y8gQdI  
 #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
C(?>l.QGw  
p|(910OEQ  
9. 优化@193nm c*~/[:}  
T"kaOy  
!ye%A&  
 初始参数: ;L(W'+  
 光栅高度:80nm Ad@))o2  
 占空比:40% ^._)HM  
 参数范围: cp0>Euco=  
 光栅高度:50nm—150nm Mr2dhSQ !  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) r5lp<md  
 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 F m h;d*IT  
|WXu;uf$.u  
%j2YCV7  
 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 ukS@8/eJ  
 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。 $'L(}gNv5  
 “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 .g(yTA  
 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 wA.YEI|CSj  
Y)c9]1qly  
10. 优化@193nm结果 Tud[VS?99  
Y&Pi`E9=  
)uwpeq$j7l  
 优化结果: hS*3yCE"8  
 光栅高度:124.2nm Q!GB^ P  
 占空比:31.6% q$:T<mFK$  
 Ex透过率:43.1% i&mu=J[  
 偏振度:50.0 nt "VH5  
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。 *Z|!%C  
Fd5{pM3  
 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。 UgSSZ05Lq  
 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。 g@MTKqs  
 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。 ReZ|q5*  
pL-p  
11. 300nm到400nm波长范围的优化 KDRIy@[e  
>/1.VT\E  
{-Yp~HQF  
 初始参数: z}8rD}BH  
 光栅高度:80nm qZKU=HM  
 占空比:40% uO,90g[C/R  
 参数范围: -$dnUXFsj[  
 光栅高度:50nm—150nm (cNT ud$  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) lG%oqxJ+ L  
 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% #`y7L4V*o  
^Bm9y R  
d?b2jZ$r]  
 优化结果: p8Lb*7W  
 光栅高度:101.8nm BI4 p3-  
 占空比:20.9% e#FaK^V  
 Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) ;op+~@*!  
 偏振对比度:50.0 dfc-#I p?  
优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求,尤其是Ex 偏振光的透射一致性。 r^WO$u|@i  
9zi/z_G  
12. 结论 .Pxb9mW  
(V{bfDu&h@  
 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) |= N8X  
 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 *bmk(%g  
(如Downhill-Simplex-algorithm) kl3#&>e  
 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。 :Gy .P  
"^22 Y}VB  
2}~1poyi>  
QQ:2987619807 \Qu~iB(Y  
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