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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) V& m\  
l)Hu.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。 IM+PjYJ  
hI yfF  
1. 线栅偏振片的原理 NZ#z{JI =+  
a)e2WgVB/E  
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 Gu-Sv!4p  
2. 建模任务 N78Ev7PN  
PSE![whK  
5BZ5Gl3  
 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 c=5$bo]LI  
 偏振元件的重要特性: Wd7*sa3T  
 偏振对比度 Z-:`{dns/  
 透射率 ?s//a_nL*  
 效率一致性 *QLbrR  
 线格结构的应用(金属)
j'W)Nyw$[  
-(jcsqDk  
3. 建模任务 {_Y\Y&#  
x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
@RjLDj+)S  
4. 建模任务:仿真参数 U*Q$:%72vO  
TS;MGi0`}  
偏振片#1: `7LdF,OdE  
 偏振对比度不小于50@193nm波长 |G1U $p  
 高透过率(最大化) pJmn;XbME  
 光栅周期:100nm(根据加工工艺) /1Eg6hf9B  
 光栅材料:钨(适用于紫外波段) C$P3&k#W  
偏振片#2: gP} M\3-O  
 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 ~9{.!7KPc  
 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 QAR<.zXvP  
 光栅周期:100nm 7}Gy%SJ`  
 光栅材料:钨 |Bjb  
;y"DEFs,u  
5. 偏振片特性 @'S-nn,sO  
X/Ae-1!  
 偏振对比度:(要求至少50:1) z:w7e0  
O_E[F E:+  
}&=C*5JN  
\t}!Dr+yN  
 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) +iXA|L9=  
EprgLZ1B  
n@*NQ`(_  
^P[-HA|  
6. 二维光栅结构的建模 oOuWgr]0  
BUtXHD  
pvX\k X3}  
 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。 =KX:&GU  
 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 s>kzt1,x  
 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 q|S }5  
|[*b[O 1W  
s)}C&T$Y.  
/vBpRm  
7. 偏振敏感光栅的分析 k}/0B  
8^O|Aa$IF:  
 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。 =ahD'*R^A  
 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) Z yIn>]{  
 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
$Q62 7  
8. 利用参数优化器进行优化 ]]Wa.P~]O  
_KKG^ u<  
291v R]  
 利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 N/Z<v* i"  
 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 v,kedKcxv'  
 在该案例种,提出两个不同的目标: N O'-HKHj  
 #1:最佳的优化函数@193nm 0%v p'v  
 #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
GR/ p%Y(  
4/$]wK`  
9. 优化@193nm Z(Xu>ap  
Ur_~yX]Mo  
@;pTQ 5 I  
 初始参数: g,\<fY+ 4  
 光栅高度:80nm H1+G:TM  
 占空比:40% Tc{r}y[)  
 参数范围: 8USF;k  
 光栅高度:50nm—150nm Qd$d*mwg:  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) A!SHt7ysJ  
 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 3HWI;  
WG9x_X&XJ  
nNf/$h#;O  
 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 y;uk|#qnPS  
 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。 [5>0om5  
 “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 H"m^u6Cmy-  
 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 =xg pr*   
xCGvLvFn  
10. 优化@193nm结果 evq *&.6\  
p^NYJV  
7|*|xLrVY  
 优化结果: +tl&Jjdm  
 光栅高度:124.2nm fZ$8PMZv  
 占空比:31.6% wtaeF+u-R-  
 Ex透过率:43.1% !DXKn\aQf  
 偏振度:50.0 %*zgN[/w  
优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求。 *SL v$A  
ur"cku G!9  
 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。 YaDr6)  
 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。 qpFFvZ W  
 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。 v:eVK!O  
c)+IX;q-C  
11. 300nm到400nm波长范围的优化 PO1sVP.S  
D>PB|rS@  
]=7}Y%6  
 初始参数: \f05(ld  
 光栅高度:80nm nTyK Z(#u  
 占空比:40% X^7bOFWE  
 参数范围: }hhDJ_I5M  
 光栅高度:50nm—150nm y.HE3tH  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) vQ$FMKz7  
 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% 5l}v  
X*/j na"*  
N.l+9L0b  
 优化结果: y>UM~E  
 光栅高度:101.8nm ">j}!n 8J  
 占空比:20.9% NN>,dd3T  
 Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) eE '\h  
 偏振对比度:50.0 >iDV8y  
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。 vm_+U*%c  
IR(qjm\V  
12. 结论 )\8l6Gw  
B~G ?&"]  
 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) :D""c*  
 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 sFsp`kf  
(如Downhill-Simplex-algorithm) (3C::B=  
 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。 Ivmiz{Oii  
Mpzt9*7R  
79^Y^.D  
QQ:2987619807 TmxhP nJ~  
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