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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) lV$#>2Hh5  
 qmenj  
该应用案例说明了两个不同紫外光谱偏振片的参数优化,紫外偏振片具有亚波长线栅结构。两个系统具有不同的功能,如193nm工作波长和以及在期望光谱范围内效率的一致性。 -_eG/o=M  
q_mxZM ->  
1. 线栅偏振片的原理 0&b;!N!vJ  
KmM:V2@A$  
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 LafBf6wds  
2. 建模任务 6`bR' 0D  
q)KOI` A  
#};Zgixo$  
 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 4HX;9HPHE<  
 偏振元件的重要特性: ry@p  
 偏振对比度 hE$3l+  
 透射率 x25zk4-  
 效率一致性 *[BtW5 6-  
 线格结构的应用(金属)
h@\HPYi#.  
 Y(2Z<d  
3. 建模任务 rKd|s7l  
x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
o~q.j_Sa  
4. 建模任务:仿真参数 +c, ^KHW  
_-^mxC|M  
偏振片#1: 9zrTf%m F  
 偏振对比度不小于50@193nm波长 q^n LC6q  
 高透过率(最大化) n2Mpo\2  
 光栅周期:100nm(根据加工工艺) }gB^C3b6  
 光栅材料:钨(适用于紫外波段) 6A}tA$*s7  
偏振片#2: Z,81L3#6  
 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 J&}1=s  
 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 q(L.i)w$  
 光栅周期:100nm rmtCCPF?0  
 光栅材料:钨 E AKW^'D  
G;ZN>8NB  
5. 偏振片特性 7Kb&BF|Q  
rc~)%M<[2  
 偏振对比度:(要求至少50:1) -1`}|t;  
aNQ(xiskb  
TXS`ey  
ZM <UiN  
 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) pSIXv%1J  
pGy k61  
VGu(HB8n#  
]KXyi;n2  
6. 二维光栅结构的建模 U5@B7v1  
]#rV]As  
jO|`aUY Tf  
 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。 qLc&.O.=  
 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 ua &uR7  
 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 #F2DEo^0  
:`"- Jf  
Yl?s^]SFU  
aG4 ^xOD  
7. 偏振敏感光栅的分析 -f1}N|hy  
Tyb'p9  
 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。 3u^wK  
 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) \F\7*=xk  
 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
Aw4)=-LKO  
8. 利用参数优化器进行优化 zxx9)I@?A  
X}C8!LA  
"&^KnWk=  
 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。 (b&Z\?"  
 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 >9#) obw  
 在该案例种,提出两个不同的目标: &TrL!9FtJ  
 #1:最佳的优化函数@193nm .pm%qEh  
 #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
W$J.B!O  
Us2> 5 :\  
9. 优化@193nm R%)F9P$o  
Us pv^O9_  
/d Ua  
 初始参数: DAORfFG74  
 光栅高度:80nm p|a`Q5z!  
 占空比:40%  CWYOzqf  
 参数范围: Zp6VH  
 光栅高度:50nm—150nm o_kZ  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) a\Gd;C ^`  
 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 "[7'i<,AI  
EGFPv'De  
)"M;7W?R0  
 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 {Dy,|}7s  
 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 6aD3?8LN  
 “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 BePb8 k<y  
 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 [C~N#S[]  
v@s"*E/PF7  
10. 优化@193nm结果 @ptrF pSL  
T-kHk(  
E piF$n  
 优化结果: }NdLd!  
 光栅高度:124.2nm '@\[U0?@K  
 占空比:31.6% 0QrRG$<4X  
 Ex透过率:43.1% UCFFF%  
 偏振度:50.0 ,+gtr.  
优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求。 U-f8 D  
SNSoV3|k-  
 得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 *p0n^XZ% ?  
 由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 i??+5o@uTF  
 因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 4 EA$<n(A-  
.N\t3\9}  
11. 300nm到400nm波长范围的优化 Ag2Q!cq  
Ju;^^  
(r}StR+  
 初始参数: Zc&pJP+M'U  
 光栅高度:80nm ?@Tsd@s~r  
 占空比:40% ^r7KEeVD  
 参数范围: %P#| }  
 光栅高度:50nm—150nm >Kl_948  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) Ip8:~Fl]  
 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% 2@HmZ!|Q  
4U'sBaY!K  
P$^I\aGO  
 优化结果: pXh`o20I  
 光栅高度:101.8nm 19oyoi"  
 占空比:20.9% n>SK2`  
 Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) "15frr?  
 偏振对比度:50.0 ?A*<Z%}1?  
优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求,尤其是Ex 偏振光的透射一致性。 H{EZ} *{M4  
~52'iI)Mw  
12. 结论 NPa4I7`A  
%6M%PR~u  
 应用的偏振分析器可以评价偏振光栅与波长和角度的关系。(同样适用于极紫外光谱范围) Rx.5;2m  
 VirtualLab参数优化工具箱提供了不同的优化方式,用以改善提高光学元件的性能 ^hT2 ed +  
(如Downhill-Simplex-algorithm) XZ(<Mo\v  
 通过选择合适的评价函数(包括参数权重)可使优化更加合理化,并满足独立的要求。 zd F;!  
YuzVh9jTI  
Hf30ve}  
QQ:2987619807 |^F$Ta  
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