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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) [*?P2.bf  
-nO('(t  
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。 x}1(okc  
~sAINV>A  
1. 线栅偏振片的原理 nP?(9;3*  
quf,Z K5  
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 Y_%\kM?7  
2. 建模任务 bqf=;Nvog  
K;-:C9@  
Q=gVxS  
 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 Px=/fO G  
 偏振元件的重要特性: ]-)qL[Q  
 偏振对比度 QE!cf@~n"  
 透射率 *NDLGdQqz  
 效率一致性 xVKx#X9yk  
 线格结构的应用(金属)
"S[VtuxPCU  
#>~$`Sg  
3. 建模任务 + 7E6U*  
x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
1&QI1fvx  
4. 建模任务:仿真参数 ^gkyi/z  
.6$ST Ksr  
偏振片#1: ~AK!_EOs`  
 偏振对比度不小于50@193nm波长 MH"c=mL:  
 高透过率(最大化) V85a{OBm,8  
 光栅周期:100nm(根据加工工艺) >6ch[W5k@  
 光栅材料:钨(适用于紫外波段) OU9=O>  
偏振片#2: 3=dGz^Zdv:  
 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 Z/;rM8[{&  
 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 H7#RL1qM&  
 光栅周期:100nm ":"M/v%F  
 光栅材料:钨 xvp{F9~qT  
.1|'9@]lj4  
5. 偏振片特性 w ^`n  
+#Ov9b  
 偏振对比度:(要求至少50:1) N4fuV?E`  
ZQl[h7c/N  
0<v~J9i  
C)#:zv m  
 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) S3qUzK  
$am7 xd  
6tG9PG98q9  
,*S?L qv^  
6. 二维光栅结构的建模 do=VPqy  
Y60ld7H  
sur2Mw(M"  
 该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 %7 J  
 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 %iD>^Dp  
 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 VWfrcSZg6M  
X dB#+"[  
G0]q(.sOy  
zy$hDy0  
7. 偏振敏感光栅的分析 X[Y!=e4z  
gdCU1D\  
 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。 YLobBtXc9  
 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) uVscF 4  
 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
@4$F%[g h  
8. 利用参数优化器进行优化 V!},a@>p  
}clFaT>m?  
u%}vTCg*p  
 利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 Nb]qY>K  
 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 'Fc&"(!||  
 在该案例种,提出两个不同的目标: Ujj2A^  
 #1:最佳的优化函数@193nm qU2>V  
 #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
iNQk{n  
7* `ldao~  
9. 优化@193nm &I!2gf  
4,<~t>M1  
wEDU*}~  
 初始参数: P'Y8 t  
 光栅高度:80nm PCaa _ 2  
 占空比:40% B r pin  
 参数范围: 9wWjl}%  
 光栅高度:50nm—150nm ]L &_R^  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) 2d3wQ)2  
 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 {5%<@<? )  
8d$~wh  
%eT/:I  
 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 w$B7..r  
 通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 gWWy!H  
 “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 8u+ (+25  
 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 >T!n* -Zn  
Xq)'p8C?  
10. 优化@193nm结果 {g )kT_  
y"9TS,lmK  
R2~Rqlti  
 优化结果: d!wd,Xj}  
 光栅高度:124.2nm gJF;yW 4  
 占空比:31.6% l0@$]76cX;  
 Ex透过率:43.1% CWDo_g $  
 偏振度:50.0 %%k[TO  
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。 +ZZiZ&y  
5Cz:$-+  
 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。 Gu_s:cgB9F  
 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。 T Z>z5YTv  
 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。 $x2<D :  
S3oU7*OZ  
11. 300nm到400nm波长范围的优化 {'}Ofj   
[yVU p+  
G3OQbqn  
 初始参数: @wa/p`gj5w  
 光栅高度:80nm Jhut>8  
 占空比:40% D l"y|  
 参数范围: P)}:lTe  
 光栅高度:50nm—150nm !.w S+  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) (ZI&'"H  
 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% 6"=e+V@  
T[;{AXLeI  
8?)Da&+f  
 优化结果: ` 86b  
 光栅高度:101.8nm .g|pgFM?  
 占空比:20.9% Tw`l4S&  
 Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) rB7(&(n>^  
 偏振对比度:50.0 -pjL7/gx  
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。 tr'95'5W.  
dm 2_Fj  
12. 结论 ?=T&|pp  
hZJ Nh,,w  
 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) Z'fy9  
 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 }=L >u>cP  
(如Downhill-Simplex-algorithm) LvAIAknc  
 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。 'x18F#g  
(<<eHf,@  
fcBS s\\C~  
QQ:2987619807 AzQ}}A;TSx  
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