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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) }x1*4+Y1  
Awad!_VdHS  
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。 Q2[D|{Z  
ZO $}m?  
1. 线栅偏振片的原理 JY tM1d  
fu95-)M  
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 QeVM9br)m  
2. 建模任务 P=V=\T<4_  
;yO7!{_  
~h{v^ }  
 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 w;(`!^xv  
 偏振元件的重要特性: =@>[  
 偏振对比度 V{[vIt*  
 透射率 L.z`>1  
 效率一致性 fK|F`F2V  
 线格结构的应用(金属)
@iwg`j6ol  
*a7&v3X  
3. 建模任务 sCFqz[I  
x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
T)ra>r<#  
4. 建模任务:仿真参数 ^ cn)eA  
<tbsQ3  
偏振片#1: t F<|Eja *  
 偏振对比度不小于50@193nm波长 .)>DFGb>H  
 高透过率(最大化) KN;b+`x;M  
 光栅周期:100nm(根据加工工艺) Ncu\;K\N  
 光栅材料:钨(适用于紫外波段) W|@/<K$V  
偏振片#2: el*C8TWlw  
 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 ;w,g|=RQ  
 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 Cu0N/hBT  
 光栅周期:100nm :*"0o{ ie  
 光栅材料:钨 o5\nqw^  
gNO<`9q  
5. 偏振片特性 ]3C&l+m$ot  
H|H!VPof]  
 偏振对比度:(要求至少50:1) I"^ `!8<q  
{<a(1#{  
b<B|p|  
D^Bd>Ey4  
 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) E3\O?+ h#  
3 n/U4fn_  
0.-2FHc9L  
I% 43rdoPe  
6. 二维光栅结构的建模 VrA9}"1x~*  
>`a)gky%~  
[{ak&{R,9{  
 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。 I#D{6%~  
 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 n_%JXm#\  
 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 L\8 tqy.  
dQR2!yHEq  
;K[`o/#4"  
z./M^7v?  
7. 偏振敏感光栅的分析 [EDw0e  
xQa[bvW  
 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。 h1Ca9Z_  
 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)  '._8  
 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
/H=fK  
8. 利用参数优化器进行优化 #~54t0|Cd>  
q79)nhC F  
2P8JLT*Tj  
 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。 $Xw .iN]g  
 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 w8*+l0  
 在该案例种,提出两个不同的目标: Cd.pMoS  
 #1:最佳的优化函数@193nm nJF"[w,?  
 #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
Z'PE^ ,  
6>)]7(B<d  
9. 优化@193nm wh:O"&qk  
#F.;N<a  
'2a}1?  
 初始参数: zPU& }7  
 光栅高度:80nm @6>R/]  
 占空比:40% \Nu(+G?e  
 参数范围: MI|DOp  
 光栅高度:50nm—150nm G6xdGUM  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) qtTys gv  
 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 | QJ!5nb  
^:K"Tv.=  
 B&#TbKp  
 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 LbtcZ)D!  
 通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 4_J* 0=U  
 “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 L$h.VQv+  
 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 A"k6n\!n;  
A5tY4?|  
10. 优化@193nm结果 )+Wx!c,mb  
ZVJbpn<lo)  
s,N%sO;  
 优化结果: ;g: TsYwM  
 光栅高度:124.2nm za'Eom-<u  
 占空比:31.6% <0vQHND,3  
 Ex透过率:43.1% }-k<>~FA  
 偏振度:50.0 EkM?Rs  
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。 C<2vuZD  
1agyT  
 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。 bV&/)eqv  
 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。 Q3\j4;jI(  
 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。 zWgNDYT~  
BD[XP`[{  
11. 300nm到400nm波长范围的优化 q"'^W<i  
kg7oH.0E  
g4P059  
 初始参数: ,2DKphh  
 光栅高度:80nm TS)p2#  
 占空比:40% p8Di9\}  
 参数范围: q*TH),)J  
 光栅高度:50nm—150nm j/{F#auI  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) Miqu  
 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% M ZZ4  
?C//UN;  
Y.3]vno?X  
 优化结果: ]<A|GY0q1  
 光栅高度:101.8nm 6DD^h:*>  
 占空比:20.9% 3Tg  
 Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) 7qV_QZ!.  
 偏振对比度:50.0 rv1kIc5Za<  
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。 |! i3Y=X  
j./3)  
12. 结论 (EIdw\  
kWc%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) ~ d^+yR-  
 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 ]y@9 z b  
(如Downhill-Simplex-algorithm) p@/!+$^{  
 通过选择合适的评价函数(包括参数权重)可使优化更加合理化,并满足独立的要求。 NwoBM6 #  
_+N*4  
R{\vOw:*  
QQ:2987619807 [#$-kd~  
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