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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) od*Z$Hb>'  
]31XX=  
该应用案例说明了两个不同紫外光谱偏振片的参数优化,紫外偏振片具有亚波长线栅结构。两个系统具有不同的功能,如193nm工作波长和以及在期望光谱范围内效率的一致性。 ROS"VV<  
]fo^43rn{  
1. 线栅偏振片的原理 Y>Hl0$:=  
Wx$q:$h@q  
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 Ir"Q%>K0f  
2. 建模任务 ih |Ky+!  
%aBJ+V F  
ggc?J<Dv  
 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 3DC%I79  
 偏振元件的重要特性: wI@I(r~ g  
 偏振对比度 86fK= G:>  
 透射率 (%yc5+f!  
 效率一致性 9+ l3 $  
 线格结构的应用(金属)
LG{inhbp  
6h6?BQSE  
3. 建模任务 OP`Jc$| 6  
x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
l@r wf$-  
4. 建模任务:仿真参数 7[v@*/W@  
t-*|Hfp*^  
偏振片#1: 3*$9G)Ey  
 偏振对比度不小于50@193nm波长 lkH;N<U  
 高透过率(最大化) RE $3| z  
 光栅周期:100nm(根据加工工艺) L'XdX\5  
 光栅材料:钨(适用于紫外波段) [~c'|E8Q  
偏振片#2: D&l ,SD  
 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 lI_Yb:  
 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 RF~Ofi  
 光栅周期:100nm @ Rx6 >52>  
 光栅材料:钨 =lC;^&D-0/  
M&/aJRBS  
5. 偏振片特性 9/ 1+BQ  
nt0\q'&  
 偏振对比度:(要求至少50:1) k l!?/M  
gZlw  
R G0S  
}PQSCl^I  
 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) Kka8cG  
MATgJ`lsy  
y (nsyA  
MuoctW  
6. 二维光栅结构的建模 1%spzkE 3P  
^+%tlX_+.  
hkwa""-  
 该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 Yi&-m}  
 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 /}$T38  
 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 zn V1kqGU  
TD{=L*{+  
_2m[(P9d  
Ln=>@  
7. 偏振敏感光栅的分析 -jxWlO  
B)rr7B  
 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。 h41$|lonU%  
 偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) 4e+BqCriC*  
 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
cophAP  
8. 利用参数优化器进行优化 @ )vy'qP d  
'<%Nw-  
qE0FgqRB  
 利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 1Y=AT!"V  
 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 M'umoZmW0  
 在该案例种,提出两个不同的目标: Q+b.-iWR  
 #1:最佳的优化函数@193nm < TR/ `  
 #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
NtY*sUKRD  
_{e&@ d  
9. 优化@193nm `RL,ZoYuu  
~v2V`lxh  
{_zV5 V  
 初始参数: g\o{}Q%X  
 光栅高度:80nm ,u}<Ws8N  
 占空比:40% q%-&[%l  
 参数范围: L\b]k,Ksf  
 光栅高度:50nm—150nm X`yNR;>  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) jCTy:q]  
 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 G la@l<  
Dac ^*k=D  
:tMre^oP  
 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 F!7f_m0=  
 通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 %K h2E2Pe  
 “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 oGm1d{_-O  
 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 >ik1]!j]Lv  
J3;Tm~KJ_  
10. 优化@193nm结果 [_WI8~g Y  
cMDRWh  
^^G-kg  
 优化结果: i2$*}Cu  
 光栅高度:124.2nm HEBqv+bG  
 占空比:31.6% jg[5UTkcs  
 Ex透过率:43.1% f.| |PH  
 偏振度:50.0 dgS4w@)@V;  
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。 9i0M/vx  
nQ5N=l  
 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。 Ovv ny$  
 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。 |d $1wr  
 因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 /61by$E  
i"L }!5  
11. 300nm到400nm波长范围的优化 Yeqvv  
2;:lK":  
[%)@|^hw91  
 初始参数: ~xS@]3n=  
 光栅高度:80nm (cvh3',  
 占空比:40% @l'G[jN5  
 参数范围: E;6~R M:  
 光栅高度:50nm—150nm H(G!t`K  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) dCE\^q[{  
 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% %X;7--S%?g  
re; Lg C  
##H;Yb  
 优化结果: wW-Ab  
 光栅高度:101.8nm ]/Vh{d|I&  
 占空比:20.9% `gt:gx>a  
 Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) *zq.C  
 偏振对比度:50.0 C\ vC?(n  
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。 : (gZgMT  
! .AhzU1%Y  
12. 结论 D?^540,b  
,eDD:#)$}  
 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) O#Z/+\U  
 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 :c y >c2  
(如Downhill-Simplex-algorithm) BDy5J2<<7l  
 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。 t05_Px!mW  
SB TPTb  
KbAR_T1n  
QQ:2987619807 f')c/Yw  
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