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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) \P?A7vuhLs  
_D-Riu>#J  
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。 }lfn0 %(@  
-JTG?JOd]  
1. 线栅偏振片的原理 Y';>O`  
zj20;5o>U&  
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 nW5K[/1D  
2. 建模任务 <lo`q<q  
`&g:d E(j  
4e9E' "8%  
 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 YIO R$  
 偏振元件的重要特性: 6tdI6  
 偏振对比度 abWl ut  
 透射率 rYGRz#:~+  
 效率一致性 CW0UMPE5  
 线格结构的应用(金属)
2R`u[  
se,Z#H  
3. 建模任务 j>!sN`dBj  
x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
( u f5\}x  
4. 建模任务:仿真参数 kxo.v|)8  
K^H>~`C=  
偏振片#1: ,F: =(21  
 偏振对比度不小于50@193nm波长 V^En8  
 高透过率(最大化) ;BI)n]L  
 光栅周期:100nm(根据加工工艺) xNgt[fLpS  
 光栅材料:钨(适用于紫外波段) }1>atgq]w  
偏振片#2: e &3#2_  
 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内  :]c=pH  
 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 x/I;nM Y  
 光栅周期:100nm H#+xKYrp  
 光栅材料:钨 ]{Ek[Av  
YMu)  
5. 偏振片特性 }m_t$aaUc1  
lzfDH =&  
 偏振对比度:(要求至少50:1) HV\"T(8 9  
F= i!d,S  
7) 0q--B  
AgsR-"uh  
 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) Wk[)+\WQ?  
_?b;0{93u  
$L&BT 0  
f)^t')  
6. 二维光栅结构的建模 0N VI +Z$  
4$Pr|gx  
KjYDFrR4  
 该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 /f&By p  
 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 *<k&#D"m  
 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 c[{UI  
('d{t:TsY  
rfTe  
wOcg4HlW  
7. 偏振敏感光栅的分析 <gcmsiB|  
{8:o?LnMW  
 可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 [ &daG:  
 偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) !KDr`CV&  
 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
5_aw. s>  
8. 利用参数优化器进行优化 T*\$<-^  
;+/NjC1  
3{pk5_c  
 利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 ~ B]jV$=  
 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 ?9S+Cj`  
 在该案例种,提出两个不同的目标: Ff)@L-Y\K  
 #1:最佳的优化函数@193nm dXO=ZU/N  
 #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
@g\;` #l  
p1^0{ILx  
9. 优化@193nm gvo?([j-m  
-fPT}v  
{Zwf..,  
 初始参数: Bb_Q_<DTs  
 光栅高度:80nm 4d-q!lRpa  
 占空比:40% l0#4Fma  
 参数范围: 5Hy3\_ +  
 光栅高度:50nm—150nm Y?t2,cm   
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) [` 9^QEj  
 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 +"Ub/[J{G1  
~#t*pOC5BR  
1M/$< kQ-N  
 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 - 3]|[  
 通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 ,-:a?#f>  
 “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 HTN$ >QTI  
 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 [DhEh@  
P'F~\**5  
10. 优化@193nm结果 "ZqEP R)  
a7 =YG6[  
e&ts\0  
 优化结果: 7vq DZg  
 光栅高度:124.2nm p}BGw:=  
 占空比:31.6% 6lZGcRO  
 Ex透过率:43.1% _'lmCj8L  
 偏振度:50.0 m:"+J  
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。 9.]kOs_  
,P~QS  
 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。 l# BZzJ?~  
 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。 ;L$,gn5H  
 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。 L?Tu)<Mn  
Oc~VHT  
11. 300nm到400nm波长范围的优化 I3An57YV].  
[x|)}P7%s  
T,Fm"U6[(  
 初始参数: UI_v3c3b  
 光栅高度:80nm 4`6< {  
 占空比:40% d^y86pq.  
 参数范围: JeL~]F  
 光栅高度:50nm—150nm =t HD 4I  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) | F8]Xnds  
 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% MU*It"@}2  
Cg7)S[zl  
$i -zMa  
 优化结果: eN4t1 $  
 光栅高度:101.8nm :U8k|,~f  
 占空比:20.9% CMFC"eS e  
 Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) D>S8$]^Dm  
 偏振对比度:50.0 G-ZhGbAI7  
优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求,尤其是Ex 偏振光的透射一致性。 Eny!R@u7q  
oo\IS\  
12. 结论 d&?F#$>7|  
qNy-o\;XN  
 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  
 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 py=i!vb&Z%  
(如Downhill-Simplex-algorithm) @H6%G>K,  
 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。 ,, 7.=#  
Eh:yR J_8  
88#N~j~P  
QQ:2987619807 OFp#<o,p  
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