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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) ZyqTtA!A  
s(7'*`G"h  
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。 lj"L Q(^  
Fi{~UOZg  
1. 线栅偏振片的原理 ~Z5?\a2Ld  
T6f{'.w  
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 eafy5vN[zX  
2. 建模任务 `+b>@2D_  
n<:/ X tE  
^o't &  
 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 :>lica_  
 偏振元件的重要特性: f}bUuQrH-!  
 偏振对比度 :V2j'R,  
 透射率 /2oTqEqaV  
 效率一致性 3OHP-oa.  
 线格结构的应用(金属)
w <]7:/  
96F:%|yG  
3. 建模任务 o}5:vi]  
x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
=y7]9SOq  
4. 建模任务:仿真参数 &)Z8Qu  
3m4?l ~  
偏振片#1: EU,4qO  
 偏振对比度不小于50@193nm波长 Sm#;fx+  
 高透过率(最大化) < W,k$|w  
 光栅周期:100nm(根据加工工艺) bi!4I<E>k  
 光栅材料:钨(适用于紫外波段) e%G- +6  
偏振片#2: ]^gD@].  
 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 mU_?}}aK,  
 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 h_]3L/  
 光栅周期:100nm 0[D5]mcv  
 光栅材料:钨 @Risab n  
^g[\.Q  
5. 偏振片特性 %e7{ke}r  
X5wS6v)#(  
 偏振对比度:(要求至少50:1) H'I|tPs  
#2DH_P  
z$G?J+?J  
[ H>MeeR  
 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) vFb{(gIJ  
v\-"NHl  
vyV n5s  
(Wq9YDD@  
6. 二维光栅结构的建模 YO!,m<b^u  
zx-+u7qKH  
q22cp&gmX  
 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。 *U54x /w|  
 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 SX^fh.  
 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 5F2+o#*h  
8tA.d.8  
ejo4mQ]a  
? z=>n  
7. 偏振敏感光栅的分析 .F#mT h  
(6+6]`c$  
 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。 RMC|(Q<  
 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) r %0  
 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
'VJMi5Y(-  
8. 利用参数优化器进行优化 2+=|!+f  
7gVWu"  
phXVuQ  
 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。 iZMsN*9[  
 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 +ZRsa`'^  
 在该案例种,提出两个不同的目标: F5 LQgK-z  
 #1:最佳的优化函数@193nm -&)^|Atm  
 #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
m9G,%]4|  
sTG+c E  
9. 优化@193nm 8~HC0o\2  
,xD{A}}V  
FG#j0#|*  
 初始参数: eaX`S.!jR  
 光栅高度:80nm T@yH. 4D  
 占空比:40% (la<X <w  
 参数范围: tMAa$XrZj  
 光栅高度:50nm—150nm -m|b2g}"3  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) J$e.$ah;  
 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 o B6" D  
On'3K+(_  
J.<eX=<  
 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 ?>%u[g   
 通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 22BJOh   
 “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 =\XAD+  
 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 w:Lu  
^F"*;8$  
10. 优化@193nm结果 ]Rj"/(X,  
EPa3Yb?BGb  
LpmspIPvf  
 优化结果: JG( <  
 光栅高度:124.2nm @\"*Z&]8z0  
 占空比:31.6% ^1~/FU  
 Ex透过率:43.1% q#p)E=$  
 偏振度:50.0 :.35pp,0  
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。 N"T8 Pt  
eGTK^p  
 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。 Q5<vK{  
 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~?kvyJ  
 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。 6~!YEuA  
`S~u4+y]  
11. 300nm到400nm波长范围的优化 he+[  
XS!ZTb>[  
F}AbA pTv  
 初始参数: }oN(nPxv9  
 光栅高度:80nm <GNOT"z  
 占空比:40% _yoG<qI  
 参数范围: iit`'}+U  
 光栅高度:50nm—150nm 3?%kawO&  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) )_Oc=/c|f  
 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% @[FFYVru  
e`~q ;?:  
Rke:*(p*n;  
 优化结果: 4`UT_LcI  
 光栅高度:101.8nm 8 6+>|  
 占空比:20.9% kdHql>0  
 Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) \6'A^cE/PX  
 偏振对比度:50.0 ]rNfr-  
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。 >WDpBn:  
E, v1F!  
12. 结论 0*AlLwO  
s{,e^T  
 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) F0JFx$AoD  
 VirtualLab参数优化工具箱提供了不同的优化方式,用以改善提高光学元件的性能 X3-1)|g !z  
(如Downhill-Simplex-algorithm) ^KaMi_--  
 通过选择合适的评价函数(包括参数权重)可使优化更加合理化,并满足独立的要求。 v8@dvT<  
-24.[E/5  
#NE^f2  
QQ:2987619807 sy`s$E d!  
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