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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) ]jiM  
WmU4~.  
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。 T P'  
eUlF4l<]  
1. 线栅偏振片的原理 0STtwfTr:  
e^kccz2f  
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 hZ|*=/3k  
2. 建模任务 }M?\BH&  
3qOq:ZkQ  
hR,VE'A  
 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 &.z: i5&o!  
 偏振元件的重要特性: m^cr-'  
 偏振对比度 K=Z~$)Og)  
 透射率 `s#0/t  
 效率一致性 58\rl G  
 线格结构的应用(金属)
x*td nor&  
tdSy&]P  
3. 建模任务 %,f|H :+>u  
x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
j<H`<S  
4. 建模任务:仿真参数 "?EoYF_  
[tYly`F  
偏振片#1: @igGfYy  
 偏振对比度不小于50@193nm波长 (t'hWS  
 高透过率(最大化) Jydz2 zt!  
 光栅周期:100nm(根据加工工艺) 7=C$*)x  
 光栅材料:钨(适用于紫外波段) [uCW8:e  
偏振片#2: K] ;`  
 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 I>ks H  
 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 .),ql_sXr  
 光栅周期:100nm HqNM31)  
 光栅材料:钨 @wO"?w(  
M mH[ 7R  
5. 偏振片特性 rT$J0"*=  
A41*4!L=  
 偏振对比度:(要求至少50:1) )X-b|D4O  
55xa Z#|  
DM"nxTVre  
2u 8z>/G  
 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) )]x/MC:9r  
z5G<h  
R2{y1b$l  
q\wT[W31@  
6. 二维光栅结构的建模 S1oRMd)r  
j8WMGSrrF  
ELoE-b)Cb  
 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。 iaXpe]w$n  
 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 2{ ^k*Cfd  
 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 Wr+?ul*_  
I3Gz,y+  
Yw7+wc8R  
EfA*w/y  
7. 偏振敏感光栅的分析 m(Ghe2T:  
H]e%8w))0  
 可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 sOzmw^7   
 偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) gC^4K9g  
 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
R T/T+Q!  
8. 利用参数优化器进行优化 _SU%ul  
I*c B Ha  
SF$'$6x}  
 利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 Vk%[N>  
 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 QC@nRy8%  
 在该案例种,提出两个不同的目标: yVA<-PlS<  
 #1:最佳的优化函数@193nm ,>(/}=Z.  
 #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
/G)Y~1ASA%  
& h)G>Sqc  
9. 优化@193nm ap|7./yg  
Y r3h=XY  
&t .9^;(  
 初始参数: bvHF;Qywg  
 光栅高度:80nm 'iy &%?  
 占空比:40% MbY?4i00%h  
 参数范围: }.md$N_F  
 光栅高度:50nm—150nm vLQ!kB^\W  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) 5 9$B z'LY  
 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 r9!jIkILz  
]Tmx;[D  
tbz?th\#  
 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 Y1 e>P  
 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。 EOqvu=$6  
 “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 8GpPyG ],e  
 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。  P%#WeQ+  
Pl|e?Np  
10. 优化@193nm结果 h<KE)^).  
RmXC ^VQ  
5?-cP?|.9  
 优化结果: L,!3  
 光栅高度:124.2nm ^kg[n908Nw  
 占空比:31.6% >uMj}<g#Z?  
 Ex透过率:43.1% nXjf,J-T  
 偏振度:50.0 7A7=~:l\G  
优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求。 1J8okBhZ  
?.E ixGzI^  
 得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。  ByP  
 由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 e[txJ*SuO  
 因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 W i a%rm  
7;cb^fi/  
11. 300nm到400nm波长范围的优化 l=(4o4um  
bWc3a  
fiDwa ;,  
 初始参数: AvW2)+6G  
 光栅高度:80nm hoy+J/  
 占空比:40% sTu6KMn  
 参数范围: u\~dsD2)q  
 光栅高度:50nm—150nm XXbA n-J  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) !>$tRW?gH~  
 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% #BA=?7  
SM>V o+  
Yh`P+L  
 优化结果: |\g=ua+h  
 光栅高度:101.8nm JffjGf-o  
 占空比:20.9% pk&kJ307  
 Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) T;6 VI|\  
 偏振对比度:50.0 eKd F-;  
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。 =nQ"ye  
@ 2r9JqR[=  
12. 结论 >;@ _TAF  
j=U [V&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) 9f ,$JjX[  
 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=@Zs  
(如Downhill-Simplex-algorithm) IooAXwOF  
 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。 .+1.??8:+  
//C3tW  
j{)_&|^{  
QQ:2987619807 .h)o\6Wq  
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