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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) M#qZ0JT4  
M,Px.@tw.  
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。 ]AGJPuX  
T@]vjXd![  
1. 线栅偏振片的原理 I$neE"wW  
WbS2w @8  
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 wo[W1?|s  
2. 建模任务 i%W,Y8\uf*  
` m`Sl[6  
AX%9k  
 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 T] nZ3EZ  
 偏振元件的重要特性: 5CkM0G`  
 偏振对比度 H3.WAg[`  
 透射率 9b !+kJD  
 效率一致性 *4^!e/  
 线格结构的应用(金属)
MWCP/~>a2  
 IjDG  
3. 建模任务 =ot`V; Q>  
x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
xnu|?;.}!  
4. 建模任务:仿真参数 Ox&g#,@h  
HFx8v!^5N  
偏振片#1: 3yXF| yV  
 偏振对比度不小于50@193nm波长 VbtFM=Dg  
 高透过率(最大化)  -[a0\H  
 光栅周期:100nm(根据加工工艺) 8jjJ/Mz`  
 光栅材料:钨(适用于紫外波段) #4''Cs  
偏振片#2: _SC>EP8:Z  
 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 CPGXwM=   
 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 )E^4\3 ^:  
 光栅周期:100nm nrA}36E  
 光栅材料:钨 {P(Z{9u%  
q]5"V>D \  
5. 偏振片特性 F#iLMO&Q  
A"C%.InZ  
 偏振对比度:(要求至少50:1) v^[Ny0cM  
-^;G^Uq6=  
5in6Y5ckj  
`a2Oj@jP  
 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) [/*85 4  
ag?@5q3J}  
(^9q7)n  
Vk$zA<sw"  
6. 二维光栅结构的建模 c?eV8h1G  
*Yvfp{B  
mb?DnP,z  
 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。 :H\6wJ  
 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 r,MgIv(L  
 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 bK("8T\?  
r#]gAG4t\  
,US~p_M!  
R8\y|p#c  
7. 偏振敏感光栅的分析 8{JTR|yB  
PKfxL}:"8  
 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。 \Ul*Nsw  
 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) & HphE2 h  
 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
+B_q? 6pR  
8. 利用参数优化器进行优化 *u7C){)gr[  
;myu8B7&  
BaiC;&(   
 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。 KL.{)bi  
 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 L|6clGp  
 在该案例种,提出两个不同的目标: xv 7^  
 #1:最佳的优化函数@193nm `Xmf4  
 #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
 mbd  
@'R4zJ&+S  
9. 优化@193nm  O\]CfzR  
.m/Lon E  
* 2T&pX  
 初始参数: 4VaUa8 D  
 光栅高度:80nm G ~a/g6M4  
 占空比:40% <pYGcVB9V  
 参数范围: w69`vK  
 光栅高度:50nm—150nm 2;[75(l6|}  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) f5wOk& G  
 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 j^iH[pN] \  
Cl<` uW3  
^bL.|vB  
 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 9eGM6qW\_  
 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。 w:'$Uf8]  
 “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 x gaN0!  
 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 N##3k-0Ao  
og. dYs7W4  
10. 优化@193nm结果 *M+:GH/5  
9S&6u1  
N;-+)=M,rf  
 优化结果: 3Eiy/  
 光栅高度:124.2nm m++VW0Y>  
 占空比:31.6% :;{U2q+  
 Ex透过率:43.1% Yq`r>g  
 偏振度:50.0 \RMYaI^+;  
优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求。 &}:Hp9n  
JZu7Fb]L9  
 得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 ^"6xE nA]  
 由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 ?@_3B]Fs  
 因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 R\0]\JEc  
WF*2^iWJ  
11. 300nm到400nm波长范围的优化 5>}L3r>a;  
(.%:Q0i1  
S:rW}rJ  
 初始参数: HEjV7g0E  
 光栅高度:80nm H0tjN&O_  
 占空比:40% CX CU5-  
 参数范围: /d'^ XYOC  
 光栅高度:50nm—150nm Zn #ri 8S  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) i1  SP  
 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。此外,透射一致性偏差不超过5% _QY0j%W  
K.l?R#G`,F  
S 5m1~fz  
 优化结果: kwGj 7'  
 光栅高度:101.8nm j]Rl1~+M  
 占空比:20.9% SGNi~o  
 Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) ! ~&X1,l1*  
 偏振对比度:50.0 ]jY->NsA]  
优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求,尤其是Ex 偏振光的透射一致性。 :8Q6=K87  
`'Z ;+h]  
12. 结论 x-y=Jor  
"-ZuH   
 应用的偏振分析器可以评价偏振光栅与波长和角度的关系。(同样适用于极紫外光谱范围) ' 'UiQ   
 VirtualLab参数优化工具箱提供了不同的优化方式,用以改善提高光学元件的性能 eg?vYW  
(如Downhill-Simplex-algorithm) C/!2q$  
 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。 hs<7(+a  
: ]CZS  
w:M faN*  
QQ:2987619807 ;K$E;ZhPN  
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