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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) dq(uVW^&ae  
!hJ+Lp_  
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。 J"!vu.[  
r+A{JHnN  
1. 线栅偏振片的原理 94h]~GqNi  
-.1y(k^4E  
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 e|)hG8FlF  
2. 建模任务 Nv#t:J9f  
Z"/p,A9W9|  
CS2 Bo  
 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 zBCtd1Xrni  
 偏振元件的重要特性: CSJdvxb  
 偏振对比度 fT;s-v[`k  
 透射率 ,k24w7K%d  
 效率一致性 <^VJy5>  
 线格结构的应用(金属)
gqZ'$7So  
qraSRK5  
3. 建模任务 nr95YSH  
x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
p*< 0"0  
4. 建模任务:仿真参数 2<i!{;u$qL  
:0Bq^G"ge  
偏振片#1: yQ U{ zY  
 偏振对比度不小于50@193nm波长 Z-^LKe  
 高透过率(最大化) Pr3qo4t.L  
 光栅周期:100nm(根据加工工艺) =#;3Q~:Jl^  
 光栅材料:钨(适用于紫外波段) 52%2R]G!  
偏振片#2: QX!-B  
 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 DVG(V w  
 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 #*D)Q/k  
 光栅周期:100nm MX$0Op  
 光栅材料:钨 /kE6@  
}u\])I3  
5. 偏振片特性 N@2dA*T,  
0]'7_vDs|  
 偏振对比度:(要求至少50:1) /$i.0$L  
v_BcTzQ0S  
7r7YNn/?  
b+%f+zz*h  
 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) y=fx%~<> 8  
RmI]1S_=  
w{I vmdto  
!<j'Ea  
6. 二维光栅结构的建模 EMh7z7}Rr  
:G [|CPm-  
UxbjA- U[  
 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。 t#V!8EpBg  
 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 &:;:"{t}Do  
 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 @D.}\(  
Sxnpq Vbk  
xR-%L  
!`k1:@NZ  
7. 偏振敏感光栅的分析 jfP*"uUK  
.~)q};Z  
 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。 9{'N{  
 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) D60aH!ft  
 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
@fHi\W2JG  
8. 利用参数优化器进行优化 &4{KV.  
iNWw;_|1  
7TgOK   
 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。 fX(3H1$"  
 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 ]}Mj)J"m  
 在该案例种,提出两个不同的目标: .?D7dyU l1  
 #1:最佳的优化函数@193nm w;;BSJ]+[  
 #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
>NO[UX%yP  
c#XXp"7k2  
9. 优化@193nm Hn7_FOC  
4~ q5,^kgB  
)YYf1o[+  
 初始参数: /1Qr#OJ(]  
 光栅高度:80nm (jnzT=y  
 占空比:40% HeK/7IAqp  
 参数范围: .sxcCrQE  
 光栅高度:50nm—150nm uX"H4l O~  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) g9m-TkNk  
 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 1[mXd  
XQrF4l  
QMA%$  
 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 _mzW'~9wN  
 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。 gcii9vz `  
 “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 m-%E-nr  
 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 <>n0arAn  
9 3U_tQ&1?  
10. 优化@193nm结果 <vnHz?71c  
V8 e>l[tH  
Kh"?%ZIa  
 优化结果: jG6]A"pr  
 光栅高度:124.2nm !!qK=V|>  
 占空比:31.6% CHdX;'`*  
 Ex透过率:43.1% 8&;UO{  
 偏振度:50.0 Eou~P h*t  
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。 Bt[/0>i  
Hj'xAtx5  
 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。 o=u3&liBi  
 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。 >lmi@UN|k  
 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。 ~Xw"}S5  
~ {?_p@&n  
11. 300nm到400nm波长范围的优化 OGBHos  
LZ\q3 7UV  
)r';lGh2#  
 初始参数: V GL aN%|  
 光栅高度:80nm x"eRJii?  
 占空比:40% Okgv!Nt8)A  
 参数范围: Y}@&h!  
 光栅高度:50nm—150nm R7]l{2V#^  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) yxonRV$&  
 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。此外,透射一致性偏差不超过5% E^Y#&skXp3  
,c$,!.r  
*EI6dD"  
 优化结果: VJ84?b{c W  
 光栅高度:101.8nm iy6On,UL  
 占空比:20.9% sD<a+Lw}x  
 Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) 3yANv?$a  
 偏振对比度:50.0 C#QpQg2  
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。 XoXM ^*Vk  
z _g~  
12. 结论 D,m]CK '  
6.FY0.i  
 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) 6~OoFm5  
 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 g6nkZyw  
(如Downhill-Simplex-algorithm) 6L:x^bM  
 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。 ml2_ ]3j!  
xE1 eT,  
ai}mOyJs  
QQ:2987619807 (VS5V31"  
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