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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) D,( "3zx  
wMx# dP4W8  
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。 iH;IXv,b3  
kCVO!@yZz  
1. 线栅偏振片的原理 s.{nxk.  
$p?TE8G  
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 M~SbIk<#a<  
2. 建模任务 x[m&ILr  
ch-.+p3  
id=:J7!QU  
 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 7wA.:$  
 偏振元件的重要特性: 84|oqwZO  
 偏振对比度 ~L55l2u7  
 透射率 s<hl>vY_'  
 效率一致性  ]$=\zL  
 线格结构的应用(金属)
R>#BJ^>=  
wusj;v4C4M  
3. 建模任务 y$h.k"x`  
x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
iQ7S*s+l5O  
4. 建模任务:仿真参数 LagHzCB  
J =j6rD  
偏振片#1: 5p]Cwj<u  
 偏振对比度不小于50@193nm波长 y<0RgG1qp  
 高透过率(最大化) 9cMQ51k)E  
 光栅周期:100nm(根据加工工艺) lq[o2\  
 光栅材料:钨(适用于紫外波段) Jp#Onl+d6  
偏振片#2: F caO-  
 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 L3s1a -K  
 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 R/BW$4/E  
 光栅周期:100nm Q}qw` L1  
 光栅材料:钨 \]7i-[  
1Bl;.8he.)  
5. 偏振片特性 hP$v,"$  
4 >2g&);B  
 偏振对比度:(要求至少50:1) O_bgrXg6x  
G-#]|)  
"$6 .L^9W  
iI 4XM>`a  
 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) Kx<T;iJ}  
QswbIP/>:'  
~bsL W:.'  
1v2pPUH\  
6. 二维光栅结构的建模 4n 9c  
Xpp%j  
7LZ A!3  
 该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 3{"MN=  
 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 g6V>_|  
 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 {S*:pG:+q  
'}pe$=  
A KjCm*K(q  
T:?01?m  
7. 偏振敏感光栅的分析 E2%{?o  
2n3g!M6~  
 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。 =E~)svl6g  
 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) 4w<4\zT_U}  
 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
TLWU7aj&!  
8. 利用参数优化器进行优化 z!> H^v  
\7elqX`.yY  
[/'=M h  
 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。 ^PrG5|,s  
 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 YVT\@+C'  
 在该案例种,提出两个不同的目标: 1.6Y=Mh=i[  
 #1:最佳的优化函数@193nm WN`|5"?$  
 #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
-Nu Rf#  
PD$@.pib  
9. 优化@193nm V 'e _gH  
zmdu\:_X9  
Z7:TPY$b  
 初始参数: *\4u:1Cu  
 光栅高度:80nm gT8%?U:  
 占空比:40% W{js9$oJ  
 参数范围: -ZKo/ N>6}  
 光栅高度:50nm—150nm E6njm du  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) q(iM=IeiN  
 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 \ W.uV[\  
![}q9aeT  
%hO/2u  
 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 5uxB)Dx)  
 通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 ,{rm<M.)  
 “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 !y 7SCz g  
 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 JrhDqyk*  
Y-vLEIX=  
10. 优化@193nm结果 *!p#1fE  
U) B^R  
_A5.  
 优化结果: /QT"5fxKJ  
 光栅高度:124.2nm 8&2W^f5  
 占空比:31.6% v5Qp[O_  
 Ex透过率:43.1% l:?w{'i$  
 偏振度:50.0 | bWvQdN  
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。 D @bnm s  
t.YY?5 l  
 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。 @Fs2J_v  
 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。 8IrA {UU  
 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。 yWkg4  
Cg4l*"_  
11. 300nm到400nm波长范围的优化 Kp.d#W_TX  
:i8B'|DN5  
$CgR~D2G  
 初始参数: Bk)*Z/1<x  
 光栅高度:80nm Tu*"+*r>s  
 占空比:40% #eKg!]4-R  
 参数范围: \cKY{(E  
 光栅高度:50nm—150nm !`$xN~_  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) ;{%R'  
 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% x.ZW%P1  
&]xOjv/?  
/rQ[Ik$|  
 优化结果: t7 ].33%\  
 光栅高度:101.8nm dnXre*rhz  
 占空比:20.9% "z/)> ?Wn  
 Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) c"H59 jE  
 偏振对比度:50.0 7%g8&d  
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。 0%f}w0]:  
|'?./  
12. 结论 qS.TVNZ  
b IZuZF>*  
 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) -<MA\iSP  
 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 |?=a84n1l  
(如Downhill-Simplex-algorithm) 5:r*em  
 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。 a"6AZT"8  
aUVJ\ ;V  
zUNWcv!& "  
QQ:2987619807 %n7Y5|Uh  
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