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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) zx+}>(U\U  
Y OvhMi  
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。 :eevc7  
l>(*bb1}b  
1. 线栅偏振片的原理 ;Cty"H,  
R-mn8N&  
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 i`iR7UmHeR  
2. 建模任务 iVmy|ewd  
K&"X7fQ  
OekE]`~w  
 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 8&qtF.i-6  
 偏振元件的重要特性: cw0uLMqr`  
 偏振对比度 z  61Fq  
 透射率 6J$I8b#/  
 效率一致性 $_\x}`c~.  
 线格结构的应用(金属)
`v2Xp3o4f  
pRjrMS  
3. 建模任务 qamq9F$V  
x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
]z# Ita;  
4. 建模任务:仿真参数 A.$P1zwC  
%):pfM;b  
偏振片#1: ZcTjOy?  
 偏振对比度不小于50@193nm波长 .O&YdUo  
 高透过率(最大化) |S:erYE,G  
 光栅周期:100nm(根据加工工艺) 'jy e*  
 光栅材料:钨(适用于紫外波段) Wdj|RKw  
偏振片#2: _[wG-W/9R  
 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 3&+nV1  
 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 @zLyG#kHY  
 光栅周期:100nm )?6%d  
 光栅材料:钨 ~HKzqGQy >  
r{Mn{1:O  
5. 偏振片特性 2{oQ  
<R%TCVwC@  
 偏振对比度:(要求至少50:1) sl P>;  
{yd(n_PqY  
}-9 c1&m  
X7tBpyi  
 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) ::cI4D  
2j ]uB0  
kcMg`pJ4<  
^D ;EbR  
6. 二维光栅结构的建模 ;Qc^xIPy  
g{kjd2  
]U }B~Y  
 该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 q:vGGK^  
 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 4|4[3Ye7u:  
 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 eIhfhz?Q;#  
HJlxpX$_  
_({wJ$aYC  
MfdkvJ'  
7. 偏振敏感光栅的分析 2 ksbDl}  
p$*P@qm  
 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。 i4M%{]G3Y  
 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) ( iJ /  
 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
sJ5#T iX  
8. 利用参数优化器进行优化 \H1t<B,  
TS=U%)Ik  
Wo,93]  
 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。 X[SIk%{D  
 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 -e0?1.A$  
 在该案例种,提出两个不同的目标: l701$>>  
 #1:最佳的优化函数@193nm ]c6h'}  
 #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
2~V"[26t  
K=pG,[ChA  
9. 优化@193nm - "{hP  
aO bp"  
7d+0'3%  
 初始参数: FiXqypT_(  
 光栅高度:80nm )XoMOz  
 占空比:40% t{`krs``  
 参数范围: :X}Ie P  
 光栅高度:50nm—150nm C3 BoH&  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) iDltN]zS  
 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 } na@gn  
Xxj<Ai 2  
3/]~#y%2  
 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 ~c*kS E2X  
 通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 `L!L=.}4  
 “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 Zvra >%  
 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 QcjsQTAbk  
!HeQMz  
10. 优化@193nm结果 XK;Vu#E*^  
NW&2ca  
BQs\!~Ux2  
 优化结果: \c!e_rZ  
 光栅高度:124.2nm o'Y/0hkh  
 占空比:31.6% SA%)xGRW  
 Ex透过率:43.1% BaMF5f+  
 偏振度:50.0 - Nt8'-  
优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求。 Zb'a+8[  
%:sP#BQM  
 得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 gtqtFrleG  
 由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 *&V"x=ba,  
 因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 *_H]?&  
bkrl>Im<n  
11. 300nm到400nm波长范围的优化 ,8cVv->u/  
^/xb-tuV  
,jl4W+s  
 初始参数: >\3N#S"PF  
 光栅高度:80nm 0WyOORuK  
 占空比:40% ZkNet>9  
 参数范围: Tr;&bX5]H  
 光栅高度:50nm—150nm = '-/JH~  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) ]u:Ij|.'y0  
 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。此外,透射一致性偏差不超过5% \!%~( FM  
Z>dvth  
\XfLTv  
 优化结果: ^),;`YXZ  
 光栅高度:101.8nm h8;H<Y;yQ  
 占空比:20.9% L=WKqRa>4  
 Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) HYZp= *eb  
 偏振对比度:50.0 czB),vooz  
优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求,尤其是Ex 偏振光的透射一致性。 sLSH`Xy?5  
j(M.7Z7^  
12. 结论 /J(~NGT  
:'[ha$  
 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) =Q6JXp  
 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 M-e|$'4u  
(如Downhill-Simplex-algorithm) 'aS: Azb  
 通过选择合适的评价函数(包括参数权重)可使优化更加合理化,并满足独立的要求。 6_:KFqc W  
Ds{DVdqA$c  
2(P<TP._E  
QQ:2987619807 ?=HoU3  
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