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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) 2qLRcA=R  
s7e)Mt  
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。 uF_gfjR[m  
3 &.?9  
1. 线栅偏振片的原理 %wn|H>  
-fFM-gt^t  
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 S'#KPzy.  
2. 建模任务 gq~>S1  
hG .>>  
0|E!e  
 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 Z(Fsk4,  
 偏振元件的重要特性: /_ }xTP"9  
 偏振对比度 /( %Q  
 透射率 e0Cr>I5/e  
 效率一致性 iD+Q\l;%  
 线格结构的应用(金属)
E,&BP$B  
0(\ybppx  
3. 建模任务 v*`$is+  
x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
*@[DG)N  
4. 建模任务:仿真参数 12BTZ  
H)S" `j  
偏振片#1: NPy{ =#k4  
 偏振对比度不小于50@193nm波长 1^ZQXUzl%i  
 高透过率(最大化) Se/VOzzg  
 光栅周期:100nm(根据加工工艺) VZB T'N  
 光栅材料:钨(适用于紫外波段) 58)`1p\c'  
偏振片#2: a<9gD,]P  
 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 awLN>KI]</  
 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 v J9Uw  
 光栅周期:100nm ~&B{"d  
 光栅材料:钨 T;K,.a8bU  
}mQ7N&cC  
5. 偏振片特性 Qfx(+=|  
E/z^~;KA  
 偏振对比度:(要求至少50:1) vn<z\wVbf  
+ptVAg+  
MUsF/1  
YSERQo  
 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) 2Pn  
k4r;t: O^  
0Ou;MU*v  
={,\6a|]:  
6. 二维光栅结构的建模 _ #]uk&5a  
^Uss?)jN4  
\x?q!(;G2  
 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。 |6/k2d{,(  
 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 5q?2?j/h  
 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。  U, _nEx  
? RL[#d+y  
7pH`"$  
`F5iZWW1  
7. 偏振敏感光栅的分析 1Q1NircJ  
zvv<w@rX  
 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。 .w=( G  
 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) j}R!'m(P'  
 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
1vKc>+9  
8. 利用参数优化器进行优化 vW,dJ[N6jm  
Tbv", b  
c ;_ T  
 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。 s&:LY"[`  
 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 KP{|xQ>  
 在该案例种,提出两个不同的目标: :{@&5KQ8)  
 #1:最佳的优化函数@193nm {"|P  
 #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
3aIP^I1  
Ay\=&4dv  
9. 优化@193nm e~C5{XEE  
b|mWEB.p  
^Xv_y+  
 初始参数: :xOne<@  
 光栅高度:80nm hu}`,2  
 占空比:40% &KinCh7l L  
 参数范围: / blVm1F  
 光栅高度:50nm—150nm jo 0 d#  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) M^^5JNY  
 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 |iN!V3#S  
q =sEtH=  
&:1PF.)N  
 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 I&JVY8'  
 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。 A9Cq(L_H  
 “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 }  IJ  
 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 {A2EGUmF2  
Co[fq3iX#  
10. 优化@193nm结果 |  RMIV  
~2 L{m[s|  
{ No*Z'X  
 优化结果: e8T#ZWr*  
 光栅高度:124.2nm 1>hY!nG h  
 占空比:31.6% n0|oV(0FE  
 Ex透过率:43.1% h| q!Qsnj'  
 偏振度:50.0 :`('lrq  
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。 GIXxOea1  
o,o,(sII  
 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。 Uedzt  
 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。 c@H_f  
 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。 *sNZ.Y:.  
R@*mMWW,  
11. 300nm到400nm波长范围的优化 .m--# r  
qKoD*cl)Za  
.|>zQ(7YC  
 初始参数: dkTewT6'  
 光栅高度:80nm ,H6*9!Dv2  
 占空比:40% -+vA9,pI  
 参数范围: U*Q1(C  
 光栅高度:50nm—150nm F3BWi[Xh  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) Td!@i[6%H  
 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% h SGI  
VVY#g%(K  
qg521o$*  
 优化结果: dnRS$$9#  
 光栅高度:101.8nm z1wJ-l  
 占空比:20.9% 3FWl_d~uD  
 Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) 1Z9_sd~/6  
 偏振对比度:50.0 uZ[7[mK}n7  
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。 J\7ukm"9  
xd[GJ;xvs  
12. 结论 yb 7  
O>8|Lc  
 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) |Z\?nZ~  
 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 5Q_ T=TL  
(如Downhill-Simplex-algorithm) luA k$Es  
 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。 Gyo[C98  
I~:vX^%9  
&)(>e}es  
QQ:2987619807 NBLiwL37{  
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