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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) 4MtqQq4%  
LD~uI  
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。 n?P 5pJ  
`6BS-AVO7  
1. 线栅偏振片的原理 |IcxegE  
WKrZTPD'm  
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 /c$Ht  
2. 建模任务 #Z=)=  
H-cBXp5z  
0Yzb=QMD  
 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 ~4~Tcn  
 偏振元件的重要特性: Tm:#"h\F  
 偏振对比度 i!d7,>l+Q~  
 透射率 iQ]c k-  
 效率一致性 SAll9W4  
 线格结构的应用(金属)
X+gz+V/  
!NAX6m  
3. 建模任务 @X6#$ex  
x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
\2<yZCn  
4. 建模任务:仿真参数 BWi 7v  
[A..<[  
偏振片#1: |nH0~P#!  
 偏振对比度不小于50@193nm波长 R.YGmT'2  
 高透过率(最大化) *UL|{_)c  
 光栅周期:100nm(根据加工工艺) iUG/   
 光栅材料:钨(适用于紫外波段) ?n9$,-^v  
偏振片#2: +@],$=aE?  
 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 7SY->-H8  
 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 k+R?JWC:  
 光栅周期:100nm @x F8' [<  
 光栅材料:钨 e>zk3\D!  
vBn=bb'W  
5. 偏振片特性   [aS)<^  
UH^wyK bM  
 偏振对比度:(要求至少50:1) 8(_g]u#B;  
"xc*A&Sg  
"g:&Ge*X  
sV'.Bomq  
 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) ]>4Qs  
5 EuJ  
3F'dT[;  
@[b:([  
6. 二维光栅结构的建模 MqBATW.pmJ  
7n 95>as  
6-X?uaY)os  
 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。 x5 ~E'~_  
 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 qCkg\)Ks5I  
 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 4p.{G%h  
cf!k 9x9Z  
vzm4  
>T*g'954xF  
7. 偏振敏感光栅的分析 .@3u3i64'  
8kc'|F\  
 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。 YxkEAb!+  
 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) GK+\-U)v  
 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
pH:|G  
8. 利用参数优化器进行优化 8v=47G  
/ bu<,o  
=XBXSW8)DJ  
 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。 3cFLU^  
 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 2P=~3g*  
 在该案例种,提出两个不同的目标: IIn\{*|mW  
 #1:最佳的优化函数@193nm h%^kA@3F  
 #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
I64:-P[\  
k Z[yv  
9. 优化@193nm WI!z92qq[  
+}0*_VW  
:(p rx   
 初始参数: [}>6n72gNh  
 光栅高度:80nm +2 o|#`)i  
 占空比:40% _w/N[E  
 参数范围: `6sQlCOnF  
 光栅高度:50nm—150nm ![!b^:f  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) KJC9^BAr  
 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 &2]D+aL|h  
6ch[B`[h,  
I^Jp )k*z  
 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 X/7_mU>aKT  
 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。 <0 idG  
 “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 GWZXRUc  
 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 ']Xx#U N  
MNmQ%R4jRN  
10. 优化@193nm结果 K y2xWd8  
OjEA;;qq  
/0B ?3&H  
 优化结果: CPeK0(7Zh  
 光栅高度:124.2nm H 7F~+ Q-}  
 占空比:31.6% 3}1+"? s  
 Ex透过率:43.1% B[|/wHMsT}  
 偏振度:50.0 ZDmk<}A-U  
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`UifqD  
|3@Pt>Ikl  
 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。 [ =2In;  
 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。 Df3v"iCq}  
 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。 4:PP[2?  
Y1+lk^  
11. 300nm到400nm波长范围的优化 I_*>EA  
O~ 0 1)%  
13kb~'+&r  
 初始参数: X(z-?6N4  
 光栅高度:80nm 8J1.(Mwb?  
 占空比:40% ^!Jm/-  
 参数范围: }B/xQsTx-  
 光栅高度:50nm—150nm aKtTx~$@  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) cS7!,XC  
 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% HZ=yfJs nc  
|?=1tS{iT  
S IK{GWX  
 优化结果: 'oL[rO~j  
 光栅高度:101.8nm .Q)"F /  
 占空比:20.9% @il}0  
 Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) 97dI4 t<  
 偏振对比度:50.0 'Jr*oru  
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。 d`7] reh  
hzo,.hS's  
12. 结论 Bys|i0tb-  
l'\b(3JF  
 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) }TL"v|ny6;  
 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 bM3e7olWS  
(如Downhill-Simplex-algorithm) R\amcQ 9  
 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。 xyz86r ^u  
Qf]!K6eR  
oU?X"B9  
QQ:2987619807 o2jB~}VMl  
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