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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) 6;s[dw5T  
CSW+UaE  
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。 ]2|fc5G'  
$~1mKx]]  
1. 线栅偏振片的原理 S#yGqN0i  
I][&*V1  
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 ="vg/@.>i  
2. 建模任务 gzKMGL?%?  
k#\j\t-  
/!;v$es S  
 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 d@a<Eq  
 偏振元件的重要特性: )'RaMo` 4  
 偏振对比度 ?fC9)s  
 透射率 ?GhMGpd Mq  
 效率一致性 8L_OH  
 线格结构的应用(金属)
]i0=3H2  
eYlI};  
3. 建模任务 0&Ftx%6%  
x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
^"=G=* /  
4. 建模任务:仿真参数 C'gv#!Q  
P?|\Ig1Gk  
偏振片#1: @Y.r ,q  
 偏振对比度不小于50@193nm波长 ae@!M  
 高透过率(最大化) {n|Uf 5  
 光栅周期:100nm(根据加工工艺) @+p(%  
 光栅材料:钨(适用于紫外波段) MXEI/mDYK  
偏振片#2: jpZq]E9`P  
 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 IDos4nM27]  
 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 T!41[vm(  
 光栅周期:100nm m`q&[:  
 光栅材料:钨 [Y, L=p  
XSK<hr0m  
5. 偏振片特性 * ]bB7  
cjg~?R  
 偏振对比度:(要求至少50:1) (^g XO  
uCuB>x&  
bE2O[B  
%t!S 7UD  
 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) m||9,z-  
~@-r  
_$D!"z7i  
\.H9e/vU`  
6. 二维光栅结构的建模 `\;Z&jlpT  
VEI ct{  
f#GMJ mCQs  
 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。 ?r8hl.Z>  
 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 .%.7~Nu,  
 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 RU6c 8>"  
4L{]!dox  
S|LY U!IWZ  
r[;d.3jtP  
7. 偏振敏感光栅的分析 xJ. kd Tr  
39P55B/o%  
 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。 U{[YCs fk  
 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) Y[}A4`  
 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
!P^Mo> "  
8. 利用参数优化器进行优化 4`:POu&  
|_8l9rB5ip  
Xfqin4/jC  
 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。 9=T;Dxn  
 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 M | "'`zc  
 在该案例种,提出两个不同的目标: ;i?2^xe^~c  
 #1:最佳的优化函数@193nm ?f q!BV  
 #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
es#6/  
i}v.x  
9. 优化@193nm ZOa|lB (,  
{y6h(@I8\  
Y&Fg2_\">  
 初始参数: leH 7II9  
 光栅高度:80nm ~ |A0*  
 占空比:40% S1y6G/e9  
 参数范围: .lP',hn  
 光栅高度:50nm—150nm Q25VG5 G  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) vGh>1U:  
 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 g\.$4N  
~XuV:K3  
vWeY[>oGur  
 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 Jx}-Y* o  
 通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 \6?a  
 “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 '#LzQ6Pn  
 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 R*lq7n9  
'&Y_,-i  
10. 优化@193nm结果 mS![J69(  
wW)(mY?   
(y.N-I,  
 优化结果: =IQ}Y_xr  
 光栅高度:124.2nm Mkk.8AjC|  
 占空比:31.6% {en'8kS  
 Ex透过率:43.1% d *gv.mE  
 偏振度:50.0 QOg >|"KL  
优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求。 Rb:<?&7ZzN  
m<>BxX  
 得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 +D]raU  
 由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 y<Xu65  
 因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 C]5 kQ1Og  
wDW%v@  
11. 300nm到400nm波长范围的优化 zEW+1-=)+7  
!1=OaOT  
L98T!5)  
 初始参数: s*yl& El/  
 光栅高度:80nm N\|z{vn  
 占空比:40% H2Wlgt  
 参数范围: \-;f<%+  
 光栅高度:50nm—150nm At=d//5FFP  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) EXVZ?NG  
 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。此外,透射一致性偏差不超过5% 2y^:T'p  
b=:ud[h  
Q9O_>mZy  
 优化结果: HV/:OCK  
 光栅高度:101.8nm AK&>3D  
 占空比:20.9% Hh=fv~X  
 Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) x$BNFb%I1  
 偏振对比度:50.0 Zc1x"j  
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。 *1`X}  
0,ryy,2  
12. 结论 iUR ij@  
jD9u(qAlH  
 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) XxmWj-=qO  
 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 Jk\-e`eE  
(如Downhill-Simplex-algorithm) d8jH?P-"  
 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。 T*C25l;w  
H2R3I<j  
#vV]nI<MF.  
QQ:2987619807 t sUu  
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