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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) iGB_{F~t4}  
?D,=37  
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。 } VJfJ/  
k#[F`  
1. 线栅偏振片的原理 PB%-9C0  
q~CA0AR  
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 qq)0yyL r  
2. 建模任务  Qk!;M |  
U\/5;Txy(  
(~zd6C1.  
 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 (-]r~Ol^  
 偏振元件的重要特性: +("7ZK?  
 偏振对比度 p!]6ll^  
 透射率 hcVJBK  
 效率一致性 yc|VJ2R*  
 线格结构的应用(金属)
%WqNiF0-  
vR0 ];{  
3. 建模任务 A:(*y 2  
x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
7+x? " 4  
4. 建模任务:仿真参数 rc+C?)S  
1B),A~Ip  
偏振片#1: ;8!Z5H  
 偏振对比度不小于50@193nm波长 G-9iowS/A  
 高透过率(最大化) ARcv;H 5  
 光栅周期:100nm(根据加工工艺) VMoSLFp^R  
 光栅材料:钨(适用于紫外波段) \!]Ua.e<  
偏振片#2: %|G"-%_E  
 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 >]o}}KF?  
 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 M#|dIbns H  
 光栅周期:100nm +[SgO}sF  
 光栅材料:钨 )%!XSsY.N|  
-hC,e/+  
5. 偏振片特性 xBu1Ak8w  
uEc<}pV  
 偏振对比度:(要求至少50:1) $gBd <N9|c  
<~ JO s2  
2Z20E$Cb  
iH^z:%dP  
 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) [AV4m   
8kP3+  
EUsI%p  
j~j\\Y  
6. 二维光栅结构的建模 *T0q|P~o%  
E( us'9c   
@ 49nJi  
 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。 npRS Ev  
 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 ,lCgQ0}<  
 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 @ P|LLG'  
Q f(p~a(d  
|yo\R{&6  
+a^F\8H  
7. 偏振敏感光栅的分析 m7T)m0  
Qp`gswvE  
 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。 :$MG*/Q  
 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) &@ JvnO:  
 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
$ cj>2.   
8. 利用参数优化器进行优化 tH'2gl   
xq"Jy=4Q*  
xC C:BO`pw  
 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。 'l,V*5L  
 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 &~CY]PN.  
 在该案例种,提出两个不同的目标: q&:=<+2"  
 #1:最佳的优化函数@193nm wgd/(8d  
 #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
Ecs,$\  
O{ /q-~_  
9. 优化@193nm J*9$;  
%Qk/_ R1   
JmEj{K<3I  
 初始参数: pKi&[  
 光栅高度:80nm T6ENtp  
 占空比:40% iX3HtIBj'  
 参数范围: RoAlf+&Qb  
 光栅高度:50nm—150nm ytNO*XoR  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) |F#1C9]P  
 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 =/\:>+p^.y  
]vuwkn+)  
GKcv<G208  
 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 E@Ad'_H  
 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。 " LJq%E  
 “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 ? R>h `  
 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 LY+|[qka  
>3&O::]3  
10. 优化@193nm结果 "O(9m.CZ  
d:yqj:  
"?mJqA  
 优化结果: =Fdg/X1  
 光栅高度:124.2nm I[n ^{8gz  
 占空比:31.6% .H,xle  
 Ex透过率:43.1%  rb{P :MX  
 偏振度:50.0 +>4;Zd!@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。 O`vTnrY  
[k-+AA>:  
 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。 b:w?PC~O  
 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。 SB)5@ nmS  
 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。 |<O9Sb_  
;,]P=Ey  
11. 300nm到400nm波长范围的优化 0:b2(^]bg  
*&f$K1p  
"9n3VX)  
 初始参数: +E1h#cc)  
 光栅高度:80nm g(4xC7xK6  
 占空比:40% c*@G_rb  
 参数范围: GH[wv<  
 光栅高度:50nm—150nm r7',3V  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) 2+X\}s1vN  
 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。此外,透射一致性偏差不超过5% rylzcN9RM$  
FHV-BuH5  
Qca&E`~Q  
 优化结果: {P*m;a`}  
 光栅高度:101.8nm i'\T R|qd  
 占空比:20.9% `hb%+-lj+  
 Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) __.+s32SS$  
 偏振对比度:50.0 !o$!Frc  
优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求,尤其是Ex 偏振光的透射一致性。 p}cw{  
%HJK;   
12. 结论 ^yOZArc'r  
Q1+dCCY#F  
 应用的偏振分析器可以评价偏振光栅与波长和角度的关系。(同样适用于极紫外光谱范围) 71\xCSI1w&  
 VirtualLab参数优化工具箱提供了不同的优化方式,用以改善提高光学元件的性能 AnT3M.>ek  
(如Downhill-Simplex-algorithm) H *)NLp  
 通过选择合适的评价函数(包括参数权重)可使优化更加合理化,并满足独立的要求。 y99mC$"Ee`  
o]opdw  
pxa(  
QQ:2987619807 k1!@^A  
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