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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) oJc v D  
@ +>>TGC  
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。 ~. 5[  
m4c2WY6k  
1. 线栅偏振片的原理 ()_^:WQO?  
\NL*$SnxP  
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 :<6gP(  
2. 建模任务 dsZ-|C  
AHplvksb  
_]kw |[)  
 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 x c?=fv  
 偏振元件的重要特性: W> $mU&ew[  
 偏振对比度 K!tM "`a  
 透射率 hIo ^/_K  
 效率一致性 |zp}u(N  
 线格结构的应用(金属)
kznm$2 b  
kI^Pu  
3. 建模任务 Ye\ &_w"  
x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
n?NUnFA  
4. 建模任务:仿真参数 zE=^}K+  
XAUHF-"WE  
偏振片#1: :w9s bW  
 偏振对比度不小于50@193nm波长 i7O8f^|  
 高透过率(最大化) NHD`c)Q  
 光栅周期:100nm(根据加工工艺)  :D  
 光栅材料:钨(适用于紫外波段) .#Lu/w' -M  
偏振片#2: AYoLpes  
 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 sWMY Lo  
 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 5eX+9niY  
 光栅周期:100nm ?,UO$#Xm  
 光栅材料:钨 NY%=6><t!  
;/(<yu48  
5. 偏振片特性 8sU}[HH*1  
!?GW<Rh  
 偏振对比度:(要求至少50:1) g-2(W   
{xQ(xy  
. L]!*  
R5r CCp  
 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) ?_@Mg\Hc  
jGKI|v4U(  
hODq& 9!  
TE@bV9a  
6. 二维光栅结构的建模 &}b-aAt  
6V @ [< d  
'8"$:y  
 该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 O.'\GM  
 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 [_3L  
 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 T@on ue7  
:cE~\B S&  
+#7)'c  
@<=<?T> 1  
7. 偏振敏感光栅的分析 1y6{3AZm<  
Qr]`flQ8  
 可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 F44KbUH  
 偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) ; Ne|H$N  
 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
W[oQp2 =  
8. 利用参数优化器进行优化 m 3"|$0C~  
KOVR=``"/  
u*<knZ~ty  
 利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 j# !U6T  
 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 {h}e 9  
 在该案例种,提出两个不同的目标: P(~vqo>!  
 #1:最佳的优化函数@193nm 5VK.Zs\  
 #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
=LojRY  
@SH$QUM(  
9. 优化@193nm ,(Nr_K  
vUgMfy&  
vC%8-;8{H  
 初始参数: 9\a;75a  
 光栅高度:80nm 6%fF6  
 占空比:40% FKk.BA957h  
 参数范围:  ^#&:-4/  
 光栅高度:50nm—150nm U|)CZcM  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) 6@geakq  
 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 rCgoU xW`  
(2p<I)t  
^mCKRWOP'  
 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 Gq9pJ  
 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。 geSH3I   
 “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 MXGz_Db4'  
 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 /}#@uC  
FR? \H"'x  
10. 优化@193nm结果 %g{<EuK]p  
ad,pHJ`  
5BB: .  
 优化结果: |Y]4PT#EE  
 光栅高度:124.2nm zpBkP-%}E  
 占空比:31.6% 7':qx}c#!1  
 Ex透过率:43.1% O#B2XoZa+  
 偏振度:50.0 QK@[ b3-h1  
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。 @;ob 4sU  
~mK|~x01@  
 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。 K%RjWX=H  
 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。 e)A-.SRiO$  
 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。 F*j0o +B5  
0`%Ask  
11. 300nm到400nm波长范围的优化 Z@ QJ5F1y  
Eu1t*>ZL  
A4hbh$  
 初始参数: ,RIC _26  
 光栅高度:80nm P QA}_o  
 占空比:40% X>4qL'b:z  
 参数范围: fsz:A"0H  
 光栅高度:50nm—150nm \S[I:fw#&  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) ]c~W$h+F  
 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。此外,透射一致性偏差不超过5% 6Us*zKgW  
r`5svY  
M sQ>eSk  
 优化结果: {'$+?V"&  
 光栅高度:101.8nm mVNHH!  
 占空比:20.9% XAw0Nn   
 Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) t?;\'  
 偏振对比度:50.0 g vu1  
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。 9A!B|s  
)0N^rw kW  
12. 结论 X &s"}Hf  
d_aHUmI^"  
 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) ~1.B fOR8  
 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 tiQeON-Q_  
(如Downhill-Simplex-algorithm) : oO ?A  
 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。 SKeX~uLz  
UNJAfr P  
=]m,7v Rq  
QQ:2987619807 g=L80$1  
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