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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) n& $^04+i  
)J(q49  
该应用案例说明了两个不同紫外光谱偏振片的参数优化,紫外偏振片具有亚波长线栅结构。两个系统具有不同的功能,如193nm工作波长和以及在期望光谱范围内效率的一致性。 U,Mx@KdV  
Bg8#qv  
1. 线栅偏振片的原理 Yif*"oO  
\VSATL:]  
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 ` rm?a0  
2. 建模任务 J`*iZvW#Bx  
7P7b8 ]  
]8;n{ }X  
 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 26n^Dy>}  
 偏振元件的重要特性: /VHi >  
 偏振对比度 y]e>E  
 透射率 De_C F8  
 效率一致性 jKIc09H|  
 线格结构的应用(金属)
y}08~L?2  
@uH#qg7  
3. 建模任务 W9zE{)Sc~  
x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
GYB+RU}],  
4. 建模任务:仿真参数 m?[5J)eR  
{I{:GcS  
偏振片#1: 9tg)Mo%  
 偏振对比度不小于50@193nm波长 V^il$'  
 高透过率(最大化) 6*@yE  
 光栅周期:100nm(根据加工工艺) EN !?:RV  
 光栅材料:钨(适用于紫外波段) nF)uTk  
偏振片#2: TQ9D68 ,  
 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 ~2_lp^Y  
 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 s4T}Bs r  
 光栅周期:100nm h?,\(KjP#  
 光栅材料:钨 rSV gWr8  
1MA@JA:T  
5. 偏振片特性 dv N<5~  
pz doqAVI  
 偏振对比度:(要求至少50:1) p D=w >"  
BC\S/5~k  
dX )W0  
HT`1E0G8)  
 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) Wf>^bFb"$  
d @rs3Q1z  
?n'O Fpd  
:]eb<J  
6. 二维光栅结构的建模 O%1/ r*  
8TZENRzx-|  
qs=tJ ^<<o  
 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。 Qu~*46?0  
 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 Yr&Ka:  
 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 Nw](".  
S_8r\B[>P  
>xd<YwXZ  
?~2Bi^W5  
7. 偏振敏感光栅的分析 YL^Z4: p  
kR6A3?[  
 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。 Q~ 0Dfo w?  
 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) MTmO>V&O  
 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
d bO#  
8. 利用参数优化器进行优化 d\Jji 6W  
9 qH[o?]  
C{Blqf3V0  
 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。 ')nnWlK  
 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 NfF~dK|  
 在该案例种,提出两个不同的目标: S;}qLjT  
 #1:最佳的优化函数@193nm |NEd@  
 #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
*bZ\@Qm  
6An{3 "  
9. 优化@193nm RG? MRxC  
-2lRia  
G?[-cNdk  
 初始参数: UB&2f>  
 光栅高度:80nm .;slrg(5F  
 占空比:40% v&2+'7]w r  
 参数范围: t F/nah  
 光栅高度:50nm—150nm l;5`0N?QO  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) D-iUN  
 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 "%kG RHq  
#PH#2/[  
NUu;tjt:  
 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。  h,hL?imD  
 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。 irmwc'n]  
 “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 @Mr}6x*  
 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 `5<1EGJsD  
k.{G&]r{  
10. 优化@193nm结果 LJ l1v  
O=`o'%K<  
pVz pN8!  
 优化结果: 54wM8'+  
 光栅高度:124.2nm )"-fHW+fy  
 占空比:31.6% +{Gw9h"5g*  
 Ex透过率:43.1% zf7rF}  
 偏振度:50.0 ?w8p LE~E  
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。 X{'wWWZC  
^Yr|K  
 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。 H8<m9zDvl  
 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。 I1~G$)w#  
 因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 cUNGo%Y  
=<>pKQ)[  
11. 300nm到400nm波长范围的优化 3f,u}1npa*  
QglYU  
:SQ LfOQ  
 初始参数: w. vY(s  
 光栅高度:80nm CHg]Ul  
 占空比:40% 9g4QVo|  
 参数范围: BM.-X7)  
 光栅高度:50nm—150nm *seu&  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) Ef-a4Pi  
 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。此外,透射一致性偏差不超过5% ?{n>EvLY  
2!{N[*)  
=s6E/K  
 优化结果: y 'mlee  
 光栅高度:101.8nm C*$|#.l  
 占空比:20.9% ]|;7R^o3|  
 Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) >]^>gUmq  
 偏振对比度:50.0 OM1*Iy  
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。 v'K % %z  
h1E PaL  
12. 结论 *WD;C0?z  
v^;-@ddr  
 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) l~CZW*/  
 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 H kSL5@  
(如Downhill-Simplex-algorithm) Cv0&prt  
 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。 4VC/-.At  
8IpxOA#jQ  
~NA1SZ{Y+  
QQ:2987619807 FBYll[8  
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