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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) PzMlua  
PQU3s$  
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。 co$Hi9JE  
Msv*}^>  
1. 线栅偏振片的原理 5D]30  
 d-ag  
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 }DDVGs[  
2. 建模任务 Qc&-\kQ:$u  
)p/=u@8_f  
>/!7i3Ow-  
 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 L@1,7@  
 偏振元件的重要特性: JVUZ}#O  
 偏振对比度 xZ.~:V03\t  
 透射率 9S:{  
 效率一致性 []A"]p  
 线格结构的应用(金属)
/-!&k  
DD12pL{QA  
3. 建模任务 zp7V\W; &  
x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
XD $%  
4. 建模任务:仿真参数 F,p`- m[q  
e5qrQwU  
偏振片#1: #D|! .I)  
 偏振对比度不小于50@193nm波长 Xmap9x  
 高透过率(最大化) 0`VD!_`  
 光栅周期:100nm(根据加工工艺) Cec9#C  
 光栅材料:钨(适用于紫外波段) zdxT35h  
偏振片#2: ~")h E%Kl}  
 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 dWsT Jyx~  
 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 HG{&U:>)  
 光栅周期:100nm ZNzR `6}  
 光栅材料:钨 Veb+^&  
d] b~)!VW  
5. 偏振片特性 P &;y] ,)E  
1fz*S IjG  
 偏振对比度:(要求至少50:1) u-AWJc+F.  
G0_&gx`  
,N;))3  
5kGxhD  
 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) B#HV20\?v  
k1ipvKxp:8  
XIr{U5$<6  
nc3sty1`  
6. 二维光栅结构的建模 |ZvNH ~!  
1a7!4)\  
mgi,b2  
 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。 XXa(305  
 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 4` '8fe/"  
 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 V~/.Y&WN  
YniZ( ~^K  
mND XzT&  
8|1`Tn}o  
7. 偏振敏感光栅的分析 G 6Wx3~  
_LJ5o_-N  
 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。 7m@ )Lv  
 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) c5X`_  
 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
w- UKMW9"  
8. 利用参数优化器进行优化 VLf g[*k  
g d z  
;*y|8od B  
 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。 X Y~;)<s_  
 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 S3SV.C:z>  
 在该案例种,提出两个不同的目标: Y8)}P WMs  
 #1:最佳的优化函数@193nm {*N^C@  
 #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
HR;/Br  
sC% b~  
9. 优化@193nm A:kkCG!~Nf  
G7 1U7  
}ppVR$7]0  
 初始参数: I^WIa"u_  
 光栅高度:80nm /@Ez" ?V2  
 占空比:40% -g:lOht  
 参数范围: 3@&bxYXm  
 光栅高度:50nm—150nm pss6Oz8  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) ;_iPm?Y8  
 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 'g]hmE  
bFSlf5*H  
,*7H|de7   
 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 2-~a P  
 通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 N;<//,  
 “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 H6_xwuw:  
 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 JL.5QzA  
z+jh ;!i  
10. 优化@193nm结果 7U,k 2LS  
u,f A!  
3@G;'|z  
 优化结果: l<TIG3 bs  
 光栅高度:124.2nm iSlFRv?a  
 占空比:31.6% tVunh3-  
 Ex透过率:43.1% i`+B4I8[  
 偏振度:50.0 1  o|T  
优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求。 ` K w7"  
_vL<h$vD  
 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。 ?yp0$r/  
 由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 9mQ#L<Ps  
 因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 ^ |aNG`|O  
:lK4 db  
11. 300nm到400nm波长范围的优化 @F?=a*s"!  
&s:=qQa1  
;W0]66&  
 初始参数:  Vu [:A  
 光栅高度:80nm 84'?u m  
 占空比:40% 71O3O7  
 参数范围: }kE87x'  
 光栅高度:50nm—150nm =2,0Wo]$  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) j5\$[-';  
 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% Ib1e#M3  
L~dC(J)@ZI  
a=+T95ulDy  
 优化结果: ^Gq5ig1rxy  
 光栅高度:101.8nm J3G7zu8  
 占空比:20.9% ^YKy9zkTl  
 Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) cn%2OP:L^  
 偏振对比度:50.0 I]X  
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。 pCC7(Ouo  
pc H<gF(k  
12. 结论 2J<&rKCF  
Pdw#o^Iq^  
 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) ,-'4L9  
 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 C0fmmI0z~  
(如Downhill-Simplex-algorithm) 5 lTD]d  
 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。 #dc1pfL!y{  
nJJs% @y  
M^6$ MMx  
QQ:2987619807 -#?<05/C>  
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