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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) H.[t&VO  
7N[Cs$_]  
该应用案例说明了两个不同紫外光谱偏振片的参数优化,紫外偏振片具有亚波长线栅结构。两个系统具有不同的功能,如193nm工作波长和以及在期望光谱范围内效率的一致性。 c:_dW;MJ0  
z#{%[X2  
1. 线栅偏振片的原理 rZG6}<Hx  
4F?O5&329i  
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 SSa0 x9T  
2. 建模任务 GQ= Pkko  
pDG>9P#mO  
uKd79[1  
 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 -Oc  
 偏振元件的重要特性: n_46;lD  
 偏振对比度 A7sva@}W  
 透射率 84M*)cKR~  
 效率一致性 U&SgB[QHO  
 线格结构的应用(金属)
K&/!3vc  
a #Pr)H  
3. 建模任务 I8{ohFFo  
x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
-3&mgd  
4. 建模任务:仿真参数 T6Ks]6m_  
l08JL  
偏振片#1: %pr}Xs(-f  
 偏振对比度不小于50@193nm波长 CGJ>j}C  
 高透过率(最大化) L$ ZZ]?7j  
 光栅周期:100nm(根据加工工艺) H0Ck%5  
 光栅材料:钨(适用于紫外波段) zc%HBZ3p  
偏振片#2: ;@G5s+<l  
 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 2M3C 5Fu  
 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 }R2afTn[;  
 光栅周期:100nm q OX=M  
 光栅材料:钨 #kPsg9Y  
lxXIu8  
5. 偏振片特性 5u&hp  
VfJdCg_  
 偏振对比度:(要求至少50:1) 5{O9<~,  
k|[86<&[  
H4JwgQ  
$BWA= 2$  
 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) yc3i> w`  
UWg+7RL  
]ppws3*Pa  
K{[N.dX(  
6. 二维光栅结构的建模 e[*%tx H  
b?%Pa\,!  
8PwPI%Pb  
 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。 so@wUxF  
 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 'w~e>$WI  
 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 !t+eJj  
C#D8 E.W  
!DNk!]|  
&xMQ  
7. 偏振敏感光栅的分析 K:8. Dvn  
t[Ywp!y[  
 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。 Jqgo\r%`  
 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|AX2KUC  
 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
dn|OY. `|  
8. 利用参数优化器进行优化 6V6,m4e  
Jw)-6WJ!uO  
=y WHm  
 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。 |aMeh;X t  
 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 z2cd1HxN  
 在该案例种,提出两个不同的目标: i $;y  
 #1:最佳的优化函数@193nm j<C p&}X  
 #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
!S5_+.U#  
Swnom?t  
9. 优化@193nm xr).ZswQ  
V { yk  
8/`ij?gn  
 初始参数: (=/}i'  
 光栅高度:80nm RqRyZ*n  
 占空比:40% %P`w"H,v3#  
 参数范围: "?#O*x  
 光栅高度:50nm—150nm !0!r}#P  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) nZ8f}R!f:  
 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 UZb!tO2  
".Sa[A;~  
{2MS,Ua{  
 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 <A@qN95m  
 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。 ?-D'xqc  
 “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 BhCOT+i;c  
 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 I2^ Eo5'  
Q _ M:v  
10. 优化@193nm结果 9  7Mi{Zz  
;P!x/Ct  
<n{-& ;>  
 优化结果: bbxo!K m"  
 光栅高度:124.2nm ~e#QAaXD#5  
 占空比:31.6% 6R+EG{`  
 Ex透过率:43.1% Tmr %r'i3  
 偏振度:50.0 {}1KI+s9\  
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。  V4q v7  
pA?2UZ  
 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。 gL}x| Q2`  
 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。 J{h?=vK  
 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。 kH}HFl  
pIP ^/H  
11. 300nm到400nm波长范围的优化 KW-g $Ma  
v"J7VF2  
{&d )O  
 初始参数: v JPX`T|  
 光栅高度:80nm 8lfKlXR78  
 占空比:40% Zz@wbhMV  
 参数范围: cOo@UU P   
 光栅高度:50nm—150nm *e}1KcJ  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) `d6,]'  
 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% uPQrDr5  
kb2M3%6 V  
}hA h'*(  
 优化结果: X w_6SR9C  
 光栅高度:101.8nm )h,-zAnZ  
 占空比:20.9% +L\bg| ;  
 Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) 0o &B 7N  
 偏振对比度:50.0 [&h%T;!Qii  
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。 32Jl|@8,g  
G0&'B6I>  
12. 结论 BFH=cs  
S1D;Xv@  
 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) h(MS>=  
 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 L qdz qq  
(如Downhill-Simplex-algorithm) sm96Ye{O{  
 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。 0|D l/1  
 3JcI}w  
/o]j  
QQ:2987619807 ; 6*Ag#Z  
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