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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) rUI?{CV  
UGAV"0  
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。 v0DDim?cc  
7P1Pk?pxy  
1. 线栅偏振片的原理 w;lpJ B\  
= wz}yfdrC  
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 x3y+=aj  
2. 建模任务 G4(R/<J,BQ  
`*s:[k5k  
!Se0&Ob  
 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 c5ij2X|I  
 偏振元件的重要特性: IR-n:z  
 偏振对比度 JLu$1A@ '  
 透射率 }a;xs};X;  
 效率一致性 @f-:C+(Nsg  
 线格结构的应用(金属)
Ll]5u~  
neFwxS?  
3. 建模任务 Cx TAd[az  
x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
x*1wsA  
4. 建模任务:仿真参数 VM$n|[C~  
t'U=K>7  
偏振片#1: kyHli~Nr"  
 偏振对比度不小于50@193nm波长 ji?Hw  
 高透过率(最大化) oh{>nwH  
 光栅周期:100nm(根据加工工艺) 9tHK_),9  
 光栅材料:钨(适用于紫外波段) h ;*x1BVE  
偏振片#2: %0GwO%h},  
 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 P<vl+&*  
 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 /"X_{3dq?  
 光栅周期:100nm .I^4Fc}&4  
 光栅材料:钨 QoYEWXT|g  
CV0id&Nv  
5. 偏振片特性 72, m c  
W1REF9i){  
 偏振对比度:(要求至少50:1) j!4{+&Laq  
c,@Vz 7c  
9"P+K.%  
1ui)Hv=h*  
 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) AqgY*"A7  
w;,34qbf  
e0(/(E:  
nI3p`N8j*  
6. 二维光栅结构的建模 VukbvBWPN  
&GLDoLk6[  
,[;O'g?,g  
 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。 *H/>96  
 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 vm@V5oH  
 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 <1*kXTN(  
E^)FnXe5  
boojq{cvYA  
QATRrIj{e  
7. 偏振敏感光栅的分析 > 'R{,1# U  
x'L=p01  
 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。 wa@Rlzij>  
 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) #&.Znk:@.f  
 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
{8.Zb NEJ  
8. 利用参数优化器进行优化 EGl<oxL*R2  
[K A^+n  
af|h4.A  
 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|<6JXA  
 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 E`j' <#V!  
 在该案例种,提出两个不同的目标: lc <V_8  
 #1:最佳的优化函数@193nm :u7BCV|yr  
 #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
Ts.2\-+3  
N[cIr{XBGN  
9. 优化@193nm z\eQB%aM  
^;F/^ _  
li[[AAWVm  
 初始参数: b|_e):V|  
 光栅高度:80nm ~R;/u")@e  
 占空比:40% u.yR oZ8/!  
 参数范围: qiet<F  
 光栅高度:50nm—150nm 'u.Dt*.Uq  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) OP\jO DX  
 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 {]6-,/3UR  
u4hn9**a1  
suQTi'K1  
 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 &-*l{"7p+%  
 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。 G/JGb2I/7|  
 “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 Zv}F?4T~:  
 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 b"X1  
+[ ?!@)  
10. 优化@193nm结果 -. *E<%  
+=/j+S`  
dCo)en  
 优化结果: 7@"X?uo%o  
 光栅高度:124.2nm Ct'tUF<K5  
 占空比:31.6% YH58p&up  
 Ex透过率:43.1% _jX,1+M  
 偏振度:50.0 Un8' P8C  
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。 r]Hrz'C`  
_=0Ja S>M.  
 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。 79 4UY  
 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。 F9LKO3Rh#u  
 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。 5:r AWq  
U LS>v  
11. 300nm到400nm波长范围的优化 {- I+  
At@0G\^  
8Ze> hEG  
 初始参数: b#@xg L*D  
 光栅高度:80nm 6Mk#) ebM  
 占空比:40% @{b5x>KX  
 参数范围: (8 7wWhH  
 光栅高度:50nm—150nm f&$Bjq  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) <%.%q  
 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。此外,透射一致性偏差不超过5% GDCp@%xW  
>h8m8J  
W!HjO;  
 优化结果: #jBmWaP.  
 光栅高度:101.8nm <U$YJtEK  
 占空比:20.9%  @N '_qu  
 Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) 3F"vK  
 偏振对比度:50.0 8qkQ*uJP  
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。 Xj]9/?B?  
NUM!'+H_h  
12. 结论 (P? |Bk [  
S8qg"YR  
 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) Re~6 '  
 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  pF6u3]  
(如Downhill-Simplex-algorithm) _f 2rz+  
 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。 TNh&g.  
~H#c-B  
,l AZ4  
QQ:2987619807 )-X8RRw'  
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