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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) G':mc{{  
AZ(["kh[  
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。 _.' j'j%  
qy`@\)S/5  
1. 线栅偏振片的原理 MQ$[jOAqP  
8do]5FE  
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 ecA:y!N  
2. 建模任务 glH&v8  
qx18A  
U?[a@Hj{  
 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 e#:.JbJ:D  
 偏振元件的重要特性: [D[s^<RJs  
 偏振对比度 MG*#-<OV.  
 透射率 #|v\UJ:Pf/  
 效率一致性 |qH-^b.F  
 线格结构的应用(金属)
0vbn!<:  
y"#o9"&>&  
3. 建模任务 [<}:b>a  
x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
D?44:'x+-  
4. 建模任务:仿真参数 p(8H[L4Y  
!e?=I  
偏振片#1: V k5}d[[l  
 偏振对比度不小于50@193nm波长 $iUK, ?  
 高透过率(最大化) Y#V`i K  
 光栅周期:100nm(根据加工工艺) Wrf('  
 光栅材料:钨(适用于紫外波段) %`F6>J  
偏振片#2: u> XCE|D*  
 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 btkD<1{g  
 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 1#qyD3K  
 光栅周期:100nm H{VVxj  
 光栅材料:钨 SQDllG84E  
J(ZYoJ  
5. 偏振片特性 G#t!{Q}8  
z2vrV?:  
 偏振对比度:(要求至少50:1) %"r3{Hs  
-|\V'  
26B]b{Iz{  
#K.OJJaG  
 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) fW~r%u .y  
_Jx.?8  
 F"FGPk  
mHrt)0\_  
6. 二维光栅结构的建模 *v 1hMk  
NYA,  
^ #B`GV  
 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。 /oKa?iT  
 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 .K]n<+zW  
 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 5,cq-`  
}enm#0Ha  
:V*c9,>ZO  
x ok8  
7. 偏振敏感光栅的分析 f]W$4f {  
-f@~{rK.L  
 可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 Jte:U*2  
 偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) /FJ )gQYA  
 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
V]dzKNFi  
8. 利用参数优化器进行优化 Vr@I9W;D#  
~,3+]ts='\  
3qwi)nm  
 利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 7TD%vhbiwi  
 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 LfOXgn\  
 在该案例种,提出两个不同的目标: [vh&o-6  
 #1:最佳的优化函数@193nm _; /onM   
 #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
m%hI@'  
L}Nc kL  
9. 优化@193nm  b)/,  
n`gW&5,,z  
j ;}!Yn  
 初始参数: :ZX#w`Y  
 光栅高度:80nm q;a"M7  
 占空比:40% t1"-3afe  
 参数范围: f|Dq#(^\  
 光栅高度:50nm—150nm Qau\6p>^  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) &v9*D`7L  
 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 uv,&/ ,;S  
kEiWE|  
_]zm02|  
 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 ;|7]%Z}%  
 通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 Zpc R   
 “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 fGGGz$;N  
 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 =E$Hq4I  
C]H'z  
10. 优化@193nm结果 1?+%*uoPX  
is`O,Met  
>F7v'-*{  
 优化结果: ,xmL[Yk,  
 光栅高度:124.2nm d0ZbusHHb  
 占空比:31.6% 86+nFk  
 Ex透过率:43.1% 2smQD8t  
 偏振度:50.0 6[wAX  
优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求。 +'aG&^k4  
X'[93 C|K  
 得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 BhFyEY(  
 由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 v:.`~h/b  
 因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 (rFXzCI  
o& -c5X4  
11. 300nm到400nm波长范围的优化 ~t0\Q; @($  
RC{|:@]8  
1=NP=ZB  
 初始参数: ;F3#AO4(  
 光栅高度:80nm {Ee[rAVGp  
 占空比:40% Mzfuthq=@  
 参数范围: tUzef  
 光栅高度:50nm—150nm AE?G+:B  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) c ow]qe6K  
 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% ..u2IdEu  
(c3%rM m]  
{ [S@+  
 优化结果: %v)m&VUi%  
 光栅高度:101.8nm #@qd.,]2  
 占空比:20.9% JY6&CL`C  
 Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) *.g@6IkAQ  
 偏振对比度:50.0 j=>:{`*c  
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。 #}y(D{zc  
@-d0 ~.S  
12. 结论 7|vB\[s  
?U^h:n  
 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) bi =IIVlH  
 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 fG{ 9doUD  
(如Downhill-Simplex-algorithm) b!do7%]i  
 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。 Wa{()Cz  
sD_"  
'5V#sq;Z  
QQ:2987619807 !`UHr]HJ  
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