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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) TQpfQ  
\LR~r%(rM  
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。 haK3?A,"_A  
`6~Aoe  
1. 线栅偏振片的原理 ^c-  
49GkPy#]L=  
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 J8uLJ  
2. 建模任务 ,|y:" s  
[j=yMP38!:  
I>]oS(GNT  
 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 ?XrQ53  
 偏振元件的重要特性: z> Rsi  
 偏振对比度 e7Xeo+/  
 透射率 }X)&zenz  
 效率一致性 X[]m _@v  
 线格结构的应用(金属)
\^L`7cBL  
V58wU:li  
3. 建模任务 U>=Z- T  
x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
yu!h<nfzA  
4. 建模任务:仿真参数 l?Udn0F  
_=_Px@<Q  
偏振片#1: -JMdE_h  
 偏振对比度不小于50@193nm波长 O#:$^#j&  
 高透过率(最大化) 4>F'oqFF  
 光栅周期:100nm(根据加工工艺) xST8|H  
 光栅材料:钨(适用于紫外波段) C7lH]`W|/  
偏振片#2: OK[T3/v,  
 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 j9eTCJqB  
 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 }zkHJxZgE  
 光栅周期:100nm $$|rrG  
 光栅材料:钨 7Ri46Tkt  
1C}NQ!.  
5. 偏振片特性 ZZ2vvtlyG  
_4"mAPt  
 偏振对比度:(要求至少50:1) `eE&5.   
_ky,;9G]  
Oft-w)cYz,  
v\KA'PmiP  
 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) 77C'*tt1]  
Vq2y4D?  
Isvx7$Vu+  
mg^I=kpk  
6. 二维光栅结构的建模 V=R 3)GC  
)WRLBFi3  
aZ2!i  
 该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 q$I;dOCJ,  
 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 QQ%D8$k"  
 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 ]$ L|  
f!\lg  
tjIl-IQ  
vI:;A/&  
7. 偏振敏感光栅的分析 Z,sv9{4r  
g[1gF&  
 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。 }SX,^|eN  
 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) [$qyF|/K`n  
 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
*@Lp`thq  
8. 利用参数优化器进行优化 }+)fMZz  
gp5_Z-me  
C"6?bg5N  
 利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 f%SZg!+t  
 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 KC/=TSSXd.  
 在该案例种,提出两个不同的目标: #*QO3y~ZM  
 #1:最佳的优化函数@193nm sPr~=,F  
 #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
GR&z,  
.X@FXx&  
9. 优化@193nm 9{RB{<Se!  
 3L< wQ(  
1;C+$  
 初始参数: #bUXgn>  
 光栅高度:80nm wP6 Fl L  
 占空比:40% A0o-:n Fu  
 参数范围: [<2<Y  
 光栅高度:50nm—150nm s %qF/70'  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) tz5e"+Tz  
 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 O[I\A[*  
Yk)."r&?  
f-bVKHt  
 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 k[bD\'  
 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。 4i6q{BeHn  
 “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 <vUbv   
 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 XlV0*}S  
M.x=<:upp  
10. 优化@193nm结果 '?!zG{x  
",^Mxm{  
ruc++@ J@  
 优化结果: GNgKo]u  
 光栅高度:124.2nm R@/"B8H  
 占空比:31.6% 2/?`J  
 Ex透过率:43.1% )[PtaPWeT  
 偏振度:50.0 4[.oPK=i  
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。 <D:.(AUeO  
1M}5>V{  
 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。 d@ i}-;  
 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。 ur3(HL  
 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。 N!ls j \-  
Z)! qW?  
11. 300nm到400nm波长范围的优化 Hc>m;[M)l  
mp=z  
W yB3ls~  
 初始参数: R$ q; !  
 光栅高度:80nm CS@FYO  
 占空比:40% q?4p)@#   
 参数范围: bL'aB{s  
 光栅高度:50nm—150nm *QwY]j%^  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) V#XppYU  
 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% K%a%a6k`  
F$ #U5}Q  
:[O 8  
 优化结果: {)BTR%t  
 光栅高度:101.8nm j/fzzI0@  
 占空比:20.9% d{SG Cr 9d  
 Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) d Vj_8>  
 偏振对比度:50.0 }q $5ig  
优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求,尤其是Ex 偏振光的透射一致性。 AyNI$Q6Z  
Ove<mFI\  
12. 结论 g+pml*LJ  
#:[t^}  
 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) q=%RDG+  
 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 S 5/R_5  
(如Downhill-Simplex-algorithm) g]4(g<: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。 }% `.h"  
DVSL [p?_  
;D:9+E<>a  
QQ:2987619807 i+p^ ^t\  
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