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infotek_vlf 2016-06-01 16:46

VirtualLab实例_紫外光栅偏振片的参数优化

fp u^  
案例315(3.1) HOBM?|37CU  
O6 bB CF;  
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。 Fn1|Wt*  
w 7s+6,  
1. 线栅偏振片的原理 ?u/RQ 1  
[attachment=70652]
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 >Ta|#]{  
$QN}2lJ>  
2. 建模任务 ]+Ik/+Nz  
[attachment=70653]
c/%i,N\5  
@WEDXB  
 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 3%p^>D\  
 偏振元件的重要特性: h`;w/+/Zr  
 偏振对比度 ?@!dc6   
 透射率 4'_PLOgnX  
 效率一致性 / p}^ Tpu  
 线格结构的应用(金属) H}Z\r2  
tY'fFz^Ho  
3. 建模任务
      x-z方向(截面)            x-y方向(俯视图)
[attachment=70654]
BUvE~l.,|  
jv_z%`  
4. 建模任务:仿真参数 )! +~q!A  
?H3Ls~R  
偏振片#1: ^M_0M  
 偏振对比度不小于50@193nm波长 1 CXO=Q  
 高透过率(最大化) `o4alK\  
 光栅周期:100nm(根据加工工艺) cdY|z]B  
 光栅材料:钨(适用于紫外波段) .W>LEz'  
偏振片#2: l3[2b Qx  
 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 "&lQ5]N.%  
 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 mhpaPin*JS  
 光栅周期:100nm ,aq0Q<}~lc  
 光栅材料:钨 mqUn3F3  
% s&l^&ux  
5. 偏振片特性 :rR)rj'  
6N+]g/_a  
 偏振对比度:(要求至少50:1) vM5yiHI(jb  
Q#M@!&  
[attachment=70655] &BxDS .  
p^J=*jm)x  
 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) t`%Xxxu  
5\S s`#g  
[attachment=70656] j AXKp b  
-9)H [}.  
6. 二维光栅结构的建模 {Qv Whf  
[attachment=70657]
jTHgh>n  
Pnl+.?  
 该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 .! 'SG6 q  
 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 EnW}>XN  
 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 fD:BKJQ  
g  Z!q  
[attachment=70658]
yVZLZLm  
-}:; EGUtd  
7. 偏振敏感光栅的分析 K)DpC*j  
[attachment=70659]
^?<gz!(-  
 可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 3mP251"dIW  
 偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) [a201I0 -  
 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 <b>g^ `}?D  
8. 利用参数优化器进行优化 HAKB@h)  
[attachment=70660] ;+;%s D  
lf2Q  
 利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 L*(Sh2=_  
 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 +YD_ L  
 在该案例种,提出两个不同的目标: ^]n:/kZ5"[  
 #1:最佳的优化函数@193nm u7(<YSOs  
 #2:在300nm至400nm间一致性优化函数 ^ L?2y/  
1Y+g^Z;G  
9. 优化@193nm 9u0<$UY%  
[attachment=70661] 2p|ed=ly%  
+Z7:(o<  
 初始参数: i U"2uLgb  
 光栅高度:80nm v{r,Wy3  
 占空比:40% 0]k-0#JM  
 参数范围: BZP{{  
 光栅高度:50nm—150nm [x[ nTIg  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) JfLoGl;p m  
 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 z{m%^,Cs,  
[attachment=70662] K3dg.>O  
rK~Obv  
 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 *N65B#  
 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。 O= 84ZP%  
 “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 89Ch'D  
 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 }}b &IA#  
Xte"tf9(C  
10. 优化@193nm结果 ~{cG"  
[attachment=70663] b}HwvS:  
b|Sjh;  
 优化结果: y^:N^Gt  
 光栅高度:124.2nm jJqq:.XqB8  
 占空比:31.6% >Q#\X=a>  
 Ex透过率:43.1% tRYi q  
 偏振度:50.0 hqc)Ydg_%  
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。
[attachment=70664]
}cO}H2m  
,V &RpKek  
 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。 #-7w |  
 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。 Y^2]*e%  
 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。 8i~n;AhDs  
w%?6s3   
11. 300nm到400nm波长范围的优化 dV7~C@k6k8  
[attachment=70665]
 j|owU  
5: vy_e&  
 初始参数: fI }v}L^  
 光栅高度:80nm :9]"4ktoJ  
 占空比:40% Z(c2F]  
 参数范围: x.%x|6G*  
 光栅高度:50nm—150nm krecUpo  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) oGKk2oP  
 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% mvXIh";  
[attachment=70666] chszP{-@X  
mw fl x8  
 优化结果: dkAY%ztwo  
 光栅高度:101.8nm cr>"LAi  
 占空比:20.9% eb=#{  
 Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) u&Cu"-%=M  
 偏振对比度:50.0 d: LP8  
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。 :\69N/uw`  
C@OY)!x!  
12. 结论 0oPcZ""X]  
f0ME$:2  
  • 应用的偏振分析器可以评价偏振光栅与波长和角度的关系。(同样适用于极紫外光谱范围)
  • VirtualLab参数优化工具箱提供了不同的优化方式,用以改善提高光学元件的性能 )^]1j$N=3  
       (如Downhill-Simplex-algorithm)
  • 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。
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o l8|  
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