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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

zuL7%qyv  
案例315(3.1) h ?#@~  
:#="%  
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。 Jm(ixekp  
Erb Sl  
1. 线栅偏振片的原理 _$/ +D:K  
[attachment=70652]
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 8SnS~._9  
[cU,!={  
2. 建模任务 }fIqH4bp  
[attachment=70653]
\&A+s4c")  
i (HByI  
 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 eZF'Ck y  
 偏振元件的重要特性: <9@7,2  
 偏振对比度 D\]&8w6&  
 透射率 Q!CO0w  
 效率一致性 @R:#"  
 线格结构的应用(金属) t 6u-G+}  
73DlRt *  
3. 建模任务
      x-z方向(截面)            x-y方向(俯视图)
[attachment=70654]
@?2n]n6  
)teFS %  
4. 建模任务:仿真参数 t&c&KFK)I&  
G%w_CMfH  
偏振片#1: p$!@I  
 偏振对比度不小于50@193nm波长 %"7WXOv&z  
 高透过率(最大化) gM_:l  
 光栅周期:100nm(根据加工工艺) IUhp;iH  
 光栅材料:钨(适用于紫外波段) *Wyl2op6  
偏振片#2: b%0BkS*  
 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 zW'/2W.  
 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 0K3Hf^>m  
 光栅周期:100nm INLf#  N  
 光栅材料:钨 nN{dORJlx  
Ysk, w,K  
5. 偏振片特性 _Y YP4lEL  
I #l;~a<9z  
 偏振对比度:(要求至少50:1) _'*DT=H'U  
{a4xF2  
[attachment=70655] ZDlu1>Q  
|[wyc!nY).  
 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) $y6rvQ 2>S  
 Rkv  
[attachment=70656] @f=RL)$|  
8*k oxS  
6. 二维光栅结构的建模 y''0PSfb#  
[attachment=70657]
Rrz'(KSDw  
0}-#b7eR  
 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。 U(A4v0T  
 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 pYGYy'%A'  
 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 T+W3_xISX  
;l`X!3  
[attachment=70658]
GEi MmH?  
^fZGX<fH   
7. 偏振敏感光栅的分析 x[}06k'  
[attachment=70659]
(1y='L2rj  
 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。 W%zmD Hk~  
 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) %Ht ^yemQ  
 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 T+BIy|O  
8. 利用参数优化器进行优化 tBTJmih"  
[attachment=70660] j/`Up  
BGA%"b  
 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。 ^(m0M$Wk*  
 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 toN  
 在该案例种,提出两个不同的目标: s9:%s*$u  
 #1:最佳的优化函数@193nm Lkp&;+  
 #2:在300nm至400nm间一致性优化函数 wV %8v\  
:D^Y?  
9. 优化@193nm !a)s`  
[attachment=70661] |3"NwM>  
Z3I L8  
 初始参数: /\TlO.B=  
 光栅高度:80nm jXH0BPa,  
 占空比:40% rkP4<E-M  
 参数范围: ]#M/$?!]g2  
 光栅高度:50nm—150nm UJ9q-r  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) e7hO;=?b'  
 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 &Ky3Jb<:Gt  
[attachment=70662] # s,Y% Bce  
+Gp!cGaAm  
 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 xf[z EEt  
 通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 g!.Ut:8L9  
 “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 #EEG>M*xB  
 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 Yo@m50s$  
f^ywW[dF  
10. 优化@193nm结果 ^$8Vh =D  
[attachment=70663] {4o\S  
T&mbXMN  
 优化结果: p5D5%B/  
 光栅高度:124.2nm rSzQUn<  
 占空比:31.6% CF,8f$:2  
 Ex透过率:43.1% zL6 \p)y  
 偏振度:50.0 (v|ixa  
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]
u~ Vs wXc4  
P}+2>EU  
 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。 ntDRlX  
 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。 <!$dp9y.  
 因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 -MQZiq7H4  
xcAF  
11. 300nm到400nm波长范围的优化 d.L OyO  
[attachment=70665]
+p8qsT#7  
d*]Dv,#X  
 初始参数: YG-Z.{d5Z  
 光栅高度:80nm JTSq{NN  
 占空比:40% FLi(#9  
 参数范围: `WraOsoY  
 光栅高度:50nm—150nm XKpL4]{&q4  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) HKq2Js  
 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。此外,透射一致性偏差不超过5% *4r s  
[attachment=70666] v@F|O8t:s  
Fl8w7LcF7  
 优化结果: }R7sj  
 光栅高度:101.8nm +3NlkN#  
 占空比:20.9% aW52.X z%8  
 Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) h9tB''ePE  
 偏振对比度:50.0 "$`wk  
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。 D{Hh#x8Y  
?ZSXoy-kr  
12. 结论 [K"U_b}w  
bd@*vu}?}  
  • 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 yS1b,cxz  
       (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。
U:s} /to  
va`l*N5  
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