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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

uPXqTkod  
案例315(3.1) wg.fo:Q  
kAliCD)  
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。 hNo>)$v!s  
K-C,+eI  
1. 线栅偏振片的原理 piotd,  
[attachment=70652]
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 ,O)\,tg  
<xjv7`G7  
2. 建模任务 05 Q8`  
[attachment=70653]
26VdRy{[  
;j>d"i36&  
 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 .6F3;bg R7  
 偏振元件的重要特性: Ux T[  
 偏振对比度 Jwt I(>cI  
 透射率 _5w?v~65  
 效率一致性 `>EvT7u  
 线格结构的应用(金属) *9ub.:EUwV  
|I5?5 J\  
3. 建模任务
      x-z方向(截面)            x-y方向(俯视图)
[attachment=70654]
m Ap|?n/K  
/j/%wT2m  
4. 建模任务:仿真参数 WbWW=(N'd  
o'C.,ic?C  
偏振片#1: J_E(^+  
 偏振对比度不小于50@193nm波长 :_a]T-GL  
 高透过率(最大化) Z:J.FI@  
 光栅周期:100nm(根据加工工艺) dKQV4dc>  
 光栅材料:钨(适用于紫外波段) mh7sY;SvM  
偏振片#2: W.D3$  
 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 -b0'Q  
 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 Z"|P(]A  
 光栅周期:100nm AE4~M`6D  
 光栅材料:钨 +()t8,S,  
O\Mq<;|7m  
5. 偏振片特性 a`~eC)T  
^r_lj$:+$  
 偏振对比度:(要求至少50:1) z12But\<  
xqC<p`?4  
[attachment=70655] Z;~[@7`  
q+n1~AT  
 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) LsQ8sFP_"  
|z]2KjF&w-  
[attachment=70656] q[OTaSQ~u^  
V<V\0n!0  
6. 二维光栅结构的建模 ?g;ZbD  
[attachment=70657]
o $`kpr  
jJ"EGFa8  
 该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 k-pEBh OH  
 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 -A%?T"  
 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 "I}Z2  
m_"p$m;  
[attachment=70658]
-y*_.Ws9  
mHEf-6|C`  
7. 偏振敏感光栅的分析 +'qX sfc  
[attachment=70659]
42>m,fb2[  
 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。 soq".+Q  
 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) 0 {JK4]C  
 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 iE^a%|?}  
8. 利用参数优化器进行优化 rt^45~  
[attachment=70660] 1!(%<R  
ZutB_uW  
 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。 /uE^H%9h  
 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 \FoxKOTp  
 在该案例种,提出两个不同的目标: $C05iD  
 #1:最佳的优化函数@193nm 8q?;Hg  
 #2:在300nm至400nm间一致性优化函数 .y7)XLC  
Sn0gTsZ  
9. 优化@193nm p + l_MB  
[attachment=70661] >GznG[Ku  
^5 ^}MB%  
 初始参数: nSxb-Ce  
 光栅高度:80nm 0/:=wn^pg  
 占空比:40% 1U7,X6=~  
 参数范围: W~u   
 光栅高度:50nm—150nm 27a* H1iQ  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) e*P=2*]M  
 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 =\Vu=I  
[attachment=70662] 9fuJJ3L[  
^b"bRQqm  
 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 3@yTzaq6  
 通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 G;Wkm|  
 “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 ]<q}WjXD'  
 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 g8,?S6\nMz  
_3.G\/>[K  
10. 优化@193nm结果 7V} ]C>G  
[attachment=70663] kG$E tE#  
w#xeua|*I#  
 优化结果: ;vJ\]T ml  
 光栅高度:124.2nm E q=wdI  
 占空比:31.6% p?V ?nCv1O  
 Ex透过率:43.1% 6QII&Fg  
 偏振度:50.0 g8I!E$  
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]
DikdC5>O>m  
\TbsoWX  
 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。 }Kj Ju;  
 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$`eg|$  
 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。 KZF0rW  
[0&'cu>  
11. 300nm到400nm波长范围的优化 I /On3"U%  
[attachment=70665]
5iQmZ [  
PFS;/   
 初始参数: |DE%SVZB  
 光栅高度:80nm h(@R]GUX  
 占空比:40% skIiJ'db  
 参数范围: V uG?B{  
 光栅高度:50nm—150nm :reP} Da7q  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) (*6 m^  
 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% <vB<`   
[attachment=70666] `KpFH.k.K  
]*N:;J  
 优化结果: SyK9Is{8  
 光栅高度:101.8nm Vd+td;9(  
 占空比:20.9% p}3NJV  
 Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) ZfPd0 p  
 偏振对比度:50.0 ;} lT  
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。 |h&<_9  
(j' {~FB  
12. 结论 E6Q]A~  
/!GKh5|  
  • 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 SY-ez 91  
       (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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