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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

gfgn68k  
案例315(3.1) ,}SCa'PB  
PaWr[ye  
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。  P_Hv%g  
)rtomp:X  
1. 线栅偏振片的原理 #FH[hRo=6  
[attachment=70652]
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 w$fJ4+  
,wAz^cK|  
2. 建模任务 ",Cr,;]  
[attachment=70653]
n<7q`tM#  
& ,hr8  
 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 ~E5z"o6$  
 偏振元件的重要特性: ;zH HIdQ>-  
 偏振对比度 %)(Cp-b!  
 透射率 & E}mX]t  
 效率一致性 ZH 6\><My  
 线格结构的应用(金属) +.yT/y"  
vbG]mMJ  
3. 建模任务
      x-z方向(截面)            x-y方向(俯视图)
[attachment=70654]
Hi}RZMr1  
xTz%nx  
4. 建模任务:仿真参数 ,,4 GNbBC  
v& $k9)]  
偏振片#1: mY7>(M{  
 偏振对比度不小于50@193nm波长 m#7*:i&@Y  
 高透过率(最大化) PBjmGwg7  
 光栅周期:100nm(根据加工工艺) v6=-g$FG  
 光栅材料:钨(适用于紫外波段) SPkn 3D6  
偏振片#2: z@ 35NZn  
 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 98XVa\|tl  
 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 Zu*K-ep"  
 光栅周期:100nm yd_ (?V&;_  
 光栅材料:钨 h*i9m o  
aM3gRp51cj  
5. 偏振片特性 \wvg,j=  
`Ityi}  
 偏振对比度:(要求至少50:1) e^1uVN  
u9qMqeF  
[attachment=70655] ~ 5"JzT  
2{|$T2?e  
 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) dtt~ Bd  
?Bi*1V<R  
[attachment=70656] muON> ^MbC  
D<$XyP  
6. 二维光栅结构的建模 WYcA8 X/  
[attachment=70657]
Ah69 _>N`S  
SGL|Ck  
 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。 #KlCZ~s  
 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 ne}+E  
 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 f9$xk|2g  
G\d$x4CVGc  
[attachment=70658]
$FTO  
(5L-G{4  
7. 偏振敏感光栅的分析 ZJW[?V\5=  
[attachment=70659]
Q,T"ZdQ  
 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。 ~Ou1WnmO  
 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) W!Gdf^Yy<  
 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 7r# ymQ  
8. 利用参数优化器进行优化 !A3-0zN!  
[attachment=70660] $g9**b@  
0pb '\lA  
 利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 qy1F* kY  
 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 g`^X#-!(  
 在该案例种,提出两个不同的目标: igL<g  
 #1:最佳的优化函数@193nm <6TT)t<h  
 #2:在300nm至400nm间一致性优化函数 Fh|#u:n  
SMr13%KN/  
9. 优化@193nm CG\tQbum  
[attachment=70661] Bh`N[\r  
! |waK~jK  
 初始参数: G.Vu KsP]  
 光栅高度:80nm E(pF:po  
 占空比:40% pO  Iq%0]  
 参数范围: _n8GWBi  
 光栅高度:50nm—150nm eYUr-rN+)z  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) .jw}JJ  
 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 6DIZ@oi  
[attachment=70662] Vgb *% I  
(:V>Hjt  
 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 /'2O.d0}.  
 通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 ^jB8Q  
 “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 Psura$:  
 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 uP3_FX: e  
P;[OWSR[d  
10. 优化@193nm结果 u6V/JI}g  
[attachment=70663] eK_*2=;XRW  
}TQ{`a@  
 优化结果: Y}*\[}l:&x  
 光栅高度:124.2nm U6ZR->:  
 占空比:31.6% moj ]j`P5a  
 Ex透过率:43.1% g>0XxjP4  
 偏振度:50.0 W1Lr_z6  
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]
 YpAg  
dC e4u<so\  
 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。 XKA&XpF  
 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。 <:FP4e "(  
 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。 Jb)#fH$L  
j:T/iH!YF  
11. 300nm到400nm波长范围的优化 `O?TUQGR  
[attachment=70665]
\@3Qi8u//  
GPhl4#'  
 初始参数: <:/&&@2  
 光栅高度:80nm V-I(WzR9y  
 占空比:40% '3]p29v{  
 参数范围: iB0WEj[?  
 光栅高度:50nm—150nm 3nZ9m  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) /iNa'W5\  
 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。此外,透射一致性偏差不超过5% Qp"y?S  
[attachment=70666] unJid8Lo  
.roqEasu8  
 优化结果: <}U'V}g  
 光栅高度:101.8nm 8[CB>-9  
 占空比:20.9% #*$P'r  
 Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) .?p\n7  
 偏振对比度:50.0 (`>voi<^  
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。 "LYh7:0s!k  
> oA? 6x  
12. 结论 w;}@'GgL  
\$aF&r<R  
  • 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 c^rOImZ  
       (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。
k%wn0Erd  
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