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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

wV- kB4^4  
案例315(3.1) {O-,JCq/  
kK2x';21  
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。 )J&1uMp{  
oR'8|~U@B  
1. 线栅偏振片的原理 %/17K2g  
[attachment=70652]
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 f S50  
H-GlCVq~  
2. 建模任务  GU99!.$  
[attachment=70653]
: [o0Va2 d  
|EuWzhNAO  
 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 ;0Yeo"-  
 偏振元件的重要特性: *Z*4L|zT  
 偏振对比度 *Z"9QX  
 透射率 P+!j[X^  
 效率一致性 (,~gY=E+  
 线格结构的应用(金属) H"8fnN=xB  
LJK<Xen  
3. 建模任务
      x-z方向(截面)            x-y方向(俯视图)
[attachment=70654]
;W6P$@'zs  
iGmBG1a\  
4. 建模任务:仿真参数 ~C6Qp`VF  
J,ZvaF  
偏振片#1: 3dG[dYj  
 偏振对比度不小于50@193nm波长 \M>}-j`v  
 高透过率(最大化) tmF->~|  
 光栅周期:100nm(根据加工工艺) "Gx(-NH+  
 光栅材料:钨(适用于紫外波段) X(F 2 5  
偏振片#2: j8*fa  
 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 x{IxS?.j+  
 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 #Jt9U1WbF  
 光栅周期:100nm ]r;-Lx{F  
 光栅材料:钨 O-r,&W  
vy?Zz<c;  
5. 偏振片特性 B`,4M&  
w8M,35b  
 偏振对比度:(要求至少50:1) [!E pv<G  
#% PnZ /  
[attachment=70655] {] 1+01vI-  
]9]cef=h#  
 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) i9?$BZQ[R  
y21zaQ  
[attachment=70656] e1ru#'z  
Id3i qAL  
6. 二维光栅结构的建模 J8[N!qDCj  
[attachment=70657]
D_fgxl  
EAYx+zI  
 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。 Y#Pl)sRr  
 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 j}NGyS" =  
 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 <igsO  
dx{ZG'@aH  
[attachment=70658]
uY+N163i  
A<esMDX  
7. 偏振敏感光栅的分析 Q%6Lc.i  
[attachment=70659]
Y <;A989D  
 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。 ,zmGKn#n2  
 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) m{itMZ@  
 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 yZJR7+  
8. 利用参数优化器进行优化 O 4xV "\  
[attachment=70660] |U}al[  
/ 0Z_$Q&e  
 利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 FFGG6r  
 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 4O Lq  
 在该案例种,提出两个不同的目标: 0KknsP7  
 #1:最佳的优化函数@193nm iT#)i3   
 #2:在300nm至400nm间一致性优化函数 #?h#R5:0  
qI,4 uGg  
9. 优化@193nm }lzUl mRTe  
[attachment=70661] S7SD$+fX  
nJH+P!AC  
 初始参数: [hU5ooB  
 光栅高度:80nm G&FA~c  
 占空比:40% ,1+AfI  
 参数范围: /lBx}o'  
 光栅高度:50nm—150nm ooa>~!91P  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) >P*wK9|(  
 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 NIn#  
[attachment=70662] gGl}~  
*3_@#Uu7  
 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 G|5M~zP  
 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。 ~x`BV+R  
 “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 7I>@PV N  
 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 C FqteY"  
'yG9Rt  
10. 优化@193nm结果 u*/.   
[attachment=70663] M7rVH\:[-  
8:V:^`KaSs  
 优化结果: -A}U^-'a}  
 光栅高度:124.2nm  #P8R  
 占空比:31.6% Ph(bgQg  
 Ex透过率:43.1% %<cfjo  
 偏振度:50.0 *^cJn*QeL  
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]
S i[:l  
JY4sB8  
 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。 fz H$`X'M  
 由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 U#3Y3EdF<  
 因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 k.b->U  
NijvFT$V1  
11. 300nm到400nm波长范围的优化 0'ha!4h3Z  
[attachment=70665]
R~nbJx$  
eq)8V x0  
 初始参数: u*#j;Xc  
 光栅高度:80nm nZ>8r  
 占空比:40% biZwxP3  
 参数范围: fhCMbq4T  
 光栅高度:50nm—150nm Ji<^s@8Zc  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) KrwG><+j  
 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% Lyjt$i W%  
[attachment=70666] X"yj sk  
 c=? =u  
 优化结果: ^_dYE]t  
 光栅高度:101.8nm xE+Nz5F  
 占空比:20.9% UOTM>d1P  
 Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) x[]}Jf{t  
 偏振对比度:50.0 e.X*x4*>~  
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。 8*O]  
>0yx!Iao  
12. 结论 # fvt:iE  
[d+f#\ut  
  • 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 4L'dV  
       (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。
qcYF&  
laVqI|0q  
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