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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

Q_]O[Kx  
案例315(3.1) cy%^P^M  
WY  #pzBA  
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。 <{:$ ]3  
XP~4jOL]  
1. 线栅偏振片的原理 &U!@l)<  
[attachment=70652]
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 /id(atiF^  
*b~$|H-\  
2. 建模任务 x_AG=5OJX,  
[attachment=70653]
 pb6z)8  
n*hHqZl  
 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 |-=^5q5  
 偏振元件的重要特性:  E*i <P  
 偏振对比度 u0Irf"Ab  
 透射率 $D<LND=o=  
 效率一致性 ig)rK<@*[  
 线格结构的应用(金属) mi6<;N 2w|  
;y Wfb|!  
3. 建模任务
      x-z方向(截面)            x-y方向(俯视图)
[attachment=70654]
<Hig,(=`.  
WR%x4\,d#  
4. 建模任务:仿真参数 =;`+^  
Ks7DoXCvE  
偏振片#1: !*'uPw:l2  
 偏振对比度不小于50@193nm波长 L1 O\PEeT  
 高透过率(最大化) rK9X68)  
 光栅周期:100nm(根据加工工艺) 5W(G~m?jC6  
 光栅材料:钨(适用于紫外波段) oX8e}  
偏振片#2: uR"(0_  
 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 %\Z{~(&-v  
 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 zkA"2dh  
 光栅周期:100nm &Vd,{JU  
 光栅材料:钨 $i7iv  
ag+$qU  
5. 偏振片特性 &>XIK8*  
8fY1~\G:\  
 偏振对比度:(要求至少50:1) z|x0s0q?  
t6W$t  
[attachment=70655] ]*'V#;s  
b<u   
 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) ` zeZ7:  
QI0d:7!W1  
[attachment=70656] |W[BqQIf  
0hp*(, L  
6. 二维光栅结构的建模 F]:@?}8R  
[attachment=70657]
WyF1Fw  
KU|dw^Yk  
 该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 oj/,vO:QT  
 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 7Y"CeU-S  
 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 ""|vhgP  
K&0'@#bE\  
[attachment=70658]
8!(4;fN$j.  
no~hYy W2  
7. 偏振敏感光栅的分析 ]>M{Q n*  
[attachment=70659]
mI_ ?hl?Pv  
 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。 ~G+o;N,V  
 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) eo.y,Uh  
 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 R2|v[nh  
8. 利用参数优化器进行优化 .KSPr  
[attachment=70660] ]@wee08  
@8a1a3_F  
 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。 Dl_y[ 9  
 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 ?nZQTO7  
 在该案例种,提出两个不同的目标: Ou/JN+2A  
 #1:最佳的优化函数@193nm ~M7 J{hK  
 #2:在300nm至400nm间一致性优化函数 J$JXY@mBSC  
zGjf7VV2a  
9. 优化@193nm 2Z!%Q}Do  
[attachment=70661] E`]lr[  
'mx_]b^O  
 初始参数: wcDHx#~  
 光栅高度:80nm w7GF,a  
 占空比:40% F0 x5(lp Q  
 参数范围: k`[ L  
 光栅高度:50nm—150nm a"ZBSg(  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) MLf,5f;e  
 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 nKPvAe(  
[attachment=70662] j5QS/3  
tu {y  
 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 ME4Ir  
 通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 tai  
 “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 |O =Fz3)  
 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 `3GC}u>}  
 o0t/  
10. 优化@193nm结果 OT/*|Pn9  
[attachment=70663] 46^LPC"x  
 lt%bGjk  
 优化结果: zOO:`^ m  
 光栅高度:124.2nm fS2 ^$"B|  
 占空比:31.6% $#E?`At{I  
 Ex透过率:43.1% PO9<g% qTf  
 偏振度:50.0 jF4h/((|EU  
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]
)xtDiDB  
$42%H#  
 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。 $7 1(g$6#  
 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。 3N%%69JN)  
 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。 ,2hZtJ<A  
*p )1c_  
11. 300nm到400nm波长范围的优化 'fB/6[bd  
[attachment=70665]
t<'-?B2g  
 O+D"7  
 初始参数: p<hV7x-{  
 光栅高度:80nm e]N?{s   
 占空比:40% J<8~w; i  
 参数范围: uEp v l  
 光栅高度:50nm—150nm @k.j6LKbc  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) =+@IpXj  
 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% )<W6cDx'H+  
[attachment=70666] k8]=5C?k  
~xz3- a/  
 优化结果: (W.euQy  
 光栅高度:101.8nm Mx& P^#B3  
 占空比:20.9% QvB]?D#h  
 Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) Ga o(3Y  
 偏振对比度:50.0 cQj{[Wt4  
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。 eO<:X|9T  
4E&= qC]S  
12. 结论 z>_jC+  
6OeRBD&  
  • 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 ?9<byEO%M  
       (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。
I^'U_"vB  
%DJxUuh  
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