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infotek 2020-11-09 09:28

紫外光栅偏振片的参数优化

案例315(3.1) _Hn-bp[?>  
~]_g q;bG  
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。 n$fYgZKn  
>Hq)1o  
1. 线栅偏振片的原理 HTz&h#)JQ  
S0 AaJty  
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 ?UlAwxn  
2. 建模任务 [80L|?, *  
,dM}B-  
7]w]i5  
 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 U!rhj&n  
 偏振元件的重要特性: ivKhzU+  
 偏振对比度 W9ZfD~(3-  
 透射率 i+)9ItZr  
 效率一致性 WML%yO\.;  
 线格结构的应用(金属)
"r Bb2.  
l H@hV  
3. 建模任务 '<.@a"DnJ  
x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
CXr]V"X9  
4. 建模任务:仿真参数 G G]4g)O5  
 *TEgV  
偏振片#1: Wu\{)g{&  
 偏振对比度不小于50@193nm波长 #3l&N4/  
 高透过率(最大化) ?n 9<PMo  
 光栅周期:100nm(根据加工工艺) jW^@lH EU  
 光栅材料:钨(适用于紫外波段) +O 2H":$  
偏振片#2: F|t3%dpj  
 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 2`XG"[@  
 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 f,'gQ5\ X3  
 光栅周期:100nm IXaF(2>  
 光栅材料:钨 h#ogL-UU  
FaOfe]F  
5. 偏振片特性 Gy+/P6  
"Cz8nG  
 偏振对比度:(要求至少50:1) XN@F6Gj  
^{3,ok*Nf  
Cx.GEY|0  
D\}A{I92F4  
 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) |#p`mc%f~\  
g q|T:  
LZirw'  
}0& @J'<  
6. 二维光栅结构的建模 umt*;U=  
+9MoKn=h  
r~&[Gaw  
 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。 \t6k(5J  
 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 _sEkKh8x  
 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 sYQ=nL  
IUt/V^  
,i>{yrsOh  
S${n:e0\  
7. 偏振敏感光栅的分析 jA&ZO>4  
z+RA  
 可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 O$=[m9V  
 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) N,F mu  
 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
^EK]z8;|  
8. 利用参数优化器进行优化 [8F1rZ&  
}YiE} +VW|  
'&XL|_Iq  
 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。 nH6Ny  
 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 ws!pp\F  
 在该案例种,提出两个不同的目标: i%M6$or  
 #1:最佳的优化函数@193nm ;L <D-=  
 #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
qD@]FEw!O  
fC$Rz#5?  
9. 优化@193nm (!^i6z0Sp  
!'y9/  
cym<uh-Wg^  
 初始参数: l70a&[W  
 光栅高度:80nm = ;hz,+  
 占空比:40% 4f)B@A-  
 参数范围: k0@b"y*  
 光栅高度:50nm—150nm %25GplMT  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) )Z.v fc  
 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 re]e4lZ  
.uo9VL<  
FX"j8i/N  
 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 +v!% z(  
 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。 TBAF_$  
 “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 J>@T'#  
 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 M>eMDCB\  
<_o).hE{  
10. 优化@193nm结果 Y@jO#6R  
E79'<;K,zs  
"s$$M\)T  
 优化结果: {WYJQKs8  
 光栅高度:124.2nm cdBD.sg  
 占空比:31.6% GkOZ =ej  
 Ex透过率:43.1% ]~YY#I":  
 偏振度:50.0 ?@*hU2MTC  
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。 No|T#=BZ[  
I34|<3t$  
 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。 QPc4bg\J~t  
 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。 S.4gfY  
 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。 ]AB<OjF1c|  
?M<q95pL  
11. 300nm到400nm波长范围的优化 >cTSX  
zs=[C+Z\  
UrMEL; @g  
 初始参数: 3xhGmD\SKO  
 光栅高度:80nm e&R?9z-*  
 占空比:40% Oq`CKf  
 参数范围: I_dO*k%l  
 光栅高度:50nm—150nm #YiphR&  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) ro %Jg  
 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% fTq/9=Rq4  
)z" .lw  
 V6L0\  
 优化结果: 4#^E$N:  
 光栅高度:101.8nm L?Fb}  
 占空比:20.9% a3f- 9LN  
 Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) `X8wnD  
 偏振对比度:50.0 _ SuW86  
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。 Bn4wr  
}zO>y%eI  
12. 结论 )/p=ZH0[  
iaV%*  
 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) d,5,OJY2f  
 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 at )m*  
(如Downhill-Simplex-algorithm) PwC9@c%c  
 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。 p.ks jD  
S/2lK*F  
Qo5yfdR  
QQ:2987619807 ZL7#44  
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