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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) 9s7B1Pf  
3)3'-wu  
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。 o<g (%ncr  
|/<iydP  
1. 线栅偏振片的原理 Wc]Fg9E  
\\/X+4|o'  
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 RMvlA' c  
2. 建模任务 *uv\V@0  
S((8DSt*  
?&X6VNbU  
 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 V!Joh5=a  
 偏振元件的重要特性: "^trHh8=  
 偏振对比度 ]Ny]Ox<  
 透射率 *}v'y{;  
 效率一致性 6C3y+@9  
 线格结构的应用(金属)
F_21`Hj  
Hv`Zc*  
3. 建模任务 %2L9kw'  
x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
H~$|y9>qI  
4. 建模任务:仿真参数 &G"]v]V  
6 XG+YIG6w  
偏振片#1: Z7f~|}  
 偏振对比度不小于50@193nm波长 t)m4"p7  
 高透过率(最大化) 1u` Z?S(  
 光栅周期:100nm(根据加工工艺) Fj&vWj`*  
 光栅材料:钨(适用于紫外波段) z[k2&=c  
偏振片#2: ,J~1~fg89  
 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 6@$[x* V  
 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 9rid98~d  
 光栅周期:100nm WkO .  
 光栅材料:钨 g_x<+3a  
^Gyl:hN  
5. 偏振片特性 es6e-y@e  
[cH/Y2[  
 偏振对比度:(要求至少50:1) mb/3 #)  
.DX#:?@4@Y  
zH_q6@4  
*CG2sAeB  
 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) O7K))w  
+|0m6)J]  
6%'{Cq1DE  
"d#s|_n,d)  
6. 二维光栅结构的建模 EtL=_D-  
l-Xxv  
NMDNls&)k  
 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。 7]^Cg;EtM:  
 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 eGE%c1H9a  
 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 ~ 52  
hh?'tb{  
DTJ  
cn#a/Hx  
7. 偏振敏感光栅的分析 ENmo^O#,u  
K4rr.f6  
 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。 )CmuC@ 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) J^XH^`'  
 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
vIREvj#U  
8. 利用参数优化器进行优化 4a 5n*6G!  
63f/-64?7  
f^]AyU;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。 @<2pYIi 8  
 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 j NY8)w_  
 在该案例种,提出两个不同的目标: :Hd<S   
 #1:最佳的优化函数@193nm +-Dd*yD6<  
 #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
lz*PNT{E  
Cjh&$aq  
9. 优化@193nm u7;A`  
SN+Bmdup  
Vy9n3W"FB1  
 初始参数: d!d 3r W;A  
 光栅高度:80nm .x x#>Y-\  
 占空比:40% ! $iR:ji  
 参数范围: V ": BAn  
 光栅高度:50nm—150nm ?yz%r`;r  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) aw 7f$Fqk  
 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 BOWTH{KR<<  
d;=,/a  
9,Mp/.T"\  
 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 7HJv4\K  
 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。 D6vn3*,&  
 “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 H )}WWXK  
 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 WNx^Rg" >'  
bXfOZFzq)  
10. 优化@193nm结果 y"hM6JI  
I>xB.$A  
d3$<|mG$  
 优化结果: NWg\{a  
 光栅高度:124.2nm 7L]?)2=  
 占空比:31.6% |x4yPYBL  
 Ex透过率:43.1% t[maUy _A  
 偏振度:50.0 KFhn}C3 i  
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。 %8tN$8P  
? 1{S_  
 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。 $P-m6  
 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。 $SXxAS1  
 因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 Rf^cw}jU  
GW#kaqC1  
11. 300nm到400nm波长范围的优化 s`J=:>9*  
&>jkfG  
'k67$H  
 初始参数: Z)A+ wM  
 光栅高度:80nm -FR;:  
 占空比:40% v(h Xk]S  
 参数范围: D5>~'N3b  
 光栅高度:50nm—150nm 9O Q4\  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) HH#i.s2  
 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% 55DzBV  
xdM#>z`;  
Mh|`XO.5I  
 优化结果: O)|4>J*B  
 光栅高度:101.8nm rsv!mY,Em  
 占空比:20.9% 48Lmy<}*  
 Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) @,&m`qzd+  
 偏振对比度:50.0 -],?kP  
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。 w2+]C&B*  
aTm.10{^  
12. 结论 5ecz'eA%  
g)A0PvEu  
 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) ss{=::#  
 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 P` F'Nf2U  
(如Downhill-Simplex-algorithm) Bqi2n'^O2  
 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。 /&d`c=nH  
KL  mB  
h3EDN:FQ  
QQ:2987619807 --YUiNhh  
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