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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) meGL T/   
I(z16wQ  
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。 7IrH(~Fo  
I`x[1%y2 F  
1. 线栅偏振片的原理 YmHu8H_Q  
0E@*&Ru  
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 >^ E*7Bfp  
2. 建模任务 ( yB]$  
. \8"f]~  
f7;<jj;w7  
 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 <2N=cH'  
 偏振元件的重要特性: *De'4r 2  
 偏振对比度 ` :Oje  
 透射率 ~*e@^Nv)v  
 效率一致性 _KZ TY`/*  
 线格结构的应用(金属)
K.b :ae^k  
E=]|v+#~  
3. 建模任务 )`mBvS.}  
x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
'k[vcnSz\/  
4. 建模任务:仿真参数 gN]\#s@[  
p@oz[017/J  
偏振片#1: c IPOI'3d  
 偏振对比度不小于50@193nm波长 \Qf2:[-V0  
 高透过率(最大化) | 3`8$-  
 光栅周期:100nm(根据加工工艺) VL|Z+3L  
 光栅材料:钨(适用于紫外波段) @E>I<j,D  
偏振片#2: yA';~V\V{>  
 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 COHook(:  
 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 N686~  
 光栅周期:100nm HumL(S'm  
 光栅材料:钨 iV!V!0- @  
YdN]Tqc  
5. 偏振片特性 ?. Ip(g  
2q*wYuc  
 偏振对比度:(要求至少50:1) v4XEp   
s@ 6Jz\<E  
F45-M[z  
JoD@e[(  
 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) }]=@Y/p  
` }B,w-,io  
IsDwa qd|  
ZKM@U?PK  
6. 二维光栅结构的建模 *U`R<mV\  
'X`W+=T$  
lNTbd"}$:  
 该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 g8@F/$HY  
 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 DVDzYR**4  
 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 |7${E^u  
\u;`Lf  
+,j6dYub  
3$.#\*s_4  
7. 偏振敏感光栅的分析 QlS_{XV  
9Q'[>P=1  
 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。 ,sT5TS 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) Q 9E.AN  
 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
Qj$w7*U  
8. 利用参数优化器进行优化 L~RFI&b  
Eu%E2A|`I  
UD9JE S,  
 利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 whm| "}x)u  
 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 fB]NEx|o~  
 在该案例种,提出两个不同的目标: rinTB|5  
 #1:最佳的优化函数@193nm ae](=OQ  
 #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
= |2F?  
Z*-a=u%gl'  
9. 优化@193nm |kTq &^$  
u4bVp+  
(H\ `/%Bp  
 初始参数: q([{WZ:6Oq  
 光栅高度:80nm X~SNkM  
 占空比:40% Ijk hV  
 参数范围: H!>>|6OPF  
 光栅高度:50nm—150nm wuW{ 2+)B  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) [ako8  
 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 d24_,o\_  
#on ,;QN  
z7+>G/o  
 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 6ud<U#\b&  
 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。 *LuR o  
 “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 A;dD'Kgl  
 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 @;N(3| n7  
;cZp$ xb3  
10. 优化@193nm结果 ZOpKi:\  
R1eWPtWs  
*2rc Y  
 优化结果: X(\L1N  
 光栅高度:124.2nm Hsd76z#8  
 占空比:31.6% v`]y:Ku|wR  
 Ex透过率:43.1% *aFY+.;U`  
 偏振度:50.0 U3` ?Z`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。 YBR)S_C$_  
c?REDj2  
 得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 Nwe-7/Q  
 由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 !IA\c(c^  
 因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 ei{tW3 H$  
@|bJMi  
11. 300nm到400nm波长范围的优化 YD0hDp  
>5?:iaq z  
/lh1sHgD  
 初始参数: =Y5m% ,Bq  
 光栅高度:80nm "z;R"sv\  
 占空比:40% gVI`&W__,  
 参数范围: $G5:/,Q  
 光栅高度:50nm—150nm WuFBt=%  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) _:WNk(  
 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。此外,透射一致性偏差不超过5% 0L1sF'ZN  
%g{)K)$,ui  
1N:~5S}s>  
 优化结果: M)nh~gU  
 光栅高度:101.8nm C"%B >e  
 占空比:20.9% .l5-i@=W  
 Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) p>#q* eU5  
 偏振对比度:50.0 _[-W*,xJ)  
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。 xSNGf@1b  
;R Jv7@  
12. 结论 ezCJq`b  
x5V))~Ou  
 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) |lg jI!iK  
 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 dv+ZxP%g  
(如Downhill-Simplex-algorithm) ^8J`*R8CL  
 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。 '$EyVu!  
/&_q"y9  
.Eb]}8/}E  
QQ:2987619807 A~lc`m-  
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