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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) fKY1=3  
m'%Z53&  
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。 K!9rH>`\  
\T_?<t,UT  
1. 线栅偏振片的原理 8c'0"G@S  
&sx|sLw)  
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 =9;jVaEMJL  
2. 建模任务 Px4 zI9;cB  
`|^<y.-6  
=`X ;fz  
 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 "Rp]2'?  
 偏振元件的重要特性: ka&-tGg  
 偏振对比度 \g}FoN&  
 透射率 Hvq< _&2  
 效率一致性 NB&u^8b  
 线格结构的应用(金属)
b+M[DwPw  
u[jdYWQa  
3. 建模任务 GZc%*  
x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
lC1X9Op  
4. 建模任务:仿真参数 y tmlG%  
2/B Flb  
偏振片#1: V_(?mC  
 偏振对比度不小于50@193nm波长 ':!;6v|L  
 高透过率(最大化) 9_ Qm_  
 光栅周期:100nm(根据加工工艺) ):+H`Hcm  
 光栅材料:钨(适用于紫外波段) g-%uw[pf  
偏振片#2: +>OEp * j  
 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 ?#kI9n<O  
 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 Te> 7I  
 光栅周期:100nm ryx<^q  
 光栅材料:钨 F ,{nG[PL  
T"Q4vk,3*J  
5. 偏振片特性 BsB}noN}  
A}\Rms 2  
 偏振对比度:(要求至少50:1) )}c$n  
,[bcyf  
SAG) vmm  
-JZl?hY(  
 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) !*|CIxk(  
G-n`X":$DT  
}M|  
IFPywL{K  
6. 二维光栅结构的建模 LTtfOcrt  
oT|E\wj  
8XJ%Yuu  
 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。 ;gm){ g  
 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 66'TdF]"  
 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 1}8e@`G0.]  
+nMgQOs  
o-O/MS   
_n}!1(xYa`  
7. 偏振敏感光栅的分析 v:6b&wS L3  
lGLZIp  
 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。 v,|;uc+  
 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) {b<8Z*4W  
 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
%k$C   
8. 利用参数优化器进行优化 Ya9uu@F  
*qb`wg  
 74Q?%X  
 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。 (Z,,H1L  
 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 D}"GrY 5  
 在该案例种,提出两个不同的目标: ~hvhT}lE  
 #1:最佳的优化函数@193nm Wt3\&.n  
 #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
FxZ\)Y   
(`!| Uf$  
9. 优化@193nm 2qr%xK'^B  
)%tf,3  
z|b4w7 I  
 初始参数: 5h> gz  
 光栅高度:80nm CYrL|{M]  
 占空比:40% tIr66'8  
 参数范围: a|7V{pp=M  
 光栅高度:50nm—150nm <m(nZ'Zqz2  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) akqXh 9g  
 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 ;%jt;Xv9  
2hu6  
Pdn.c1[-a  
 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 {9l4 pT3  
 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。 ,Xh4(Gn#b  
 “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 @s IZ  
 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 _>`0!mG  
./g0T{&  
10. 优化@193nm结果 by06!-P0[  
u\E.H5u27  
Xl aNR+  
 优化结果: O.$<Bf9  
 光栅高度:124.2nm {[9^@k  
 占空比:31.6% wM&G-~9ujk  
 Ex透过率:43.1% isd[l-wAmf  
 偏振度:50.0 Va 5U`0  
优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求。 9/%|#b-z  
0?:ZERv  
 得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 OKU P  
 由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 cu"%>>,,  
 因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 I&xRK'  
vB Jva8;Q  
11. 300nm到400nm波长范围的优化 E+2y-B)E  
k Z3tz?Du  
.6"7Xxe]<  
 初始参数: C}>&#)IH  
 光栅高度:80nm aH$~':[93  
 占空比:40% M)xK+f2_[  
 参数范围: qQ_B[?+W  
 光栅高度:50nm—150nm 9BY b{<0tS  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) *= 71/&B  
 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% LH_2oJ\  
Ww p^dx`!  
bCrB'&^t  
 优化结果: s=nds"J  
 光栅高度:101.8nm /0c&!OP  
 占空比:20.9% E.6\(^g  
 Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) 4|e#b(!  
 偏振对比度:50.0 |}}]&:w2  
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。 Gt%kok  
t}tKm  
12. 结论 /f[_]LeV]  
Vg+SXq6G  
 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) m\>x_:sE  
 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 Z~|J"2.  
(如Downhill-Simplex-algorithm) ^ UzF nW@a  
 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。 ,J^Op   
3q>"#+R.t  
9VByFQgM  
QQ:2987619807 r&[~/m8zl  
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