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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) ki'$P.v{$w  
}#ZRi}f2VJ  
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。 " !EnQB=  
eK:?~BI!  
1. 线栅偏振片的原理 @.W;3|~qc  
(+|+ELfqW  
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 fmz"Zg 9=  
2. 建模任务 AabQ)23R2  
:'DyZy2Fd  
YbP @  
 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 ,' | J  
 偏振元件的重要特性: MV"n{1B  
 偏振对比度 s?EQ  
 透射率 uB  I/3aQ  
 效率一致性 #%;Uh  
 线格结构的应用(金属)
oPmz$]_Z  
YcobK#c  
3. 建模任务 Km(i}:6"  
x-z方向(截面)                         x-y方向(俯视图)
J 4gtm"2)  
4. 建模任务:仿真参数 RK!9(^Ja  
'. "_TEIF  
偏振片#1: d~u=,@FK  
 偏振对比度不小于50@193nm波长 Nnh\FaI  
 高透过率(最大化) s>J5.Z7"'j  
 光栅周期:100nm(根据加工工艺) E5^\]`9P  
 光栅材料:钨(适用于紫外波段) q2EDrZ  
偏振片#2: MI `qzC*%  
 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 5IF5R#  
 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 /yG7!k]Eg  
 光栅周期:100nm 0 %~~IT}U  
 光栅材料:钨 t.9s49P  
unFRfec{  
5. 偏振片特性 }%u #TwZ  
L(;$(k-/(  
 偏振对比度:(要求至少50:1) \\dUp>1=  
=>;&M)+q  
9w=7A>.U  
Ah2 {kK  
 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) ?9\D(V  
PMytk`<`zw  
Xq;|l?,O  
h <4`|Bg+  
6. 二维光栅结构的建模 qYA~Os1e  
i3w~&y-  
9`*ST(0/  
 该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 v.(dOIrX  
 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 \\k=N(n  
 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 LaQ7A,]  
|}4\Gm  
G`FYEmD  
uY.Ns ?8  
7. 偏振敏感光栅的分析 C+TB>~Gv`  
fxd+0R;f  
 可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 3mHzOs\jU  
 偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) s\;/U|P_  
 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。
-0^]:  
8. 利用参数优化器进行优化 x4* bhiu  
]6e(-v!U  
*S}@DoXS  
 利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 6M >@DRZ'|  
 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 &[[r|  
 在该案例种,提出两个不同的目标: FoetP`   
 #1:最佳的优化函数@193nm X)KCk2Ax  
 #2:在300nm至400nm间一致性优化函数
hoq2zDjD  
u#Ig!7iUu  
9. 优化@193nm p^8a<e?f~f  
M8~3 0L  
3=d%WPgQ  
 初始参数: ;U=b 6xE  
 光栅高度:80nm AXlVH%'  
 占空比:40% _f^6F<!  
 参数范围: 3:iEt (iCI  
 光栅高度:50nm—150nm  tKV,  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) (\F9_y,6*\  
 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 #Nh'1@@  
(,h2qP-;ud  
<iky~iE  
 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 ]VjvG};  
 通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 5mZ2CDV  
 “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 blQ&QQL  
 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 3Q$ 4`p;  
1D 'r;`z  
10. 优化@193nm结果 }&vD(hX  
gML8lu0)  
r]!#v{#.  
 优化结果: V[(fE=cIN~  
 光栅高度:124.2nm c-k3<|H`  
 占空比:31.6% y^C5_w(^jZ  
 Ex透过率:43.1% ~]-n%J $q  
 偏振度:50.0 V*@aE  
优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求。 JN/=x2n.  
t"4* ]S  
 得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 G?}?>O  
 由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 tpGT~Y(  
 因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 9E ^!i  
5!?5S$>  
11. 300nm到400nm波长范围的优化 W4o8]&A  
:GIBB=D9  
." xP {  
 初始参数: q KD  
 光栅高度:80nm 4G,FJjE`p  
 占空比:40% a]r+np]vTy  
 参数范围: s6~;)(r  
 光栅高度:50nm—150nm .zgh,#=  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) &b|RoPV  
 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% Odo)h  
/Z6lnm7wJ  
N)"8CvQL  
 优化结果: AJ}FHym_ZQ  
 光栅高度:101.8nm v^ ^Ibv  
 占空比:20.9% sbmtx/%U  
 Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) TO.b- ;  
 偏振对比度:50.0 ]`)5 Qe4  
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。 K[icVT2v~  
G*4I;'6  
12. 结论 VFf;|PHS  
|aP`hVm  
 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) >8"(go+02  
 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 C7dq=(p&  
(如Downhill-Simplex-algorithm) hV(^Y)f  
 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。 3JGrJ!x  
NVx>^5QV  
@/ ^< 9  
QQ:2987619807 ?xqS#^Z  
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