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infotek_vlf 2016-06-01 16:46

VirtualLab实例_紫外光栅偏振片的参数优化

1F58 2 l  
案例315(3.1) parc\]M  
bF{14F$  
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。 <aEY=IF4  
} l4d/I  
1. 线栅偏振片的原理 WMXk-?v4  
[attachment=70652]
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 c!}f\ ]D  
tx01*2]pX  
2. 建模任务 ]aVFWzey  
[attachment=70653]
)a'c_ 2[  
VLfE3i4Vwl  
 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 b|z_1j6U  
 偏振元件的重要特性: }Qo:;&"3  
 偏振对比度 iv]*HE  
 透射率 YJEL'k<l  
 效率一致性 ^GN|}W  
 线格结构的应用(金属) YQk<1./}I  
0(~,U!g[=  
3. 建模任务
      x-z方向(截面)            x-y方向(俯视图)
[attachment=70654]
VvTs87  
#{u>  
4. 建模任务:仿真参数 _& qM^  
<xWBS/K  
偏振片#1: ^6[o$eY3  
 偏振对比度不小于50@193nm波长 -H;p +XAY  
 高透过率(最大化) Sx%vJYH0  
 光栅周期:100nm(根据加工工艺) p4-bD_  
 光栅材料:钨(适用于紫外波段) Q-LDFnOFwp  
偏振片#2: Q\4nduQ  
 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 iSz?V$}?  
 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 3d0Yq  
 光栅周期:100nm ]rP'\a  
 光栅材料:钨 ntT~_Ba8;u  
]C me)&hX  
5. 偏振片特性 y8.(filNB  
BXf.^s{H  
 偏振对比度:(要求至少50:1) >9v?p=  
D3+UV+&R/  
[attachment=70655] NhDM h8=$^  
l*Iy:j(B  
 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) d=B DR^/wA  
 #FfUkV  
[attachment=70656] P_f>a?OL:  
@94_'i7\  
6. 二维光栅结构的建模 ]JXpe]B  
[attachment=70657]
n xc35  
pWwB<F  
 该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 K(M@#t1_&  
 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 *8*E\nZx!  
 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 Dx-G0 KIG  
?/,sKF74i  
[attachment=70658]
(y xrK  
 j`9+pI  
7. 偏振敏感光栅的分析 Z=vzF0  
[attachment=70659]
"c  S?t  
 可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 !y>MchNv  
 偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) (HUGgX"=  
 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 +I?T|Iin  
8. 利用参数优化器进行优化 !1H\*VM "  
[attachment=70660] qOKC2WD  
@YEdN}es  
 利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 _/)?GXwLn  
 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 79>8tOuo  
 在该案例种,提出两个不同的目标: 7Lr}Y/1=  
 #1:最佳的优化函数@193nm I oz rZ  
 #2:在300nm至400nm间一致性优化函数 :X`Bc"  
A~!3svJW  
9. 优化@193nm @a1+  
[attachment=70661] m*h, <,}-+  
GMZj@q  
 初始参数: h%Nbx:vKk  
 光栅高度:80nm Bpjwc<U  
 占空比:40% 9 xvE?8;M#  
 参数范围: C<.t'|  
 光栅高度:50nm—150nm .kT5 4U;{  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) 3f{%IU(z  
 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。  4^L+LY  
[attachment=70662] E6-alBi%  
4g#pQ  
 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 aQ ~  
 通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 U+!H/R)(  
 “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 uW&P1 'X  
 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 ; b2)WM:  
lrSo@JQ  
10. 优化@193nm结果 KB,!s7A  
[attachment=70663] UN&b]vg  
b|c?xHF}K  
 优化结果: 89B1\ff  
 光栅高度:124.2nm k!]Tg"]JAh  
 占空比:31.6% {)eV) 2a  
 Ex透过率:43.1% XV2f|8d>  
 偏振度:50.0 <dTo-P  
优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求。
[attachment=70664]
lA39$oJ  
8KpG0DC  
 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。 8VLr*83~8  
 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。 <R:KR(bT  
 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。 `@{qnCNQ  
m7 !Fb  
11. 300nm到400nm波长范围的优化 A"V3g`dP  
[attachment=70665]
DVYY1!j<  
n>X  
 初始参数: vm+EzmO,!  
 光栅高度:80nm Aa&3x~3+  
 占空比:40% c@{,&,vsj  
 参数范围: 35yhe:$nf  
 光栅高度:50nm—150nm ;o\0:fzr  
 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) bw{%X  
 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% %@U<|9 %ua  
[attachment=70666] apUV6h-v  
SZ-%0z  
 优化结果: >Lanuv)O  
 光栅高度:101.8nm nTj Q4y  
 占空比:20.9% (jCE&'?}  
 Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) M`umfw T  
 偏振对比度:50.0 =,I,K=+_x  
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。 L iJ;A*  
LX j Tqp'  
12. 结论 C+}uH:I'L  
K/Axojo  
  • 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)
  • 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 (@`+Le  
       (如Downhill-Simplex-algorithm)
  • 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。
MQ"<r,o?:  
m%q#x8Fp  
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