紫外光栅偏振片的参数优化
案例315(3.1) 2qLRcA=R s7e)Mt 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。 uF_gfjR[m 3&.?9 1. 线栅偏振片的原理 %wn|H> -fFM-gt^t
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 S'#KPzy. 2. 建模任务 gq~>S1 hG .>> 0|E!e 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 Z(Fsk4, 偏振元件的重要特性: /_}xTP"9 偏振对比度 /(
%Q 透射率 e0Cr> I5/e 效率一致性 iD+Q\l;% 线格结构的应用(金属) E,&BP$B 0(\ybppx 3. 建模任务: v*`$is+
x-z方向(截面) x-y方向(俯视图) *@[DG)N 4. 建模任务:仿真参数 12BTZ H)S" `j 偏振片#1: NPy{ =#k4 偏振对比度不小于50@193nm波长 1^ZQXUzl%i 高透过率(最大化) S e/VOzzg 光栅周期:100nm(根据加工工艺) VZBT'N 光栅材料:钨(适用于紫外波段) 58)`1p\c' 偏振片#2: a<9gD,]P 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 awLN>KI]</ 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 vJ9Uw 光栅周期:100nm ~&B{"d 光栅材料:钨 T;K,.a8bU }mQ7N&cC 5. 偏振片特性 Qfx(+=| E/z^~;KA 偏振对比度:(要求至少50:1) vn<z\wVbf +ptVAg+
MUsF/1 YSERQo 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) 2 Pn k4r;t: O ^
0Ou;MU*v ={,\6a|]: 6. 二维光栅结构的建模 _ #]uk&5a ^Uss?)jN4 \x?q!(;G2 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。 |6/k2d{,( 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 5q?2?j/h 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 U,
_nEx ?RL[#d+y
7pH`"$ `F5iZWW1 7. 偏振敏感光栅的分析 1Q1NircJ zvv<w@rX 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。 .w=( G 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}R!'m(P' 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 1vKc>+9 8. 利用参数优化器进行优化 vW,dJ[N6jm
Tbv", b c ;_ T 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。 s&:LY"[` 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 K P{|xQ> 在该案例种,提出两个不同的目标: :{@&5KQ8) #1:最佳的优化函数@193nm {"|P #2:在300nm至400nm间一致性优化函数 3aIP^I1 Ay\=&4dv 9. 优化@193nm e~C5{XEE b|mWEB.p
^Xv_y+ 初始参数: :xOne<@ 光栅高度:80nm hu}`,2 占空比:40% &KinCh7l L 参数范围: / blVm1F 光栅高度:50nm—150nm jo 0
d# 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) M^^5JNY 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 |iN!V3#S q =sEtH=
&:1PF.)N 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 I&JVY8' 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。 A9Cq(L_H “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 }
IJ 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 {A2EGUmF2 Co[fq3iX# 10. 优化@193nm结果 | R MIV ~2
L{m[s|
{No*Z'X 优化结果: e8T#ZWr* 光栅高度:124.2nm 1>hY!nG h 占空比:31.6% n0|oV(0FE Ex透过率:43.1% h|
q!Qsnj' 偏振度:50.0 :`('lrq 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。 GIXxOea1 o,o,(sII 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。 Uedzt 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。 c@H_f 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。 *sNZ.Y:. R@*mMWW, 11. 300nm到400nm波长范围的优化 .m--#r qKoD*cl)Za .|>zQ(7YC 初始参数: dkTewT6' 光栅高度:80nm ,H6*9!Dv2 占空比:40% -+vA9,pI 参数范围: U*Q1(C 光栅高度:50nm—150nm F3BWi[Xh 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) Td!@i[6%H 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% h SGI VVY#g%(K
qg521o$* 优化结果: dnRS$$9# 光栅高度:101.8nm z1wJ-l 占空比:20.9% 3FWl_d~uD Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) 1Z9_sd~/6 偏振对比度:50.0 uZ[7[mK}n7 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。 J\7ukm"9 xd[GJ;xvs 12. 结论 y b 7 O>8|Lc 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) |Z\?nZ~ 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 5Q_T=TL (如Downhill-Simplex-algorithm) luA k$Es 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。 Gyo[C98 I~:v X^%9 &)(>e}es QQ:2987619807 NBLiwL37{
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