紫外光栅偏振片的参数优化
案例315(3.1) H.[t&VO 7N[Cs$_] 该应用案例说明了两个不同紫外光谱偏振片的参数优化,紫外偏振片具有亚波长线栅结构。两个系统具有不同的功能,如193nm工作波长和以及在期望光谱范围内效率的一致性。 c:_dW;MJ0 z#{%[X2 1. 线栅偏振片的原理 rZG6}<Hx 4F?O5&329i
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 SSa0x9T 2. 建模任务 GQ=Pkko pDG>9P#mO uKd79[1 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 -Oc 偏振元件的重要特性: n_46;lD 偏振对比度 A7sva@}W 透射率 84M*)cKR~ 效率一致性 U&SgB[QHO 线格结构的应用(金属) K&/!3vc a
#Pr)H 3. 建模任务: I8{ohFFo
x-z方向(截面) x-y方向(俯视图) -3&mgd 4. 建模任务:仿真参数 T6Ks]6m_ l08JL 偏振片#1: %pr}Xs(-f 偏振对比度不小于50@193nm波长 CGJ>j}C 高透过率(最大化) L$
ZZ]?7j 光栅周期:100nm(根据加工工艺) H0Ck%5 光栅材料:钨(适用于紫外波段) zc%HBZ3p 偏振片#2: ;@G5s+<l 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 2M3C
5Fu 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 }R2afTn[; 光栅周期:100nm q
OX=M 光栅材料:钨 #kPsg9Y lxXIu8 5. 偏振片特性 5u&hp VfJdCg_ 偏振对比度:(要求至少50:1) 5{O9<~, k|[86<&[
H4JwgQ $BWA=2$ 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) yc3i> w` UWg+7RL
]ppws3*Pa K{[N.dX( 6. 二维光栅结构的建模 e[*%tx H b?%Pa\,! 8PwPI%Pb 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。 so@wUxF 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 'w~e>$WI 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 !t+eJj C#D8
E.W
!DNk!]| &xMQ 7. 偏振敏感光栅的分析 K:8.
Dvn t[Ywp!y[ 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。 Jqgo\r%` 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) &Y|AX2KUC 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 dn|OY.`| 8. 利用参数优化器进行优化 6V6,m4e
Jw)-6WJ!uO =y WHm 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。 |aMeh;X t 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 z2cd1HxN 在该案例种,提出两个不同的目标: i $;y #1:最佳的优化函数@193nm j<C p&}X #2:在300nm至400nm间一致性优化函数 !S5_+.U# Swnom?t 9. 优化@193nm xr).ZswQ V{yk
8/`ij?gn 初始参数: (=/}i' 光栅高度:80nm RqRyZ*n 占空比:40% %P`w"H,v3# 参数范围: "?#O*x 光栅高度:50nm—150nm !0!r}#P 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) nZ8f}R!f: 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 UZb!tO2 ".Sa[A;~
{2MS,Ua{ 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 <A@qN95m 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。 ?-D'xqc “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 BhCOT+i;c 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 I2^Eo5' Q_M:v 10. 优化@193nm结果 9 7Mi{Zz ;P!x/Ct
<n{-&;> 优化结果: bbxo!K
m" 光栅高度:124.2nm ~e#QAaXD#5 占空比:31.6% 6R+EG{` Ex透过率:43.1% Tmr%r'i3 偏振度:50.0 {}1KI+s9\ 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。 V4qv7 pA?2UZ 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。 gL}x|Q2` 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。 J{h?=vK 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。 kH }HFl pIP^/H 11. 300nm到400nm波长范围的优化 KW-g $Ma v"J7VF2 {&d )O 初始参数: v JPX`T| 光栅高度:80nm 8lfKlXR78 占空比:40% Zz@wbhMV 参数范围: cOo@UU P 光栅高度:50nm—150nm *e}1KcJ 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) `d6,]' 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% uPQrDr5 kb2M3%6V
}hA h'*( 优化结果: Xw_6SR9C 光栅高度:101.8nm )h,-zAnZ 占空比:20.9% +L\bg|; Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) 0o&B 7N 偏振对比度:50.0 [&h%T;!Qii 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。 32Jl|@8,g G0&'B6I> 12. 结论 BFH=cs S1D;Xv@ 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) h(MS>= 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 L qdzqq (如Downhill-Simplex-algorithm) sm96Ye{O{ 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。 0|D
l/1 3JcI}w /o]j QQ:2987619807 ; 6*Ag#Z
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