紫外光栅偏振片的参数优化
案例315(3.1) iGB_{F~t4} ?D,=37 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。 } VJfJ/ k#[F` 1. 线栅偏振片的原理 PB%-9C0 q~CA0AR
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 qq)0yyL r 2. 建模任务 Qk!;M| U\/5;Txy( (~zd6C1. 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 (-]r~Ol^ 偏振元件的重要特性: +("7ZK? 偏振对比度 p!]6ll^ 透射率 hcVJBK 效率一致性 yc|VJ2R* 线格结构的应用(金属) %WqNiF0- vR0];{ 3. 建模任务: A:(*y
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x-z方向(截面) x-y方向(俯视图) 7+x? "4 4. 建模任务:仿真参数 rc+C?)S 1B),A~Ip 偏振片#1: ;8!Z5H 偏振对比度不小于50@193nm波长 G-9iowS/A 高透过率(最大化) ARcv;H 5 光栅周期:100nm(根据加工工艺) VMoSLFp^R 光栅材料:钨(适用于紫外波段) \!]Ua.e< 偏振片#2: %| G"-%_E 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 >]o}}KF? 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 M#|dIbns
H 光栅周期:100nm +[SgO}sF 光栅材料:钨 )%!XSsY.N| -hC,e/+ 5. 偏振片特性 xBu1Ak8w uEc<}pV 偏振对比度:(要求至少50:1) $gBd <N9|c <~
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2Z20E$Cb iH^z:%dP 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) [AV4m
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EUsI%p j~j\\Y 6. 二维光栅结构的建模 *T0q|P~o% E( us'9c @
49nJi 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。 npRSE v 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 ,lCgQ0}< 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 @
P|LLG' Q f(p~a(d
|yo\R{&6 +a^F\8H 7. 偏振敏感光栅的分析 m7T)m0 Qp`gswvE 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。 :$MG*/Q 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) &@ JvnO: 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 $ cj>2. 8. 利用参数优化器进行优化 tH'2gl
xq"Jy=4Q* xC
C:BO`pw 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。 'l,V*5L 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 &~CY]PN. 在该案例种,提出两个不同的目标: q&:=<+2" #1:最佳的优化函数@193nm wgd /(8d #2:在300nm至400nm间一致性优化函数 E c s,$\ O{ /q-~_ 9. 优化@193nm J*9$; %Qk/_ R1
JmEj{K<3I 初始参数: pKi& [ 光栅高度:80nm T6ENtp 占空比:40% iX3HtIBj' 参数范围: RoAlf+&Qb 光栅高度:50nm—150nm ytNO*XoR 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) |F#1C9]P 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 =/\:>+p^.y ]vuwkn+)
GKcv<G208 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 E@Ad'_H 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。 " LJq%E “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 ? R>h ` 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 LY+|[qka >3&O::]3 10. 优化@193nm结果 "O(9 m.CZ d:yqj:
"?mJqA 优化结果: =Fdg/X1 光栅高度:124.2nm I[n^{8gz 占空比:31.6% .H,xle Ex透过率:43.1% rb{P :MX 偏振度:50.0 +>4;Z d!@d 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。 O`vTnrY [k-+AA>: 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。 b:w?PC~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。 SB)5@
nmS 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。 |<O9Sb_ ;,]P=Ey 11. 300nm到400nm波长范围的优化 0:b2(^]bg *&f$K1p "9n3VX) 初始参数: +E1h#cc) 光栅高度:80nm g(4xC7xK6 占空比:40% c*@G_rb 参数范围: GH[wv< 光栅高度:50nm—150nm r7',3V 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) 2+X\}s1vN 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。此外,透射一致性偏差不超过5% rylzcN9RM$ FHV-BuH5
Qca&E`~Q 优化结果: {P*m;a`} 光栅高度:101.8nm i'\T R|qd 占空比:20.9% `hb%+-lj+ Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) __.+s32SS$ 偏振对比度:50.0 !o$!Fr c 优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求,尤其是Ex 偏振光的透射一致性。 p}cw{ %HJK; 12. 结论 ^yOZArc'r Q1+dCCY#F 应用的偏振分析器可以评价偏振光栅与波长和角度的关系。(同样适用于极紫外光谱范围) 71\xCSI1w& VirtualLab参数优化工具箱提供了不同的优化方式,用以改善提高光学元件的性能 AnT3M.>ek (如Downhill-Simplex-algorithm) H*)NLp 通过选择合适的评价函数(包括参数权重)可使优化更加合理化,并满足独立的要求。 y99mC$"Ee` o]opdw pxa( QQ:2987619807 k1!@^A
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