紫外光栅偏振片的参数优化
案例315(3.1) D,( "3zx wMx#dP4W8 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。 iH;IXv,b3 kCVO!@yZz 1. 线栅偏振片的原理 s.{nxk. $p?TE8G
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 M~SbIk<#a< 2. 建模任务 x[m&ILr ch-.+p3 id=:J7!QU 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 7wA.:$ 偏振元件的重要特性: 84|oqwZO 偏振对比度 ~L55l2u7 透射率 s<hl>vY_' 效率一致性
]$=\zL 线格结构的应用(金属) R>#BJ^>= wusj;v4C4M 3. 建模任务: y$h.k"x`
x-z方向(截面) x-y方向(俯视图) iQ7S*s+l5O 4. 建模任务:仿真参数 LagHzCB J =j6rD 偏振片#1: 5p]Cwj<u 偏振对比度不小于50@193nm波长 y<0RgG1qp 高透过率(最大化) 9cMQ51k)E 光栅周期:100nm(根据加工工艺) lq[o2\ 光栅材料:钨(适用于紫外波段) Jp#Onl+d6 偏振片#2: FcaO- 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 L3s1a -K 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 R/BW$4/E 光栅周期:100nm Q}qw`L1 光栅材料:钨 \]7i-[ 1Bl;.8he.) 5. 偏振片特性 hP$v,"$ 4
>2g&);B 偏振对比度:(要求至少50:1) O_bgrXg6x G-#]|)
"$6 .L^9W iI
4XM>`a 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) Kx<T;iJ} QswbIP/>:'
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W:.' 1v2pPUH\ 6. 二维光栅结构的建模 4n9c Xpp%j 7LZA!3 该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 3{"M N= 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 g6V>_| 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 {S*:pG:+q '}pe$=
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KjCm*K(q T:?01?m 7. 偏振敏感光栅的分析 E2%{?o 2n3g!M6~ 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。 =E~)svl6g 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) 4w<4\zT_U} 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 TLWU7aj&! 8. 利用参数优化器进行优化 z!>
H^v
\7elqX`.yY [/'=M h 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。 ^PrG5|,s 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 YVT\@+C' 在该案例种,提出两个不同的目标: 1.6Y=Mh=i[ #1:最佳的优化函数@193nm WN`|5"?$ #2:在300nm至400nm间一致性优化函数 -NuRf# PD$@.pib 9. 优化@193nm V
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Z7:TPY$b 初始参数: *\4u :1Cu 光栅高度:80nm gT8% ?U: 占空比:40% W{js9$oJ 参数范围: -ZKo/N>6} 光栅高度:50nm—150nm E6njmdu 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) q(iM=IeiN 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 \
W.uV[\ ![}q9aeT
%hO/2u 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 5uxB)Dx) 通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 ,{rm<M.) “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 !y 7SCz
g 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 JrhDqyk* Y-vLEIX= 10. 优化@193nm结果 *!p#1fE U)B^R
_A5. 优化结果: /QT"5fxKJ 光栅高度:124.2nm 8&2W^f5 占空比:31.6% v5Qp[O_ Ex透过率:43.1% l:?w{'i$ 偏振度:50.0 |bWvQdN
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。 D @bnm
s t.YY?5l 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。 @Fs2J_v 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。 8IrA{UU 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。 yWkg4 Cg 4l*"_ 11. 300nm到400nm波长范围的优化 Kp.d#W_TX :i8B'|DN5 $CgR~D2G 初始参数: Bk)*Z/1<x 光栅高度:80nm Tu*"+*r>s 占空比:40% #eKg!]4-R 参数范围: \cKY{(E 光栅高度:50nm—150nm !`$xN~_ 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) ;{% R[M' 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% x.ZW%P1 &]xOjv/?
/rQ[Ik$| 优化结果: t7].33%\ 光栅高度:101.8nm dnXre*rhz 占空比:20.9% "z/)> ?Wn Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) c"H59 jE 偏振对比度:50.0
7%g8&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,尤其是Ex 偏振光的透射一致性。 0%f}w0]: |'?./ 12. 结论 qS.TVNZ b IZuZF>* 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) -<MA\iSP 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 |?=a84n1l (如Downhill-Simplex-algorithm) 5:r*em 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。 a"6AZT"8 aUVJ\;V zUNWcv!& " QQ:2987619807 %n7Y5|Uh
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