紫外光栅偏振片的参数优化
案例315(3.1) 6;s[dw5T CSW+UaE 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。 ]2|fc5G' $~1mKx]] 1. 线栅偏振片的原理 S#y GqN0i I][&*V1
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 ="vg/@.>i 2. 建模任务 gzKMGL?%? k #\j \t- /!;v$es
S 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 d@a<Eq 偏振元件的重要特性: )'RaMo` 4 偏振对比度 ?fC9)s 透射率 ?GhMGpdMq 效率一致性 8L_OH 线格结构的应用(金属) ]i0=3H2 eYlI }; 3. 建模任务: 0&Ftx%6%
x-z方向(截面) x-y方向(俯视图) ^"=G=* / 4. 建模任务:仿真参数 C'gv#!Q P?|\Ig1Gk 偏振片#1: @Y.r ,q 偏振对比度不小于50@193nm波长 ae@!M 高透过率(最大化) {n|Uf 5 光栅周期:100nm(根据加工工艺) @+p(% 光栅材料:钨(适用于紫外波段) MXEI/mDYK 偏振片#2: jpZq]E9`P 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 IDos4nM27] 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 T!41[vm( 光栅周期:100nm m`q&[: 光栅材料:钨 [Y, L=p XSK<hr0m 5. 偏振片特性 *
]bB7 cjg~?R 偏振对比度:(要求至少50:1) (^g XO uCuB>x&
bE2O[B %t!S 7UD 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) m||9,z- ~@-r
_$D!"z7i \.H9e/vU` 6. 二维光栅结构的建模 `\;Z&jlpT VEIct{ f#GMJ mCQs 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。 ?r8hl.Z> 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 .%.7~Nu, 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 RU6c 8>" 4L{]!dox
S|LY U!IWZ r[;d.3jtP 7. 偏振敏感光栅的分析 xJ. kd
Tr 39P55B/o% 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。 U{[YCs fk 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[}A4` 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 !P^Mo> " 8. 利用参数优化器进行优化 4`: POu&
|_8l9rB5ip Xfqin4/jC 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。 9=T;Dxn 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 M
| "'`zc 在该案例种,提出两个不同的目标: ;i?2^xe^~c #1:最佳的优化函数@193nm ?fq!BV #2:在300nm至400nm间一致性优化函数 es#6/ i}v.x 9. 优化@193nm ZOa| lB (, {y6h(@I8\
Y&Fg2_\"> 初始参数: leH7II9 光栅高度:80nm ~ |A0* 占空比:40% S1y6G/e9 参数范围: .lP',hn 光栅高度:50nm—150nm Q25VG5G 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) vGh>1U: 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 g\.$4N ~XuV:K3
vWeY[>oGur 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 Jx}-Y*
o 通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 \6?a “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 '#LzQ6Pn 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 R*lq7n9 '&Y_,-i 10. 优化@193nm结果 mS![J69( wW)(mY?
(y.N-I, 优化结果: =IQ}Y_xr 光栅高度:124.2nm Mkk.8AjC| 占空比:31.6% {en'8kS Ex透过率:43.1% d*gv.mE 偏振度:50.0 QOg >|"KL 优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求。 Rb:<?&7ZzN m<>BxX 得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 +D]raU 由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 y<Xu65 因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 C]5 kQ1Og wDW%v@ 11. 300nm到400nm波长范围的优化 zEW+1-=)+7 !1=OaOT L98T!5) 初始参数: s*yl&El/ 光栅高度:80nm N\|z{vn 占空比:40% H2Wlgt 参数范围: \-;f<%+ 光栅高度:50nm—150nm At=d//5FFP 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) EXVZ?NG 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。此外,透射一致性偏差不超过5% 2y^:T'p b=:u d[h
Q9O_>mZy 优化结果: HV/:OCK 光栅高度:101.8nm AK&>3D 占空比:20.9% Hh=fv~X Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) x$BNFb%I1 偏振对比度:50.0 Zc1x"j 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。 *1`X} 0,ryy,2 12. 结论 iUR ij@ jD9u(qAlH 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) XxmWj-=qO 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 Jk\-e`eE (如Downhill-Simplex-algorithm) d8jH?P-" 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。 T*C25l;w H2R3I<j #vV]nI<MF. QQ:2987619807 t
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