紫外光栅偏振片的参数优化
案例315(3.1) W]oILL"d E)iX`Xq|0{ 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。 t ch;_7? Z VyJ%"(E 1. 线栅偏振片的原理 ,Dy9-o 8~}~d}wW
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 eyzXHS*s;L 2. 建模任务 re xMS U1)!X@F{ D=jtXQF 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 vNQ|tmn 偏振元件的重要特性: RgD %pNhI 偏振对比度 4[
*G 透射率 ;w<r/dK 效率一致性 Y_FQB K U 线格结构的应用(金属) v[\Z^pccgj C({r1l4[D 3. 建模任务: -7IRlP&
x-z方向(截面) x-y方向(俯视图) (XNd]G 4. 建模任务:仿真参数 B.4Or] o&)v{q 偏振片#1: 7P:/ (P 偏振对比度不小于50@193nm波长 8xt8kf*k 高透过率(最大化) GQ 0(lS 光栅周期:100nm(根据加工工艺) ;--p/h*. 光栅材料:钨(适用于紫外波段) Ov;q]Vn> 偏振片#2: ~^J9v+ 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 RN2z/FUf 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 "#8I &xZK 光栅周期:100nm w$0*5n>) 光栅材料:钨 (7C$'T-ZK |)OC1=As 5. 偏振片特性 cp&1yB
b( ~#CHg 偏振对比度:(要求至少50:1) s{:Thgv,9 zHD8\*
TMD*-wYr rrSFmhQUk 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) r-_-/O"l @o6!
Z~ K} @ g:YUuZ 6. 二维光栅结构的建模 {8556> \~ ~m4LL[ ]l}bk] 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。 nT7]PhJ 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 kyf(V)APPu 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 o QR?H rAk;8)O$
@QDUz>_y mr,GHx 7. 偏振敏感光栅的分析 t$PJ*F67M ab[V->>% 可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 & j*Ylj} 偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率) _6->D[dB 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 G+tzp&G@ 8. 利用参数优化器进行优化 | Pqs)Mb]
iV:\,<8d 4{h^O@*g 利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 cqp^**s 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 f[q_eY 在该案例种,提出两个不同的目标: 4'.]-u #1:最佳的优化函数@193nm jX,A. #2:在300nm至400nm间一致性优化函数 MfraTUxIo/ 1pqYB]*u_ 9. 优化@193nm GuF-HP}xM b/4gs62{k
0ke1KKy/d 初始参数: g`,(O 光栅高度:80nm u1|v3/Q- 占空比:40% ?sxf_0* 参数范围: {JM3drnw 光栅高度:50nm—150nm a?)g>e
HN 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) h1#l12k^' 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 =H"%{VeC5 Is97>aid
)+.AgqxI 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 PAiVUGp5[ 通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 G
}M! “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 ]@qD4: 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 oTA'=<W?D nb@<UbabW} 10. 优化@193nm结果 P.~sNd oJ zu1gP/
Pd(n|t3[8 优化结果: Koz0Xy 光栅高度:124.2nm ! &V,+}>) 占空比:31.6% mN#&NA Ex透过率:43.1% pe+m%;nzR 偏振度:50.0 XlGB`P>?KD 优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求。 G+iJS!= %Jn5M(myC 得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 U27ja|W^ 由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 ~5Rh7 因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 +@PZ3
[s K$M,d-
`b 11. 300nm到400nm波长范围的优化 T{T> S%17~ &HJ~\6r\ ,7e 2M@=
初始参数: *oIKddZh 光栅高度:80nm #elaz8 5 占空比:40% s3M#ua#mX 参数范围: dRTpGz 光栅高度:50nm—150nm U9AtC.IG! 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) cH7D@p} 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% s_,&"-> =k+i5:@]
,0$b8lb;x/ 优化结果: A3 zNUad; 光栅高度:101.8nm Iq47^ 占空比:20.9% %$!EjyH9 Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) ,I[A~ 偏振对比度:50.0 (yz8}L3 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。 `RE1q)o}8M .T*7nw 12. 结论 \y/+H 5TdI 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) i)e)FhEY6 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 fGLOXbsA (如Downhill-Simplex-algorithm) m<22E0=g 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。 /XW,H0pR ;D<rGkry vGPaW YV QQ:2987619807 z~a]dMs"(P
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