紫外光栅偏振片的参数优化
案例315(3.1) }x1*4+Y1 Awad!_VdHS 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。 Q2[D|{Z ZO $}m? 1. 线栅偏振片的原理 JY tM1d fu 95-)M
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 QeVM9br)m 2. 建模任务 P=V=\T<4_ ;yO7!{_ ~h{v^} 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 w;(`!^xv 偏振元件的重要特性: =@>[ 偏振对比度 V{[vIt* 透射率 L.z`>1 效率一致性 fK|F`F2V 线格结构的应用(金属) @iwg`j6ol *a7&v3X 3. 建模任务: sC Fqz[I
x-z方向(截面) x-y方向(俯视图) T)ra>r<# 4. 建模任务:仿真参数 ^ cn)eA <tbsQ3 偏振片#1: tF<|Eja* 偏振对比度不小于50@193nm波长 .)>DFGb>H 高透过率(最大化) KN;b+`x;M 光栅周期:100nm(根据加工工艺) Ncu\;K\N 光栅材料:钨(适用于紫外波段) W|@/<K$V 偏振片#2: el*C8TWlw 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 ;w,g|=RQ 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 Cu0N/hBT 光栅周期:100nm :*"0o{
ie 光栅材料:钨 o5\nqw^ gNO<`9q 5. 偏振片特性 ]3C&l+m$ot H|H!VPof] 偏振对比度:(要求至少50:1) I"^ `!8<q {<a(1#{
b<B|p| D^Bd>Ey4 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) E3\O?+h# 3n/U4fn_
0.-2FHc9L I%43rdoPe 6. 二维光栅结构的建模 VrA9}"1x~* >`a)gky%~ [{ak&{R,9{ 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。 I#D{6%~ 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 n_%JXm#\ 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 L\8tqy. dQR2!yHEq
;K[`o/#4" z./M^7v? 7. 偏振敏感光栅的分析 [EDw0e xQa[bvW 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。 h1Ca9Z_ 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)
'._8 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 /H=fK 8. 利用参数优化器进行优化 #~54t0|Cd>
q79)nhC F 2P8JLT*Tj 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。 $Xw .iN]g 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 w8*+l0 在该案例种,提出两个不同的目标: Cd.pMoS #1:最佳的优化函数@193nm nJF"[w, ? #2:在300nm至400nm间一致性优化函数 Z'PE^ , 6>)]7(B<d 9. 优化@193nm wh:O"&qk #F.;N<a
'2a }1? 初始参数: zPU&
}7 光栅高度:80nm @6>R/] 占空比:40% \Nu(+G?e 参数范围: MI|DOp 光栅高度:50nm—150nm G6xdGUM 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) qtTys gv 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 |QJ!5nb ^:K"Tv.=
B&#TbKp 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 LbtcZ)D! 通过改变参数的权重,以保证此参数在优化过程中能够得到优先优化。 4_J*
0=U “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 L$h.VQv+ 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 A"k6n\!n; A5tY4?| 10. 优化@193nm结果 )+Wx!c,mb ZVJbpn<lo)
s,N%sO; 优化结果: ;g: TsYwM 光栅高度:124.2nm za'Eom-<u 占空比:31.6% <0vQHND,3 Ex透过率:43.1% }-k<>~FA 偏振度:50.0 EkM? Rs 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。 C<2vuZD 1agyT 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。 bV&/)eqv 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。 Q3\j4;jI( 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。 zWgNDYT~ BD[XP`[{ 11. 300nm到400nm波长范围的优化 q"'^W<i kg7oH.0E g4P059 初始参数: ,2DKp hh 光栅高度:80nm TS)p2# 占空比:40% p8Di9\} 参数范围: q*TH),)J 光栅高度:50nm—150nm j/{F#auI 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) Miqu 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% MZZ4 ?C//UN;
Y.3]vno?X 优化结果: ]<A|GY0q1 光栅高度:101.8nm 6 DD^h:*> 占空比:20.9% 3Tg Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) 7qV_QZ!. 偏振对比度:50.0 rv1kIc5Za< 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。 |!i3Y=X j./3 ) 12. 结论 (EIdw\ kWc%u-_ 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) ~d^+yR- 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 ]y@9z b (如Downhill-Simplex-algorithm) p@/!+$^{ 通过选择合适的评价函数(包括参数权重)可使优化更加合理化,并满足独立的要求。 NwoBM6 # _+N*4 R{\vOw:* QQ:2987619807 [#$ -kd~
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