紫外光栅偏振片的参数优化
案例315(3.1) ]jiM WmU4~. 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。 TP' eUlF4l<] 1. 线栅偏振片的原理 0STtwfTr: e^kccz2f
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 hZ|*=/3k 2. 建模任务 }M?\BH& 3qOq:ZkQ hR,VE'A
全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 &.z: i5&o! 偏振元件的重要特性: m^cr-' 偏振对比度 K=Z~$)Og) 透射率 `s#0/t 效率一致性 58\rl G 线格结构的应用(金属) x*td
nor& tdSy&]P 3. 建模任务: %,f|H :+>u
x-z方向(截面) x-y方向(俯视图) j<H`<S 4. 建模任务:仿真参数 "?EoYF_ [tYly`F 偏振片#1: @igGfYy 偏振对比度不小于50@193nm波长 (t'hWS 高透过率(最大化) Jydz2
zt! 光栅周期:100nm(根据加工工艺) 7=C$*)x 光栅材料:钨(适用于紫外波段) [uCW8:e 偏振片#2: K] ;` 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 I>ks H 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 .),ql_sXr 光栅周期:100nm HqNM3 1) 光栅材料:钨 @wO"?w( MmH[ 7R 5. 偏振片特性 rT$J0"*= A41*4!L= 偏振对比度:(要求至少50:1) )X-b|D4O 55xaZ#|
DM"nxTVre 2u 8z>/G 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) )]x/MC:9r z5G<h
R2{ y1b$l q\wT[W31@ 6. 二维光栅结构的建模 S1oRMd)r j8WMGSrrF ELoE-b)Cb 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。 iaXpe]w$n 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 2{^k*Cfd 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 Wr+?ul*_ I3Gz,y+
Yw7+wc8R EfA*w/y 7. 偏振敏感光栅的分析 m(Ghe2T: H]e%8w))0 可通过“偏振分析器”对偏振敏感光栅进行分析,该工具是VirtualLab光栅工具箱的一部分。 sOzmw^7 偏振片最重要的几个特性可直接进行选择(如偏振度、透射率和反射率)
gC^4K9g 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 R
T/T+Q! 8. 利用参数优化器进行优化 _SU%ul
I*cB
Ha SF$'$6x} 利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 Vk%[N> 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 QC@nRy8% 在该案例种,提出两个不同的目标: yVA<-PlS< #1:最佳的优化函数@193nm ,>(/}=Z. #2:在300nm至400nm间一致性优化函数 /G)Y~1ASA% &h)G>Sqc 9. 优化@193nm ap|7./yg Y r3h=XY
&t.9^;( 初始参数: bvHF;Qywg 光栅高度:80nm 'iy &%? 占空比:40% MbY?4i00%h 参数范围: }.md$N_F 光栅高度:50nm—150nm vLQ!kB^\W 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) 5 9$B
z'LY 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 r9!jIkILz ]Tmx;[D
tbz?th\# 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 Y1e>P 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。 EOqvu=$6 “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 8GpPyG
],e 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 P%#WeQ+ Pl|e?Np 10. 优化@193nm结果 h<KE)^). RmXC
^VQ
5?-cP?|.9 优化结果: L,!3 光栅高度:124.2nm ^kg[n908Nw 占空比:31.6% >uMj}<g#Z? Ex透过率:43.1% nXjf,J-T 偏振度:50.0 7A7=~:l\G 优化后的偏振片满足所需的光学功能,并达到给定的技术要求。 1J8okBhZ ?.E ixGzI^ 得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。
ByP 由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 e[txJ*SuO 因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 Wi a%rm 7;cb^fi/ 11. 300nm到400nm波长范围的优化 l=(4o4um bWc3a fiDwa
;, 初始参数: AvW2)+6G 光栅高度:80nm hoy+J/ 占空比:40% sTu6KMn 参数范围: u\~dsD2)q 光栅高度:50nm—150nm XXbAn-J 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) !>$tRW?gH~ 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% #BA=?7 SM> V
o+
Yh`P+L 优化结果: |\g =ua+h 光栅高度:101.8nm JffjGf-o 占空比:20.9% pk&kJ307 Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) T;6 VI|\ 偏振对比度:50.0 eKdF-; 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。 =nQ"ye @ 2r9JqR[= 12. 结论 >;@ _TAF j=U
[V&T 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) 9f
,$JjX[ 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 ?L=@Zs (如Downhill-Simplex-algorithm) IooAXwOF 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。 .+1.??8:+ //C3tW j{)_&|^{ QQ:2987619807 .h)o\6Wq
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