紫外光栅偏振片的参数优化
案例315(3.1) n& $^04+i )J(q49 该应用案例说明了两个不同紫外光谱偏振片的参数优化,紫外偏振片具有亚波长线栅结构。两个系统具有不同的功能,如193nm工作波长和以及在期望光谱范围内效率的一致性。 U,Mx@KdV Bg8#qv 1. 线栅偏振片的原理 Yif*"oO \VSATL:]
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 ` rm?a0 2. 建模任务 J`*iZvW#Bx 7P7b8] ]8;n{ }X 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 26n^Dy>} 偏振元件的重要特性: /VHi> 偏振对比度 y]e> E 透射率 De_ CF8 效率一致性 jKIc09H| 线格结构的应用(金属) y }08~L?2 @uH#qg7 3. 建模任务: W9zE{)Sc~
x-z方向(截面) x-y方向(俯视图) GYB+RU}], 4. 建模任务:仿真参数 m?[5J)eR {I{:GcS 偏振片#1: 9tg)Mo% 偏振对比度不小于50@193nm波长 V^il$' 高透过率(最大化) 6*@yE 光栅周期:100nm(根据加工工艺) EN!?:RV 光栅材料:钨(适用于紫外波段) nF)uTk 偏振片#2: TQ9D68
, 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 ~2_lp^Y 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 s4T}Bsr 光栅周期:100nm h?,\(KjP# 光栅材料:钨 rSVgWr8 1MA@JA:T 5. 偏振片特性 dv
N<5~ pz doqAVI 偏振对比度:(要求至少50:1) p D=w>" BC\S/5~k
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)W0 HT`1E0G8) 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) Wf>^bFb"$ d @rs3Q1z
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6. 二维光栅结构的建模 O%1/r* 8TZENRzx-| qs=tJ^<<o 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。 Qu~*46?0 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 Yr&Ka: 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 Nw](". S_8r\B[>P
>xd<YwXZ ?~2Bi^W5 7. 偏振敏感光栅的分析 YL^Z4: p kR6A3?[ 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。 Q~
0Dfow? 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) MTmO>V&O 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 dbO# 8. 利用参数优化器进行优化 d\Jji 6W
9qH[o?] C{Blqf3V0 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。 ')nnWlK 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 NfF~dK| 在该案例种,提出两个不同的目标: S;}qLjT #1:最佳的优化函数@193nm |NEd@ #2:在300nm至400nm间一致性优化函数 * bZ\@Qm 6An{3" 9. 优化@193nm RG?MRxC -2lRia
G?[-cNdk 初始参数: UB&2f> 光栅高度:80nm .;slrg(5F 占空比:40% v&2+'7]w
r 参数范围: t F/nah 光栅高度:50nm—150nm l;5`0N?QO 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) D -iUN 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 "%kGRHq #PH#2/[
NUu;tjt: 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 h,hL?imD 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。 irmwc'n] “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 @Mr}6x* 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 `5<1EGJsD k.{G&]r{ 10. 优化@193nm结果 LJ
l1v O=`o'%K<
pVz pN8! 优化结果: 54wM8'+ 光栅高度:124.2nm )"-fHW+fy 占空比:31.6% +{Gw9h"5g* Ex透过率:43.1% zf7rF} 偏振度:50.0 ?w8pLE~E 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。 X{'wWWZC ^Yr|K 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。 H8<m9zDvl 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。 I1~G$)w# 因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 cUNGo%Y =<>pKQ)[ 11. 300nm到400nm波长范围的优化 3f,u}1npa* QglYU :SQLfOQ 初始参数: w. vY(s 光栅高度:80nm CHg]U l 占空比:40% 9g4QVo| 参数范围: BM.-X7) 光栅高度:50nm—150nm *se u& 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) Ef-a4Pi 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。此外,透射一致性偏差不超过5% ?{n>EvLY 2!{N[*)
=s6E/K 优化结果: y
'mlee 光栅高度:101.8nm C*$|#.l 占空比:20.9% ]|;7R^o3| Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) >]^>gUmq 偏振对比度:50.0 OM1*Iy 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。 v'K
% %z h1E
PaL 12. 结论 *WD;C0?z v^;-@ddr 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) l~ CZW*/ 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 H
kSL5@ (如Downhill-Simplex-algorithm) Cv0&prt 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。 4VC/-.At 8IpxOA#jQ ~NA1SZ{Y+ QQ:2987619807 FBYll[8
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