紫外光栅偏振片的参数优化
案例315(3.1) meGLT/
I(z16wQ 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。 7IrH(~Fo I`x[1%y2 F 1. 线栅偏振片的原理 YmHu8H_Q 0E@*&Ru
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 >^ E*7Bfp 2. 建模任务 ( yB]$ .
\8"f]~ f7;<jj;w7 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。 <2N=cH' 偏振元件的重要特性: *De'4r 2 偏振对比度 `:Oje 透射率 ~*e@^Nv)v 效率一致性 _KZTY`/* 线格结构的应用(金属) K.b:ae^k E=]|v+#~ 3. 建模任务: )`mBvS.}
x-z方向(截面) x-y方向(俯视图) 'k[vcnSz\/ 4. 建模任务:仿真参数 gN]\#s@[ p@oz[017/J 偏振片#1: c IPOI'3d 偏振对比度不小于50@193nm波长 \Qf2:[-V0 高透过率(最大化) |3`8$- 光栅周期:100nm(根据加工工艺) VL|Z+3L 光栅材料:钨(适用于紫外波段) @E>I<j,D 偏振片#2: yA';~V\V{> 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 COHook(: 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 N686~ 光栅周期:100nm HumL(S'm 光栅材料:钨 iV!V!0- @ YdN]Tqc 5. 偏振片特性 ?.Ip(g 2q*wYuc 偏振对比度:(要求至少50:1) v4XEp
s@6Jz\<E
F45-M[z JoD@e[( 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) }]=@Y/p ` }B,w-,io
IsDwa qd| ZKM@U?PK 6. 二维光栅结构的建模
*U`R<mV\ 'X`W+=T$ lNTbd"}$: 该案例使用一般二维光栅工具,该工具嵌入在VirtualLab光栅工具箱。 g8@F/$HY 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 DVDzYR**4 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。 |7${E^u \u;`Lf
+,j6dYub 3$.#\*s_4 7. 偏振敏感光栅的分析 QlS_{XV 9Q'[>P=1 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。 ,sT5TS
q 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) Q 9E.AN 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 Qj$w7*U 8. 利用参数优化器进行优化 L~RFI&b
Eu%E2A|`I UD9JE S, 利用VirtualLab参数优化器可根据给定的评价函数轻松地对结构参数进行优化。 whm|"}x)u 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 fB]NEx|o~ 在该案例种,提出两个不同的目标: rinTB|5 #1:最佳的优化函数@193nm ae](=OQ #2:在300nm至400nm间一致性优化函数 =|2F? Z*-a=u%gl' 9. 优化@193nm |kTq
&^$ u4bVp+
(H\ `/%Bp 初始参数: q([{WZ:6Oq 光栅高度:80nm X~SNkM 占空比:40% Ijk hV 参数范围: H!>>|6OPF 光栅高度:50nm—150nm wuW{2+)B 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) [ako8 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 d24_,o\_ #on ,;QN
z 7+>G/o 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 6ud<U#\b& 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。 *LuRo “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 A;dD'Kgl 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 @;N(3| n7 ;cZp$
xb3 10. 优化@193nm结果 ZOpKi:\ R1eWPtWs
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优化结果: X(\L1N 光栅高度:124.2nm Hsd76z#8 占空比:31.6% v`]y:Ku|wR Ex透过率:43.1% *aFY+.;U` 偏振度:50.0 U3`?Z`i( 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。 YBR)S_C$_ c?REDj2 得到的光栅结构表现出与在193nm波长下相适应的特性,对于所使用的波长(紫外或极紫外)来说这是极具挑战性的。 Nwe-7/Q 由于在小于300nm波长时材料参数的变化,透射表现出较差的一致性。 !IA\c(c^ 因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 ei{tW3
H$ @|bJMi 11. 300nm到400nm波长范围的优化 YD0hDp >5?:iaq
z /lh1sHgD 初始参数: =Y5m% ,Bq 光栅高度:80nm "z;R"sv\ 占空比:40% gVI`&W__, 参数范围: $G5:/,Q 光栅高度:50nm—150nm WuFBt=% 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) _:WNk( 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。此外,透射一致性偏差不超过5% 0L1sF'ZN %g{)K)$,ui
1N:~5S}s> 优化结果: M)nh~gU 光栅高度:101.8nm C"%B>e 占空比:20.9% .l5-i@=W Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) p>#q* eU5 偏振对比度:50.0 _[-W*,xJ) 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。 xSNGf@1b ;R
Jv7@ 12. 结论 ezCJq`b x5V))~Ou 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) |lg jI!iK 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 dv+ZxP%g (如Downhill-Simplex-algorithm) ^8J`*R8CL 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。 '$EyVu! /&_q"y9 .Eb]}8/}E QQ:2987619807 A~lc`m-
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