紫外光栅偏振片的参数优化
案例315(3.1) 9s7B1Pf 3)3'-wu 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。 o<g (%ncr |/<iydP 1. 线栅偏振片的原理 Wc]Fg9E \\/X+4|o'
带金属脊的线栅偏振片(如铝,铬等)。 RMvlA'c 2. 建模任务 *uv\V@0 S((8DSt* ?&X6VNbU 全部透射光线的严格仿真和结构参数的优化。
V!Joh5=a 偏振元件的重要特性: "^trHh8= 偏振对比度 ]Ny]Ox< 透射率 *}v'y{; 效率一致性 6C3y+@9 线格结构的应用(金属) F_21`Hj Hv`Zc* 3. 建模任务: %2L9kw'
x-z方向(截面) x-y方向(俯视图) H~$|y9>qI 4. 建模任务:仿真参数 &G"]v]V 6XG+YIG6w 偏振片#1: Z7f~|} 偏振对比度不小于50@193nm波长 t)m4"p7 高透过率(最大化) 1u`Z?S( 光栅周期:100nm(根据加工工艺) Fj&vWj`* 光栅材料:钨(适用于紫外波段) z[k2&=c 偏振片#2: ,J~1~fg89 偏振对比度不小于50@300—400nm波段范围内 6@$[x* V 在波长范围内具有5%一致性的高透过率 9rid98~d 光栅周期:100nm WkO . 光栅材料:钨 g_x<+3a ^Gyl:hN 5. 偏振片特性 es6e-y@e [cH/Y2[ 偏振对比度:(要求至少50:1) mb/3
#) .DX#:?@4@Y
zH_q6@4 *CG2sAeB 一致性误差,如Ex的透射(在要求波长范围内不超过5%) O7K))w +|0 m6)J]
6%'{Cq1DE "d#s|_n,d) 6. 二维光栅结构的建模 EtL=_D- l-Xxv NMDNls&)k 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。 7]^Cg;EtM: 通过使用该功能可处理不同类型的光栅形状。 eGE%c1H9a 通过一个矩形光栅结构来模拟紫外线栅偏振片。
~ 52 hh?'tb{
DTJ cn#a/Hx 7. 偏振敏感光栅的分析 ENmo^O#,u K4rr.f6 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。 )CmuC@ 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) J^XH^`' 此外,分析器提供了许多选项。如波长变化和入射角。 vIRE vj#U 8. 利用参数优化器进行优化 4a 5n*6G!
63f/-64?7 f^]AyU;F: 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。 @<2pYIi8 如要求的效率和偏振对比度等,可在优化结构参数中找到。 j NY8)w_ 在该案例种,提出两个不同的目标: :Hd<S #1:最佳的优化函数@193nm +-Dd*yD6< #2:在300nm至400nm间一致性优化函数 lz*PNT{E Cjh&$aq 9. 优化@193nm u7;A` SN+Bmdup
Vy9n3W"FB1 初始参数: d!d
3r W;A 光栅高度:80nm .xx#>Y-\ 占空比:40% ! $iR:ji 参数范围: V":BAn 光栅高度:50nm—150nm ?yz%r`;r 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) aw 7f$Fqk 评价函数:偏振度目标值为50,要求Ex (TM) 透过率不低于40%。 BOWTH{KR<< d;=,/a
9,Mp/.T" \ 根据需要的评价函数,可以选择不同的约束类型。 7HJv4\K 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。 D6vn3*,& “贡献值”一栏表示的该权重值下参数的优先权。 H )}WWXK 在该案例中,权重选择如图所示,因此贡献值相同。 WNx^Rg"
>' bXfOZFzq) 10. 优化@193nm结果 y"hM6JI I>xB.$A
d3$<|mG$ 优化结果: NWg\{a 光栅高度:124.2nm 7L]?)2= 占空比:31.6% |x4yPYBL Ex透过率:43.1% t[maUy_A 偏振度:50.0 KFhn}C3
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。 %8tN$8P ?
1{S_ 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。 $P-m6 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。 $SXxAS1 因此,在第二个步中,将偏振片在特定的光谱范围内进行一致性优化。 Rf^cw}jU GW#kaqC1 11. 300nm到400nm波长范围的优化 s`J=:>9* &>jkfG 'k67$H 初始参数: Z)A+ wM 光栅高度:80nm -FR ;: 占空比:40% v (h Xk]S 参数范围: D5>~'N3b 光栅高度:50nm—150nm 9O Q4\ 占空比:20%—50%(与20nm—50nm的脊高相一致) HH#i.s2 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% 55DzBV xdM#>z`;
Mh|`XO.5I 优化结果: O)|4>J*B 光栅高度:101.8nm rsv!mY,Em 占空比:20.9% 48Lmy<}* Ex一致性透过率:5%(300nm到400nm之间) @,&m`qzd+ 偏振对比度:50.0 -],?kP 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。 w2+]C&B* aTm.10{^ 12. 结论 5ecz'eA% g)A0PvEu 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) ss{= ::# 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 P`
F'Nf2U (如Downhill-Simplex-algorithm) Bqi2n'^O2 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。 /&d`c=nH KL mB h3EDN:FQ QQ:2987619807 --YUiNhh
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